OSDN Git Service

cp:
[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
7    Free Software Foundation, Inc.
8    Written by Mark Mitchell (mmitchell@usa.net) based on code found
9    formerly in parse.y and pt.c.  
10
11    This file is part of GCC.
12
13    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
14    under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
16    any later version.
17    
18    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but
19    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
21    General Public License for more details.
22    
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
25    Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
26    02111-1307, USA.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32 #include "tree.h"
33 #include "cp-tree.h"
34 #include "c-common.h"
35 #include "tree-inline.h"
36 #include "tree-mudflap.h"
37 #include "except.h"
38 #include "toplev.h"
39 #include "flags.h"
40 #include "rtl.h"
41 #include "expr.h"
42 #include "output.h"
43 #include "timevar.h"
44 #include "debug.h"
45 #include "diagnostic.h"
46 #include "cgraph.h"
47 #include "tree-iterator.h"
48 #include "vec.h"
49 #include "target.h"
50
51 /* There routines provide a modular interface to perform many parsing
52    operations.  They may therefore be used during actual parsing, or
53    during template instantiation, which may be regarded as a
54    degenerate form of parsing.  Since the current g++ parser is
55    lacking in several respects, and will be reimplemented, we are
56    attempting to move most code that is not directly related to
57    parsing into this file; that will make implementing the new parser
58    much easier since it will be able to make use of these routines.  */
59
60 static tree maybe_convert_cond (tree);
61 static tree simplify_aggr_init_exprs_r (tree *, int *, void *);
62 static void emit_associated_thunks (tree);
63 static tree finalize_nrv_r (tree *, int *, void *);
64
65
66 /* Deferred Access Checking Overview
67    ---------------------------------
68
69    Most C++ expressions and declarations require access checking
70    to be performed during parsing.  However, in several cases,
71    this has to be treated differently.
72
73    For member declarations, access checking has to be deferred
74    until more information about the declaration is known.  For
75    example:
76
77      class A {
78          typedef int X;
79        public:
80          X f();
81      };
82
83      A::X A::f();
84      A::X g();
85
86    When we are parsing the function return type `A::X', we don't
87    really know if this is allowed until we parse the function name.
88
89    Furthermore, some contexts require that access checking is
90    never performed at all.  These include class heads, and template
91    instantiations.
92
93    Typical use of access checking functions is described here:
94    
95    1. When we enter a context that requires certain access checking
96       mode, the function `push_deferring_access_checks' is called with
97       DEFERRING argument specifying the desired mode.  Access checking
98       may be performed immediately (dk_no_deferred), deferred
99       (dk_deferred), or not performed (dk_no_check).
100
101    2. When a declaration such as a type, or a variable, is encountered,
102       the function `perform_or_defer_access_check' is called.  It
103       maintains a TREE_LIST of all deferred checks.
104
105    3. The global `current_class_type' or `current_function_decl' is then
106       setup by the parser.  `enforce_access' relies on these information
107       to check access.
108
109    4. Upon exiting the context mentioned in step 1,
110       `perform_deferred_access_checks' is called to check all declaration
111       stored in the TREE_LIST.   `pop_deferring_access_checks' is then
112       called to restore the previous access checking mode.
113
114       In case of parsing error, we simply call `pop_deferring_access_checks'
115       without `perform_deferred_access_checks'.  */
116
117 typedef struct deferred_access GTY(())
118 {
119   /* A TREE_LIST representing name-lookups for which we have deferred
120      checking access controls.  We cannot check the accessibility of
121      names used in a decl-specifier-seq until we know what is being
122      declared because code like:
123
124        class A { 
125          class B {};
126          B* f();
127        }
128
129        A::B* A::f() { return 0; }
130
131      is valid, even though `A::B' is not generally accessible.  
132
133      The TREE_PURPOSE of each node is the scope used to qualify the
134      name being looked up; the TREE_VALUE is the DECL to which the
135      name was resolved.  */
136   tree deferred_access_checks;
137   
138   /* The current mode of access checks.  */
139   enum deferring_kind deferring_access_checks_kind;
140   
141 } deferred_access;
142 DEF_VEC_GC_O (deferred_access);
143
144 /* Data for deferred access checking.  */
145 static GTY(()) VEC (deferred_access) *deferred_access_stack;
146 static GTY(()) unsigned deferred_access_no_check;
147
148 /* Save the current deferred access states and start deferred
149    access checking iff DEFER_P is true.  */
150
151 void
152 push_deferring_access_checks (deferring_kind deferring)
153 {
154   /* For context like template instantiation, access checking
155      disabling applies to all nested context.  */
156   if (deferred_access_no_check || deferring == dk_no_check)
157     deferred_access_no_check++;
158   else
159     {
160       deferred_access *ptr;
161
162       ptr = VEC_safe_push (deferred_access, deferred_access_stack, NULL);
163       ptr->deferred_access_checks = NULL_TREE;
164       ptr->deferring_access_checks_kind = deferring;
165     }
166 }
167
168 /* Resume deferring access checks again after we stopped doing
169    this previously.  */
170
171 void
172 resume_deferring_access_checks (void)
173 {
174   if (!deferred_access_no_check)
175     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
176       ->deferring_access_checks_kind = dk_deferred;
177 }
178
179 /* Stop deferring access checks.  */
180
181 void
182 stop_deferring_access_checks (void)
183 {
184   if (!deferred_access_no_check)
185     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
186       ->deferring_access_checks_kind = dk_no_deferred;
187 }
188
189 /* Discard the current deferred access checks and restore the
190    previous states.  */
191
192 void
193 pop_deferring_access_checks (void)
194 {
195   if (deferred_access_no_check)
196     deferred_access_no_check--;
197   else
198     VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
199 }
200
201 /* Returns a TREE_LIST representing the deferred checks.  
202    The TREE_PURPOSE of each node is the type through which the 
203    access occurred; the TREE_VALUE is the declaration named.
204    */
205
206 tree
207 get_deferred_access_checks (void)
208 {
209   if (deferred_access_no_check)
210     return NULL;
211   else
212     return (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
213             ->deferred_access_checks);
214 }
215
216 /* Take current deferred checks and combine with the
217    previous states if we also defer checks previously.
218    Otherwise perform checks now.  */
219
220 void
221 pop_to_parent_deferring_access_checks (void)
222 {
223   if (deferred_access_no_check)
224     deferred_access_no_check--;
225   else
226     {
227       tree checks;
228       deferred_access *ptr;
229
230       checks = (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
231                 ->deferred_access_checks);
232
233       VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
234       ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
235       if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
236         {
237           /* Check access.  */
238           for (; checks; checks = TREE_CHAIN (checks)) 
239             enforce_access (TREE_PURPOSE (checks), 
240                             TREE_VALUE (checks));
241         }
242       else
243         {
244           /* Merge with parent.  */
245           tree next;
246           tree original = ptr->deferred_access_checks;
247           
248           for (; checks; checks = next)
249             {
250               tree probe;
251               
252               next = TREE_CHAIN (checks);
253
254               for (probe = original; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
255                 if (TREE_VALUE (probe) == TREE_VALUE (checks)
256                     && TREE_PURPOSE (probe) == TREE_PURPOSE (checks))
257                   goto found;
258               /* Insert into parent's checks.  */
259               TREE_CHAIN (checks) = ptr->deferred_access_checks;
260               ptr->deferred_access_checks = checks;
261             found:;
262             }
263         }
264     }
265 }
266
267 /* Perform the deferred access checks.
268
269    After performing the checks, we still have to keep the list
270    `deferred_access_stack->deferred_access_checks' since we may want
271    to check access for them again later in a different context.
272    For example:
273
274      class A {
275        typedef int X;
276        static X a;
277      };
278      A::X A::a, x;      // No error for `A::a', error for `x'
279
280    We have to perform deferred access of `A::X', first with `A::a',
281    next with `x'.  */
282
283 void
284 perform_deferred_access_checks (void)
285 {
286   tree deferred_check;
287
288   for (deferred_check = (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
289                          ->deferred_access_checks);
290        deferred_check;
291        deferred_check = TREE_CHAIN (deferred_check))
292     /* Check access.  */
293     enforce_access (TREE_PURPOSE (deferred_check), 
294                     TREE_VALUE (deferred_check));
295 }
296
297 /* Defer checking the accessibility of DECL, when looked up in
298    BINFO.  */
299
300 void
301 perform_or_defer_access_check (tree binfo, tree decl)
302 {
303   tree check;
304   deferred_access *ptr;
305
306   /* Exit if we are in a context that no access checking is performed.
307      */
308   if (deferred_access_no_check)
309     return;
310   
311   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
312
313   ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
314   
315   /* If we are not supposed to defer access checks, just check now.  */
316   if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
317     {
318       enforce_access (binfo, decl);
319       return;
320     }
321   
322   /* See if we are already going to perform this check.  */
323   for (check = ptr->deferred_access_checks;
324        check;
325        check = TREE_CHAIN (check))
326     if (TREE_VALUE (check) == decl && TREE_PURPOSE (check) == binfo)
327       return;
328   /* If not, record the check.  */
329   ptr->deferred_access_checks
330     = tree_cons (binfo, decl, ptr->deferred_access_checks);
331 }
332
333 /* Returns nonzero if the current statement is a full expression,
334    i.e. temporaries created during that statement should be destroyed
335    at the end of the statement.  */
336
337 int
338 stmts_are_full_exprs_p (void)
339 {
340   return current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p;
341 }
342
343 /* Returns the stmt_tree (if any) to which statements are currently
344    being added.  If there is no active statement-tree, NULL is
345    returned.  */
346
347 stmt_tree
348 current_stmt_tree (void)
349 {
350   return (cfun 
351           ? &cfun->language->base.x_stmt_tree 
352           : &scope_chain->x_stmt_tree);
353 }
354
355 /* If statements are full expressions, wrap STMT in a CLEANUP_POINT_EXPR.  */
356
357 static tree
358 maybe_cleanup_point_expr (tree expr)
359 {
360   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
361     expr = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (expr), expr);
362   return expr;
363 }
364
365 /* Like maybe_cleanup_point_expr except have the type of the new expression be
366    void so we don't need to create a temporary variable to hold the inner
367    expression.  The reason why we do this is because the original type might be
368    an aggregate and we cannot create a temporary variable for that type.  */
369
370 static tree
371 maybe_cleanup_point_expr_void (tree expr)
372 {
373   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
374     expr = fold_build_cleanup_point_expr (void_type_node, expr);
375   return expr;
376 }
377
378
379
380 /* Create a declaration statement for the declaration given by the DECL.  */
381
382 void
383 add_decl_expr (tree decl)
384 {
385   tree r = build_stmt (DECL_EXPR, decl);
386   if (DECL_INITIAL (decl)
387       || (DECL_SIZE (decl) && TREE_SIDE_EFFECTS (DECL_SIZE (decl))))
388     r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
389   add_stmt (r);
390 }
391
392 /* Nonzero if TYPE is an anonymous union or struct type.  We have to use a
393    flag for this because "A union for which objects or pointers are
394    declared is not an anonymous union" [class.union].  */
395
396 int
397 anon_aggr_type_p (tree node)
398 {
399   return ANON_AGGR_TYPE_P (node);
400 }
401
402 /* Finish a scope.  */
403
404 static tree
405 do_poplevel (tree stmt_list)
406 {
407   tree block = NULL;
408
409   if (stmts_are_full_exprs_p ())
410     block = poplevel (kept_level_p (), 1, 0);
411
412   stmt_list = pop_stmt_list (stmt_list);
413   
414   if (!processing_template_decl)
415     {
416       stmt_list = c_build_bind_expr (block, stmt_list);
417       /* ??? See c_end_compound_stmt re statement expressions.  */
418     }
419
420   return stmt_list;
421 }
422
423 /* Begin a new scope.  */ 
424
425 static tree
426 do_pushlevel (scope_kind sk)
427 {
428   tree ret = push_stmt_list ();
429   if (stmts_are_full_exprs_p ())
430     begin_scope (sk, NULL);
431   return ret;
432 }
433
434 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
435    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
436    meant to apply to normal control flow transfer.  */
437
438 void
439 push_cleanup (tree decl, tree cleanup, bool eh_only)
440 {
441   tree stmt = build_stmt (CLEANUP_STMT, NULL, cleanup, decl);
442   CLEANUP_EH_ONLY (stmt) = eh_only;
443   add_stmt (stmt);
444   CLEANUP_BODY (stmt) = push_stmt_list ();
445 }
446
447 /* Begin a conditional that might contain a declaration.  When generating
448    normal code, we want the declaration to appear before the statement
449    containing the conditional.  When generating template code, we want the
450    conditional to be rendered as the raw DECL_EXPR.  */
451
452 static void
453 begin_cond (tree *cond_p)
454 {
455   if (processing_template_decl)
456     *cond_p = push_stmt_list ();
457 }
458
459 /* Finish such a conditional.  */
460
461 static void
462 finish_cond (tree *cond_p, tree expr)
463 {
464   if (processing_template_decl)
465     {
466       tree cond = pop_stmt_list (*cond_p);
467       if (TREE_CODE (cond) == DECL_EXPR)
468         expr = cond;
469     }
470   *cond_p = expr;
471 }
472
473 /* If *COND_P specifies a conditional with a declaration, transform the
474    loop such that
475             while (A x = 42) { }
476             for (; A x = 42;) { }
477    becomes
478             while (true) { A x = 42; if (!x) break; }
479             for (;;) { A x = 42; if (!x) break; }
480    The statement list for BODY will be empty if the conditional did
481    not declare anything.  */
482                                                                                 
483 static void
484 simplify_loop_decl_cond (tree *cond_p, tree body)
485 {
486   tree cond, if_stmt;
487
488   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (body))
489     return;
490
491   cond = *cond_p;
492   *cond_p = boolean_true_node;
493    
494   if_stmt = begin_if_stmt ();
495   cond = build_unary_op (TRUTH_NOT_EXPR, cond, 0);
496   finish_if_stmt_cond (cond, if_stmt);
497   finish_break_stmt ();
498   finish_then_clause (if_stmt);
499   finish_if_stmt (if_stmt);
500 }
501
502 /* Finish a goto-statement.  */
503
504 tree
505 finish_goto_stmt (tree destination)
506 {
507   if (TREE_CODE (destination) == IDENTIFIER_NODE)
508     destination = lookup_label (destination);
509
510   /* We warn about unused labels with -Wunused.  That means we have to
511      mark the used labels as used.  */
512   if (TREE_CODE (destination) == LABEL_DECL)
513     TREE_USED (destination) = 1;
514   else
515     {
516       /* The DESTINATION is being used as an rvalue.  */
517       if (!processing_template_decl)
518         destination = decay_conversion (destination);
519       /* We don't inline calls to functions with computed gotos.
520          Those functions are typically up to some funny business,
521          and may be depending on the labels being at particular
522          addresses, or some such.  */
523       DECL_UNINLINABLE (current_function_decl) = 1;
524     }
525   
526   check_goto (destination);
527
528   return add_stmt (build_stmt (GOTO_EXPR, destination));
529 }
530
531 /* COND is the condition-expression for an if, while, etc.,
532    statement.  Convert it to a boolean value, if appropriate.  */
533
534 static tree
535 maybe_convert_cond (tree cond)
536 {
537   /* Empty conditions remain empty.  */
538   if (!cond)
539     return NULL_TREE;
540
541   /* Wait until we instantiate templates before doing conversion.  */
542   if (processing_template_decl)
543     return cond;
544
545   /* Do the conversion.  */
546   cond = convert_from_reference (cond);
547   return condition_conversion (cond);
548 }
549
550 /* Finish an expression-statement, whose EXPRESSION is as indicated.  */
551
552 tree
553 finish_expr_stmt (tree expr)
554 {
555   tree r = NULL_TREE;
556
557   if (expr != NULL_TREE)
558     {
559       if (!processing_template_decl)
560         {
561           if (warn_sequence_point)
562             verify_sequence_points (expr);
563           expr = convert_to_void (expr, "statement");
564         }
565       else if (!type_dependent_expression_p (expr))
566         convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "statement");
567
568       /* Simplification of inner statement expressions, compound exprs,
569          etc can result in us already having an EXPR_STMT.  */
570       if (TREE_CODE (expr) != CLEANUP_POINT_EXPR)
571         {
572           if (TREE_CODE (expr) != EXPR_STMT)
573             expr = build_stmt (EXPR_STMT, expr);
574           expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
575         }
576
577       r = add_stmt (expr);
578     }
579
580   finish_stmt ();
581
582   return r;
583 }
584
585
586 /* Begin an if-statement.  Returns a newly created IF_STMT if
587    appropriate.  */
588
589 tree
590 begin_if_stmt (void)
591 {
592   tree r, scope;
593   scope = do_pushlevel (sk_block);
594   r = build_stmt (IF_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
595   TREE_CHAIN (r) = scope;
596   begin_cond (&IF_COND (r));
597   return r;
598 }
599
600 /* Process the COND of an if-statement, which may be given by
601    IF_STMT.  */
602
603 void 
604 finish_if_stmt_cond (tree cond, tree if_stmt)
605 {
606   finish_cond (&IF_COND (if_stmt), maybe_convert_cond (cond));
607   add_stmt (if_stmt);
608   THEN_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
609 }
610
611 /* Finish the then-clause of an if-statement, which may be given by
612    IF_STMT.  */
613
614 tree
615 finish_then_clause (tree if_stmt)
616 {
617   THEN_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (THEN_CLAUSE (if_stmt));
618   return if_stmt;
619 }
620
621 /* Begin the else-clause of an if-statement.  */
622
623 void
624 begin_else_clause (tree if_stmt)
625 {
626   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
627 }
628
629 /* Finish the else-clause of an if-statement, which may be given by
630    IF_STMT.  */
631
632 void
633 finish_else_clause (tree if_stmt)
634 {
635   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (ELSE_CLAUSE (if_stmt));
636 }
637
638 /* Finish an if-statement.  */
639
640 void 
641 finish_if_stmt (tree if_stmt)
642 {
643   tree scope = TREE_CHAIN (if_stmt);
644   TREE_CHAIN (if_stmt) = NULL;
645   add_stmt (do_poplevel (scope));
646   finish_stmt ();
647 }
648
649 /* Begin a while-statement.  Returns a newly created WHILE_STMT if
650    appropriate.  */
651
652 tree
653 begin_while_stmt (void)
654 {
655   tree r;
656   r = build_stmt (WHILE_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
657   add_stmt (r);
658   WHILE_BODY (r) = do_pushlevel (sk_block);
659   begin_cond (&WHILE_COND (r));
660   return r;
661 }
662
663 /* Process the COND of a while-statement, which may be given by
664    WHILE_STMT.  */
665
666 void 
667 finish_while_stmt_cond (tree cond, tree while_stmt)
668 {
669   finish_cond (&WHILE_COND (while_stmt), maybe_convert_cond (cond));
670   simplify_loop_decl_cond (&WHILE_COND (while_stmt), WHILE_BODY (while_stmt));
671 }
672
673 /* Finish a while-statement, which may be given by WHILE_STMT.  */
674
675 void 
676 finish_while_stmt (tree while_stmt)
677 {
678   WHILE_BODY (while_stmt) = do_poplevel (WHILE_BODY (while_stmt));
679   finish_stmt ();
680 }
681
682 /* Begin a do-statement.  Returns a newly created DO_STMT if
683    appropriate.  */
684
685 tree
686 begin_do_stmt (void)
687 {
688   tree r = build_stmt (DO_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
689   add_stmt (r);
690   DO_BODY (r) = push_stmt_list ();
691   return r;
692 }
693
694 /* Finish the body of a do-statement, which may be given by DO_STMT.  */
695
696 void
697 finish_do_body (tree do_stmt)
698 {
699   DO_BODY (do_stmt) = pop_stmt_list (DO_BODY (do_stmt));
700 }
701
702 /* Finish a do-statement, which may be given by DO_STMT, and whose
703    COND is as indicated.  */
704
705 void
706 finish_do_stmt (tree cond, tree do_stmt)
707 {
708   cond = maybe_convert_cond (cond);
709   DO_COND (do_stmt) = cond;
710   finish_stmt ();
711 }
712
713 /* Finish a return-statement.  The EXPRESSION returned, if any, is as
714    indicated.  */
715
716 tree
717 finish_return_stmt (tree expr)
718 {
719   tree r;
720
721   expr = check_return_expr (expr);
722   if (!processing_template_decl)
723     {
724       if (DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl)
725           || (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl) 
726               && targetm.cxx.cdtor_returns_this ()))
727         {
728           /* Similarly, all destructors must run destructors for
729              base-classes before returning.  So, all returns in a
730              destructor get sent to the DTOR_LABEL; finish_function emits
731              code to return a value there.  */
732           return finish_goto_stmt (cdtor_label);
733         }
734     }
735
736   r = build_stmt (RETURN_EXPR, expr);
737   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
738   r = add_stmt (r);
739   finish_stmt ();
740
741   return r;
742 }
743
744 /* Begin a for-statement.  Returns a new FOR_STMT if appropriate.  */
745
746 tree
747 begin_for_stmt (void)
748 {
749   tree r;
750
751   r = build_stmt (FOR_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, 
752                   NULL_TREE, NULL_TREE);
753
754   if (flag_new_for_scope > 0)
755     TREE_CHAIN (r) = do_pushlevel (sk_for);
756
757   if (processing_template_decl)
758     FOR_INIT_STMT (r) = push_stmt_list ();
759
760   return r;
761 }
762
763 /* Finish the for-init-statement of a for-statement, which may be
764    given by FOR_STMT.  */
765
766 void
767 finish_for_init_stmt (tree for_stmt)
768 {
769   if (processing_template_decl)
770     FOR_INIT_STMT (for_stmt) = pop_stmt_list (FOR_INIT_STMT (for_stmt));
771   add_stmt (for_stmt);
772   FOR_BODY (for_stmt) = do_pushlevel (sk_block);
773   begin_cond (&FOR_COND (for_stmt));
774 }
775
776 /* Finish the COND of a for-statement, which may be given by
777    FOR_STMT.  */
778
779 void
780 finish_for_cond (tree cond, tree for_stmt)
781 {
782   finish_cond (&FOR_COND (for_stmt), maybe_convert_cond (cond));
783   simplify_loop_decl_cond (&FOR_COND (for_stmt), FOR_BODY (for_stmt));
784 }
785
786 /* Finish the increment-EXPRESSION in a for-statement, which may be
787    given by FOR_STMT.  */
788
789 void
790 finish_for_expr (tree expr, tree for_stmt)
791 {
792   if (!expr)
793     return;
794   /* If EXPR is an overloaded function, issue an error; there is no
795      context available to use to perform overload resolution.  */
796   if (type_unknown_p (expr))
797     {
798       cxx_incomplete_type_error (expr, TREE_TYPE (expr));
799       expr = error_mark_node;
800     }
801   if (!processing_template_decl)
802     {
803       if (warn_sequence_point)
804         verify_sequence_points (expr);
805       expr = convert_to_void (expr, "3rd expression in for");
806     }
807   else if (!type_dependent_expression_p (expr))
808     convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "3rd expression in for");
809   expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
810   FOR_EXPR (for_stmt) = expr;
811 }
812
813 /* Finish the body of a for-statement, which may be given by
814    FOR_STMT.  The increment-EXPR for the loop must be
815    provided.  */
816
817 void
818 finish_for_stmt (tree for_stmt)
819 {
820   FOR_BODY (for_stmt) = do_poplevel (FOR_BODY (for_stmt));
821
822   /* Pop the scope for the body of the loop.  */
823   if (flag_new_for_scope > 0)
824     {
825       tree scope = TREE_CHAIN (for_stmt);
826       TREE_CHAIN (for_stmt) = NULL;
827       add_stmt (do_poplevel (scope));
828     }
829
830   finish_stmt (); 
831 }
832
833 /* Finish a break-statement.  */
834
835 tree
836 finish_break_stmt (void)
837 {
838   return add_stmt (build_break_stmt ());
839 }
840
841 /* Finish a continue-statement.  */
842
843 tree
844 finish_continue_stmt (void)
845 {
846   return add_stmt (build_continue_stmt ());
847 }
848
849 /* Begin a switch-statement.  Returns a new SWITCH_STMT if
850    appropriate.  */
851
852 tree
853 begin_switch_stmt (void)
854 {
855   tree r, scope;
856
857   r = build_stmt (SWITCH_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
858
859   scope = do_pushlevel (sk_block);
860   TREE_CHAIN (r) = scope;
861   begin_cond (&SWITCH_COND (r));
862
863   return r;
864 }
865
866 /* Finish the cond of a switch-statement.  */
867
868 void
869 finish_switch_cond (tree cond, tree switch_stmt)
870 {
871   tree orig_type = NULL;
872   if (!processing_template_decl)
873     {
874       tree index;
875
876       /* Convert the condition to an integer or enumeration type.  */
877       cond = build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, cond, true);
878       if (cond == NULL_TREE)
879         {
880           error ("switch quantity not an integer");
881           cond = error_mark_node;
882         }
883       orig_type = TREE_TYPE (cond);
884       if (cond != error_mark_node)
885         {
886           /* [stmt.switch]
887
888              Integral promotions are performed.  */
889           cond = perform_integral_promotions (cond);
890           cond = maybe_cleanup_point_expr (cond);
891         }
892
893       if (cond != error_mark_node)
894         {
895           index = get_unwidened (cond, NULL_TREE);
896           /* We can't strip a conversion from a signed type to an unsigned,
897              because if we did, int_fits_type_p would do the wrong thing
898              when checking case values for being in range,
899              and it's too hard to do the right thing.  */
900           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (cond))
901               == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (index)))
902             cond = index;
903         }
904     }
905   finish_cond (&SWITCH_COND (switch_stmt), cond);
906   SWITCH_TYPE (switch_stmt) = orig_type;
907   add_stmt (switch_stmt);
908   push_switch (switch_stmt);
909   SWITCH_BODY (switch_stmt) = push_stmt_list ();
910 }
911
912 /* Finish the body of a switch-statement, which may be given by
913    SWITCH_STMT.  The COND to switch on is indicated.  */
914
915 void
916 finish_switch_stmt (tree switch_stmt)
917 {
918   tree scope;
919
920   SWITCH_BODY (switch_stmt) = pop_stmt_list (SWITCH_BODY (switch_stmt));
921   pop_switch (); 
922   finish_stmt ();
923
924   scope = TREE_CHAIN (switch_stmt);
925   TREE_CHAIN (switch_stmt) = NULL;
926   add_stmt (do_poplevel (scope));
927 }
928
929 /* Begin a try-block.  Returns a newly-created TRY_BLOCK if
930    appropriate.  */
931
932 tree
933 begin_try_block (void)
934 {
935   tree r = build_stmt (TRY_BLOCK, NULL_TREE, NULL_TREE);
936   add_stmt (r);
937   TRY_STMTS (r) = push_stmt_list ();
938   return r;
939 }
940
941 /* Likewise, for a function-try-block.  */
942
943 tree
944 begin_function_try_block (void)
945 {
946   tree r = begin_try_block ();
947   FN_TRY_BLOCK_P (r) = 1;
948   return r;
949 }
950
951 /* Finish a try-block, which may be given by TRY_BLOCK.  */
952
953 void
954 finish_try_block (tree try_block)
955 {
956   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
957   TRY_HANDLERS (try_block) = push_stmt_list ();
958 }
959
960 /* Finish the body of a cleanup try-block, which may be given by
961    TRY_BLOCK.  */
962
963 void
964 finish_cleanup_try_block (tree try_block)
965 {
966   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
967 }
968
969 /* Finish an implicitly generated try-block, with a cleanup is given
970    by CLEANUP.  */
971
972 void
973 finish_cleanup (tree cleanup, tree try_block)
974 {
975   TRY_HANDLERS (try_block) = cleanup;
976   CLEANUP_P (try_block) = 1;
977 }
978
979 /* Likewise, for a function-try-block.  */
980
981 void
982 finish_function_try_block (tree try_block)
983 {
984   finish_try_block (try_block);
985   /* FIXME : something queer about CTOR_INITIALIZER somehow following
986      the try block, but moving it inside.  */
987   in_function_try_handler = 1;
988 }
989
990 /* Finish a handler-sequence for a try-block, which may be given by
991    TRY_BLOCK.  */
992
993 void
994 finish_handler_sequence (tree try_block)
995 {
996   TRY_HANDLERS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_HANDLERS (try_block));
997   check_handlers (TRY_HANDLERS (try_block));
998 }
999
1000 /* Likewise, for a function-try-block.  */
1001
1002 void
1003 finish_function_handler_sequence (tree try_block)
1004 {
1005   in_function_try_handler = 0;
1006   finish_handler_sequence (try_block);
1007 }
1008
1009 /* Begin a handler.  Returns a HANDLER if appropriate.  */
1010
1011 tree
1012 begin_handler (void)
1013 {
1014   tree r;
1015
1016   r = build_stmt (HANDLER, NULL_TREE, NULL_TREE);
1017   add_stmt (r);
1018
1019   /* Create a binding level for the eh_info and the exception object
1020      cleanup.  */
1021   HANDLER_BODY (r) = do_pushlevel (sk_catch);
1022
1023   return r;
1024 }
1025
1026 /* Finish the handler-parameters for a handler, which may be given by
1027    HANDLER.  DECL is the declaration for the catch parameter, or NULL
1028    if this is a `catch (...)' clause.  */
1029
1030 void
1031 finish_handler_parms (tree decl, tree handler)
1032 {
1033   tree type = NULL_TREE;
1034   if (processing_template_decl)
1035     {
1036       if (decl)
1037         {
1038           decl = pushdecl (decl);
1039           decl = push_template_decl (decl);
1040           HANDLER_PARMS (handler) = decl;
1041           type = TREE_TYPE (decl);
1042         }
1043     }
1044   else
1045     type = expand_start_catch_block (decl);
1046
1047   HANDLER_TYPE (handler) = type;
1048   if (!processing_template_decl && type)
1049     mark_used (eh_type_info (type));
1050 }
1051
1052 /* Finish a handler, which may be given by HANDLER.  The BLOCKs are
1053    the return value from the matching call to finish_handler_parms.  */
1054
1055 void
1056 finish_handler (tree handler)
1057 {
1058   if (!processing_template_decl)
1059     expand_end_catch_block ();
1060   HANDLER_BODY (handler) = do_poplevel (HANDLER_BODY (handler));
1061 }
1062
1063 /* Begin a compound statement.  FLAGS contains some bits that control the
1064    behavior and context.  If BCS_NO_SCOPE is set, the compound statement
1065    does not define a scope.  If BCS_FN_BODY is set, this is the outermost
1066    block of a function.  If BCS_TRY_BLOCK is set, this is the block 
1067    created on behalf of a TRY statement.  Returns a token to be passed to
1068    finish_compound_stmt.  */
1069
1070 tree
1071 begin_compound_stmt (unsigned int flags)
1072 {
1073   tree r;
1074
1075   if (flags & BCS_NO_SCOPE)
1076     {
1077       r = push_stmt_list ();
1078       STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (r) = 1;
1079
1080       /* Normally, we try hard to keep the BLOCK for a statement-expression.
1081          But, if it's a statement-expression with a scopeless block, there's
1082          nothing to keep, and we don't want to accidentally keep a block
1083          *inside* the scopeless block.  */ 
1084       keep_next_level (false);
1085     }
1086   else
1087     r = do_pushlevel (flags & BCS_TRY_BLOCK ? sk_try : sk_block);
1088
1089   /* When processing a template, we need to remember where the braces were,
1090      so that we can set up identical scopes when instantiating the template
1091      later.  BIND_EXPR is a handy candidate for this.
1092      Note that do_poplevel won't create a BIND_EXPR itself here (and thus
1093      result in nested BIND_EXPRs), since we don't build BLOCK nodes when
1094      processing templates.  */
1095   if (processing_template_decl)
1096     {
1097       r = build3 (BIND_EXPR, NULL, NULL, r, NULL);
1098       BIND_EXPR_TRY_BLOCK (r) = (flags & BCS_TRY_BLOCK) != 0;
1099       BIND_EXPR_BODY_BLOCK (r) = (flags & BCS_FN_BODY) != 0;
1100       TREE_SIDE_EFFECTS (r) = 1;
1101     }
1102
1103   return r;
1104 }
1105
1106 /* Finish a compound-statement, which is given by STMT.  */
1107
1108 void
1109 finish_compound_stmt (tree stmt)
1110 {
1111   if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
1112     BIND_EXPR_BODY (stmt) = do_poplevel (BIND_EXPR_BODY (stmt));
1113   else if (STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (stmt))
1114     stmt = pop_stmt_list (stmt);
1115   else
1116     {
1117       /* Destroy any ObjC "super" receivers that may have been
1118          created.  */
1119       objc_clear_super_receiver ();
1120
1121       stmt = do_poplevel (stmt);
1122     }
1123
1124   /* ??? See c_end_compound_stmt wrt statement expressions.  */
1125   add_stmt (stmt);
1126   finish_stmt ();
1127 }
1128
1129 /* Finish an asm-statement, whose components are a STRING, some
1130    OUTPUT_OPERANDS, some INPUT_OPERANDS, and some CLOBBERS.  Also note
1131    whether the asm-statement should be considered volatile.  */
1132
1133 tree
1134 finish_asm_stmt (int volatile_p, tree string, tree output_operands,
1135                  tree input_operands, tree clobbers)
1136 {
1137   tree r;
1138   tree t;
1139
1140   if (!processing_template_decl)
1141     {
1142       int i;
1143       int ninputs;
1144       int noutputs;
1145
1146       for (t = input_operands; t; t = TREE_CHAIN (t))
1147         {
1148           tree converted_operand 
1149             = decay_conversion (TREE_VALUE (t)); 
1150           
1151           /* If the type of the operand hasn't been determined (e.g.,
1152              because it involves an overloaded function), then issue
1153              an error message.  There's no context available to
1154              resolve the overloading.  */
1155           if (TREE_TYPE (converted_operand) == unknown_type_node)
1156             {
1157               error ("type of asm operand %qE could not be determined", 
1158                      TREE_VALUE (t));
1159               converted_operand = error_mark_node;
1160             }
1161           TREE_VALUE (t) = converted_operand;
1162         }
1163
1164       ninputs = list_length (input_operands);
1165       noutputs = list_length (output_operands);
1166
1167       for (i = 0, t = output_operands; t; t = TREE_CHAIN (t), ++i)
1168         {
1169           bool allows_mem;
1170           bool allows_reg;
1171           bool is_inout;
1172           const char *constraint;
1173           tree operand;
1174
1175           constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1176           operand = TREE_VALUE (t);
1177
1178           if (!parse_output_constraint (&constraint,
1179                                         i, ninputs, noutputs,
1180                                         &allows_mem,
1181                                         &allows_reg,
1182                                         &is_inout))
1183             {
1184               /* By marking this operand as erroneous, we will not try
1185                  to process this operand again in expand_asm_operands.  */
1186               TREE_VALUE (t) = error_mark_node;
1187               continue;
1188             }
1189
1190           /* If the operand is a DECL that is going to end up in
1191              memory, assume it is addressable.  This is a bit more
1192              conservative than it would ideally be; the exact test is
1193              buried deep in expand_asm_operands and depends on the
1194              DECL_RTL for the OPERAND -- which we don't have at this
1195              point.  */
1196           if (!allows_reg && DECL_P (operand))
1197             cxx_mark_addressable (operand);
1198         }
1199     }
1200
1201   r = build_stmt (ASM_EXPR, string,
1202                   output_operands, input_operands,
1203                   clobbers);
1204   ASM_VOLATILE_P (r) = volatile_p;
1205   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
1206   return add_stmt (r);
1207 }
1208
1209 /* Finish a label with the indicated NAME.  */
1210
1211 tree
1212 finish_label_stmt (tree name)
1213 {
1214   tree decl = define_label (input_location, name);
1215   return add_stmt (build_stmt (LABEL_EXPR, decl));
1216 }
1217
1218 /* Finish a series of declarations for local labels.  G++ allows users
1219    to declare "local" labels, i.e., labels with scope.  This extension
1220    is useful when writing code involving statement-expressions.  */
1221
1222 void
1223 finish_label_decl (tree name)
1224 {
1225   tree decl = declare_local_label (name);
1226   add_decl_expr (decl);
1227 }
1228
1229 /* When DECL goes out of scope, make sure that CLEANUP is executed.  */
1230
1231 void 
1232 finish_decl_cleanup (tree decl, tree cleanup)
1233 {
1234   push_cleanup (decl, cleanup, false);
1235 }
1236
1237 /* If the current scope exits with an exception, run CLEANUP.  */
1238
1239 void
1240 finish_eh_cleanup (tree cleanup)
1241 {
1242   push_cleanup (NULL, cleanup, true);
1243 }
1244
1245 /* The MEM_INITS is a list of mem-initializers, in reverse of the
1246    order they were written by the user.  Each node is as for
1247    emit_mem_initializers.  */
1248
1249 void
1250 finish_mem_initializers (tree mem_inits)
1251 {
1252   /* Reorder the MEM_INITS so that they are in the order they appeared
1253      in the source program.  */
1254   mem_inits = nreverse (mem_inits);
1255
1256   if (processing_template_decl)
1257     add_stmt (build_min_nt (CTOR_INITIALIZER, mem_inits));
1258   else
1259     emit_mem_initializers (mem_inits);
1260 }
1261
1262 /* Finish a parenthesized expression EXPR.  */
1263
1264 tree
1265 finish_parenthesized_expr (tree expr)
1266 {
1267   if (EXPR_P (expr))
1268     /* This inhibits warnings in c_common_truthvalue_conversion.  */
1269     TREE_NO_WARNING (expr) = 1;
1270
1271   if (TREE_CODE (expr) == OFFSET_REF)
1272     /* [expr.unary.op]/3 The qualified id of a pointer-to-member must not be
1273        enclosed in parentheses.  */
1274     PTRMEM_OK_P (expr) = 0;
1275   return expr;
1276 }
1277
1278 /* Finish a reference to a non-static data member (DECL) that is not
1279    preceded by `.' or `->'.  */
1280
1281 tree
1282 finish_non_static_data_member (tree decl, tree object, tree qualifying_scope)
1283 {
1284   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL);
1285
1286   if (!object)
1287     {
1288       if (current_function_decl 
1289           && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
1290         cp_error_at ("invalid use of member %qD in static member function",
1291                      decl);
1292       else
1293         cp_error_at ("invalid use of non-static data member %qD", decl);
1294       error ("from this location");
1295
1296       return error_mark_node;
1297     }
1298   TREE_USED (current_class_ptr) = 1;
1299   if (processing_template_decl && !qualifying_scope)
1300     {
1301       tree type = TREE_TYPE (decl);
1302
1303       if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
1304         type = TREE_TYPE (type);
1305       else
1306         {
1307           /* Set the cv qualifiers.  */
1308           int quals = cp_type_quals (TREE_TYPE (current_class_ref));
1309           
1310           if (DECL_MUTABLE_P (decl))
1311             quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
1312
1313           quals |= cp_type_quals (TREE_TYPE (decl));
1314           type = cp_build_qualified_type (type, quals);
1315         }
1316       
1317       return build_min (COMPONENT_REF, type, object, decl, NULL_TREE);
1318     }
1319   else
1320     {
1321       tree access_type = TREE_TYPE (object);
1322       tree lookup_context = context_for_name_lookup (decl);
1323       
1324       while (!DERIVED_FROM_P (lookup_context, access_type))
1325         {
1326           access_type = TYPE_CONTEXT (access_type);
1327           while (access_type && DECL_P (access_type))
1328             access_type = DECL_CONTEXT (access_type);
1329
1330           if (!access_type)
1331             {
1332               cp_error_at ("object missing in reference to %qD", decl);
1333               error ("from this location");
1334               return error_mark_node;
1335             }
1336         }
1337
1338       /* If PROCESSING_TEMPLATE_DECL is nonzero here, then
1339          QUALIFYING_SCOPE is also non-null.  Wrap this in a SCOPE_REF
1340          for now.  */
1341       if (processing_template_decl)
1342         return build_min (SCOPE_REF, TREE_TYPE (decl),
1343                           qualifying_scope, DECL_NAME (decl));
1344
1345       perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (access_type), decl);
1346
1347       /* If the data member was named `C::M', convert `*this' to `C'
1348          first.  */
1349       if (qualifying_scope)
1350         {
1351           tree binfo = NULL_TREE;
1352           object = build_scoped_ref (object, qualifying_scope,
1353                                      &binfo);
1354         }
1355
1356       return build_class_member_access_expr (object, decl,
1357                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
1358                                              /*preserve_reference=*/false);
1359     }
1360 }
1361
1362 /* DECL was the declaration to which a qualified-id resolved.  Issue
1363    an error message if it is not accessible.  If OBJECT_TYPE is
1364    non-NULL, we have just seen `x->' or `x.' and OBJECT_TYPE is the
1365    type of `*x', or `x', respectively.  If the DECL was named as
1366    `A::B' then NESTED_NAME_SPECIFIER is `A'.  */
1367
1368 void
1369 check_accessibility_of_qualified_id (tree decl, 
1370                                      tree object_type, 
1371                                      tree nested_name_specifier)
1372 {
1373   tree scope;
1374   tree qualifying_type = NULL_TREE;
1375
1376   /* If we're not checking, return immediately.  */
1377   if (deferred_access_no_check)
1378     return;
1379   
1380   /* Determine the SCOPE of DECL.  */
1381   scope = context_for_name_lookup (decl);
1382   /* If the SCOPE is not a type, then DECL is not a member.  */
1383   if (!TYPE_P (scope))
1384     return;
1385   /* Compute the scope through which DECL is being accessed.  */
1386   if (object_type 
1387       /* OBJECT_TYPE might not be a class type; consider:
1388
1389            class A { typedef int I; };
1390            I *p;
1391            p->A::I::~I();
1392
1393          In this case, we will have "A::I" as the DECL, but "I" as the
1394          OBJECT_TYPE.  */
1395       && CLASS_TYPE_P (object_type)
1396       && DERIVED_FROM_P (scope, object_type))
1397     /* If we are processing a `->' or `.' expression, use the type of the
1398        left-hand side.  */
1399     qualifying_type = object_type;
1400   else if (nested_name_specifier)
1401     {
1402       /* If the reference is to a non-static member of the
1403          current class, treat it as if it were referenced through
1404          `this'.  */
1405       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (decl)
1406           && current_class_ptr
1407           && DERIVED_FROM_P (scope, current_class_type))
1408         qualifying_type = current_class_type;
1409       /* Otherwise, use the type indicated by the
1410          nested-name-specifier.  */
1411       else
1412         qualifying_type = nested_name_specifier;
1413     }
1414   else
1415     /* Otherwise, the name must be from the current class or one of
1416        its bases.  */
1417     qualifying_type = currently_open_derived_class (scope);
1418
1419   if (qualifying_type && IS_AGGR_TYPE_CODE (TREE_CODE (qualifying_type)))
1420     /* It is possible for qualifying type to be a TEMPLATE_TYPE_PARM
1421        or similar in a default argument value.  */
1422     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (qualifying_type), decl);
1423 }
1424
1425 /* EXPR is the result of a qualified-id.  The QUALIFYING_CLASS was the
1426    class named to the left of the "::" operator.  DONE is true if this
1427    expression is a complete postfix-expression; it is false if this
1428    expression is followed by '->', '[', '(', etc.  ADDRESS_P is true
1429    iff this expression is the operand of '&'.  */
1430
1431 tree
1432 finish_qualified_id_expr (tree qualifying_class, tree expr, bool done,
1433                           bool address_p)
1434 {
1435   if (error_operand_p (expr))
1436     return error_mark_node;
1437
1438   /* If EXPR occurs as the operand of '&', use special handling that
1439      permits a pointer-to-member.  */
1440   if (address_p && done)
1441     {
1442       if (TREE_CODE (expr) == SCOPE_REF)
1443         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
1444       expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr, 
1445                                /*address_p=*/true);
1446       return expr;
1447     }
1448
1449   if (TREE_CODE (expr) == FIELD_DECL)
1450     expr = finish_non_static_data_member (expr, current_class_ref,
1451                                           qualifying_class);
1452   else if (BASELINK_P (expr) && !processing_template_decl)
1453     {
1454       tree fns;
1455
1456       /* See if any of the functions are non-static members.  */
1457       fns = BASELINK_FUNCTIONS (expr);
1458       if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1459         fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
1460       /* If so, the expression may be relative to the current
1461          class.  */
1462       if (!shared_member_p (fns)
1463           && current_class_type 
1464           && DERIVED_FROM_P (qualifying_class, current_class_type))
1465         expr = (build_class_member_access_expr 
1466                 (maybe_dummy_object (qualifying_class, NULL),
1467                  expr,
1468                  BASELINK_ACCESS_BINFO (expr),
1469                  /*preserve_reference=*/false));
1470       else if (done)
1471         /* The expression is a qualified name whose address is not
1472            being taken.  */
1473         expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr, /*address_p=*/false);
1474     }
1475
1476   return expr;
1477 }
1478
1479 /* Begin a statement-expression.  The value returned must be passed to
1480    finish_stmt_expr.  */
1481
1482 tree 
1483 begin_stmt_expr (void)
1484 {
1485   return push_stmt_list ();
1486 }
1487
1488 /* Process the final expression of a statement expression. EXPR can be
1489    NULL, if the final expression is empty.  Build up a TARGET_EXPR so
1490    that the result value can be safely returned to the enclosing
1491    expression.  */
1492
1493 tree
1494 finish_stmt_expr_expr (tree expr, tree stmt_expr)
1495 {
1496   tree result = NULL_TREE;
1497
1498   if (expr)
1499     {
1500       if (!processing_template_decl && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)))
1501         {
1502           tree type = TREE_TYPE (expr);
1503
1504           if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
1505               || TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
1506             expr = decay_conversion (expr);
1507
1508           expr = require_complete_type (expr);
1509
1510           type = TREE_TYPE (expr);
1511
1512           /* Build a TARGET_EXPR for this aggregate.  finish_stmt_expr
1513              will then pull it apart so the lifetime of the target is
1514              within the scope of the expression containing this statement
1515              expression.  */
1516           if (TREE_CODE (expr) == TARGET_EXPR)
1517             ;
1518           else if (!IS_AGGR_TYPE (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type))
1519             expr = build_target_expr_with_type (expr, type);
1520           else
1521             {
1522               /* Copy construct.  */
1523               expr = build_special_member_call
1524                 (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
1525                  build_tree_list (NULL_TREE, expr),
1526                  type, LOOKUP_NORMAL);
1527               expr = build_cplus_new (type, expr);
1528               gcc_assert (TREE_CODE (expr) == TARGET_EXPR);
1529             }
1530         }
1531
1532       if (expr != error_mark_node)
1533         {
1534           result = build_stmt (EXPR_STMT, expr);
1535           EXPR_STMT_STMT_EXPR_RESULT (result) = 1;
1536           add_stmt (result);
1537         }
1538     }
1539   
1540   finish_stmt ();
1541
1542   /* Remember the last expression so that finish_stmt_expr
1543      can pull it apart.  */
1544   TREE_TYPE (stmt_expr) = result;
1545   
1546   return result;
1547 }
1548
1549 /* Finish a statement-expression.  EXPR should be the value returned
1550    by the previous begin_stmt_expr.  Returns an expression
1551    representing the statement-expression.  */
1552
1553 tree 
1554 finish_stmt_expr (tree stmt_expr, bool has_no_scope)
1555 {
1556   tree result, result_stmt, type;
1557   tree *result_stmt_p = NULL;
1558
1559   result_stmt = TREE_TYPE (stmt_expr);
1560   TREE_TYPE (stmt_expr) = void_type_node;
1561   result = pop_stmt_list (stmt_expr);
1562
1563   if (!result_stmt || VOID_TYPE_P (result_stmt))
1564     type = void_type_node;
1565   else
1566     {
1567       /* We need to search the statement expression for the result_stmt,
1568          since we'll need to replace it entirely.  */
1569       tree t;
1570       result_stmt_p = &result;
1571       while (1)
1572         {
1573           t = *result_stmt_p;
1574           if (t == result_stmt)
1575             break;
1576
1577           switch (TREE_CODE (t))
1578             {
1579             case STATEMENT_LIST:
1580               {
1581                 tree_stmt_iterator i = tsi_last (t);
1582                 result_stmt_p = tsi_stmt_ptr (i);
1583                 break;
1584               }
1585             case BIND_EXPR:
1586               result_stmt_p = &BIND_EXPR_BODY (t);
1587               break;
1588             case TRY_FINALLY_EXPR:
1589             case TRY_CATCH_EXPR:
1590             case CLEANUP_STMT:
1591               result_stmt_p = &TREE_OPERAND (t, 0);
1592               break;
1593             default:
1594               gcc_unreachable ();
1595             }
1596         }
1597       type = TREE_TYPE (EXPR_STMT_EXPR (result_stmt));
1598     }
1599
1600   if (processing_template_decl)
1601     {
1602       result = build_min (STMT_EXPR, type, result);
1603       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
1604       STMT_EXPR_NO_SCOPE (result) = has_no_scope;
1605     }
1606   else if (!VOID_TYPE_P (type))
1607     {
1608       /* Pull out the TARGET_EXPR that is the final expression. Put
1609          the target's init_expr as the final expression and then put
1610          the statement expression itself as the target's init
1611          expr. Finally, return the target expression.  */
1612       tree init, target_expr = EXPR_STMT_EXPR (result_stmt);
1613       gcc_assert (TREE_CODE (target_expr) == TARGET_EXPR);
1614
1615       /* The initializer will be void if the initialization is done by
1616          AGGR_INIT_EXPR; propagate that out to the statement-expression as
1617          a whole.  */
1618       init = TREE_OPERAND (target_expr, 1);
1619       type = TREE_TYPE (init);
1620
1621       init = maybe_cleanup_point_expr (init);
1622       *result_stmt_p = init;
1623
1624       if (VOID_TYPE_P (type))
1625         /* No frobbing needed.  */;
1626       else if (TREE_CODE (result) == BIND_EXPR)
1627         {
1628           /* The BIND_EXPR created in finish_compound_stmt is void; if we're
1629              returning a value directly, give it the appropriate type.  */
1630           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
1631             TREE_TYPE (result) = type;
1632           else
1633             gcc_assert (same_type_p (TREE_TYPE (result), type));
1634         }
1635       else if (TREE_CODE (result) == STATEMENT_LIST)
1636         /* We need to wrap a STATEMENT_LIST in a BIND_EXPR so it can have a
1637            type other than void.  FIXME why can't we just return a value
1638            from STATEMENT_LIST?  */
1639         result = build3 (BIND_EXPR, type, NULL, result, NULL);
1640
1641       TREE_OPERAND (target_expr, 1) = result;
1642       result = target_expr;
1643     }
1644
1645   return result;
1646 }
1647
1648 /* Perform Koenig lookup.  FN is the postfix-expression representing
1649    the function (or functions) to call; ARGS are the arguments to the
1650    call.  Returns the functions to be considered by overload
1651    resolution.  */
1652
1653 tree
1654 perform_koenig_lookup (tree fn, tree args)
1655 {
1656   tree identifier = NULL_TREE;
1657   tree functions = NULL_TREE;
1658
1659   /* Find the name of the overloaded function.  */
1660   if (TREE_CODE (fn) == IDENTIFIER_NODE)
1661     identifier = fn;
1662   else if (is_overloaded_fn (fn))
1663     {
1664       functions = fn;
1665       identifier = DECL_NAME (get_first_fn (functions));
1666     }
1667   else if (DECL_P (fn))
1668     {
1669       functions = fn;
1670       identifier = DECL_NAME (fn);
1671     }
1672
1673   /* A call to a namespace-scope function using an unqualified name.
1674
1675      Do Koenig lookup -- unless any of the arguments are
1676      type-dependent.  */
1677   if (!any_type_dependent_arguments_p (args))
1678     {
1679       fn = lookup_arg_dependent (identifier, functions, args);
1680       if (!fn)
1681         /* The unqualified name could not be resolved.  */
1682         fn = unqualified_fn_lookup_error (identifier);
1683     }
1684   else
1685     fn = identifier;
1686
1687   return fn;
1688 }
1689
1690 /* Generate an expression for `FN (ARGS)'.
1691
1692    If DISALLOW_VIRTUAL is true, the call to FN will be not generated
1693    as a virtual call, even if FN is virtual.  (This flag is set when
1694    encountering an expression where the function name is explicitly
1695    qualified.  For example a call to `X::f' never generates a virtual
1696    call.)
1697
1698    Returns code for the call.  */
1699
1700 tree 
1701 finish_call_expr (tree fn, tree args, bool disallow_virtual, bool koenig_p)
1702 {
1703   tree result;
1704   tree orig_fn;
1705   tree orig_args;
1706
1707   if (fn == error_mark_node || args == error_mark_node)
1708     return error_mark_node;
1709
1710   /* ARGS should be a list of arguments.  */
1711   gcc_assert (!args || TREE_CODE (args) == TREE_LIST);
1712
1713   orig_fn = fn;
1714   orig_args = args;
1715
1716   if (processing_template_decl)
1717     {
1718       if (type_dependent_expression_p (fn)
1719           || any_type_dependent_arguments_p (args))
1720         {
1721           result = build_nt (CALL_EXPR, fn, args, NULL_TREE);
1722           KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
1723           return result;
1724         }
1725       if (!BASELINK_P (fn)
1726           && TREE_CODE (fn) != PSEUDO_DTOR_EXPR
1727           && TREE_TYPE (fn) != unknown_type_node)
1728         fn = build_non_dependent_expr (fn);
1729       args = build_non_dependent_args (orig_args);
1730     }
1731
1732   /* A reference to a member function will appear as an overloaded
1733      function (rather than a BASELINK) if an unqualified name was used
1734      to refer to it.  */
1735   if (!BASELINK_P (fn) && is_overloaded_fn (fn))
1736     {
1737       tree f = fn;
1738
1739       if (TREE_CODE (f) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1740         f = TREE_OPERAND (f, 0);
1741       f = get_first_fn (f);
1742       if (DECL_FUNCTION_MEMBER_P (f))
1743         {
1744           tree type = currently_open_derived_class (DECL_CONTEXT (f));
1745           if (!type)
1746             type = DECL_CONTEXT (f);
1747           fn = build_baselink (TYPE_BINFO (type),
1748                                TYPE_BINFO (type),
1749                                fn, /*optype=*/NULL_TREE);
1750         }
1751     }
1752
1753   result = NULL_TREE;
1754   if (BASELINK_P (fn))
1755     {
1756       tree object;
1757
1758       /* A call to a member function.  From [over.call.func]:
1759
1760            If the keyword this is in scope and refers to the class of
1761            that member function, or a derived class thereof, then the
1762            function call is transformed into a qualified function call
1763            using (*this) as the postfix-expression to the left of the
1764            . operator.... [Otherwise] a contrived object of type T
1765            becomes the implied object argument.  
1766
1767         This paragraph is unclear about this situation:
1768
1769           struct A { void f(); };
1770           struct B : public A {};
1771           struct C : public A { void g() { B::f(); }};
1772
1773         In particular, for `B::f', this paragraph does not make clear
1774         whether "the class of that member function" refers to `A' or 
1775         to `B'.  We believe it refers to `B'.  */
1776       if (current_class_type 
1777           && DERIVED_FROM_P (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
1778                              current_class_type)
1779           && current_class_ref)
1780         object = maybe_dummy_object (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
1781                                      NULL);
1782       else
1783         {
1784           tree representative_fn;
1785
1786           representative_fn = BASELINK_FUNCTIONS (fn);
1787           if (TREE_CODE (representative_fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1788             representative_fn = TREE_OPERAND (representative_fn, 0);
1789           representative_fn = get_first_fn (representative_fn);
1790           object = build_dummy_object (DECL_CONTEXT (representative_fn));
1791         }
1792
1793       if (processing_template_decl)
1794         {
1795           if (type_dependent_expression_p (object))
1796             return build_nt (CALL_EXPR, orig_fn, orig_args, NULL_TREE);
1797           object = build_non_dependent_expr (object);
1798         }
1799
1800       result = build_new_method_call (object, fn, args, NULL_TREE,
1801                                       (disallow_virtual 
1802                                        ? LOOKUP_NONVIRTUAL : 0));
1803     }
1804   else if (is_overloaded_fn (fn))
1805     /* A call to a namespace-scope function.  */
1806     result = build_new_function_call (fn, args);
1807   else if (TREE_CODE (fn) == PSEUDO_DTOR_EXPR)
1808     {
1809       if (args)
1810         error ("arguments to destructor are not allowed");
1811       /* Mark the pseudo-destructor call as having side-effects so
1812          that we do not issue warnings about its use.  */
1813       result = build1 (NOP_EXPR,
1814                        void_type_node,
1815                        TREE_OPERAND (fn, 0));
1816       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
1817     }
1818   else if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (fn)))
1819     /* If the "function" is really an object of class type, it might
1820        have an overloaded `operator ()'.  */
1821     result = build_new_op (CALL_EXPR, LOOKUP_NORMAL, fn, args, NULL_TREE,
1822                            /*overloaded_p=*/NULL);
1823   if (!result)
1824     /* A call where the function is unknown.  */
1825     result = build_function_call (fn, args);
1826
1827   if (processing_template_decl)
1828     {
1829       result = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (result), orig_fn,
1830                        orig_args, NULL_TREE);
1831       KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
1832     }
1833   return result;
1834 }
1835
1836 /* Finish a call to a postfix increment or decrement or EXPR.  (Which
1837    is indicated by CODE, which should be POSTINCREMENT_EXPR or
1838    POSTDECREMENT_EXPR.)  */
1839
1840 tree 
1841 finish_increment_expr (tree expr, enum tree_code code)
1842 {
1843   return build_x_unary_op (code, expr);  
1844 }
1845
1846 /* Finish a use of `this'.  Returns an expression for `this'.  */
1847
1848 tree 
1849 finish_this_expr (void)
1850 {
1851   tree result;
1852
1853   if (current_class_ptr)
1854     {
1855       result = current_class_ptr;
1856     }
1857   else if (current_function_decl
1858            && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
1859     {
1860       error ("%<this%> is unavailable for static member functions");
1861       result = error_mark_node;
1862     }
1863   else
1864     {
1865       if (current_function_decl)
1866         error ("invalid use of %<this%> in non-member function");
1867       else
1868         error ("invalid use of %<this%> at top level");
1869       result = error_mark_node;
1870     }
1871
1872   return result;
1873 }
1874
1875 /* Finish a pseudo-destructor expression.  If SCOPE is NULL, the
1876    expression was of the form `OBJECT.~DESTRUCTOR' where DESTRUCTOR is
1877    the TYPE for the type given.  If SCOPE is non-NULL, the expression
1878    was of the form `OBJECT.SCOPE::~DESTRUCTOR'.  */
1879
1880 tree 
1881 finish_pseudo_destructor_expr (tree object, tree scope, tree destructor)
1882 {
1883   if (destructor == error_mark_node)
1884     return error_mark_node;
1885
1886   gcc_assert (TYPE_P (destructor));
1887
1888   if (!processing_template_decl)
1889     {
1890       if (scope == error_mark_node)
1891         {
1892           error ("invalid qualifying scope in pseudo-destructor name");
1893           return error_mark_node;
1894         }
1895       
1896       /* [expr.pseudo] says both:
1897
1898            The type designated by the pseudo-destructor-name shall be
1899            the same as the object type.
1900
1901          and:
1902
1903            The cv-unqualified versions of the object type and of the
1904            type designated by the pseudo-destructor-name shall be the
1905            same type.
1906
1907          We implement the more generous second sentence, since that is
1908          what most other compilers do.  */
1909       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (object), 
1910                                                       destructor))
1911         {
1912           error ("%qE is not of type %qT", object, destructor);
1913           return error_mark_node;
1914         }
1915     }
1916
1917   return build3 (PSEUDO_DTOR_EXPR, void_type_node, object, scope, destructor);
1918 }
1919
1920 /* Finish an expression of the form CODE EXPR.  */
1921
1922 tree
1923 finish_unary_op_expr (enum tree_code code, tree expr)
1924 {
1925   tree result = build_x_unary_op (code, expr);
1926   /* Inside a template, build_x_unary_op does not fold the
1927      expression. So check whether the result is folded before
1928      setting TREE_NEGATED_INT.  */
1929   if (code == NEGATE_EXPR && TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1930       && TREE_CODE (result) == INTEGER_CST
1931       && !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (result))
1932       && INT_CST_LT (result, integer_zero_node))
1933     TREE_NEGATED_INT (result) = 1;
1934   overflow_warning (result);
1935   return result;
1936 }
1937
1938 /* Finish a compound-literal expression.  TYPE is the type to which
1939    the INITIALIZER_LIST is being cast.  */
1940
1941 tree
1942 finish_compound_literal (tree type, tree initializer_list)
1943 {
1944   tree compound_literal;
1945
1946   /* Build a CONSTRUCTOR for the INITIALIZER_LIST.  */
1947   compound_literal = build_constructor (NULL_TREE, initializer_list);
1948   /* Mark it as a compound-literal.  */
1949   TREE_HAS_CONSTRUCTOR (compound_literal) = 1;
1950   if (processing_template_decl)
1951     TREE_TYPE (compound_literal) = type;
1952   else
1953     {
1954       /* Check the initialization.  */
1955       compound_literal = digest_init (type, compound_literal, NULL);
1956       /* If the TYPE was an array type with an unknown bound, then we can
1957          figure out the dimension now.  For example, something like:
1958
1959            `(int []) { 2, 3 }'
1960
1961          implies that the array has two elements.  */
1962       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && !COMPLETE_TYPE_P (type))
1963         complete_array_type (type, compound_literal, 1);
1964     }
1965
1966   return compound_literal;
1967 }
1968
1969 /* Return the declaration for the function-name variable indicated by
1970    ID.  */
1971
1972 tree
1973 finish_fname (tree id)
1974 {
1975   tree decl;
1976   
1977   decl = fname_decl (C_RID_CODE (id), id);
1978   if (processing_template_decl)
1979     decl = DECL_NAME (decl);
1980   return decl;
1981 }
1982
1983 /* Finish a translation unit.  */
1984
1985 void 
1986 finish_translation_unit (void)
1987 {
1988   /* In case there were missing closebraces,
1989      get us back to the global binding level.  */
1990   pop_everything ();
1991   while (current_namespace != global_namespace)
1992     pop_namespace ();
1993
1994   /* Do file scope __FUNCTION__ et al.  */
1995   finish_fname_decls ();
1996 }
1997
1998 /* Finish a template type parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
1999    Returns the parameter.  */
2000
2001 tree 
2002 finish_template_type_parm (tree aggr, tree identifier)
2003 {
2004   if (aggr != class_type_node)
2005     {
2006       pedwarn ("template type parameters must use the keyword %<class%> or %<typename%>");
2007       aggr = class_type_node;
2008     }
2009
2010   return build_tree_list (aggr, identifier);
2011 }
2012
2013 /* Finish a template template parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
2014    Returns the parameter.  */
2015
2016 tree 
2017 finish_template_template_parm (tree aggr, tree identifier)
2018 {
2019   tree decl = build_decl (TYPE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2020   tree tmpl = build_lang_decl (TEMPLATE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2021   DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl) = current_template_parms;
2022   DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl) = decl;
2023   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2024   end_template_decl ();
2025
2026   gcc_assert (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl));
2027
2028   return finish_template_type_parm (aggr, tmpl);
2029 }
2030
2031 /* ARGUMENT is the default-argument value for a template template
2032    parameter.  If ARGUMENT is invalid, issue error messages and return
2033    the ERROR_MARK_NODE.  Otherwise, ARGUMENT itself is returned.  */
2034
2035 tree
2036 check_template_template_default_arg (tree argument)
2037 {
2038   if (TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_DECL
2039       && TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
2040       && TREE_CODE (argument) != UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
2041     {
2042       if (TREE_CODE (argument) == TYPE_DECL)
2043         {
2044           tree t = TREE_TYPE (argument);
2045
2046           /* Try to emit a slightly smarter error message if we detect
2047              that the user is using a template instantiation.  */
2048           if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (t) 
2049               && CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (t))
2050             error ("invalid use of type %qT as a default value for a "
2051                    "template template-parameter", t);
2052           else
2053             error ("invalid use of %qD as a default value for a template "
2054                    "template-parameter", argument);
2055         }
2056       else
2057         error ("invalid default argument for a template template parameter");
2058       return error_mark_node;
2059     }
2060
2061   return argument;
2062 }
2063
2064 /* Begin a class definition, as indicated by T.  */
2065
2066 tree
2067 begin_class_definition (tree t)
2068 {
2069   if (t == error_mark_node)
2070     return error_mark_node;
2071
2072   if (processing_template_parmlist)
2073     {
2074       error ("definition of %q#T inside template parameter list", t);
2075       return error_mark_node;
2076     }
2077   /* A non-implicit typename comes from code like:
2078
2079        template <typename T> struct A {
2080          template <typename U> struct A<T>::B ...
2081
2082      This is erroneous.  */
2083   else if (TREE_CODE (t) == TYPENAME_TYPE)
2084     {
2085       error ("invalid definition of qualified type %qT", t);
2086       t = error_mark_node;
2087     }
2088
2089   if (t == error_mark_node || ! IS_AGGR_TYPE (t))
2090     {
2091       t = make_aggr_type (RECORD_TYPE);
2092       pushtag (make_anon_name (), t, 0);
2093     }
2094
2095   /* If this type was already complete, and we see another definition,
2096      that's an error.  */
2097   if (COMPLETE_TYPE_P (t))
2098     {
2099       error ("redefinition of %q#T", t);
2100       cp_error_at ("previous definition of %q#T", t);
2101       return error_mark_node;
2102     }
2103
2104   /* Update the location of the decl.  */
2105   DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_NAME (t)) = input_location;
2106   
2107   if (TYPE_BEING_DEFINED (t))
2108     {
2109       t = make_aggr_type (TREE_CODE (t));
2110       pushtag (TYPE_IDENTIFIER (t), t, 0);
2111     }
2112   maybe_process_partial_specialization (t);
2113   pushclass (t);
2114   TYPE_BEING_DEFINED (t) = 1;
2115   if (flag_pack_struct)
2116     {
2117       tree v;
2118       TYPE_PACKED (t) = 1;
2119       /* Even though the type is being defined for the first time
2120          here, there might have been a forward declaration, so there
2121          might be cv-qualified variants of T.  */
2122       for (v = TYPE_NEXT_VARIANT (t); v; v = TYPE_NEXT_VARIANT (v))
2123         TYPE_PACKED (v) = 1;
2124     }
2125   /* Reset the interface data, at the earliest possible
2126      moment, as it might have been set via a class foo;
2127      before.  */
2128   if (! TYPE_ANONYMOUS_P (t))
2129     {
2130       struct c_fileinfo *finfo = get_fileinfo (lbasename (input_filename));
2131       CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t) = finfo->interface_only;
2132       SET_CLASSTYPE_INTERFACE_UNKNOWN_X
2133         (t, finfo->interface_unknown);
2134     }
2135   reset_specialization();
2136   
2137   /* Make a declaration for this class in its own scope.  */
2138   build_self_reference ();
2139
2140   return t;
2141 }
2142
2143 /* Finish the member declaration given by DECL.  */
2144
2145 void
2146 finish_member_declaration (tree decl)
2147 {
2148   if (decl == error_mark_node || decl == NULL_TREE)
2149     return;
2150
2151   if (decl == void_type_node)
2152     /* The COMPONENT was a friend, not a member, and so there's
2153        nothing for us to do.  */
2154     return;
2155
2156   /* We should see only one DECL at a time.  */
2157   gcc_assert (TREE_CHAIN (decl) == NULL_TREE);
2158
2159   /* Set up access control for DECL.  */
2160   TREE_PRIVATE (decl) 
2161     = (current_access_specifier == access_private_node);
2162   TREE_PROTECTED (decl) 
2163     = (current_access_specifier == access_protected_node);
2164   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL)
2165     {
2166       TREE_PRIVATE (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PRIVATE (decl);
2167       TREE_PROTECTED (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PROTECTED (decl);
2168     }
2169
2170   /* Mark the DECL as a member of the current class.  */
2171   DECL_CONTEXT (decl) = current_class_type;
2172
2173   /* [dcl.link]
2174
2175      A C language linkage is ignored for the names of class members
2176      and the member function type of class member functions.  */
2177   if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl) && DECL_LANGUAGE (decl) == lang_c)
2178     SET_DECL_LANGUAGE (decl, lang_cplusplus);
2179
2180   /* Put functions on the TYPE_METHODS list and everything else on the
2181      TYPE_FIELDS list.  Note that these are built up in reverse order.
2182      We reverse them (to obtain declaration order) in finish_struct.  */
2183   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL 
2184       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2185     {
2186       /* We also need to add this function to the
2187          CLASSTYPE_METHOD_VEC.  */
2188       add_method (current_class_type, decl);
2189
2190       TREE_CHAIN (decl) = TYPE_METHODS (current_class_type);
2191       TYPE_METHODS (current_class_type) = decl;
2192
2193       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl, 
2194                                           /*friend_p=*/0);
2195     }
2196   /* Enter the DECL into the scope of the class.  */
2197   else if ((TREE_CODE (decl) == USING_DECL && TREE_TYPE (decl))
2198            || pushdecl_class_level (decl))
2199     {
2200       /* All TYPE_DECLs go at the end of TYPE_FIELDS.  Ordinary fields
2201          go at the beginning.  The reason is that lookup_field_1
2202          searches the list in order, and we want a field name to
2203          override a type name so that the "struct stat hack" will
2204          work.  In particular:
2205
2206            struct S { enum E { }; int E } s;
2207            s.E = 3;
2208
2209          is valid.  In addition, the FIELD_DECLs must be maintained in
2210          declaration order so that class layout works as expected.
2211          However, we don't need that order until class layout, so we
2212          save a little time by putting FIELD_DECLs on in reverse order
2213          here, and then reversing them in finish_struct_1.  (We could
2214          also keep a pointer to the correct insertion points in the
2215          list.)  */
2216
2217       if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2218         TYPE_FIELDS (current_class_type) 
2219           = chainon (TYPE_FIELDS (current_class_type), decl);
2220       else
2221         {
2222           TREE_CHAIN (decl) = TYPE_FIELDS (current_class_type);
2223           TYPE_FIELDS (current_class_type) = decl;
2224         }
2225
2226       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl, 
2227                                           /*friend_p=*/0);
2228     }
2229 }
2230
2231 /* Finish processing a complete template declaration.  The PARMS are
2232    the template parameters.  */
2233
2234 void
2235 finish_template_decl (tree parms)
2236 {
2237   if (parms)
2238     end_template_decl ();
2239   else
2240     end_specialization ();
2241 }
2242
2243 /* Finish processing a template-id (which names a type) of the form
2244    NAME < ARGS >.  Return the TYPE_DECL for the type named by the
2245    template-id.  If ENTERING_SCOPE is nonzero we are about to enter
2246    the scope of template-id indicated.  */
2247
2248 tree
2249 finish_template_type (tree name, tree args, int entering_scope)
2250 {
2251   tree decl;
2252
2253   decl = lookup_template_class (name, args,
2254                                 NULL_TREE, NULL_TREE, entering_scope,
2255                                 tf_error | tf_warning | tf_user);
2256   if (decl != error_mark_node)
2257     decl = TYPE_STUB_DECL (decl);
2258
2259   return decl;
2260 }
2261
2262 /* Finish processing a BASE_CLASS with the indicated ACCESS_SPECIFIER.
2263    Return a TREE_LIST containing the ACCESS_SPECIFIER and the
2264    BASE_CLASS, or NULL_TREE if an error occurred.  The
2265    ACCESS_SPECIFIER is one of
2266    access_{default,public,protected_private}_node.  For a virtual base
2267    we set TREE_TYPE.  */
2268
2269 tree 
2270 finish_base_specifier (tree base, tree access, bool virtual_p)
2271 {
2272   tree result;
2273
2274   if (base == error_mark_node)
2275     {
2276       error ("invalid base-class specification");
2277       result = NULL_TREE;
2278     }
2279   else if (! is_aggr_type (base, 1))
2280     result = NULL_TREE;
2281   else
2282     {
2283       if (cp_type_quals (base) != 0)
2284         {
2285           error ("base class %qT has cv qualifiers", base);
2286           base = TYPE_MAIN_VARIANT (base);
2287         }
2288       result = build_tree_list (access, base);
2289       if (virtual_p)
2290         TREE_TYPE (result) = integer_type_node;
2291     }
2292
2293   return result;
2294 }
2295
2296 /* Issue a diagnostic that NAME cannot be found in SCOPE.  DECL is
2297    what we found when we tried to do the lookup.  */
2298
2299 void
2300 qualified_name_lookup_error (tree scope, tree name, tree decl)
2301 {
2302   if (TYPE_P (scope))
2303     {
2304       if (!COMPLETE_TYPE_P (scope))
2305         error ("incomplete type %qT used in nested name specifier", scope);
2306       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
2307         {
2308           error ("reference to %<%T::%D%> is ambiguous", scope, name);
2309           print_candidates (decl);
2310         }
2311       else
2312         error ("%qD is not a member of %qT", name, scope);
2313     }
2314   else if (scope != global_namespace)
2315     error ("%qD is not a member of %qD", name, scope);
2316   else
2317     error ("%<::%D%> has not been declared", name);
2318 }
2319               
2320 /* ID_EXPRESSION is a representation of parsed, but unprocessed,
2321    id-expression.  (See cp_parser_id_expression for details.)  SCOPE,
2322    if non-NULL, is the type or namespace used to explicitly qualify
2323    ID_EXPRESSION.  DECL is the entity to which that name has been
2324    resolved.  
2325
2326    *CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are presently parsing a
2327    constant-expression.  In that case, *NON_CONSTANT_EXPRESSION_P will
2328    be set to true if this expression isn't permitted in a
2329    constant-expression, but it is otherwise not set by this function.
2330    *ALLOW_NON_CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are parsing a
2331    constant-expression, but a non-constant expression is also
2332    permissible.
2333
2334    If an error occurs, and it is the kind of error that might cause
2335    the parser to abort a tentative parse, *ERROR_MSG is filled in.  It
2336    is the caller's responsibility to issue the message.  *ERROR_MSG
2337    will be a string with static storage duration, so the caller need
2338    not "free" it.
2339
2340    Return an expression for the entity, after issuing appropriate
2341    diagnostics.  This function is also responsible for transforming a
2342    reference to a non-static member into a COMPONENT_REF that makes
2343    the use of "this" explicit.  
2344
2345    Upon return, *IDK will be filled in appropriately.  */
2346
2347 tree
2348 finish_id_expression (tree id_expression, 
2349                       tree decl,
2350                       tree scope,
2351                       cp_id_kind *idk,
2352                       tree *qualifying_class,
2353                       bool integral_constant_expression_p,
2354                       bool allow_non_integral_constant_expression_p,
2355                       bool *non_integral_constant_expression_p,
2356                       const char **error_msg)
2357 {
2358   /* Initialize the output parameters.  */
2359   *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2360   *error_msg = NULL;
2361
2362   if (id_expression == error_mark_node)
2363     return error_mark_node;
2364   /* If we have a template-id, then no further lookup is
2365      required.  If the template-id was for a template-class, we
2366      will sometimes have a TYPE_DECL at this point.  */
2367   else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2368            || TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2369     ;
2370   /* Look up the name.  */
2371   else 
2372     {
2373       if (decl == error_mark_node)
2374         {
2375           /* Name lookup failed.  */
2376           if (scope 
2377               && (!TYPE_P (scope) 
2378                   || (!dependent_type_p (scope)
2379                       && !(TREE_CODE (id_expression) == IDENTIFIER_NODE
2380                            && IDENTIFIER_TYPENAME_P (id_expression)
2381                            && dependent_type_p (TREE_TYPE (id_expression))))))
2382             {
2383               /* If the qualifying type is non-dependent (and the name
2384                  does not name a conversion operator to a dependent
2385                  type), issue an error.  */
2386               qualified_name_lookup_error (scope, id_expression, decl);
2387               return error_mark_node;
2388             }
2389           else if (!scope)
2390             {
2391               /* It may be resolved via Koenig lookup.  */
2392               *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED;
2393               return id_expression;
2394             }
2395           else
2396             decl = id_expression;
2397         }
2398       /* If DECL is a variable that would be out of scope under
2399          ANSI/ISO rules, but in scope in the ARM, name lookup
2400          will succeed.  Issue a diagnostic here.  */
2401       else
2402         decl = check_for_out_of_scope_variable (decl);
2403
2404       /* Remember that the name was used in the definition of
2405          the current class so that we can check later to see if
2406          the meaning would have been different after the class
2407          was entirely defined.  */
2408       if (!scope && decl != error_mark_node)
2409         maybe_note_name_used_in_class (id_expression, decl);
2410     }
2411
2412   /* If we didn't find anything, or what we found was a type,
2413      then this wasn't really an id-expression.  */
2414   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL
2415       && !DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2416     {
2417       *error_msg = "missing template arguments";
2418       return error_mark_node;
2419     }
2420   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
2421            || TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2422     {
2423       *error_msg = "expected primary-expression";
2424       return error_mark_node;
2425     }
2426
2427   /* If the name resolved to a template parameter, there is no
2428      need to look it up again later.  */
2429   if ((TREE_CODE (decl) == CONST_DECL && DECL_TEMPLATE_PARM_P (decl))
2430       || TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2431     {
2432       tree r;
2433       
2434       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2435       if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2436         decl = TEMPLATE_PARM_DECL (decl);
2437       r = convert_from_reference (DECL_INITIAL (decl));
2438       
2439       if (integral_constant_expression_p 
2440           && !dependent_type_p (TREE_TYPE (decl))
2441           && !(INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (r))))
2442         {
2443           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
2444             error ("template parameter %qD of type %qT is not allowed in "
2445                    "an integral constant expression because it is not of "
2446                    "integral or enumeration type", decl, TREE_TYPE (decl));
2447           *non_integral_constant_expression_p = true;
2448         }
2449       return r;
2450     }
2451   /* Similarly, we resolve enumeration constants to their 
2452      underlying values.  */
2453   else if (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
2454     {
2455       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2456       if (!processing_template_decl)
2457         return DECL_INITIAL (decl);
2458       return decl;
2459     }
2460   else
2461     {
2462       bool dependent_p;
2463
2464       /* If the declaration was explicitly qualified indicate
2465          that.  The semantics of `A::f(3)' are different than
2466          `f(3)' if `f' is virtual.  */
2467       *idk = (scope 
2468               ? CP_ID_KIND_QUALIFIED
2469               : (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2470                  ? CP_ID_KIND_TEMPLATE_ID
2471                  : CP_ID_KIND_UNQUALIFIED));
2472
2473
2474       /* [temp.dep.expr]
2475
2476          An id-expression is type-dependent if it contains an
2477          identifier that was declared with a dependent type.
2478
2479          The standard is not very specific about an id-expression that
2480          names a set of overloaded functions.  What if some of them
2481          have dependent types and some of them do not?  Presumably,
2482          such a name should be treated as a dependent name.  */
2483       /* Assume the name is not dependent.  */
2484       dependent_p = false;
2485       if (!processing_template_decl)
2486         /* No names are dependent outside a template.  */
2487         ;
2488       /* A template-id where the name of the template was not resolved
2489          is definitely dependent.  */
2490       else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2491                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (decl, 0)) 
2492                    == IDENTIFIER_NODE))
2493         dependent_p = true;
2494       /* For anything except an overloaded function, just check its
2495          type.  */
2496       else if (!is_overloaded_fn (decl))
2497         dependent_p 
2498           = dependent_type_p (TREE_TYPE (decl));
2499       /* For a set of overloaded functions, check each of the
2500          functions.  */
2501       else
2502         {
2503           tree fns = decl;
2504
2505           if (BASELINK_P (fns))
2506             fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
2507
2508           /* For a template-id, check to see if the template
2509              arguments are dependent.  */
2510           if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2511             {
2512               tree args = TREE_OPERAND (fns, 1);
2513               dependent_p = any_dependent_template_arguments_p (args);
2514               /* The functions are those referred to by the
2515                  template-id.  */
2516               fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
2517             }
2518
2519           /* If there are no dependent template arguments, go through
2520              the overloaded functions.  */
2521           while (fns && !dependent_p)
2522             {
2523               tree fn = OVL_CURRENT (fns);
2524
2525               /* Member functions of dependent classes are
2526                  dependent.  */
2527               if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
2528                   && type_dependent_expression_p (fn))
2529                 dependent_p = true;
2530               else if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
2531                        && dependent_template_p (fn))
2532                 dependent_p = true;
2533
2534               fns = OVL_NEXT (fns);
2535             }
2536         }
2537
2538       /* If the name was dependent on a template parameter, we will
2539          resolve the name at instantiation time.  */
2540       if (dependent_p)
2541         {
2542           /* Create a SCOPE_REF for qualified names, if the scope is
2543              dependent.  */
2544           if (scope)
2545             {
2546               if (TYPE_P (scope))
2547                 *qualifying_class = scope;
2548               /* Since this name was dependent, the expression isn't
2549                  constant -- yet.  No error is issued because it might
2550                  be constant when things are instantiated.  */
2551               if (integral_constant_expression_p)
2552                 *non_integral_constant_expression_p = true;
2553               if (TYPE_P (scope) && dependent_type_p (scope))
2554                 return build_nt (SCOPE_REF, scope, id_expression);
2555               else if (TYPE_P (scope) && DECL_P (decl))
2556                 return convert_from_reference
2557                   (build2 (SCOPE_REF, TREE_TYPE (decl), scope, id_expression));
2558               else
2559                 return convert_from_reference (decl);
2560             }
2561           /* A TEMPLATE_ID already contains all the information we
2562              need.  */
2563           if (TREE_CODE (id_expression) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2564             return id_expression;
2565           /* Since this name was dependent, the expression isn't
2566              constant -- yet.  No error is issued because it might be
2567              constant when things are instantiated.  */
2568           if (integral_constant_expression_p)
2569             *non_integral_constant_expression_p = true;
2570           *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED_DEPENDENT;
2571           /* If we found a variable, then name lookup during the
2572              instantiation will always resolve to the same VAR_DECL
2573              (or an instantiation thereof).  */
2574           if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2575               || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
2576             return convert_from_reference (decl);
2577           /* The same is true for FIELD_DECL, but we also need to
2578              make sure that the syntax is correct.  */
2579           else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
2580             return finish_non_static_data_member
2581                      (decl, current_class_ref,
2582                       /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
2583           return id_expression;
2584         }
2585
2586       /* Only certain kinds of names are allowed in constant
2587          expression.  Enumerators and template parameters have already
2588          been handled above.  */
2589       if (integral_constant_expression_p
2590           && !DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl))
2591         {
2592           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
2593             {
2594               error ("%qD cannot appear in a constant-expression", decl);
2595               return error_mark_node;
2596             }
2597           *non_integral_constant_expression_p = true;
2598         }
2599       
2600       if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2601         {
2602           error ("use of namespace %qD as expression", decl);
2603           return error_mark_node;
2604         }
2605       else if (DECL_CLASS_TEMPLATE_P (decl))
2606         {
2607           error ("use of class template %qT as expression", decl);
2608           return error_mark_node;
2609         }
2610       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
2611         {
2612           /* Ambiguous reference to base members.  */
2613           error ("request for member %qD is ambiguous in "
2614                  "multiple inheritance lattice", id_expression);
2615           print_candidates (decl);
2616           return error_mark_node;
2617         }
2618
2619       /* Mark variable-like entities as used.  Functions are similarly
2620          marked either below or after overload resolution.  */
2621       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2622           || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
2623           || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
2624         mark_used (decl);
2625
2626       if (scope)
2627         {
2628           decl = (adjust_result_of_qualified_name_lookup 
2629                   (decl, scope, current_class_type));
2630
2631           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2632             mark_used (decl);
2633
2634           if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL || BASELINK_P (decl))
2635             *qualifying_class = scope;
2636           else
2637             {
2638               tree r = convert_from_reference (decl);
2639               
2640               if (processing_template_decl
2641                   && TYPE_P (scope))
2642                 r = build2 (SCOPE_REF, TREE_TYPE (r), scope, decl);
2643               decl = r;
2644             }
2645         }
2646       else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
2647         decl = finish_non_static_data_member (decl, current_class_ref,
2648                                               /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
2649       else if (is_overloaded_fn (decl))
2650         {
2651           tree first_fn = OVL_CURRENT (decl);
2652
2653           if (TREE_CODE (first_fn) == TEMPLATE_DECL)
2654             first_fn = DECL_TEMPLATE_RESULT (first_fn);
2655
2656           if (!really_overloaded_fn (decl))
2657             mark_used (first_fn);
2658
2659           if (TREE_CODE (first_fn) == FUNCTION_DECL
2660               && DECL_FUNCTION_MEMBER_P (first_fn)
2661               && !shared_member_p (decl))
2662             {
2663               /* A set of member functions.  */
2664               decl = maybe_dummy_object (DECL_CONTEXT (first_fn), 0);
2665               return finish_class_member_access_expr (decl, id_expression);
2666             }
2667         }
2668       else
2669         {
2670           if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2671               || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
2672               || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
2673             {
2674               tree context = decl_function_context (decl);
2675               
2676               if (context != NULL_TREE && context != current_function_decl
2677                   && ! TREE_STATIC (decl))
2678                 {
2679                   error ("use of %s from containing function",
2680                          (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2681                           ? "%<auto%> variable" : "parameter"));
2682                   cp_error_at ("  %q#D declared here", decl);
2683                   return error_mark_node;
2684                 }
2685             }
2686           
2687           if (DECL_P (decl) && DECL_NONLOCAL (decl)
2688               && DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
2689               && DECL_CONTEXT (decl) != current_class_type)
2690             {
2691               tree path;
2692               
2693               path = currently_open_derived_class (DECL_CONTEXT (decl));
2694               perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (path), decl);
2695             }
2696           
2697           decl = convert_from_reference (decl);
2698         }
2699       
2700       /* Resolve references to variables of anonymous unions
2701          into COMPONENT_REFs.  */
2702       if (TREE_CODE (decl) == ALIAS_DECL)
2703         decl = unshare_expr (DECL_INITIAL (decl));
2704     }
2705
2706   if (TREE_DEPRECATED (decl))
2707     warn_deprecated_use (decl);
2708
2709   return decl;
2710 }
2711
2712 /* Implement the __typeof keyword: Return the type of EXPR, suitable for
2713    use as a type-specifier.  */
2714
2715 tree
2716 finish_typeof (tree expr)
2717 {
2718   tree type;
2719
2720   if (type_dependent_expression_p (expr))
2721     {
2722       type = make_aggr_type (TYPEOF_TYPE);
2723       TYPEOF_TYPE_EXPR (type) = expr;
2724
2725       return type;
2726     }
2727
2728   type = TREE_TYPE (expr);
2729
2730   if (!type || type == unknown_type_node)
2731     {
2732       error ("type of %qE is unknown", expr);
2733       return error_mark_node;
2734     }
2735
2736   return type;
2737 }
2738
2739 /* Called from expand_body via walk_tree.  Replace all AGGR_INIT_EXPRs
2740    with equivalent CALL_EXPRs.  */
2741
2742 static tree
2743 simplify_aggr_init_exprs_r (tree* tp, 
2744                             int* walk_subtrees,
2745                             void* data ATTRIBUTE_UNUSED)
2746 {
2747   /* We don't need to walk into types; there's nothing in a type that
2748      needs simplification.  (And, furthermore, there are places we
2749      actively don't want to go.  For example, we don't want to wander
2750      into the default arguments for a FUNCTION_DECL that appears in a
2751      CALL_EXPR.)  */
2752   if (TYPE_P (*tp))
2753     {
2754       *walk_subtrees = 0;
2755       return NULL_TREE;
2756     }
2757   /* Only AGGR_INIT_EXPRs are interesting.  */
2758   else if (TREE_CODE (*tp) != AGGR_INIT_EXPR)
2759     return NULL_TREE;
2760
2761   simplify_aggr_init_expr (tp);
2762
2763   /* Keep iterating.  */
2764   return NULL_TREE;
2765 }
2766
2767 /* Replace the AGGR_INIT_EXPR at *TP with an equivalent CALL_EXPR.  This
2768    function is broken out from the above for the benefit of the tree-ssa
2769    project.  */
2770
2771 void
2772 simplify_aggr_init_expr (tree *tp)
2773 {
2774   tree aggr_init_expr = *tp;
2775
2776   /* Form an appropriate CALL_EXPR.  */
2777   tree fn = TREE_OPERAND (aggr_init_expr, 0);
2778   tree args = TREE_OPERAND (aggr_init_expr, 1);
2779   tree slot = TREE_OPERAND (aggr_init_expr, 2);
2780   tree type = TREE_TYPE (slot);
2781
2782   tree call_expr;
2783   enum style_t { ctor, arg, pcc } style;
2784
2785   if (AGGR_INIT_VIA_CTOR_P (aggr_init_expr))
2786     style = ctor;
2787 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2788   else if (1)
2789     style = pcc;
2790 #endif
2791   else
2792     {
2793       gcc_assert (TREE_ADDRESSABLE (type));
2794       style = arg;
2795     }
2796
2797   if (style == ctor || style == arg)
2798     {
2799       /* Pass the address of the slot.  If this is a constructor, we
2800          replace the first argument; otherwise, we tack on a new one.  */
2801       tree addr;
2802
2803       if (style == ctor)
2804         args = TREE_CHAIN (args);
2805
2806       cxx_mark_addressable (slot);
2807       addr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (type), slot);
2808       if (style == arg)
2809         {
2810           /* The return type might have different cv-quals from the slot.  */
2811           tree fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
2812           
2813           gcc_assert (TREE_CODE (fntype) == FUNCTION_TYPE
2814                       || TREE_CODE (fntype) == METHOD_TYPE);
2815           addr = convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype)), addr);
2816         }
2817
2818       args = tree_cons (NULL_TREE, addr, args);
2819     }
2820
2821   call_expr = build3 (CALL_EXPR, 
2822                       TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))),
2823                       fn, args, NULL_TREE);
2824
2825   if (style == arg)
2826     /* Tell the backend that we've added our return slot to the argument
2827        list.  */
2828     CALL_EXPR_HAS_RETURN_SLOT_ADDR (call_expr) = 1;
2829   else if (style == pcc)
2830     {
2831       /* If we're using the non-reentrant PCC calling convention, then we
2832          need to copy the returned value out of the static buffer into the
2833          SLOT.  */
2834       push_deferring_access_checks (dk_no_check);
2835       call_expr = build_aggr_init (slot, call_expr,
2836                                    DIRECT_BIND | LOOKUP_ONLYCONVERTING);
2837       pop_deferring_access_checks ();
2838     }
2839
2840   *tp = call_expr;
2841 }
2842
2843 /* Emit all thunks to FN that should be emitted when FN is emitted.  */
2844
2845 static void
2846 emit_associated_thunks (tree fn)
2847 {
2848   /* When we use vcall offsets, we emit thunks with the virtual
2849      functions to which they thunk. The whole point of vcall offsets
2850      is so that you can know statically the entire set of thunks that
2851      will ever be needed for a given virtual function, thereby
2852      enabling you to output all the thunks with the function itself.  */
2853   if (DECL_VIRTUAL_P (fn))
2854     {
2855       tree thunk;
2856       
2857       for (thunk = DECL_THUNKS (fn); thunk; thunk = TREE_CHAIN (thunk))
2858         {
2859           if (!THUNK_ALIAS (thunk))
2860             {
2861               use_thunk (thunk, /*emit_p=*/1);
2862               if (DECL_RESULT_THUNK_P (thunk))
2863                 {
2864                   tree probe;
2865                   
2866                   for (probe = DECL_THUNKS (thunk);
2867                        probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
2868                     use_thunk (probe, /*emit_p=*/1);
2869                 }
2870             }
2871           else
2872             gcc_assert (!DECL_THUNKS (thunk));
2873         }
2874     }
2875 }
2876
2877 /* Generate RTL for FN.  */
2878
2879 void
2880 expand_body (tree fn)
2881 {
2882   tree saved_function;
2883
2884   /* Compute the appropriate object-file linkage for inline
2885      functions.  */
2886   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (fn))
2887     import_export_decl (fn);
2888
2889   /* If FN is external, then there's no point in generating RTL for
2890      it.  This situation can arise with an inline function under
2891      `-fexternal-templates'; we instantiate the function, even though
2892      we're not planning on emitting it, in case we get a chance to
2893      inline it.  */
2894   if (DECL_EXTERNAL (fn))
2895     return;
2896
2897   /* ??? When is this needed?  */
2898   saved_function = current_function_decl;
2899
2900   /* Emit any thunks that should be emitted at the same time as FN.  */
2901   emit_associated_thunks (fn);
2902
2903   /* This function is only called from cgraph, or recursively from
2904      emit_associated_thunks.  In neither case should we be currently
2905      generating trees for a function.  */
2906   gcc_assert (function_depth == 0);
2907
2908   tree_rest_of_compilation (fn);
2909
2910   current_function_decl = saved_function;
2911
2912   if (DECL_CLONED_FUNCTION_P (fn))
2913     {
2914       /* If this is a clone, go through the other clones now and mark
2915          their parameters used.  We have to do that here, as we don't
2916          know whether any particular clone will be expanded, and
2917          therefore cannot pick one arbitrarily.  */ 
2918       tree probe;
2919
2920       for (probe = TREE_CHAIN (DECL_CLONED_FUNCTION (fn));
2921            probe && DECL_CLONED_FUNCTION_P (probe);
2922            probe = TREE_CHAIN (probe))
2923         {
2924           tree parms;
2925
2926           for (parms = DECL_ARGUMENTS (probe);
2927                parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
2928             TREE_USED (parms) = 1;
2929         }
2930     }
2931 }
2932
2933 /* Generate RTL for FN.  */
2934
2935 void
2936 expand_or_defer_fn (tree fn)
2937 {
2938   /* When the parser calls us after finishing the body of a template
2939      function, we don't really want to expand the body.  */
2940   if (processing_template_decl)
2941     {
2942       /* Normally, collection only occurs in rest_of_compilation.  So,
2943          if we don't collect here, we never collect junk generated
2944          during the processing of templates until we hit a
2945          non-template function.  */
2946       ggc_collect ();
2947       return;
2948     }
2949
2950   /* Replace AGGR_INIT_EXPRs with appropriate CALL_EXPRs.  */
2951   walk_tree_without_duplicates (&DECL_SAVED_TREE (fn),
2952                                 simplify_aggr_init_exprs_r,
2953                                 NULL);
2954
2955   /* If this is a constructor or destructor body, we have to clone
2956      it.  */
2957   if (maybe_clone_body (fn))
2958     {
2959       /* We don't want to process FN again, so pretend we've written
2960          it out, even though we haven't.  */
2961       TREE_ASM_WRITTEN (fn) = 1;
2962       return;
2963     }
2964
2965   /* If this function is marked with the constructor attribute, add it
2966      to the list of functions to be called along with constructors
2967      from static duration objects.  */
2968   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (fn))
2969     static_ctors = tree_cons (NULL_TREE, fn, static_ctors);
2970
2971   /* If this function is marked with the destructor attribute, add it
2972      to the list of functions to be called along with destructors from
2973      static duration objects.  */
2974   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (fn))
2975     static_dtors = tree_cons (NULL_TREE, fn, static_dtors);
2976
2977   /* We make a decision about linkage for these functions at the end
2978      of the compilation.  Until that point, we do not want the back
2979      end to output them -- but we do want it to see the bodies of
2980      these functions so that it can inline them as appropriate.  */
2981   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (fn) || DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (fn))
2982     {
2983       if (!at_eof)
2984         {
2985           DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2986           DECL_NOT_REALLY_EXTERN (fn) = 1;
2987           note_vague_linkage_fn (fn);
2988         }
2989       else
2990         import_export_decl (fn);
2991
2992       /* If the user wants us to keep all inline functions, then mark
2993          this function as needed so that finish_file will make sure to
2994          output it later.  */
2995       if (flag_keep_inline_functions && DECL_DECLARED_INLINE_P (fn))
2996         mark_needed (fn);
2997     }
2998
2999   /* There's no reason to do any of the work here if we're only doing
3000      semantic analysis; this code just generates RTL.  */
3001   if (flag_syntax_only)
3002     return;
3003
3004   function_depth++;
3005
3006   /* Expand or defer, at the whim of the compilation unit manager.  */
3007   cgraph_finalize_function (fn, function_depth > 1);
3008
3009   function_depth--;
3010 }
3011
3012 struct nrv_data
3013 {
3014   tree var;
3015   tree result;
3016   htab_t visited;
3017 };
3018
3019 /* Helper function for walk_tree, used by finalize_nrv below.  */
3020
3021 static tree
3022 finalize_nrv_r (tree* tp, int* walk_subtrees, void* data)
3023 {
3024   struct nrv_data *dp = (struct nrv_data *)data;
3025   void **slot;
3026
3027   /* No need to walk into types.  There wouldn't be any need to walk into
3028      non-statements, except that we have to consider STMT_EXPRs.  */
3029   if (TYPE_P (*tp))
3030     *walk_subtrees = 0;
3031   /* Change all returns to just refer to the RESULT_DECL; this is a nop,
3032      but differs from using NULL_TREE in that it indicates that we care
3033      about the value of the RESULT_DECL.  */
3034   else if (TREE_CODE (*tp) == RETURN_EXPR)
3035     TREE_OPERAND (*tp, 0) = dp->result;
3036   /* Change all cleanups for the NRV to only run when an exception is
3037      thrown.  */
3038   else if (TREE_CODE (*tp) == CLEANUP_STMT
3039            && CLEANUP_DECL (*tp) == dp->var)
3040     CLEANUP_EH_ONLY (*tp) = 1;
3041   /* Replace the DECL_EXPR for the NRV with an initialization of the
3042      RESULT_DECL, if needed.  */
3043   else if (TREE_CODE (*tp) == DECL_EXPR
3044            && DECL_EXPR_DECL (*tp) == dp->var)
3045     {
3046       tree init;
3047       if (DECL_INITIAL (dp->var)
3048           && DECL_INITIAL (dp->var) != error_mark_node)
3049         {
3050           init = build2 (INIT_EXPR, void_type_node, dp->result,
3051                          DECL_INITIAL (dp->var));
3052           DECL_INITIAL (dp->var) = error_mark_node;
3053         }
3054       else
3055         init = build_empty_stmt ();
3056       SET_EXPR_LOCUS (init, EXPR_LOCUS (*tp));
3057       *tp = init;
3058     }
3059   /* And replace all uses of the NRV with the RESULT_DECL.  */
3060   else if (*tp == dp->var)
3061     *tp = dp->result;
3062
3063   /* Avoid walking into the same tree more than once.  Unfortunately, we
3064      can't just use walk_tree_without duplicates because it would only call
3065      us for the first occurrence of dp->var in the function body.  */
3066   slot = htab_find_slot (dp->visited, *tp, INSERT);
3067   if (*slot)
3068     *walk_subtrees = 0;
3069   else
3070     *slot = *tp;
3071
3072   /* Keep iterating.  */
3073   return NULL_TREE;
3074 }
3075
3076 /* Called from finish_function to implement the named return value
3077    optimization by overriding all the RETURN_EXPRs and pertinent
3078    CLEANUP_STMTs and replacing all occurrences of VAR with RESULT, the
3079    RESULT_DECL for the function.  */
3080
3081 void
3082 finalize_nrv (tree *tp, tree var, tree result)
3083 {
3084   struct nrv_data data;
3085
3086   /* Copy debugging information from VAR to RESULT.  */
3087   DECL_NAME (result) = DECL_NAME (var);
3088   DECL_ARTIFICIAL (result) = DECL_ARTIFICIAL (var);
3089   DECL_IGNORED_P (result) = DECL_IGNORED_P (var);
3090   DECL_SOURCE_LOCATION (result) = DECL_SOURCE_LOCATION (var);
3091   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (result) = DECL_ABSTRACT_ORIGIN (var);
3092   /* Don't forget that we take its address.  */
3093   TREE_ADDRESSABLE (result) = TREE_ADDRESSABLE (var);
3094
3095   data.var = var;
3096   data.result = result;
3097   data.visited = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
3098   walk_tree (tp, finalize_nrv_r, &data, 0);
3099   htab_delete (data.visited);
3100 }
3101
3102 /* Perform initialization related to this module.  */
3103
3104 void
3105 init_cp_semantics (void)
3106 {
3107 }
3108
3109 #include "gt-cp-semantics.h"