OSDN Git Service

2009-04-21 Taras Glek <tglek@mozilla.com>
[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 (input_location, "%J  because the following virtual functions are pure "
316               "within %qT:", TYPE_MAIN_DECL (type), type);
317
318       for (ix = 0; VEC_iterate (tree, pure, ix, fn); ix++)
319         inform (input_location, "\t%+#D", fn);
320       /* Now truncate the vector.  This leaves it non-null, so we know
321          there are pure virtuals, but empty so we don't list them out
322          again.  */
323       VEC_truncate (tree, pure, 0);
324     }
325   else
326     inform (input_location, "%J  since type %qT has pure virtual functions",
327             TYPE_MAIN_DECL (type), type);
328
329   return 1;
330 }
331
332 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
333    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
334    and TYPE is the type that was invalid.  DIAG_KIND indicates the
335    type of diagnostic (see diagnostic.def).  */
336
337 void
338 cxx_incomplete_type_diagnostic (const_tree value, const_tree type, 
339                                 diagnostic_t diag_kind)
340 {
341   int decl = 0;
342
343   gcc_assert (diag_kind == DK_WARNING 
344               || diag_kind == DK_PEDWARN 
345               || diag_kind == DK_ERROR);
346
347   /* Avoid duplicate error message.  */
348   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
349     return;
350
351   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
352                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL
353                      || TREE_CODE (value) == FIELD_DECL))
354     {
355       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
356                        "%q+D has incomplete type", value);
357       decl = 1;
358     }
359  retry:
360   /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
361
362   switch (TREE_CODE (type))
363     {
364     case RECORD_TYPE:
365     case UNION_TYPE:
366     case ENUMERAL_TYPE:
367       if (!decl)
368         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
369                          "invalid use of incomplete type %q#T", type);
370       if (!TYPE_TEMPLATE_INFO (type))
371         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
372                          "forward declaration of %q+#T", type);
373       else
374         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
375                          "declaration of %q+#T", type);
376       break;
377
378     case VOID_TYPE:
379       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
380                        "invalid use of %qT", type);
381       break;
382
383     case ARRAY_TYPE:
384       if (TYPE_DOMAIN (type))
385         {
386           type = TREE_TYPE (type);
387           goto retry;
388         }
389       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
390                        "invalid use of array with unspecified bounds");
391       break;
392
393     case OFFSET_TYPE:
394     bad_member:
395       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
396                        "invalid use of member (did you forget the %<&%> ?)");
397       break;
398
399     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
400       if (is_auto (type))
401         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
402                          "invalid use of %<auto%>");
403       else
404         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
405                          "invalid use of template type parameter %qT", type);
406       break;
407
408     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
409       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
410                        "invalid use of template template parameter %qT",
411                        TYPE_NAME (type));
412       break;
413
414     case TYPENAME_TYPE:
415       emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
416                        "invalid use of dependent type %qT", type);
417       break;
418
419     case UNKNOWN_TYPE:
420       if (value && TREE_CODE (value) == COMPONENT_REF)
421         goto bad_member;
422       else if (value && TREE_CODE (value) == ADDR_EXPR)
423         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
424                          "address of overloaded function with no contextual "
425                          "type information");
426       else if (value && TREE_CODE (value) == OVERLOAD)
427         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
428                          "overloaded function with no contextual type information");
429       else
430         emit_diagnostic (diag_kind, input_location, 0,
431                          "insufficient contextual information to determine type");
432       break;
433
434     default:
435       gcc_unreachable ();
436     }
437 }
438
439 /* Backward-compatibility interface to incomplete_type_diagnostic;
440    required by ../tree.c.  */
441 #undef cxx_incomplete_type_error
442 void
443 cxx_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
444 {
445   cxx_incomplete_type_diagnostic (value, type, DK_ERROR);
446 }
447
448 \f
449 /* The recursive part of split_nonconstant_init.  DEST is an lvalue
450    expression to which INIT should be assigned.  INIT is a CONSTRUCTOR.  */
451
452 static void
453 split_nonconstant_init_1 (tree dest, tree init)
454 {
455   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
456   tree field_index, value;
457   tree type = TREE_TYPE (dest);
458   tree inner_type = NULL;
459   bool array_type_p = false;
460
461   switch (TREE_CODE (type))
462     {
463     case ARRAY_TYPE:
464       inner_type = TREE_TYPE (type);
465       array_type_p = true;
466       /* FALLTHRU */
467
468     case RECORD_TYPE:
469     case UNION_TYPE:
470     case QUAL_UNION_TYPE:
471       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx,
472                                 field_index, value)
473         {
474           /* The current implementation of this algorithm assumes that
475              the field was set for all the elements. This is usually done
476              by process_init_constructor.  */
477           gcc_assert (field_index);
478
479           if (!array_type_p)
480             inner_type = TREE_TYPE (field_index);
481
482           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
483             {
484               tree sub;
485
486               if (array_type_p)
487                 sub = build4 (ARRAY_REF, inner_type, dest, field_index,
488                               NULL_TREE, NULL_TREE);
489               else
490                 sub = build3 (COMPONENT_REF, inner_type, dest, field_index,
491                               NULL_TREE);
492
493               split_nonconstant_init_1 (sub, value);
494             }
495           else if (!initializer_constant_valid_p (value, inner_type))
496             {
497               tree code;
498               tree sub;
499
500               /* FIXME: Ordered removal is O(1) so the whole function is
501                  worst-case quadratic. This could be fixed using an aside
502                  bitmap to record which elements must be removed and remove
503                  them all at the same time. Or by merging
504                  split_non_constant_init into process_init_constructor_array,
505                  that is separating constants from non-constants while building
506                  the vector.  */
507               VEC_ordered_remove (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init),
508                                   idx);
509               --idx;
510
511               if (array_type_p)
512                 sub = build4 (ARRAY_REF, inner_type, dest, field_index,
513                               NULL_TREE, NULL_TREE);
514               else
515                 sub = build3 (COMPONENT_REF, inner_type, dest, field_index,
516                               NULL_TREE);
517
518               code = build2 (INIT_EXPR, inner_type, sub, value);
519               code = build_stmt (EXPR_STMT, code);
520               add_stmt (code);
521               continue;
522             }
523         }
524       break;
525
526     case VECTOR_TYPE:
527       if (!initializer_constant_valid_p (init, type))
528         {
529           tree code;
530           tree cons = copy_node (init);
531           CONSTRUCTOR_ELTS (init) = NULL;
532           code = build2 (MODIFY_EXPR, type, dest, cons);
533           code = build_stmt (EXPR_STMT, code);
534           add_stmt (code);
535         }
536       break;
537
538     default:
539       gcc_unreachable ();
540     }
541
542   /* The rest of the initializer is now a constant. */
543   TREE_CONSTANT (init) = 1;
544 }
545
546 /* A subroutine of store_init_value.  Splits non-constant static
547    initializer INIT into a constant part and generates code to
548    perform the non-constant part of the initialization to DEST.
549    Returns the code for the runtime init.  */
550
551 static tree
552 split_nonconstant_init (tree dest, tree init)
553 {
554   tree code;
555
556   if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
557     {
558       code = push_stmt_list ();
559       split_nonconstant_init_1 (dest, init);
560       code = pop_stmt_list (code);
561       DECL_INITIAL (dest) = init;
562       TREE_READONLY (dest) = 0;
563     }
564   else
565     code = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (dest), dest, init);
566
567   return code;
568 }
569
570 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
571    store it in the declaration DECL,
572    and print any error messages that are appropriate.
573    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.
574
575    C++: Note that INIT might be a TREE_LIST, which would mean that it is
576    a base class initializer for some aggregate type, hopefully compatible
577    with DECL.  If INIT is a single element, and DECL is an aggregate
578    type, we silently convert INIT into a TREE_LIST, allowing a constructor
579    to be called.
580
581    If INIT is a TREE_LIST and there is no constructor, turn INIT
582    into a CONSTRUCTOR and use standard initialization techniques.
583    Perhaps a warning should be generated?
584
585    Returns code to be executed if initialization could not be performed
586    for static variable.  In that case, caller must emit the code.  */
587
588 tree
589 store_init_value (tree decl, tree init)
590 {
591   tree value, type;
592
593   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
594
595   type = TREE_TYPE (decl);
596   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
597     return NULL_TREE;
598
599   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
600     {
601       gcc_assert (TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type)
602                   || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR);
603
604       if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
605         {
606           error ("constructor syntax used, but no constructor declared "
607                  "for type %qT", type);
608           init = build_constructor_from_list (init_list_type_node, nreverse (init));
609         }
610     }
611   else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST
612            && TREE_TYPE (init) != unknown_type_node)
613     {
614       if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
615         init = build_x_compound_expr_from_list (init,
616                                                 "return value initializer");
617       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST
618                && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE)
619         {
620           error ("cannot initialize arrays using this syntax");
621           return NULL_TREE;
622         }
623       else
624         /* We get here with code like `int a (2);' */
625         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "initializer");
626     }
627
628   /* End of special C++ code.  */
629
630   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
631   value = digest_init (type, init);
632   /* If the initializer is not a constant, fill in DECL_INITIAL with
633      the bits that are constant, and then return an expression that
634      will perform the dynamic initialization.  */
635   if (value != error_mark_node
636       && (TREE_SIDE_EFFECTS (value)
637            || ! initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))))
638     return split_nonconstant_init (decl, value);
639   /* If the value is a constant, just put it in DECL_INITIAL.  If DECL
640      is an automatic variable, the middle end will turn this into a
641      dynamic initialization later.  */
642   DECL_INITIAL (decl) = value;
643   return NULL_TREE;
644 }
645
646 \f
647 /* Give errors about narrowing conversions within { }.  */
648
649 void
650 check_narrowing (tree type, tree init)
651 {
652   tree ftype = unlowered_expr_type (init);
653   bool ok = true;
654   REAL_VALUE_TYPE d;
655   bool was_decl = false;
656
657   if (DECL_P (init))
658     {
659       was_decl = true;
660       init = decl_constant_value (init);
661     }
662
663   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
664       && TREE_CODE (ftype) == REAL_TYPE)
665     ok = false;
666   else if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (ftype)
667            && CP_INTEGRAL_TYPE_P (type))
668     {
669       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (ftype)
670           && (TREE_CODE (init) != INTEGER_CST
671               || !int_fits_type_p (init, type)))
672         ok = false;
673     }
674   else if (TREE_CODE (ftype) == REAL_TYPE
675            && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
676     {
677       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (ftype))
678         {
679           if (TREE_CODE (init) == REAL_CST)
680             {
681               /* Issue 703: Loss of precision is OK as long as the value is
682                  within the representable range of the new type.  */
683               REAL_VALUE_TYPE r;
684               d = TREE_REAL_CST (init);
685               real_convert (&r, TYPE_MODE (type), &d);
686               if (real_isinf (&r))
687                 ok = false;
688             }
689           else
690             ok = false;
691         }
692     }
693   else if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (ftype)
694            && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
695     {
696       ok = false;
697       if (TREE_CODE (init) == INTEGER_CST)
698         {
699           d = real_value_from_int_cst (0, init);
700           if (exact_real_truncate (TYPE_MODE (type), &d))
701             ok = true;
702         }
703     }
704
705   if (!ok)
706     permerror (input_location, "narrowing conversion of %qE from %qT to %qT inside { }",
707                init, ftype, type);
708 }
709
710 /* Process the initializer INIT for a variable of type TYPE, emitting
711    diagnostics for invalid initializers and converting the initializer as
712    appropriate.
713
714    For aggregate types, it assumes that reshape_init has already run, thus the
715    initializer will have the right shape (brace elision has been undone).
716
717    NESTED is true iff we are being called for an element of a CONSTRUCTOR.  */
718
719 static tree
720 digest_init_r (tree type, tree init, bool nested)
721 {
722   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
723
724   if (init == error_mark_node)
725     return error_mark_node;
726
727   gcc_assert (init);
728
729   /* We must strip the outermost array type when completing the type,
730      because the its bounds might be incomplete at the moment.  */
731   if (!complete_type_or_else (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
732                               ? TREE_TYPE (type) : type, NULL_TREE))
733     return error_mark_node;
734
735   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue
736      (g++.old-deja/g++.law/casts2.C).  */
737   if (TREE_CODE (init) == NON_LVALUE_EXPR)
738     init = TREE_OPERAND (init, 0);
739
740   /* Initialization of an array of chars from a string constant. The initializer
741      can be optionally enclosed in braces, but reshape_init has already removed
742      them if they were present.  */
743   if (code == ARRAY_TYPE)
744     {
745       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
746       if (char_type_p (typ1)
747           /*&& init */
748           && TREE_CODE (init) == STRING_CST)
749         {
750           tree char_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (init)));
751
752           if (TYPE_PRECISION (typ1) == BITS_PER_UNIT)
753             {
754               if (char_type != char_type_node)
755                 {
756                   error ("char-array initialized from wide string");
757                   return error_mark_node;
758                 }
759             }
760           else
761             {
762               if (char_type == char_type_node)
763                 {
764                   error ("int-array initialized from non-wide string");
765                   return error_mark_node;
766                 }
767               else if (char_type != typ1)
768                 {
769                   error ("int-array initialized from incompatible wide string");
770                   return error_mark_node;
771                 }
772             }
773
774           TREE_TYPE (init) = type;
775           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0 && TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (type)))
776             {
777               int size = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (type));
778               size = (size + BITS_PER_UNIT - 1) / BITS_PER_UNIT;
779               /* In C it is ok to subtract 1 from the length of the string
780                  because it's ok to ignore the terminating null char that is
781                  counted in the length of the constant, but in C++ this would
782                  be invalid.  */
783               if (size < TREE_STRING_LENGTH (init))
784                 permerror (input_location, "initializer-string for array of chars is too long");
785             }
786           return init;
787         }
788     }
789
790   /* Handle scalar types (including conversions) and references.  */
791   if ((TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE
792        || BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init))
793       && (SCALAR_TYPE_P (type) || code == REFERENCE_TYPE))
794     {
795       tree *exp;
796
797       if (cxx_dialect != cxx98 && nested)
798         check_narrowing (type, init);
799       init = convert_for_initialization (0, type, init, LOOKUP_NORMAL,
800                                          "initialization", NULL_TREE, 0,
801                                          tf_warning_or_error);
802       exp = &init;
803
804       /* Skip any conversions since we'll be outputting the underlying
805          constant.  */
806       while (CONVERT_EXPR_P (*exp)
807              || TREE_CODE (*exp) == NON_LVALUE_EXPR)
808         exp = &TREE_OPERAND (*exp, 0);
809
810       *exp = cplus_expand_constant (*exp);
811
812       return init;
813     }
814
815   /* Come here only for aggregates: records, arrays, unions, complex numbers
816      and vectors.  */
817   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
818               || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
819               || TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
820               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
821               || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE);
822
823   if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init)
824       && !TYPE_NON_AGGREGATE_CLASS (type))
825     return process_init_constructor (type, init);
826   else
827     {
828       if (COMPOUND_LITERAL_P (init) && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
829         {
830           error ("cannot initialize aggregate of type %qT with "
831                  "a compound literal", type);
832
833           return error_mark_node;
834         }
835
836       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
837           && TREE_CODE (init) != CONSTRUCTOR)
838         {
839           error ("array must be initialized with a brace-enclosed"
840                  " initializer");
841           return error_mark_node;
842         }
843
844       return convert_for_initialization (NULL_TREE, type, init,
845                                          LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_ONLYCONVERTING,
846                                          "initialization", NULL_TREE, 0,
847                                          tf_warning_or_error);
848     }
849 }
850
851 tree
852 digest_init (tree type, tree init)
853 {
854   return digest_init_r (type, init, false);
855 }
856 \f
857 /* Set of flags used within process_init_constructor to describe the
858    initializers.  */
859 #define PICFLAG_ERRONEOUS 1
860 #define PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT 2
861 #define PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE 4
862
863 /* Given an initializer INIT, return the flag (PICFLAG_*) which better
864    describe it.  */
865
866 static int
867 picflag_from_initializer (tree init)
868 {
869   if (init == error_mark_node)
870     return PICFLAG_ERRONEOUS;
871   else if (!TREE_CONSTANT (init))
872     return PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT;
873   else if (!initializer_constant_valid_p (init, TREE_TYPE (init)))
874     return PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE;
875   return 0;
876 }
877
878 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process an initializer
879    INIT for an array or vector of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*)
880    which describe the initializers.  */
881
882 static int
883 process_init_constructor_array (tree type, tree init)
884 {
885   unsigned HOST_WIDE_INT i, len = 0;
886   int flags = 0;
887   bool unbounded = false;
888   constructor_elt *ce;
889   VEC(constructor_elt,gc) *v = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
890
891   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
892               || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE);
893
894   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
895     {
896       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
897       if (domain)
898         len = (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (domain))
899               - TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MIN_VALUE (domain))
900               + 1);
901       else
902         unbounded = true;  /* Take as many as there are.  */
903     }
904   else
905     /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
906     len = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
907
908   /* There cannot be more initializers than needed as otherwise
909      reshape_init would have already rejected the initializer.  */
910   if (!unbounded)
911     gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, v) <= len);
912
913   for (i = 0; VEC_iterate (constructor_elt, v, i, ce); ++i)
914     {
915       if (ce->index)
916         {
917           gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == INTEGER_CST);
918           if (compare_tree_int (ce->index, i) != 0)
919             {
920               ce->value = error_mark_node;
921               sorry ("non-trivial designated initializers not supported");
922             }
923         }
924       else
925         ce->index = size_int (i);
926       gcc_assert (ce->value);
927       ce->value = digest_init_r (TREE_TYPE (type), ce->value, true);
928
929       if (ce->value != error_mark_node)
930         gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
931                       (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (ce->value)));
932
933       flags |= picflag_from_initializer (ce->value);
934     }
935
936   /* No more initializers. If the array is unbounded, we are done. Otherwise,
937      we must add initializers ourselves.  */
938   if (!unbounded)
939     for (; i < len; ++i)
940       {
941         tree next;
942
943         if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TREE_TYPE (type)))
944           {
945             /* If this type needs constructors run for default-initialization,
946               we can't rely on the back end to do it for us, so build up
947               TARGET_EXPRs.  If the type in question is a class, just build
948               one up; if it's an array, recurse.  */
949             if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
950               next = build_functional_cast (TREE_TYPE (type), NULL_TREE,
951                                             tf_warning_or_error);
952             else
953               next = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
954             next = digest_init (TREE_TYPE (type), next);
955           }
956         else if (!zero_init_p (TREE_TYPE (type)))
957           next = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
958                                   /*nelts=*/NULL_TREE,
959                                   /*static_storage_p=*/false);
960         else
961           /* The default zero-initialization is fine for us; don't
962              add anything to the CONSTRUCTOR.  */
963           break;
964
965         flags |= picflag_from_initializer (next);
966         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, size_int (i), next);
967       }
968
969   CONSTRUCTOR_ELTS (init) = v;
970   return flags;
971 }
972
973 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process an initializer
974    INIT for a class of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*) which describe
975    the initializers.  */
976
977 static int
978 process_init_constructor_record (tree type, tree init)
979 {
980   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
981   int flags = 0;
982   tree field;
983   unsigned HOST_WIDE_INT idx = 0;
984
985   gcc_assert (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE);
986   gcc_assert (!CLASSTYPE_VBASECLASSES (type));
987   gcc_assert (!TYPE_BINFO (type)
988               || !BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (type)));
989   gcc_assert (!TYPE_POLYMORPHIC_P (type));
990
991   /* Generally, we will always have an index for each initializer (which is
992      a FIELD_DECL, put by reshape_init), but compound literals don't go trough
993      reshape_init. So we need to handle both cases.  */
994   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
995     {
996       tree next;
997       tree type;
998
999       if (!DECL_NAME (field) && DECL_C_BIT_FIELD (field))
1000         {
1001           flags |= picflag_from_initializer (integer_zero_node);
1002           CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, field, integer_zero_node);
1003           continue;
1004         }
1005
1006       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (field))
1007         continue;
1008
1009       /* If this is a bitfield, first convert to the declared type.  */
1010       type = TREE_TYPE (field);
1011       if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))
1012         type = DECL_BIT_FIELD_TYPE (field);
1013
1014       if (idx < VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
1015         {
1016           constructor_elt *ce = VEC_index (constructor_elt,
1017                                            CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx);
1018           if (ce->index)
1019             {
1020               /* We can have either a FIELD_DECL or an IDENTIFIER_NODE. The
1021                  latter case can happen in templates where lookup has to be
1022                  deferred.  */
1023               gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == FIELD_DECL
1024                           || TREE_CODE (ce->index) == IDENTIFIER_NODE);
1025               if (ce->index != field
1026                   && ce->index != DECL_NAME (field))
1027                 {
1028                   ce->value = error_mark_node;
1029                   sorry ("non-trivial designated initializers not supported");
1030                 }
1031             }
1032
1033           gcc_assert (ce->value);
1034           next = digest_init_r (type, ce->value, true);
1035           ++idx;
1036         }
1037       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TREE_TYPE (field)))
1038         {
1039           /* If this type needs constructors run for
1040              default-initialization, we can't rely on the back end to do it
1041              for us, so build up TARGET_EXPRs.  If the type in question is
1042              a class, just build one up; if it's an array, recurse.  */
1043           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
1044             next = build_functional_cast (TREE_TYPE (field), NULL_TREE,
1045                                           tf_warning_or_error);
1046           else
1047             next = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
1048
1049           next = digest_init_r (TREE_TYPE (field), next, true);
1050
1051           /* Warn when some struct elements are implicitly initialized.  */
1052           warning (OPT_Wmissing_field_initializers,
1053                    "missing initializer for member %qD", field);
1054         }
1055       else
1056         {
1057           if (TREE_READONLY (field))
1058             error ("uninitialized const member %qD", field);
1059           else if (CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (TREE_TYPE (field)))
1060             error ("member %qD with uninitialized const fields", field);
1061           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == REFERENCE_TYPE)
1062             error ("member %qD is uninitialized reference", field);
1063
1064           /* Warn when some struct elements are implicitly initialized
1065              to zero.  */
1066           warning (OPT_Wmissing_field_initializers,
1067                    "missing initializer for member %qD", field);
1068
1069           if (!zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
1070             next = build_zero_init (TREE_TYPE (field), /*nelts=*/NULL_TREE,
1071                                     /*static_storage_p=*/false);
1072           else
1073             /* The default zero-initialization is fine for us; don't
1074             add anything to the CONSTRUCTOR.  */
1075             continue;
1076         }
1077
1078       /* If this is a bitfield, now convert to the lowered type.  */
1079       if (type != TREE_TYPE (field))
1080         next = cp_convert_and_check (TREE_TYPE (field), next);
1081       flags |= picflag_from_initializer (next);
1082       CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, field, next);
1083     }
1084
1085   if (idx < VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
1086     error ("too many initializers for %qT", type);
1087     
1088   CONSTRUCTOR_ELTS (init) = v;
1089   return flags;
1090 }
1091
1092 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process a single
1093    initializer INIT for a union of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*)
1094    which describe the initializer.  */
1095
1096 static int
1097 process_init_constructor_union (tree type, tree init)
1098 {
1099   constructor_elt *ce;
1100   int len;
1101
1102   /* If the initializer was empty, use default zero initialization.  */
1103   if (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
1104     return 0;
1105
1106   len = VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init));
1107   if (len > 1)
1108     {
1109       error ("too many initializers for %qT", type);
1110       VEC_block_remove (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init), 1, len-1);
1111     }
1112
1113   ce = VEC_index (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init), 0);
1114
1115   /* If this element specifies a field, initialize via that field.  */
1116   if (ce->index)
1117     {
1118       if (TREE_CODE (ce->index) == FIELD_DECL)
1119         ;
1120       else if (TREE_CODE (ce->index) == IDENTIFIER_NODE)
1121         {
1122           /* This can happen within a cast, see g++.dg/opt/cse2.C.  */
1123           tree name = ce->index;
1124           tree field;
1125           for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1126             if (DECL_NAME (field) == name)
1127               break;
1128           if (!field)
1129             {
1130               error ("no field %qD found in union being initialized", field);
1131               ce->value = error_mark_node;
1132             }
1133           ce->index = field;
1134         }
1135       else
1136         {
1137           gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == INTEGER_CST
1138                       || TREE_CODE (ce->index) == RANGE_EXPR);
1139           error ("index value instead of field name in union initializer");
1140           ce->value = error_mark_node;
1141         }
1142     }
1143   else
1144     {
1145       /* Find the first named field.  ANSI decided in September 1990
1146          that only named fields count here.  */
1147       tree field = TYPE_FIELDS (type);
1148       while (field && (!DECL_NAME (field) || TREE_CODE (field) != FIELD_DECL))
1149         field = TREE_CHAIN (field);
1150       if (field == NULL_TREE)
1151         {
1152           error ("too many initializers for %qT", type);
1153           ce->value = error_mark_node;
1154         }
1155       ce->index = field;
1156     }
1157
1158   if (ce->value && ce->value != error_mark_node)
1159     ce->value = digest_init_r (TREE_TYPE (ce->index), ce->value, true);
1160
1161   return picflag_from_initializer (ce->value);
1162 }
1163
1164 /* Process INIT, a constructor for a variable of aggregate type TYPE. The
1165    constructor is a brace-enclosed initializer, and will be modified in-place.
1166
1167    Each element is converted to the right type through digest_init, and
1168    missing initializers are added following the language rules (zero-padding,
1169    etc.).
1170
1171    After the execution, the initializer will have TREE_CONSTANT if all elts are
1172    constant, and TREE_STATIC set if, in addition, all elts are simple enough
1173    constants that the assembler and linker can compute them.
1174
1175    The function returns the initializer itself, or error_mark_node in case
1176    of error.  */
1177
1178 static tree
1179 process_init_constructor (tree type, tree init)
1180 {
1181   int flags;
1182
1183   gcc_assert (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init));
1184
1185   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
1186     flags = process_init_constructor_array (type, init);
1187   else if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE)
1188     flags = process_init_constructor_record (type, init);
1189   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
1190     flags = process_init_constructor_union (type, init);
1191   else
1192     gcc_unreachable ();
1193
1194   if (flags & PICFLAG_ERRONEOUS)
1195     return error_mark_node;
1196
1197   TREE_TYPE (init) = type;
1198   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
1199     cp_complete_array_type (&TREE_TYPE (init), init, /*do_default=*/0);
1200   if (!(flags & PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT))
1201     {
1202       TREE_CONSTANT (init) = 1;
1203       if (!(flags & PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE))
1204         TREE_STATIC (init) = 1;
1205     }
1206   return init;
1207 }
1208 \f
1209 /* Given a structure or union value DATUM, construct and return
1210    the structure or union component which results from narrowing
1211    that value to the base specified in BASETYPE.  For example, given the
1212    hierarchy
1213
1214    class L { int ii; };
1215    class A : L { ... };
1216    class B : L { ... };
1217    class C : A, B { ... };
1218
1219    and the declaration
1220
1221    C x;
1222
1223    then the expression
1224
1225    x.A::ii refers to the ii member of the L part of
1226    the A part of the C object named by X.  In this case,
1227    DATUM would be x, and BASETYPE would be A.
1228
1229    I used to think that this was nonconformant, that the standard specified
1230    that first we look up ii in A, then convert x to an L& and pull out the
1231    ii part.  But in fact, it does say that we convert x to an A&; A here
1232    is known as the "naming class".  (jason 2000-12-19)
1233
1234    BINFO_P points to a variable initialized either to NULL_TREE or to the
1235    binfo for the specific base subobject we want to convert to.  */
1236
1237 tree
1238 build_scoped_ref (tree datum, tree basetype, tree* binfo_p)
1239 {
1240   tree binfo;
1241
1242   if (datum == error_mark_node)
1243     return error_mark_node;
1244   if (*binfo_p)
1245     binfo = *binfo_p;
1246   else
1247     binfo = lookup_base (TREE_TYPE (datum), basetype, ba_check, NULL);
1248
1249   if (!binfo || binfo == error_mark_node)
1250     {
1251       *binfo_p = NULL_TREE;
1252       if (!binfo)
1253         error_not_base_type (basetype, TREE_TYPE (datum));
1254       return error_mark_node;
1255     }
1256
1257   *binfo_p = binfo;
1258   return build_base_path (PLUS_EXPR, datum, binfo, 1);
1259 }
1260
1261 /* Build a reference to an object specified by the C++ `->' operator.
1262    Usually this just involves dereferencing the object, but if the
1263    `->' operator is overloaded, then such overloads must be
1264    performed until an object which does not have the `->' operator
1265    overloaded is found.  An error is reported when circular pointer
1266    delegation is detected.  */
1267
1268 tree
1269 build_x_arrow (tree expr)
1270 {
1271   tree orig_expr = expr;
1272   tree types_memoized = NULL_TREE;
1273   tree type = TREE_TYPE (expr);
1274   tree last_rval = NULL_TREE;
1275
1276   if (type == error_mark_node)
1277     return error_mark_node;
1278
1279   if (processing_template_decl)
1280     {
1281       if (type_dependent_expression_p (expr))
1282         return build_min_nt (ARROW_EXPR, expr);
1283       expr = build_non_dependent_expr (expr);
1284     }
1285
1286   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
1287     {
1288       while ((expr = build_new_op (COMPONENT_REF, LOOKUP_NORMAL, expr,
1289                                    NULL_TREE, NULL_TREE,
1290                                    /*overloaded_p=*/NULL, 
1291                                    tf_warning_or_error)))
1292         {
1293           if (expr == error_mark_node)
1294             return error_mark_node;
1295
1296           if (value_member (TREE_TYPE (expr), types_memoized))
1297             {
1298               error ("circular pointer delegation detected");
1299               return error_mark_node;
1300             }
1301           else
1302             {
1303               types_memoized = tree_cons (NULL_TREE, TREE_TYPE (expr),
1304                                           types_memoized);
1305             }
1306           last_rval = expr;
1307         }
1308
1309       if (last_rval == NULL_TREE)
1310         {
1311           error ("base operand of %<->%> has non-pointer type %qT", type);
1312           return error_mark_node;
1313         }
1314
1315       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (last_rval)) == REFERENCE_TYPE)
1316         last_rval = convert_from_reference (last_rval);
1317     }
1318   else
1319     last_rval = decay_conversion (expr);
1320
1321   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (last_rval)) == POINTER_TYPE)
1322     {
1323       if (processing_template_decl)
1324         {
1325           expr = build_min_non_dep (ARROW_EXPR, last_rval, orig_expr);
1326           /* It will be dereferenced.  */
1327           TREE_TYPE (expr) = TREE_TYPE (TREE_TYPE (last_rval));
1328           return expr;
1329         }
1330
1331       return cp_build_indirect_ref (last_rval, NULL, tf_warning_or_error);
1332     }
1333
1334   if (types_memoized)
1335     error ("result of %<operator->()%> yields non-pointer result");
1336   else
1337     error ("base operand of %<->%> is not a pointer");
1338   return error_mark_node;
1339 }
1340
1341 /* Return an expression for "DATUM .* COMPONENT".  DATUM has not
1342    already been checked out to be of aggregate type.  */
1343
1344 tree
1345 build_m_component_ref (tree datum, tree component)
1346 {
1347   tree ptrmem_type;
1348   tree objtype;
1349   tree type;
1350   tree binfo;
1351   tree ctype;
1352
1353   if (error_operand_p (datum) || error_operand_p (component))
1354     return error_mark_node;
1355
1356   ptrmem_type = TREE_TYPE (component);
1357   if (!TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (ptrmem_type))
1358     {
1359       error ("%qE cannot be used as a member pointer, since it is of "
1360              "type %qT",
1361              component, ptrmem_type);
1362       return error_mark_node;
1363     }
1364
1365   objtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (datum));
1366   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (objtype))
1367     {
1368       error ("cannot apply member pointer %qE to %qE, which is of "
1369              "non-class type %qT",
1370              component, datum, objtype);
1371       return error_mark_node;
1372     }
1373
1374   type = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (ptrmem_type);
1375   ctype = complete_type (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (ptrmem_type));
1376
1377   if (!COMPLETE_TYPE_P (ctype))
1378     {
1379       if (!same_type_p (ctype, objtype))
1380         goto mismatch;
1381       binfo = NULL;
1382     }
1383   else
1384     {
1385       binfo = lookup_base (objtype, ctype, ba_check, NULL);
1386
1387       if (!binfo)
1388         {
1389         mismatch:
1390           error ("pointer to member type %qT incompatible with object "
1391                  "type %qT",
1392                  type, objtype);
1393           return error_mark_node;
1394         }
1395       else if (binfo == error_mark_node)
1396         return error_mark_node;
1397     }
1398
1399   if (TYPE_PTRMEM_P (ptrmem_type))
1400     {
1401       tree ptype;
1402
1403       /* Compute the type of the field, as described in [expr.ref].
1404          There's no such thing as a mutable pointer-to-member, so
1405          things are not as complex as they are for references to
1406          non-static data members.  */
1407       type = cp_build_qualified_type (type,
1408                                       (cp_type_quals (type)
1409                                        | cp_type_quals (TREE_TYPE (datum))));
1410
1411       datum = build_address (datum);
1412
1413       /* Convert object to the correct base.  */
1414       if (binfo)
1415         datum = build_base_path (PLUS_EXPR, datum, binfo, 1);
1416
1417       /* Build an expression for "object + offset" where offset is the
1418          value stored in the pointer-to-data-member.  */
1419       ptype = build_pointer_type (type);
1420       datum = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype,
1421                       fold_convert (ptype, datum),
1422                       build_nop (sizetype, component));
1423       return cp_build_indirect_ref (datum, 0, tf_warning_or_error);
1424     }
1425   else
1426     return build2 (OFFSET_REF, type, datum, component);
1427 }
1428
1429 /* Return a tree node for the expression TYPENAME '(' PARMS ')'.  */
1430
1431 tree
1432 build_functional_cast (tree exp, tree parms, tsubst_flags_t complain)
1433 {
1434   /* This is either a call to a constructor,
1435      or a C cast in C++'s `functional' notation.  */
1436
1437   /* The type to which we are casting.  */
1438   tree type;
1439
1440   if (exp == error_mark_node || parms == error_mark_node)
1441     return error_mark_node;
1442
1443   if (TREE_CODE (exp) == TYPE_DECL)
1444     type = TREE_TYPE (exp);
1445   else
1446     type = exp;
1447
1448   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE && !parms)
1449     {
1450       error ("invalid value-initialization of reference types");
1451       return error_mark_node;
1452     }
1453
1454   if (processing_template_decl)
1455     {
1456       tree t = build_min (CAST_EXPR, type, parms);
1457       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
1458       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1459       return t;
1460     }
1461
1462   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
1463     {
1464       if (parms == NULL_TREE)
1465         return cp_convert (type, integer_zero_node);
1466
1467       /* This must build a C cast.  */
1468       parms = build_x_compound_expr_from_list (parms, "functional cast");
1469       return cp_build_c_cast (type, parms, complain);
1470     }
1471
1472   /* Prepare to evaluate as a call to a constructor.  If this expression
1473      is actually used, for example,
1474
1475      return X (arg1, arg2, ...);
1476
1477      then the slot being initialized will be filled in.  */
1478
1479   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
1480     return error_mark_node;
1481   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, type))
1482     return error_mark_node;
1483
1484   /* [expr.type.conv]
1485
1486      If the expression list is a single-expression, the type
1487      conversion is equivalent (in definedness, and if defined in
1488      meaning) to the corresponding cast expression.  */
1489   if (parms && TREE_CHAIN (parms) == NULL_TREE)
1490     return cp_build_c_cast (type, TREE_VALUE (parms), complain);
1491
1492   /* [expr.type.conv]
1493
1494      The expression T(), where T is a simple-type-specifier for a
1495      non-array complete object type or the (possibly cv-qualified)
1496      void type, creates an rvalue of the specified type, which is
1497      value-initialized.  */
1498
1499   if (parms == NULL_TREE
1500       /* If there's a user-defined constructor, value-initialization is
1501          just calling the constructor, so fall through.  */
1502       && !TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (type))
1503     {
1504       exp = build_value_init (type);
1505       return get_target_expr (exp);
1506     }
1507
1508   /* Call the constructor.  */
1509   exp = build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier, parms,
1510                                    type, LOOKUP_NORMAL, complain);
1511
1512   if (exp == error_mark_node)
1513     return error_mark_node;
1514
1515   return build_cplus_new (type, exp);
1516 }
1517 \f
1518
1519 /* Add new exception specifier SPEC, to the LIST we currently have.
1520    If it's already in LIST then do nothing.
1521    Moan if it's bad and we're allowed to. COMPLAIN < 0 means we
1522    know what we're doing.  */
1523
1524 tree
1525 add_exception_specifier (tree list, tree spec, int complain)
1526 {
1527   bool ok;
1528   tree core = spec;
1529   bool is_ptr;
1530   diagnostic_t diag_type = DK_UNSPECIFIED; /* none */
1531
1532   if (spec == error_mark_node)
1533     return list;
1534
1535   gcc_assert (spec && (!list || TREE_VALUE (list)));
1536
1537   /* [except.spec] 1, type in an exception specifier shall not be
1538      incomplete, or pointer or ref to incomplete other than pointer
1539      to cv void.  */
1540   is_ptr = TREE_CODE (core) == POINTER_TYPE;
1541   if (is_ptr || TREE_CODE (core) == REFERENCE_TYPE)
1542     core = TREE_TYPE (core);
1543   if (complain < 0)
1544     ok = true;
1545   else if (VOID_TYPE_P (core))
1546     ok = is_ptr;
1547   else if (TREE_CODE (core) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
1548     ok = true;
1549   else if (processing_template_decl)
1550     ok = true;
1551   else
1552     {
1553       ok = true;
1554       /* 15.4/1 says that types in an exception specifier must be complete,
1555          but it seems more reasonable to only require this on definitions
1556          and calls.  So just give a pedwarn at this point; we will give an
1557          error later if we hit one of those two cases.  */
1558       if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (core)))
1559         diag_type = DK_PEDWARN; /* pedwarn */
1560     }
1561
1562   if (ok)
1563     {
1564       tree probe;
1565
1566       for (probe = list; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
1567         if (same_type_p (TREE_VALUE (probe), spec))
1568           break;
1569       if (!probe)
1570         list = tree_cons (NULL_TREE, spec, list);
1571     }
1572   else
1573     diag_type = DK_ERROR; /* error */
1574
1575   if (diag_type != DK_UNSPECIFIED && complain)
1576     cxx_incomplete_type_diagnostic (NULL_TREE, core, diag_type);
1577
1578   return list;
1579 }
1580
1581 /* Combine the two exceptions specifier lists LIST and ADD, and return
1582    their union.  */
1583
1584 tree
1585 merge_exception_specifiers (tree list, tree add)
1586 {
1587   if (!list || !add)
1588     return NULL_TREE;
1589   else if (!TREE_VALUE (list))
1590     return add;
1591   else if (!TREE_VALUE (add))
1592     return list;
1593   else
1594     {
1595       tree orig_list = list;
1596
1597       for (; add; add = TREE_CHAIN (add))
1598         {
1599           tree spec = TREE_VALUE (add);
1600           tree probe;
1601
1602           for (probe = orig_list; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
1603             if (same_type_p (TREE_VALUE (probe), spec))
1604               break;
1605           if (!probe)
1606             {
1607               spec = build_tree_list (NULL_TREE, spec);
1608               TREE_CHAIN (spec) = list;
1609               list = spec;
1610             }
1611         }
1612     }
1613   return list;
1614 }
1615
1616 /* Subroutine of build_call.  Ensure that each of the types in the
1617    exception specification is complete.  Technically, 15.4/1 says that
1618    they need to be complete when we see a declaration of the function,
1619    but we should be able to get away with only requiring this when the
1620    function is defined or called.  See also add_exception_specifier.  */
1621
1622 void
1623 require_complete_eh_spec_types (tree fntype, tree decl)
1624 {
1625   tree raises;
1626   /* Don't complain about calls to op new.  */
1627   if (decl && DECL_ARTIFICIAL (decl))
1628     return;
1629   for (raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (fntype); raises;
1630        raises = TREE_CHAIN (raises))
1631     {
1632       tree type = TREE_VALUE (raises);
1633       if (type && !COMPLETE_TYPE_P (type))
1634         {
1635           if (decl)
1636             error
1637               ("call to function %qD which throws incomplete type %q#T",
1638                decl, type);
1639           else
1640             error ("call to function which throws incomplete type %q#T",
1641                    decl);
1642         }
1643     }
1644 }
1645
1646 \f
1647 #include "gt-cp-typeck2.h"