OSDN Git Service

* testsuite/lib/libstdc++.exp (libstdc++_init): Copy .tcc files
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / typeck2.c
1 /* Report error messages, build initializers, and perform
2    some front-end optimizations for C++ compiler.
3    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6    Hacked by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
13 any later version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
22 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24
25 /* This file is part of the C++ front end.
26    It contains routines to build C++ expressions given their operands,
27    including computing the types of the result, C and C++ specific error
28    checks, and some optimization.  */
29
30 #include "config.h"
31 #include "system.h"
32 #include "coretypes.h"
33 #include "tm.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "cp-tree.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "toplev.h"
38 #include "output.h"
39 #include "diagnostic.h"
40 #include "real.h"
41
42 static tree
43 process_init_constructor (tree type, tree init);
44
45
46 /* Print an error message stemming from an attempt to use
47    BASETYPE as a base class for TYPE.  */
48
49 tree
50 error_not_base_type (tree basetype, tree type)
51 {
52   if (TREE_CODE (basetype) == FUNCTION_DECL)
53     basetype = DECL_CONTEXT (basetype);
54   error ("type %qT is not a base type for type %qT", basetype, type);
55   return error_mark_node;
56 }
57
58 tree
59 binfo_or_else (tree base, tree type)
60 {
61   tree binfo = lookup_base (type, base, ba_unique, NULL);
62
63   if (binfo == error_mark_node)
64     return NULL_TREE;
65   else if (!binfo)
66     error_not_base_type (base, type);
67   return binfo;
68 }
69
70 /* According to ARM $7.1.6, "A `const' object may be initialized, but its
71    value may not be changed thereafter.  */
72
73 void
74 readonly_error (tree arg, const char* string)
75 {
76   const char *fmt;
77
78   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
79     {
80       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
81         fmt = "%s of data-member %qD in read-only structure";
82       else
83         fmt = "%s of read-only data-member %qD";
84       error (fmt, string, TREE_OPERAND (arg, 1));
85     }
86   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
87     {
88       if (DECL_LANG_SPECIFIC (arg)
89           && DECL_IN_AGGR_P (arg)
90           && !TREE_STATIC (arg))
91         fmt = "%s of constant field %qD";
92       else
93         fmt = "%s of read-only variable %qD";
94       error (fmt, string, arg);
95     }
96   else if (TREE_CODE (arg) == PARM_DECL)
97     error ("%s of read-only parameter %qD", string, arg);
98   else if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF
99            && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))) == REFERENCE_TYPE
100            && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL
101                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == PARM_DECL))
102     error ("%s of read-only reference %qD", string, TREE_OPERAND (arg, 0));
103   else if (TREE_CODE (arg) == RESULT_DECL)
104     error ("%s of read-only named return value %qD", string, arg);
105   else if (TREE_CODE (arg) == FUNCTION_DECL)
106     error ("%s of function %qD", string, arg);
107   else
108     error ("%s of read-only location %qE", string, arg);
109 }
110
111 \f
112 /* Structure that holds information about declarations whose type was
113    incomplete and we could not check whether it was abstract or not.  */
114
115 struct GTY((chain_next ("%h.next"))) pending_abstract_type {
116   /* Declaration which we are checking for abstractness. It is either
117      a DECL node, or an IDENTIFIER_NODE if we do not have a full
118      declaration available.  */
119   tree decl;
120
121   /* Type which will be checked for abstractness.  */
122   tree type;
123
124   /* Position of the declaration. This is only needed for IDENTIFIER_NODEs,
125      because DECLs already carry locus information.  */
126   location_t locus;
127
128   /* Link to the next element in list.  */
129   struct pending_abstract_type* next;
130 };
131
132
133 /* Compute the hash value of the node VAL. This function is used by the
134    hash table abstract_pending_vars.  */
135
136 static hashval_t
137 pat_calc_hash (const void* val)
138 {
139   const struct pending_abstract_type *pat =
140      (const struct pending_abstract_type *) val;
141   return (hashval_t) TYPE_UID (pat->type);
142 }
143
144
145 /* Compare node VAL1 with the type VAL2. This function is used by the
146    hash table abstract_pending_vars.  */
147
148 static int
149 pat_compare (const void* val1, const void* val2)
150 {
151   const struct pending_abstract_type *const pat1 =
152      (const struct pending_abstract_type *) val1;
153   const_tree const type2 = (const_tree)val2;
154
155   return (pat1->type == type2);
156 }
157
158 /* Hash table that maintains pending_abstract_type nodes, for which we still
159    need to check for type abstractness.  The key of the table is the type
160    of the declaration.  */
161 static GTY ((param_is (struct pending_abstract_type)))
162 htab_t abstract_pending_vars = NULL;
163
164
165 /* This function is called after TYPE is completed, and will check if there
166    are pending declarations for which we still need to verify the abstractness
167    of TYPE, and emit a diagnostic (through abstract_virtuals_error) if TYPE
168    turned out to be incomplete.  */
169
170 void
171 complete_type_check_abstract (tree type)
172 {
173   void **slot;
174   struct pending_abstract_type *pat;
175   location_t cur_loc = input_location;
176
177   gcc_assert (COMPLETE_TYPE_P (type));
178
179   if (!abstract_pending_vars)
180     return;
181
182   /* Retrieve the list of pending declarations for this type.  */
183   slot = htab_find_slot_with_hash (abstract_pending_vars, type,
184                                    (hashval_t)TYPE_UID (type), NO_INSERT);
185   if (!slot)
186     return;
187   pat = (struct pending_abstract_type*)*slot;
188   gcc_assert (pat);
189
190   /* If the type is not abstract, do not do anything.  */
191   if (CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type))
192     {
193       struct pending_abstract_type *prev = 0, *next;
194
195       /* Reverse the list to emit the errors in top-down order.  */
196       for (; pat; pat = next)
197         {
198           next = pat->next;
199           pat->next = prev;
200           prev = pat;
201         }
202       pat = prev;
203
204       /* Go through the list, and call abstract_virtuals_error for each
205         element: it will issue a diagnostic if the type is abstract.  */
206       while (pat)
207         {
208           gcc_assert (type == pat->type);
209
210           /* Tweak input_location so that the diagnostic appears at the correct
211             location. Notice that this is only needed if the decl is an
212             IDENTIFIER_NODE.  */
213           input_location = pat->locus;
214           abstract_virtuals_error (pat->decl, pat->type);
215           pat = pat->next;
216         }
217     }
218
219   htab_clear_slot (abstract_pending_vars, slot);
220
221   input_location = cur_loc;
222 }
223
224
225 /* If TYPE has abstract virtual functions, issue an error about trying
226    to create an object of that type.  DECL is the object declared, or
227    NULL_TREE if the declaration is unavailable.  Returns 1 if an error
228    occurred; zero if all was well.  */
229
230 int
231 abstract_virtuals_error (tree decl, tree type)
232 {
233   VEC(tree,gc) *pure;
234
235   /* This function applies only to classes. Any other entity can never
236      be abstract.  */
237   if (!CLASS_TYPE_P (type))
238     return 0;
239
240   /* If the type is incomplete, we register it within a hash table,
241      so that we can check again once it is completed. This makes sense
242      only for objects for which we have a declaration or at least a
243      name.  */
244   if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
245     {
246       void **slot;
247       struct pending_abstract_type *pat;
248
249       gcc_assert (!decl || DECL_P (decl)
250                   || TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE);
251
252       if (!abstract_pending_vars)
253         abstract_pending_vars = htab_create_ggc (31, &pat_calc_hash,
254                                                 &pat_compare, NULL);
255
256       slot = htab_find_slot_with_hash (abstract_pending_vars, type,
257                                       (hashval_t)TYPE_UID (type), INSERT);
258
259       pat = GGC_NEW (struct pending_abstract_type);
260       pat->type = type;
261       pat->decl = decl;
262       pat->locus = ((decl && DECL_P (decl))
263                     ? DECL_SOURCE_LOCATION (decl)
264                     : input_location);
265
266       pat->next = (struct pending_abstract_type *) *slot;
267       *slot = pat;
268
269       return 0;
270     }
271
272   if (!TYPE_SIZE (type))
273     /* TYPE is being defined, and during that time
274        CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS holds the inline friends.  */
275     return 0;
276
277   pure = CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type);
278   if (!pure)
279     return 0;
280
281   if (decl)
282     {
283       if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
284         return 0;
285
286       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
287         error ("cannot declare variable %q+D to be of abstract "
288                "type %qT", decl, type);
289       else if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
290         error ("cannot declare parameter %q+D to be of abstract type %qT",
291                decl, type);
292       else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
293         error ("cannot declare field %q+D to be of abstract type %qT",
294                decl, type);
295       else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
296                && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == METHOD_TYPE)
297         error ("invalid abstract return type for member function %q+#D", decl);
298       else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
299         error ("invalid abstract return type for function %q+#D", decl);
300       else if (TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE)
301         /* Here we do not have location information.  */
302         error ("invalid abstract type %qT for %qE", type, decl);
303       else
304         error ("invalid abstract type for %q+D", decl);
305     }
306   else
307     error ("cannot allocate an object of abstract type %qT", type);
308
309   /* Only go through this once.  */
310   if (VEC_length (tree, pure))
311     {
312       unsigned ix;
313       tree fn;
314
315       inform (DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_MAIN_DECL (type)),
316               "  because the following virtual functions are pure within %qT:",
317               type);
318
319       for (ix = 0; VEC_iterate (tree, pure, ix, fn); ix++)
320         inform (input_location, "\t%+#D", fn);
321       /* Now truncate the vector.  This leaves it non-null, so we know
322          there are pure virtuals, but empty so we don't list them out
323          again.  */
324       VEC_truncate (tree, pure, 0);
325     }
326   else
327     inform (DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_MAIN_DECL (type)),
328             "  since type %qT has pure virtual functions",
329             type);
330
331   return 1;
332 }
333
334 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
335    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
336    and TYPE is the type that was invalid.  DIAG_KIND indicates the
337    type of diagnostic (see diagnostic.def).  */
338
339 void
340 cxx_incomplete_type_diagnostic (const_tree value, const_tree type, 
341                                 diagnostic_t diag_kind)
342 {
343   int decl = 0;
344
345   gcc_assert (diag_kind == DK_WARNING 
346               || diag_kind == DK_PEDWARN 
347               || diag_kind == DK_ERROR);
348
349   /* Avoid duplicate error message.  */
350   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
351     return;
352
353   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
354                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL
355                      || TREE_CODE (value) == FIELD_DECL))
356     {
357       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
358                        "%q+D has incomplete type", value);
359       decl = 1;
360     }
361  retry:
362   /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
363
364   switch (TREE_CODE (type))
365     {
366     case RECORD_TYPE:
367     case UNION_TYPE:
368     case ENUMERAL_TYPE:
369       if (!decl)
370         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
371                          "invalid use of incomplete type %q#T", type);
372       if (!TYPE_TEMPLATE_INFO (type))
373         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
374                          "forward declaration of %q+#T", type);
375       else
376         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
377                          "declaration of %q+#T", type);
378       break;
379
380     case VOID_TYPE:
381       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
382                        "invalid use of %qT", type);
383       break;
384
385     case ARRAY_TYPE:
386       if (TYPE_DOMAIN (type))
387         {
388           type = TREE_TYPE (type);
389           goto retry;
390         }
391       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
392                        "invalid use of array with unspecified bounds");
393       break;
394
395     case OFFSET_TYPE:
396     bad_member:
397       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
398                        "invalid use of member (did you forget the %<&%> ?)");
399       break;
400
401     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
402       if (is_auto (type))
403         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
404                          "invalid use of %<auto%>");
405       else
406         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
407                          "invalid use of template type parameter %qT", type);
408       break;
409
410     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
411       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
412                        "invalid use of template template parameter %qT",
413                        TYPE_NAME (type));
414       break;
415
416     case TYPENAME_TYPE:
417       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
418                        "invalid use of dependent type %qT", type);
419       break;
420
421     case UNKNOWN_TYPE:
422       if (value && TREE_CODE (value) == COMPONENT_REF)
423         goto bad_member;
424       else if (value && TREE_CODE (value) == ADDR_EXPR)
425         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
426                          "address of overloaded function with no contextual "
427                          "type information");
428       else if (value && TREE_CODE (value) == OVERLOAD)
429         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
430                          "overloaded function with no contextual type information");
431       else
432         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
433                          "insufficient contextual information to determine type");
434       break;
435
436     default:
437       gcc_unreachable ();
438     }
439 }
440
441 /* Backward-compatibility interface to incomplete_type_diagnostic;
442    required by ../tree.c.  */
443 #undef cxx_incomplete_type_error
444 void
445 cxx_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
446 {
447   cxx_incomplete_type_diagnostic (value, type, DK_ERROR);
448 }
449
450 \f
451 /* The recursive part of split_nonconstant_init.  DEST is an lvalue
452    expression to which INIT should be assigned.  INIT is a CONSTRUCTOR.  */
453
454 static void
455 split_nonconstant_init_1 (tree dest, tree init)
456 {
457   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
458   tree field_index, value;
459   tree type = TREE_TYPE (dest);
460   tree inner_type = NULL;
461   bool array_type_p = false;
462
463   switch (TREE_CODE (type))
464     {
465     case ARRAY_TYPE:
466       inner_type = TREE_TYPE (type);
467       array_type_p = true;
468       /* FALLTHRU */
469
470     case RECORD_TYPE:
471     case UNION_TYPE:
472     case QUAL_UNION_TYPE:
473       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx,
474                                 field_index, value)
475         {
476           /* The current implementation of this algorithm assumes that
477              the field was set for all the elements. This is usually done
478              by process_init_constructor.  */
479           gcc_assert (field_index);
480
481           if (!array_type_p)
482             inner_type = TREE_TYPE (field_index);
483
484           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
485             {
486               tree sub;
487
488               if (array_type_p)
489                 sub = build4 (ARRAY_REF, inner_type, dest, field_index,
490                               NULL_TREE, NULL_TREE);
491               else
492                 sub = build3 (COMPONENT_REF, inner_type, dest, field_index,
493                               NULL_TREE);
494
495               split_nonconstant_init_1 (sub, value);
496             }
497           else if (!initializer_constant_valid_p (value, inner_type))
498             {
499               tree code;
500               tree sub;
501
502               /* FIXME: Ordered removal is O(1) so the whole function is
503                  worst-case quadratic. This could be fixed using an aside
504                  bitmap to record which elements must be removed and remove
505                  them all at the same time. Or by merging
506                  split_non_constant_init into process_init_constructor_array,
507                  that is separating constants from non-constants while building
508                  the vector.  */
509               VEC_ordered_remove (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init),
510                                   idx);
511               --idx;
512
513               if (array_type_p)
514                 sub = build4 (ARRAY_REF, inner_type, dest, field_index,
515                               NULL_TREE, NULL_TREE);
516               else
517                 sub = build3 (COMPONENT_REF, inner_type, dest, field_index,
518                               NULL_TREE);
519
520               code = build2 (INIT_EXPR, inner_type, sub, value);
521               code = build_stmt (input_location, EXPR_STMT, code);
522               add_stmt (code);
523               continue;
524             }
525         }
526       break;
527
528     case VECTOR_TYPE:
529       if (!initializer_constant_valid_p (init, type))
530         {
531           tree code;
532           tree cons = copy_node (init);
533           CONSTRUCTOR_ELTS (init) = NULL;
534           code = build2 (MODIFY_EXPR, type, dest, cons);
535           code = build_stmt (input_location, EXPR_STMT, code);
536           add_stmt (code);
537         }
538       break;
539
540     default:
541       gcc_unreachable ();
542     }
543
544   /* The rest of the initializer is now a constant. */
545   TREE_CONSTANT (init) = 1;
546 }
547
548 /* A subroutine of store_init_value.  Splits non-constant static
549    initializer INIT into a constant part and generates code to
550    perform the non-constant part of the initialization to DEST.
551    Returns the code for the runtime init.  */
552
553 static tree
554 split_nonconstant_init (tree dest, tree init)
555 {
556   tree code;
557
558   if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
559     {
560       code = push_stmt_list ();
561       split_nonconstant_init_1 (dest, init);
562       code = pop_stmt_list (code);
563       DECL_INITIAL (dest) = init;
564       TREE_READONLY (dest) = 0;
565     }
566   else
567     code = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (dest), dest, init);
568
569   return code;
570 }
571
572 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
573    store it in the declaration DECL,
574    and print any error messages that are appropriate.
575    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.
576
577    C++: Note that INIT might be a TREE_LIST, which would mean that it is
578    a base class initializer for some aggregate type, hopefully compatible
579    with DECL.  If INIT is a single element, and DECL is an aggregate
580    type, we silently convert INIT into a TREE_LIST, allowing a constructor
581    to be called.
582
583    If INIT is a TREE_LIST and there is no constructor, turn INIT
584    into a CONSTRUCTOR and use standard initialization techniques.
585    Perhaps a warning should be generated?
586
587    Returns code to be executed if initialization could not be performed
588    for static variable.  In that case, caller must emit the code.  */
589
590 tree
591 store_init_value (tree decl, tree init, int flags)
592 {
593   tree value, type;
594
595   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
596
597   type = TREE_TYPE (decl);
598   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
599     return NULL_TREE;
600
601   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
602     {
603       gcc_assert (TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type)
604                   || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR);
605
606       if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
607         {
608           error ("constructor syntax used, but no constructor declared "
609                  "for type %qT", type);
610           init = build_constructor_from_list (init_list_type_node, nreverse (init));
611         }
612     }
613   else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST
614            && TREE_TYPE (init) != unknown_type_node)
615     {
616       if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
617         init = build_x_compound_expr_from_list (init,
618                                                 "return value initializer");
619       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST
620                && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE)
621         {
622           error ("cannot initialize arrays using this syntax");
623           return NULL_TREE;
624         }
625       else
626         /* We get here with code like `int a (2);' */
627         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "initializer");
628     }
629
630   /* End of special C++ code.  */
631
632   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
633   value = digest_init_flags (type, init, flags);
634   /* If the initializer is not a constant, fill in DECL_INITIAL with
635      the bits that are constant, and then return an expression that
636      will perform the dynamic initialization.  */
637   if (value != error_mark_node
638       && (TREE_SIDE_EFFECTS (value)
639            || ! initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))))
640     return split_nonconstant_init (decl, value);
641   /* If the value is a constant, just put it in DECL_INITIAL.  If DECL
642      is an automatic variable, the middle end will turn this into a
643      dynamic initialization later.  */
644   DECL_INITIAL (decl) = value;
645   return NULL_TREE;
646 }
647
648 \f
649 /* Give errors about narrowing conversions within { }.  */
650
651 void
652 check_narrowing (tree type, tree init)
653 {
654   tree ftype = unlowered_expr_type (init);
655   bool ok = true;
656   REAL_VALUE_TYPE d;
657   bool was_decl = false;
658
659   if (DECL_P (init))
660     {
661       was_decl = true;
662       init = decl_constant_value (init);
663     }
664
665   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
666       && TREE_CODE (ftype) == REAL_TYPE)
667     ok = false;
668   else if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (ftype)
669            && CP_INTEGRAL_TYPE_P (type))
670     {
671       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (ftype)
672           && (TREE_CODE (init) != INTEGER_CST
673               || !int_fits_type_p (init, type)))
674         ok = false;
675     }
676   else if (TREE_CODE (ftype) == REAL_TYPE
677            && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
678     {
679       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (ftype))
680         {
681           if (TREE_CODE (init) == REAL_CST)
682             {
683               /* Issue 703: Loss of precision is OK as long as the value is
684                  within the representable range of the new type.  */
685               REAL_VALUE_TYPE r;
686               d = TREE_REAL_CST (init);
687               real_convert (&r, TYPE_MODE (type), &d);
688               if (real_isinf (&r))
689                 ok = false;
690             }
691           else
692             ok = false;
693         }
694     }
695   else if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (ftype)
696            && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
697     {
698       ok = false;
699       if (TREE_CODE (init) == INTEGER_CST)
700         {
701           d = real_value_from_int_cst (0, init);
702           if (exact_real_truncate (TYPE_MODE (type), &d))
703             ok = true;
704         }
705     }
706
707   if (!ok)
708     permerror (input_location, "narrowing conversion of %qE from %qT to %qT inside { }",
709                init, ftype, type);
710 }
711
712 /* Process the initializer INIT for a variable of type TYPE, emitting
713    diagnostics for invalid initializers and converting the initializer as
714    appropriate.
715
716    For aggregate types, it assumes that reshape_init has already run, thus the
717    initializer will have the right shape (brace elision has been undone).
718
719    NESTED is true iff we are being called for an element of a CONSTRUCTOR.  */
720
721 static tree
722 digest_init_r (tree type, tree init, bool nested, int flags)
723 {
724   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
725
726   if (init == error_mark_node)
727     return error_mark_node;
728
729   gcc_assert (init);
730
731   /* We must strip the outermost array type when completing the type,
732      because the its bounds might be incomplete at the moment.  */
733   if (!complete_type_or_else (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
734                               ? TREE_TYPE (type) : type, NULL_TREE))
735     return error_mark_node;
736
737   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue
738      (g++.old-deja/g++.law/casts2.C).  */
739   if (TREE_CODE (init) == NON_LVALUE_EXPR)
740     init = TREE_OPERAND (init, 0);
741
742   /* Initialization of an array of chars from a string constant. The initializer
743      can be optionally enclosed in braces, but reshape_init has already removed
744      them if they were present.  */
745   if (code == ARRAY_TYPE)
746     {
747       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
748       if (char_type_p (typ1)
749           /*&& init */
750           && TREE_CODE (init) == STRING_CST)
751         {
752           tree char_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (init)));
753
754           if (TYPE_PRECISION (typ1) == BITS_PER_UNIT)
755             {
756               if (char_type != char_type_node)
757                 {
758                   error ("char-array initialized from wide string");
759                   return error_mark_node;
760                 }
761             }
762           else
763             {
764               if (char_type == char_type_node)
765                 {
766                   error ("int-array initialized from non-wide string");
767                   return error_mark_node;
768                 }
769               else if (char_type != typ1)
770                 {
771                   error ("int-array initialized from incompatible wide string");
772                   return error_mark_node;
773                 }
774             }
775
776           TREE_TYPE (init) = type;
777           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0 && TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (type)))
778             {
779               int size = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (type));
780               size = (size + BITS_PER_UNIT - 1) / BITS_PER_UNIT;
781               /* In C it is ok to subtract 1 from the length of the string
782                  because it's ok to ignore the terminating null char that is
783                  counted in the length of the constant, but in C++ this would
784                  be invalid.  */
785               if (size < TREE_STRING_LENGTH (init))
786                 permerror (input_location, "initializer-string for array of chars is too long");
787             }
788           return init;
789         }
790     }
791
792   /* Handle scalar types (including conversions) and references.  */
793   if ((TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE
794        || BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init))
795       && (SCALAR_TYPE_P (type) || code == REFERENCE_TYPE))
796     {
797       tree *exp;
798
799       if (cxx_dialect != cxx98 && nested)
800         check_narrowing (type, init);
801       init = convert_for_initialization (0, type, init, flags,
802                                          "initialization", NULL_TREE, 0,
803                                          tf_warning_or_error);
804       exp = &init;
805
806       /* Skip any conversions since we'll be outputting the underlying
807          constant.  */
808       while (CONVERT_EXPR_P (*exp)
809              || TREE_CODE (*exp) == NON_LVALUE_EXPR)
810         exp = &TREE_OPERAND (*exp, 0);
811
812       *exp = cplus_expand_constant (*exp);
813
814       return init;
815     }
816
817   /* Come here only for aggregates: records, arrays, unions, complex numbers
818      and vectors.  */
819   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
820               || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
821               || TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
822               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
823               || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE);
824
825   if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init)
826       && !TYPE_NON_AGGREGATE_CLASS (type))
827     return process_init_constructor (type, init);
828   else
829     {
830       if (COMPOUND_LITERAL_P (init) && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
831         {
832           error ("cannot initialize aggregate of type %qT with "
833                  "a compound literal", type);
834
835           return error_mark_node;
836         }
837
838       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
839           && TREE_CODE (init) != CONSTRUCTOR)
840         {
841           error ("array must be initialized with a brace-enclosed"
842                  " initializer");
843           return error_mark_node;
844         }
845
846       return convert_for_initialization (NULL_TREE, type, init,
847                                          flags,
848                                          "initialization", NULL_TREE, 0,
849                                          tf_warning_or_error);
850     }
851 }
852
853 tree
854 digest_init (tree type, tree init)
855 {
856   return digest_init_r (type, init, false, LOOKUP_IMPLICIT);
857 }
858
859 tree
860 digest_init_flags (tree type, tree init, int flags)
861 {
862   return digest_init_r (type, init, false, flags);
863 }
864 \f
865 /* Set of flags used within process_init_constructor to describe the
866    initializers.  */
867 #define PICFLAG_ERRONEOUS 1
868 #define PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT 2
869 #define PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE 4
870
871 /* Given an initializer INIT, return the flag (PICFLAG_*) which better
872    describe it.  */
873
874 static int
875 picflag_from_initializer (tree init)
876 {
877   if (init == error_mark_node)
878     return PICFLAG_ERRONEOUS;
879   else if (!TREE_CONSTANT (init))
880     return PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT;
881   else if (!initializer_constant_valid_p (init, TREE_TYPE (init)))
882     return PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE;
883   return 0;
884 }
885
886 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process an initializer
887    INIT for an array or vector of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*)
888    which describe the initializers.  */
889
890 static int
891 process_init_constructor_array (tree type, tree init)
892 {
893   unsigned HOST_WIDE_INT i, len = 0;
894   int flags = 0;
895   bool unbounded = false;
896   constructor_elt *ce;
897   VEC(constructor_elt,gc) *v = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
898
899   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
900               || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE);
901
902   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
903     {
904       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
905       if (domain)
906         len = (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (domain))
907               - TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MIN_VALUE (domain))
908               + 1);
909       else
910         unbounded = true;  /* Take as many as there are.  */
911     }
912   else
913     /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
914     len = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
915
916   /* There must not be more initializers than needed.  */
917   if (!unbounded && VEC_length (constructor_elt, v)  > len)
918     error ("too many initializers for %qT", type);
919
920   for (i = 0; VEC_iterate (constructor_elt, v, i, ce); ++i)
921     {
922       if (ce->index)
923         {
924           gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == INTEGER_CST);
925           if (compare_tree_int (ce->index, i) != 0)
926             {
927               ce->value = error_mark_node;
928               sorry ("non-trivial designated initializers not supported");
929             }
930         }
931       else
932         ce->index = size_int (i);
933       gcc_assert (ce->value);
934       ce->value = digest_init_r (TREE_TYPE (type), ce->value, true, LOOKUP_IMPLICIT);
935
936       if (ce->value != error_mark_node)
937         gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
938                       (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (ce->value)));
939
940       flags |= picflag_from_initializer (ce->value);
941     }
942
943   /* No more initializers. If the array is unbounded, we are done. Otherwise,
944      we must add initializers ourselves.  */
945   if (!unbounded)
946     for (; i < len; ++i)
947       {
948         tree next;
949
950         if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TREE_TYPE (type)))
951           {
952             /* If this type needs constructors run for default-initialization,
953               we can't rely on the back end to do it for us, so build up
954               TARGET_EXPRs.  If the type in question is a class, just build
955               one up; if it's an array, recurse.  */
956             if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
957               next = build_functional_cast (TREE_TYPE (type), NULL_TREE,
958                                             tf_warning_or_error);
959             else
960               next = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
961             next = digest_init (TREE_TYPE (type), next);
962           }
963         else if (!zero_init_p (TREE_TYPE (type)))
964           next = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
965                                   /*nelts=*/NULL_TREE,
966                                   /*static_storage_p=*/false);
967         else
968           /* The default zero-initialization is fine for us; don't
969              add anything to the CONSTRUCTOR.  */
970           break;
971
972         flags |= picflag_from_initializer (next);
973         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, size_int (i), next);
974       }
975
976   CONSTRUCTOR_ELTS (init) = v;
977   return flags;
978 }
979
980 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process an initializer
981    INIT for a class of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*) which describe
982    the initializers.  */
983
984 static int
985 process_init_constructor_record (tree type, tree init)
986 {
987   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
988   int flags = 0;
989   tree field;
990   unsigned HOST_WIDE_INT idx = 0;
991
992   gcc_assert (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE);
993   gcc_assert (!CLASSTYPE_VBASECLASSES (type));
994   gcc_assert (!TYPE_BINFO (type)
995               || !BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (type)));
996   gcc_assert (!TYPE_POLYMORPHIC_P (type));
997
998   /* Generally, we will always have an index for each initializer (which is
999      a FIELD_DECL, put by reshape_init), but compound literals don't go trough
1000      reshape_init. So we need to handle both cases.  */
1001   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1002     {
1003       tree next;
1004       tree type;
1005
1006       if (!DECL_NAME (field) && DECL_C_BIT_FIELD (field))
1007         {
1008           flags |= picflag_from_initializer (integer_zero_node);
1009           CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, field, integer_zero_node);
1010           continue;
1011         }
1012
1013       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (field))
1014         continue;
1015
1016       /* If this is a bitfield, first convert to the declared type.  */
1017       type = TREE_TYPE (field);
1018       if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))
1019         type = DECL_BIT_FIELD_TYPE (field);
1020
1021       if (idx < VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
1022         {
1023           constructor_elt *ce = VEC_index (constructor_elt,
1024                                            CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx);
1025           if (ce->index)
1026             {
1027               /* We can have either a FIELD_DECL or an IDENTIFIER_NODE. The
1028                  latter case can happen in templates where lookup has to be
1029                  deferred.  */
1030               gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == FIELD_DECL
1031                           || TREE_CODE (ce->index) == IDENTIFIER_NODE);
1032               if (ce->index != field
1033                   && ce->index != DECL_NAME (field))
1034                 {
1035                   ce->value = error_mark_node;
1036                   sorry ("non-trivial designated initializers not supported");
1037                 }
1038             }
1039
1040           gcc_assert (ce->value);
1041           next = digest_init_r (type, ce->value, true, LOOKUP_IMPLICIT);
1042           ++idx;
1043         }
1044       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TREE_TYPE (field)))
1045         {
1046           /* If this type needs constructors run for
1047              default-initialization, we can't rely on the back end to do it
1048              for us, so build up TARGET_EXPRs.  If the type in question is
1049              a class, just build one up; if it's an array, recurse.  */
1050           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
1051             next = build_functional_cast (TREE_TYPE (field), NULL_TREE,
1052                                           tf_warning_or_error);
1053           else
1054             next = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
1055
1056           next = digest_init_r (TREE_TYPE (field), next, true, LOOKUP_IMPLICIT);
1057
1058           /* Warn when some struct elements are implicitly initialized.  */
1059           warning (OPT_Wmissing_field_initializers,
1060                    "missing initializer for member %qD", field);
1061         }
1062       else
1063         {
1064           if (TREE_READONLY (field))
1065             error ("uninitialized const member %qD", field);
1066           else if (CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (TREE_TYPE (field)))
1067             error ("member %qD with uninitialized const fields", field);
1068           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == REFERENCE_TYPE)
1069             error ("member %qD is uninitialized reference", field);
1070
1071           /* Warn when some struct elements are implicitly initialized
1072              to zero.  */
1073           warning (OPT_Wmissing_field_initializers,
1074                    "missing initializer for member %qD", field);
1075
1076           if (!zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
1077             next = build_zero_init (TREE_TYPE (field), /*nelts=*/NULL_TREE,
1078                                     /*static_storage_p=*/false);
1079           else
1080             /* The default zero-initialization is fine for us; don't
1081             add anything to the CONSTRUCTOR.  */
1082             continue;
1083         }
1084
1085       /* If this is a bitfield, now convert to the lowered type.  */
1086       if (type != TREE_TYPE (field))
1087         next = cp_convert_and_check (TREE_TYPE (field), next);
1088       flags |= picflag_from_initializer (next);
1089       CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, field, next);
1090     }
1091
1092   if (idx < VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
1093     error ("too many initializers for %qT", type);
1094     
1095   CONSTRUCTOR_ELTS (init) = v;
1096   return flags;
1097 }
1098
1099 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process a single
1100    initializer INIT for a union of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*)
1101    which describe the initializer.  */
1102
1103 static int
1104 process_init_constructor_union (tree type, tree init)
1105 {
1106   constructor_elt *ce;
1107   int len;
1108
1109   /* If the initializer was empty, use default zero initialization.  */
1110   if (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
1111     return 0;
1112
1113   len = VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init));
1114   if (len > 1)
1115     {
1116       error ("too many initializers for %qT", type);
1117       VEC_block_remove (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init), 1, len-1);
1118     }
1119
1120   ce = VEC_index (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init), 0);
1121
1122   /* If this element specifies a field, initialize via that field.  */
1123   if (ce->index)
1124     {
1125       if (TREE_CODE (ce->index) == FIELD_DECL)
1126         ;
1127       else if (TREE_CODE (ce->index) == IDENTIFIER_NODE)
1128         {
1129           /* This can happen within a cast, see g++.dg/opt/cse2.C.  */
1130           tree name = ce->index;
1131           tree field;
1132           for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1133             if (DECL_NAME (field) == name)
1134               break;
1135           if (!field)
1136             {
1137               error ("no field %qD found in union being initialized", field);
1138               ce->value = error_mark_node;
1139             }
1140           ce->index = field;
1141         }
1142       else
1143         {
1144           gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == INTEGER_CST
1145                       || TREE_CODE (ce->index) == RANGE_EXPR);
1146           error ("index value instead of field name in union initializer");
1147           ce->value = error_mark_node;
1148         }
1149     }
1150   else
1151     {
1152       /* Find the first named field.  ANSI decided in September 1990
1153          that only named fields count here.  */
1154       tree field = TYPE_FIELDS (type);
1155       while (field && (!DECL_NAME (field) || TREE_CODE (field) != FIELD_DECL))
1156         field = TREE_CHAIN (field);
1157       if (field == NULL_TREE)
1158         {
1159           error ("too many initializers for %qT", type);
1160           ce->value = error_mark_node;
1161         }
1162       ce->index = field;
1163     }
1164
1165   if (ce->value && ce->value != error_mark_node)
1166     ce->value = digest_init_r (TREE_TYPE (ce->index), ce->value, true, LOOKUP_IMPLICIT);
1167
1168   return picflag_from_initializer (ce->value);
1169 }
1170
1171 /* Process INIT, a constructor for a variable of aggregate type TYPE. The
1172    constructor is a brace-enclosed initializer, and will be modified in-place.
1173
1174    Each element is converted to the right type through digest_init, and
1175    missing initializers are added following the language rules (zero-padding,
1176    etc.).
1177
1178    After the execution, the initializer will have TREE_CONSTANT if all elts are
1179    constant, and TREE_STATIC set if, in addition, all elts are simple enough
1180    constants that the assembler and linker can compute them.
1181
1182    The function returns the initializer itself, or error_mark_node in case
1183    of error.  */
1184
1185 static tree
1186 process_init_constructor (tree type, tree init)
1187 {
1188   int flags;
1189
1190   gcc_assert (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init));
1191
1192   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
1193     flags = process_init_constructor_array (type, init);
1194   else if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE)
1195     flags = process_init_constructor_record (type, init);
1196   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
1197     flags = process_init_constructor_union (type, init);
1198   else
1199     gcc_unreachable ();
1200
1201   if (flags & PICFLAG_ERRONEOUS)
1202     return error_mark_node;
1203
1204   TREE_TYPE (init) = type;
1205   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
1206     cp_complete_array_type (&TREE_TYPE (init), init, /*do_default=*/0);
1207   if (!(flags & PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT))
1208     {
1209       TREE_CONSTANT (init) = 1;
1210       if (!(flags & PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE))
1211         TREE_STATIC (init) = 1;
1212     }
1213   return init;
1214 }
1215 \f
1216 /* Given a structure or union value DATUM, construct and return
1217    the structure or union component which results from narrowing
1218    that value to the base specified in BASETYPE.  For example, given the
1219    hierarchy
1220
1221    class L { int ii; };
1222    class A : L { ... };
1223    class B : L { ... };
1224    class C : A, B { ... };
1225
1226    and the declaration
1227
1228    C x;
1229
1230    then the expression
1231
1232    x.A::ii refers to the ii member of the L part of
1233    the A part of the C object named by X.  In this case,
1234    DATUM would be x, and BASETYPE would be A.
1235
1236    I used to think that this was nonconformant, that the standard specified
1237    that first we look up ii in A, then convert x to an L& and pull out the
1238    ii part.  But in fact, it does say that we convert x to an A&; A here
1239    is known as the "naming class".  (jason 2000-12-19)
1240
1241    BINFO_P points to a variable initialized either to NULL_TREE or to the
1242    binfo for the specific base subobject we want to convert to.  */
1243
1244 tree
1245 build_scoped_ref (tree datum, tree basetype, tree* binfo_p)
1246 {
1247   tree binfo;
1248
1249   if (datum == error_mark_node)
1250     return error_mark_node;
1251   if (*binfo_p)
1252     binfo = *binfo_p;
1253   else
1254     binfo = lookup_base (TREE_TYPE (datum), basetype, ba_check, NULL);
1255
1256   if (!binfo || binfo == error_mark_node)
1257     {
1258       *binfo_p = NULL_TREE;
1259       if (!binfo)
1260         error_not_base_type (basetype, TREE_TYPE (datum));
1261       return error_mark_node;
1262     }
1263
1264   *binfo_p = binfo;
1265   return build_base_path (PLUS_EXPR, datum, binfo, 1);
1266 }
1267
1268 /* Build a reference to an object specified by the C++ `->' operator.
1269    Usually this just involves dereferencing the object, but if the
1270    `->' operator is overloaded, then such overloads must be
1271    performed until an object which does not have the `->' operator
1272    overloaded is found.  An error is reported when circular pointer
1273    delegation is detected.  */
1274
1275 tree
1276 build_x_arrow (tree expr)
1277 {
1278   tree orig_expr = expr;
1279   tree types_memoized = NULL_TREE;
1280   tree type = TREE_TYPE (expr);
1281   tree last_rval = NULL_TREE;
1282
1283   if (type == error_mark_node)
1284     return error_mark_node;
1285
1286   if (processing_template_decl)
1287     {
1288       if (type_dependent_expression_p (expr))
1289         return build_min_nt (ARROW_EXPR, expr);
1290       expr = build_non_dependent_expr (expr);
1291     }
1292
1293   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
1294     {
1295       while ((expr = build_new_op (COMPONENT_REF, LOOKUP_NORMAL, expr,
1296                                    NULL_TREE, NULL_TREE,
1297                                    /*overloaded_p=*/NULL, 
1298                                    tf_warning_or_error)))
1299         {
1300           if (expr == error_mark_node)
1301             return error_mark_node;
1302
1303           if (value_member (TREE_TYPE (expr), types_memoized))
1304             {
1305               error ("circular pointer delegation detected");
1306               return error_mark_node;
1307             }
1308           else
1309             {
1310               types_memoized = tree_cons (NULL_TREE, TREE_TYPE (expr),
1311                                           types_memoized);
1312             }
1313           last_rval = expr;
1314         }
1315
1316       if (last_rval == NULL_TREE)
1317         {
1318           error ("base operand of %<->%> has non-pointer type %qT", type);
1319           return error_mark_node;
1320         }
1321
1322       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (last_rval)) == REFERENCE_TYPE)
1323         last_rval = convert_from_reference (last_rval);
1324     }
1325   else
1326     last_rval = decay_conversion (expr);
1327
1328   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (last_rval)) == POINTER_TYPE)
1329     {
1330       if (processing_template_decl)
1331         {
1332           expr = build_min_non_dep (ARROW_EXPR, last_rval, orig_expr);
1333           /* It will be dereferenced.  */
1334           TREE_TYPE (expr) = TREE_TYPE (TREE_TYPE (last_rval));
1335           return expr;
1336         }
1337
1338       return cp_build_indirect_ref (last_rval, NULL, tf_warning_or_error);
1339     }
1340
1341   if (types_memoized)
1342     error ("result of %<operator->()%> yields non-pointer result");
1343   else
1344     error ("base operand of %<->%> is not a pointer");
1345   return error_mark_node;
1346 }
1347
1348 /* Return an expression for "DATUM .* COMPONENT".  DATUM has not
1349    already been checked out to be of aggregate type.  */
1350
1351 tree
1352 build_m_component_ref (tree datum, tree component)
1353 {
1354   tree ptrmem_type;
1355   tree objtype;
1356   tree type;
1357   tree binfo;
1358   tree ctype;
1359
1360   if (error_operand_p (datum) || error_operand_p (component))
1361     return error_mark_node;
1362
1363   ptrmem_type = TREE_TYPE (component);
1364   if (!TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (ptrmem_type))
1365     {
1366       error ("%qE cannot be used as a member pointer, since it is of "
1367              "type %qT",
1368              component, ptrmem_type);
1369       return error_mark_node;
1370     }
1371
1372   objtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (datum));
1373   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (objtype))
1374     {
1375       error ("cannot apply member pointer %qE to %qE, which is of "
1376              "non-class type %qT",
1377              component, datum, objtype);
1378       return error_mark_node;
1379     }
1380
1381   type = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (ptrmem_type);
1382   ctype = complete_type (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (ptrmem_type));
1383
1384   if (!COMPLETE_TYPE_P (ctype))
1385     {
1386       if (!same_type_p (ctype, objtype))
1387         goto mismatch;
1388       binfo = NULL;
1389     }
1390   else
1391     {
1392       binfo = lookup_base (objtype, ctype, ba_check, NULL);
1393
1394       if (!binfo)
1395         {
1396         mismatch:
1397           error ("pointer to member type %qT incompatible with object "
1398                  "type %qT",
1399                  type, objtype);
1400           return error_mark_node;
1401         }
1402       else if (binfo == error_mark_node)
1403         return error_mark_node;
1404     }
1405
1406   if (TYPE_PTRMEM_P (ptrmem_type))
1407     {
1408       tree ptype;
1409
1410       /* Compute the type of the field, as described in [expr.ref].
1411          There's no such thing as a mutable pointer-to-member, so
1412          things are not as complex as they are for references to
1413          non-static data members.  */
1414       type = cp_build_qualified_type (type,
1415                                       (cp_type_quals (type)
1416                                        | cp_type_quals (TREE_TYPE (datum))));
1417
1418       datum = build_address (datum);
1419
1420       /* Convert object to the correct base.  */
1421       if (binfo)
1422         datum = build_base_path (PLUS_EXPR, datum, binfo, 1);
1423
1424       /* Build an expression for "object + offset" where offset is the
1425          value stored in the pointer-to-data-member.  */
1426       ptype = build_pointer_type (type);
1427       datum = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype,
1428                       fold_convert (ptype, datum),
1429                       build_nop (sizetype, component));
1430       return cp_build_indirect_ref (datum, 0, tf_warning_or_error);
1431     }
1432   else
1433     return build2 (OFFSET_REF, type, datum, component);
1434 }
1435
1436 /* Return a tree node for the expression TYPENAME '(' PARMS ')'.  */
1437
1438 tree
1439 build_functional_cast (tree exp, tree parms, tsubst_flags_t complain)
1440 {
1441   /* This is either a call to a constructor,
1442      or a C cast in C++'s `functional' notation.  */
1443
1444   /* The type to which we are casting.  */
1445   tree type;
1446   VEC(tree,gc) *parmvec;
1447
1448   if (exp == error_mark_node || parms == error_mark_node)
1449     return error_mark_node;
1450
1451   if (TREE_CODE (exp) == TYPE_DECL)
1452     type = TREE_TYPE (exp);
1453   else
1454     type = exp;
1455
1456   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE && !parms)
1457     {
1458       error ("invalid value-initialization of reference types");
1459       return error_mark_node;
1460     }
1461
1462   if (processing_template_decl)
1463     {
1464       tree t = build_min (CAST_EXPR, type, parms);
1465       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
1466       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1467       return t;
1468     }
1469
1470   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
1471     {
1472       if (parms == NULL_TREE)
1473         return cp_convert (type, integer_zero_node);
1474
1475       /* This must build a C cast.  */
1476       parms = build_x_compound_expr_from_list (parms, "functional cast");
1477       return cp_build_c_cast (type, parms, complain);
1478     }
1479
1480   /* Prepare to evaluate as a call to a constructor.  If this expression
1481      is actually used, for example,
1482
1483      return X (arg1, arg2, ...);
1484
1485      then the slot being initialized will be filled in.  */
1486
1487   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
1488     return error_mark_node;
1489   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, type))
1490     return error_mark_node;
1491
1492   /* [expr.type.conv]
1493
1494      If the expression list is a single-expression, the type
1495      conversion is equivalent (in definedness, and if defined in
1496      meaning) to the corresponding cast expression.  */
1497   if (parms && TREE_CHAIN (parms) == NULL_TREE)
1498     return cp_build_c_cast (type, TREE_VALUE (parms), complain);
1499
1500   /* [expr.type.conv]
1501
1502      The expression T(), where T is a simple-type-specifier for a
1503      non-array complete object type or the (possibly cv-qualified)
1504      void type, creates an rvalue of the specified type, which is
1505      value-initialized.  */
1506
1507   if (parms == NULL_TREE
1508       /* If there's a user-defined constructor, value-initialization is
1509          just calling the constructor, so fall through.  */
1510       && !TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (type))
1511     {
1512       exp = build_value_init (type);
1513       return get_target_expr (exp);
1514     }
1515
1516   /* Call the constructor.  */
1517   parmvec = make_tree_vector ();
1518   for (; parms != NULL_TREE; parms = TREE_CHAIN (parms))
1519     VEC_safe_push (tree, gc, parmvec, TREE_VALUE (parms));
1520   exp = build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
1521                                    &parmvec, type, LOOKUP_NORMAL, complain);
1522   release_tree_vector (parmvec);
1523
1524   if (exp == error_mark_node)
1525     return error_mark_node;
1526
1527   return build_cplus_new (type, exp);
1528 }
1529 \f
1530
1531 /* Add new exception specifier SPEC, to the LIST we currently have.
1532    If it's already in LIST then do nothing.
1533    Moan if it's bad and we're allowed to. COMPLAIN < 0 means we
1534    know what we're doing.  */
1535
1536 tree
1537 add_exception_specifier (tree list, tree spec, int complain)
1538 {
1539   bool ok;
1540   tree core = spec;
1541   bool is_ptr;
1542   diagnostic_t diag_type = DK_UNSPECIFIED; /* none */
1543
1544   if (spec == error_mark_node)
1545     return list;
1546
1547   gcc_assert (spec && (!list || TREE_VALUE (list)));
1548
1549   /* [except.spec] 1, type in an exception specifier shall not be
1550      incomplete, or pointer or ref to incomplete other than pointer
1551      to cv void.  */
1552   is_ptr = TREE_CODE (core) == POINTER_TYPE;
1553   if (is_ptr || TREE_CODE (core) == REFERENCE_TYPE)
1554     core = TREE_TYPE (core);
1555   if (complain < 0)
1556     ok = true;
1557   else if (VOID_TYPE_P (core))
1558     ok = is_ptr;
1559   else if (TREE_CODE (core) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
1560     ok = true;
1561   else if (processing_template_decl)
1562     ok = true;
1563   else
1564     {
1565       ok = true;
1566       /* 15.4/1 says that types in an exception specifier must be complete,
1567          but it seems more reasonable to only require this on definitions
1568          and calls.  So just give a pedwarn at this point; we will give an
1569          error later if we hit one of those two cases.  */
1570       if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (core)))
1571         diag_type = DK_PEDWARN; /* pedwarn */
1572     }
1573
1574   if (ok)
1575     {
1576       tree probe;
1577
1578       for (probe = list; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
1579         if (same_type_p (TREE_VALUE (probe), spec))
1580           break;
1581       if (!probe)
1582         list = tree_cons (NULL_TREE, spec, list);
1583     }
1584   else
1585     diag_type = DK_ERROR; /* error */
1586
1587   if (diag_type != DK_UNSPECIFIED && complain)
1588     cxx_incomplete_type_diagnostic (NULL_TREE, core, diag_type);
1589
1590   return list;
1591 }
1592
1593 /* Combine the two exceptions specifier lists LIST and ADD, and return
1594    their union.  */
1595
1596 tree
1597 merge_exception_specifiers (tree list, tree add)
1598 {
1599   if (!list || !add)
1600     return NULL_TREE;
1601   else if (!TREE_VALUE (list))
1602     return add;
1603   else if (!TREE_VALUE (add))
1604     return list;
1605   else
1606     {
1607       tree orig_list = list;
1608
1609       for (; add; add = TREE_CHAIN (add))
1610         {
1611           tree spec = TREE_VALUE (add);
1612           tree probe;
1613
1614           for (probe = orig_list; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
1615             if (same_type_p (TREE_VALUE (probe), spec))
1616               break;
1617           if (!probe)
1618             {
1619               spec = build_tree_list (NULL_TREE, spec);
1620               TREE_CHAIN (spec) = list;
1621               list = spec;
1622             }
1623         }
1624     }
1625   return list;
1626 }
1627
1628 /* Subroutine of build_call.  Ensure that each of the types in the
1629    exception specification is complete.  Technically, 15.4/1 says that
1630    they need to be complete when we see a declaration of the function,
1631    but we should be able to get away with only requiring this when the
1632    function is defined or called.  See also add_exception_specifier.  */
1633
1634 void
1635 require_complete_eh_spec_types (tree fntype, tree decl)
1636 {
1637   tree raises;
1638   /* Don't complain about calls to op new.  */
1639   if (decl && DECL_ARTIFICIAL (decl))
1640     return;
1641   for (raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (fntype); raises;
1642        raises = TREE_CHAIN (raises))
1643     {
1644       tree type = TREE_VALUE (raises);
1645       if (type && !COMPLETE_TYPE_P (type))
1646         {
1647           if (decl)
1648             error
1649               ("call to function %qD which throws incomplete type %q#T",
1650                decl, type);
1651           else
1652             error ("call to function which throws incomplete type %q#T",
1653                    decl);
1654         }
1655     }
1656 }
1657
1658 \f
1659 #include "gt-cp-typeck2.h"