OSDN Git Service

libcpp
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / class.c
1 /* Functions related to building classes and their related objects.
2    Copyright (C) 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
12 any later version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23
24 /* High-level class interface.  */
25
26 #include "config.h"
27 #include "system.h"
28 #include "coretypes.h"
29 #include "tm.h"
30 #include "tree.h"
31 #include "cp-tree.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "rtl.h"
34 #include "output.h"
35 #include "toplev.h"
36 #include "target.h"
37 #include "convert.h"
38 #include "cgraph.h"
39 #include "tree-dump.h"
40
41 /* The number of nested classes being processed.  If we are not in the
42    scope of any class, this is zero.  */
43
44 int current_class_depth;
45
46 /* In order to deal with nested classes, we keep a stack of classes.
47    The topmost entry is the innermost class, and is the entry at index
48    CURRENT_CLASS_DEPTH  */
49
50 typedef struct class_stack_node {
51   /* The name of the class.  */
52   tree name;
53
54   /* The _TYPE node for the class.  */
55   tree type;
56
57   /* The access specifier pending for new declarations in the scope of
58      this class.  */
59   tree access;
60
61   /* If were defining TYPE, the names used in this class.  */
62   splay_tree names_used;
63
64   /* Nonzero if this class is no longer open, because of a call to
65      push_to_top_level.  */
66   size_t hidden;
67 }* class_stack_node_t;
68
69 typedef struct vtbl_init_data_s
70 {
71   /* The base for which we're building initializers.  */
72   tree binfo;
73   /* The type of the most-derived type.  */
74   tree derived;
75   /* The binfo for the dynamic type. This will be TYPE_BINFO (derived),
76      unless ctor_vtbl_p is true.  */
77   tree rtti_binfo;
78   /* The negative-index vtable initializers built up so far.  These
79      are in order from least negative index to most negative index.  */
80   tree inits;
81   /* The last (i.e., most negative) entry in INITS.  */
82   tree* last_init;
83   /* The binfo for the virtual base for which we're building
84      vcall offset initializers.  */
85   tree vbase;
86   /* The functions in vbase for which we have already provided vcall
87      offsets.  */
88   VEC(tree,gc) *fns;
89   /* The vtable index of the next vcall or vbase offset.  */
90   tree index;
91   /* Nonzero if we are building the initializer for the primary
92      vtable.  */
93   int primary_vtbl_p;
94   /* Nonzero if we are building the initializer for a construction
95      vtable.  */
96   int ctor_vtbl_p;
97   /* True when adding vcall offset entries to the vtable.  False when
98      merely computing the indices.  */
99   bool generate_vcall_entries;
100 } vtbl_init_data;
101
102 /* The type of a function passed to walk_subobject_offsets.  */
103 typedef int (*subobject_offset_fn) (tree, tree, splay_tree);
104
105 /* The stack itself.  This is a dynamically resized array.  The
106    number of elements allocated is CURRENT_CLASS_STACK_SIZE.  */
107 static int current_class_stack_size;
108 static class_stack_node_t current_class_stack;
109
110 /* The size of the largest empty class seen in this translation unit.  */
111 static GTY (()) tree sizeof_biggest_empty_class;
112
113 /* An array of all local classes present in this translation unit, in
114    declaration order.  */
115 VEC(tree,gc) *local_classes;
116
117 static tree get_vfield_name (tree);
118 static void finish_struct_anon (tree);
119 static tree get_vtable_name (tree);
120 static tree get_basefndecls (tree, tree);
121 static int build_primary_vtable (tree, tree);
122 static int build_secondary_vtable (tree);
123 static void finish_vtbls (tree);
124 static void modify_vtable_entry (tree, tree, tree, tree, tree *);
125 static void finish_struct_bits (tree);
126 static int alter_access (tree, tree, tree);
127 static void handle_using_decl (tree, tree);
128 static tree dfs_modify_vtables (tree, void *);
129 static tree modify_all_vtables (tree, tree);
130 static void determine_primary_bases (tree);
131 static void finish_struct_methods (tree);
132 static void maybe_warn_about_overly_private_class (tree);
133 static int method_name_cmp (const void *, const void *);
134 static int resort_method_name_cmp (const void *, const void *);
135 static void add_implicitly_declared_members (tree, int, int);
136 static tree fixed_type_or_null (tree, int *, int *);
137 static tree build_simple_base_path (tree expr, tree binfo);
138 static tree build_vtbl_ref_1 (tree, tree);
139 static tree build_vtbl_initializer (tree, tree, tree, tree, int *);
140 static int count_fields (tree);
141 static int add_fields_to_record_type (tree, struct sorted_fields_type*, int);
142 static bool check_bitfield_decl (tree);
143 static void check_field_decl (tree, tree, int *, int *, int *);
144 static void check_field_decls (tree, tree *, int *, int *);
145 static tree *build_base_field (record_layout_info, tree, splay_tree, tree *);
146 static void build_base_fields (record_layout_info, splay_tree, tree *);
147 static void check_methods (tree);
148 static void remove_zero_width_bit_fields (tree);
149 static void check_bases (tree, int *, int *);
150 static void check_bases_and_members (tree);
151 static tree create_vtable_ptr (tree, tree *);
152 static void include_empty_classes (record_layout_info);
153 static void layout_class_type (tree, tree *);
154 static void fixup_pending_inline (tree);
155 static void fixup_inline_methods (tree);
156 static void propagate_binfo_offsets (tree, tree);
157 static void layout_virtual_bases (record_layout_info, splay_tree);
158 static void build_vbase_offset_vtbl_entries (tree, vtbl_init_data *);
159 static void add_vcall_offset_vtbl_entries_r (tree, vtbl_init_data *);
160 static void add_vcall_offset_vtbl_entries_1 (tree, vtbl_init_data *);
161 static void build_vcall_offset_vtbl_entries (tree, vtbl_init_data *);
162 static void add_vcall_offset (tree, tree, vtbl_init_data *);
163 static void layout_vtable_decl (tree, int);
164 static tree dfs_find_final_overrider_pre (tree, void *);
165 static tree dfs_find_final_overrider_post (tree, void *);
166 static tree find_final_overrider (tree, tree, tree);
167 static int make_new_vtable (tree, tree);
168 static tree get_primary_binfo (tree);
169 static int maybe_indent_hierarchy (FILE *, int, int);
170 static tree dump_class_hierarchy_r (FILE *, int, tree, tree, int);
171 static void dump_class_hierarchy (tree);
172 static void dump_class_hierarchy_1 (FILE *, int, tree);
173 static void dump_array (FILE *, tree);
174 static void dump_vtable (tree, tree, tree);
175 static void dump_vtt (tree, tree);
176 static void dump_thunk (FILE *, int, tree);
177 static tree build_vtable (tree, tree, tree);
178 static void initialize_vtable (tree, tree);
179 static void layout_nonempty_base_or_field (record_layout_info,
180                                            tree, tree, splay_tree);
181 static tree end_of_class (tree, int);
182 static bool layout_empty_base (record_layout_info, tree, tree, splay_tree);
183 static void accumulate_vtbl_inits (tree, tree, tree, tree, tree);
184 static tree dfs_accumulate_vtbl_inits (tree, tree, tree, tree,
185                                                tree);
186 static void build_rtti_vtbl_entries (tree, vtbl_init_data *);
187 static void build_vcall_and_vbase_vtbl_entries (tree, vtbl_init_data *);
188 static void clone_constructors_and_destructors (tree);
189 static tree build_clone (tree, tree);
190 static void update_vtable_entry_for_fn (tree, tree, tree, tree *, unsigned);
191 static void build_ctor_vtbl_group (tree, tree);
192 static void build_vtt (tree);
193 static tree binfo_ctor_vtable (tree);
194 static tree *build_vtt_inits (tree, tree, tree *, tree *);
195 static tree dfs_build_secondary_vptr_vtt_inits (tree, void *);
196 static tree dfs_fixup_binfo_vtbls (tree, void *);
197 static int record_subobject_offset (tree, tree, splay_tree);
198 static int check_subobject_offset (tree, tree, splay_tree);
199 static int walk_subobject_offsets (tree, subobject_offset_fn,
200                                    tree, splay_tree, tree, int);
201 static void record_subobject_offsets (tree, tree, splay_tree, bool);
202 static int layout_conflict_p (tree, tree, splay_tree, int);
203 static int splay_tree_compare_integer_csts (splay_tree_key k1,
204                                             splay_tree_key k2);
205 static void warn_about_ambiguous_bases (tree);
206 static bool type_requires_array_cookie (tree);
207 static bool contains_empty_class_p (tree);
208 static bool base_derived_from (tree, tree);
209 static int empty_base_at_nonzero_offset_p (tree, tree, splay_tree);
210 static tree end_of_base (tree);
211 static tree get_vcall_index (tree, tree);
212
213 /* Variables shared between class.c and call.c.  */
214
215 #ifdef GATHER_STATISTICS
216 int n_vtables = 0;
217 int n_vtable_entries = 0;
218 int n_vtable_searches = 0;
219 int n_vtable_elems = 0;
220 int n_convert_harshness = 0;
221 int n_compute_conversion_costs = 0;
222 int n_inner_fields_searched = 0;
223 #endif
224
225 /* Convert to or from a base subobject.  EXPR is an expression of type
226    `A' or `A*', an expression of type `B' or `B*' is returned.  To
227    convert A to a base B, CODE is PLUS_EXPR and BINFO is the binfo for
228    the B base instance within A.  To convert base A to derived B, CODE
229    is MINUS_EXPR and BINFO is the binfo for the A instance within B.
230    In this latter case, A must not be a morally virtual base of B.
231    NONNULL is true if EXPR is known to be non-NULL (this is only
232    needed when EXPR is of pointer type).  CV qualifiers are preserved
233    from EXPR.  */
234
235 tree
236 build_base_path (enum tree_code code,
237                  tree expr,
238                  tree binfo,
239                  int nonnull)
240 {
241   tree v_binfo = NULL_TREE;
242   tree d_binfo = NULL_TREE;
243   tree probe;
244   tree offset;
245   tree target_type;
246   tree null_test = NULL;
247   tree ptr_target_type;
248   int fixed_type_p;
249   int want_pointer = TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == POINTER_TYPE;
250   bool has_empty = false;
251   bool virtual_access;
252
253   if (expr == error_mark_node || binfo == error_mark_node || !binfo)
254     return error_mark_node;
255
256   for (probe = binfo; probe; probe = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (probe))
257     {
258       d_binfo = probe;
259       if (is_empty_class (BINFO_TYPE (probe)))
260         has_empty = true;
261       if (!v_binfo && BINFO_VIRTUAL_P (probe))
262         v_binfo = probe;
263     }
264
265   probe = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (expr));
266   if (want_pointer)
267     probe = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (probe));
268
269   gcc_assert ((code == MINUS_EXPR
270                && SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), probe))
271               || (code == PLUS_EXPR
272                   && SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (d_binfo), probe)));
273
274   if (binfo == d_binfo)
275     /* Nothing to do.  */
276     return expr;
277
278   if (code == MINUS_EXPR && v_binfo)
279     {
280       error ("cannot convert from base %qT to derived type %qT via virtual base %qT",
281              BINFO_TYPE (binfo), BINFO_TYPE (d_binfo), BINFO_TYPE (v_binfo));
282       return error_mark_node;
283     }
284
285   if (!want_pointer)
286     /* This must happen before the call to save_expr.  */
287     expr = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0, tf_warning_or_error);
288
289   offset = BINFO_OFFSET (binfo);
290   fixed_type_p = resolves_to_fixed_type_p (expr, &nonnull);
291   target_type = code == PLUS_EXPR ? BINFO_TYPE (binfo) : BINFO_TYPE (d_binfo);
292
293   /* Do we need to look in the vtable for the real offset?  */
294   virtual_access = (v_binfo && fixed_type_p <= 0);
295
296   /* Don't bother with the calculations inside sizeof; they'll ICE if the
297      source type is incomplete and the pointer value doesn't matter.  */
298   if (skip_evaluation)
299     {
300       expr = build_nop (build_pointer_type (target_type), expr);
301       if (!want_pointer)
302         expr = build_indirect_ref (expr, NULL);
303       return expr;
304     }
305
306   /* Do we need to check for a null pointer?  */
307   if (want_pointer && !nonnull)
308     {
309       /* If we know the conversion will not actually change the value
310          of EXPR, then we can avoid testing the expression for NULL.
311          We have to avoid generating a COMPONENT_REF for a base class
312          field, because other parts of the compiler know that such
313          expressions are always non-NULL.  */
314       if (!virtual_access && integer_zerop (offset))
315         {
316           tree class_type;
317           /* TARGET_TYPE has been extracted from BINFO, and, is
318              therefore always cv-unqualified.  Extract the
319              cv-qualifiers from EXPR so that the expression returned
320              matches the input.  */
321           class_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr));
322           target_type
323             = cp_build_qualified_type (target_type,
324                                        cp_type_quals (class_type));
325           return build_nop (build_pointer_type (target_type), expr);
326         }
327       null_test = error_mark_node;
328     }
329
330   /* Protect against multiple evaluation if necessary.  */
331   if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr) && (null_test || virtual_access))
332     expr = save_expr (expr);
333
334   /* Now that we've saved expr, build the real null test.  */
335   if (null_test)
336     {
337       tree zero = cp_convert (TREE_TYPE (expr), integer_zero_node);
338       null_test = fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node,
339                                expr, zero);
340     }
341
342   /* If this is a simple base reference, express it as a COMPONENT_REF.  */
343   if (code == PLUS_EXPR && !virtual_access
344       /* We don't build base fields for empty bases, and they aren't very
345          interesting to the optimizers anyway.  */
346       && !has_empty)
347     {
348       expr = cp_build_indirect_ref (expr, NULL, tf_warning_or_error);
349       expr = build_simple_base_path (expr, binfo);
350       if (want_pointer)
351         expr = build_address (expr);
352       target_type = TREE_TYPE (expr);
353       goto out;
354     }
355
356   if (virtual_access)
357     {
358       /* Going via virtual base V_BINFO.  We need the static offset
359          from V_BINFO to BINFO, and the dynamic offset from D_BINFO to
360          V_BINFO.  That offset is an entry in D_BINFO's vtable.  */
361       tree v_offset;
362
363       if (fixed_type_p < 0 && in_base_initializer)
364         {
365           /* In a base member initializer, we cannot rely on the
366              vtable being set up.  We have to indirect via the
367              vtt_parm.  */
368           tree t;
369
370           t = TREE_TYPE (TYPE_VFIELD (current_class_type));
371           t = build_pointer_type (t);
372           v_offset = convert (t, current_vtt_parm);
373           v_offset = cp_build_indirect_ref (v_offset, NULL, 
374                                             tf_warning_or_error);
375         }
376       else
377         v_offset = build_vfield_ref (cp_build_indirect_ref (expr, NULL,
378                                                             tf_warning_or_error),
379                                      TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
380
381       v_offset = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (v_offset),
382                          v_offset, fold_convert (sizetype, BINFO_VPTR_FIELD (v_binfo)));
383       v_offset = build1 (NOP_EXPR,
384                          build_pointer_type (ptrdiff_type_node),
385                          v_offset);
386       v_offset = cp_build_indirect_ref (v_offset, NULL, tf_warning_or_error);
387       TREE_CONSTANT (v_offset) = 1;
388
389       offset = convert_to_integer (ptrdiff_type_node,
390                                    size_diffop (offset,
391                                                 BINFO_OFFSET (v_binfo)));
392
393       if (!integer_zerop (offset))
394         v_offset = build2 (code, ptrdiff_type_node, v_offset, offset);
395
396       if (fixed_type_p < 0)
397         /* Negative fixed_type_p means this is a constructor or destructor;
398            virtual base layout is fixed in in-charge [cd]tors, but not in
399            base [cd]tors.  */
400         offset = build3 (COND_EXPR, ptrdiff_type_node,
401                          build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
402                                  current_in_charge_parm, integer_zero_node),
403                          v_offset,
404                          convert_to_integer (ptrdiff_type_node,
405                                              BINFO_OFFSET (binfo)));
406       else
407         offset = v_offset;
408     }
409
410   target_type = cp_build_qualified_type
411     (target_type, cp_type_quals (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr))));
412   ptr_target_type = build_pointer_type (target_type);
413   if (want_pointer)
414     target_type = ptr_target_type;
415
416   expr = build1 (NOP_EXPR, ptr_target_type, expr);
417
418   if (!integer_zerop (offset))
419     {
420       offset = fold_convert (sizetype, offset);
421       if (code == MINUS_EXPR)
422         offset = fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype, offset);
423       expr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptr_target_type, expr, offset);
424     }
425   else
426     null_test = NULL;
427
428   if (!want_pointer)
429     expr = cp_build_indirect_ref (expr, NULL, tf_warning_or_error);
430
431  out:
432   if (null_test)
433     expr = fold_build3 (COND_EXPR, target_type, null_test, expr,
434                         fold_build1 (NOP_EXPR, target_type,
435                                      integer_zero_node));
436
437   return expr;
438 }
439
440 /* Subroutine of build_base_path; EXPR and BINFO are as in that function.
441    Perform a derived-to-base conversion by recursively building up a
442    sequence of COMPONENT_REFs to the appropriate base fields.  */
443
444 static tree
445 build_simple_base_path (tree expr, tree binfo)
446 {
447   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
448   tree d_binfo = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo);
449   tree field;
450
451   if (d_binfo == NULL_TREE)
452     {
453       tree temp;
454
455       gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (expr)) == type);
456
457       /* Transform `(a, b).x' into `(*(a, &b)).x', `(a ? b : c).x'
458          into `(*(a ?  &b : &c)).x', and so on.  A COND_EXPR is only
459          an lvalue in the front end; only _DECLs and _REFs are lvalues
460          in the back end.  */
461       temp = unary_complex_lvalue (ADDR_EXPR, expr);
462       if (temp)
463         expr = cp_build_indirect_ref (temp, NULL, tf_warning_or_error);
464
465       return expr;
466     }
467
468   /* Recurse.  */
469   expr = build_simple_base_path (expr, d_binfo);
470
471   for (field = TYPE_FIELDS (BINFO_TYPE (d_binfo));
472        field; field = TREE_CHAIN (field))
473     /* Is this the base field created by build_base_field?  */
474     if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
475         && DECL_FIELD_IS_BASE (field)
476         && TREE_TYPE (field) == type)
477       {
478         /* We don't use build_class_member_access_expr here, as that
479            has unnecessary checks, and more importantly results in
480            recursive calls to dfs_walk_once.  */
481         int type_quals = cp_type_quals (TREE_TYPE (expr));
482
483         expr = build3 (COMPONENT_REF,
484                        cp_build_qualified_type (type, type_quals),
485                        expr, field, NULL_TREE);
486         expr = fold_if_not_in_template (expr);
487
488         /* Mark the expression const or volatile, as appropriate.
489            Even though we've dealt with the type above, we still have
490            to mark the expression itself.  */
491         if (type_quals & TYPE_QUAL_CONST)
492           TREE_READONLY (expr) = 1;
493         if (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE)
494           TREE_THIS_VOLATILE (expr) = 1;
495
496         return expr;
497       }
498
499   /* Didn't find the base field?!?  */
500   gcc_unreachable ();
501 }
502
503 /* Convert OBJECT to the base TYPE.  OBJECT is an expression whose
504    type is a class type or a pointer to a class type.  In the former
505    case, TYPE is also a class type; in the latter it is another
506    pointer type.  If CHECK_ACCESS is true, an error message is emitted
507    if TYPE is inaccessible.  If OBJECT has pointer type, the value is
508    assumed to be non-NULL.  */
509
510 tree
511 convert_to_base (tree object, tree type, bool check_access, bool nonnull)
512 {
513   tree binfo;
514   tree object_type;
515
516   if (TYPE_PTR_P (TREE_TYPE (object)))
517     {
518       object_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (object));
519       type = TREE_TYPE (type);
520     }
521   else
522     object_type = TREE_TYPE (object);
523
524   binfo = lookup_base (object_type, type,
525                        check_access ? ba_check : ba_unique,
526                        NULL);
527   if (!binfo || binfo == error_mark_node)
528     return error_mark_node;
529
530   return build_base_path (PLUS_EXPR, object, binfo, nonnull);
531 }
532
533 /* EXPR is an expression with unqualified class type.  BASE is a base
534    binfo of that class type.  Returns EXPR, converted to the BASE
535    type.  This function assumes that EXPR is the most derived class;
536    therefore virtual bases can be found at their static offsets.  */
537
538 tree
539 convert_to_base_statically (tree expr, tree base)
540 {
541   tree expr_type;
542
543   expr_type = TREE_TYPE (expr);
544   if (!SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (base), expr_type))
545     {
546       tree pointer_type;
547
548       pointer_type = build_pointer_type (expr_type);
549
550       /* We use fold_build2 and fold_convert below to simplify the trees
551          provided to the optimizers.  It is not safe to call these functions
552          when processing a template because they do not handle C++-specific
553          trees.  */
554       gcc_assert (!processing_template_decl);
555       expr = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, /*noconvert=*/1, 
556                              tf_warning_or_error);
557       if (!integer_zerop (BINFO_OFFSET (base)))
558         expr = fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, pointer_type, expr,
559                             fold_convert (sizetype, BINFO_OFFSET (base)));
560       expr = fold_convert (build_pointer_type (BINFO_TYPE (base)), expr);
561       expr = build_fold_indirect_ref (expr);
562     }
563
564   return expr;
565 }
566
567 \f
568 tree
569 build_vfield_ref (tree datum, tree type)
570 {
571   tree vfield, vcontext;
572
573   if (datum == error_mark_node)
574     return error_mark_node;
575
576   /* First, convert to the requested type.  */
577   if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (datum), type))
578     datum = convert_to_base (datum, type, /*check_access=*/false,
579                              /*nonnull=*/true);
580
581   /* Second, the requested type may not be the owner of its own vptr.
582      If not, convert to the base class that owns it.  We cannot use
583      convert_to_base here, because VCONTEXT may appear more than once
584      in the inheritance hierarchy of TYPE, and thus direct conversion
585      between the types may be ambiguous.  Following the path back up
586      one step at a time via primary bases avoids the problem.  */
587   vfield = TYPE_VFIELD (type);
588   vcontext = DECL_CONTEXT (vfield);
589   while (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (vcontext, type))
590     {
591       datum = build_simple_base_path (datum, CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (type));
592       type = TREE_TYPE (datum);
593     }
594
595   return build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (vfield), datum, vfield, NULL_TREE);
596 }
597
598 /* Given an object INSTANCE, return an expression which yields the
599    vtable element corresponding to INDEX.  There are many special
600    cases for INSTANCE which we take care of here, mainly to avoid
601    creating extra tree nodes when we don't have to.  */
602
603 static tree
604 build_vtbl_ref_1 (tree instance, tree idx)
605 {
606   tree aref;
607   tree vtbl = NULL_TREE;
608
609   /* Try to figure out what a reference refers to, and
610      access its virtual function table directly.  */
611
612   int cdtorp = 0;
613   tree fixed_type = fixed_type_or_null (instance, NULL, &cdtorp);
614
615   tree basetype = non_reference (TREE_TYPE (instance));
616
617   if (fixed_type && !cdtorp)
618     {
619       tree binfo = lookup_base (fixed_type, basetype,
620                                 ba_unique | ba_quiet, NULL);
621       if (binfo)
622         vtbl = unshare_expr (BINFO_VTABLE (binfo));
623     }
624
625   if (!vtbl)
626     vtbl = build_vfield_ref (instance, basetype);
627
628   assemble_external (vtbl);
629
630   aref = build_array_ref (vtbl, idx);
631   TREE_CONSTANT (aref) |= TREE_CONSTANT (vtbl) && TREE_CONSTANT (idx);
632
633   return aref;
634 }
635
636 tree
637 build_vtbl_ref (tree instance, tree idx)
638 {
639   tree aref = build_vtbl_ref_1 (instance, idx);
640
641   return aref;
642 }
643
644 /* Given a stable object pointer INSTANCE_PTR, return an expression which
645    yields a function pointer corresponding to vtable element INDEX.  */
646
647 tree
648 build_vfn_ref (tree instance_ptr, tree idx)
649 {
650   tree aref;
651
652   aref = build_vtbl_ref_1 (cp_build_indirect_ref (instance_ptr, 0,
653                                                   tf_warning_or_error), 
654                            idx);
655
656   /* When using function descriptors, the address of the
657      vtable entry is treated as a function pointer.  */
658   if (TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS)
659     aref = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (aref),
660                    cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, aref, /*noconvert=*/1,
661                                    tf_warning_or_error));
662
663   /* Remember this as a method reference, for later devirtualization.  */
664   aref = build3 (OBJ_TYPE_REF, TREE_TYPE (aref), aref, instance_ptr, idx);
665
666   return aref;
667 }
668
669 /* Return the name of the virtual function table (as an IDENTIFIER_NODE)
670    for the given TYPE.  */
671
672 static tree
673 get_vtable_name (tree type)
674 {
675   return mangle_vtbl_for_type (type);
676 }
677
678 /* DECL is an entity associated with TYPE, like a virtual table or an
679    implicitly generated constructor.  Determine whether or not DECL
680    should have external or internal linkage at the object file
681    level.  This routine does not deal with COMDAT linkage and other
682    similar complexities; it simply sets TREE_PUBLIC if it possible for
683    entities in other translation units to contain copies of DECL, in
684    the abstract.  */
685
686 void
687 set_linkage_according_to_type (tree type, tree decl)
688 {
689   /* If TYPE involves a local class in a function with internal
690      linkage, then DECL should have internal linkage too.  Other local
691      classes have no linkage -- but if their containing functions
692      have external linkage, it makes sense for DECL to have external
693      linkage too.  That will allow template definitions to be merged,
694      for example.  */
695   if (no_linkage_check (type, /*relaxed_p=*/true))
696     {
697       TREE_PUBLIC (decl) = 0;
698       DECL_INTERFACE_KNOWN (decl) = 1;
699     }
700   else
701     TREE_PUBLIC (decl) = 1;
702 }
703
704 /* Create a VAR_DECL for a primary or secondary vtable for CLASS_TYPE.
705    (For a secondary vtable for B-in-D, CLASS_TYPE should be D, not B.)
706    Use NAME for the name of the vtable, and VTABLE_TYPE for its type.  */
707
708 static tree
709 build_vtable (tree class_type, tree name, tree vtable_type)
710 {
711   tree decl;
712
713   decl = build_lang_decl (VAR_DECL, name, vtable_type);
714   /* vtable names are already mangled; give them their DECL_ASSEMBLER_NAME
715      now to avoid confusion in mangle_decl.  */
716   SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (decl, name);
717   DECL_CONTEXT (decl) = class_type;
718   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
719   TREE_STATIC (decl) = 1;
720   TREE_READONLY (decl) = 1;
721   DECL_VIRTUAL_P (decl) = 1;
722   DECL_ALIGN (decl) = TARGET_VTABLE_ENTRY_ALIGN;
723   DECL_VTABLE_OR_VTT_P (decl) = 1;
724   /* At one time the vtable info was grabbed 2 words at a time.  This
725      fails on sparc unless you have 8-byte alignment.  (tiemann) */
726   DECL_ALIGN (decl) = MAX (TYPE_ALIGN (double_type_node),
727                            DECL_ALIGN (decl));
728   set_linkage_according_to_type (class_type, decl);
729   /* The vtable has not been defined -- yet.  */
730   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
731   DECL_NOT_REALLY_EXTERN (decl) = 1;
732
733   /* Mark the VAR_DECL node representing the vtable itself as a
734      "gratuitous" one, thereby forcing dwarfout.c to ignore it.  It
735      is rather important that such things be ignored because any
736      effort to actually generate DWARF for them will run into
737      trouble when/if we encounter code like:
738
739      #pragma interface
740      struct S { virtual void member (); };
741
742      because the artificial declaration of the vtable itself (as
743      manufactured by the g++ front end) will say that the vtable is
744      a static member of `S' but only *after* the debug output for
745      the definition of `S' has already been output.  This causes
746      grief because the DWARF entry for the definition of the vtable
747      will try to refer back to an earlier *declaration* of the
748      vtable as a static member of `S' and there won't be one.  We
749      might be able to arrange to have the "vtable static member"
750      attached to the member list for `S' before the debug info for
751      `S' get written (which would solve the problem) but that would
752      require more intrusive changes to the g++ front end.  */
753   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
754
755   return decl;
756 }
757
758 /* Get the VAR_DECL of the vtable for TYPE. TYPE need not be polymorphic,
759    or even complete.  If this does not exist, create it.  If COMPLETE is
760    nonzero, then complete the definition of it -- that will render it
761    impossible to actually build the vtable, but is useful to get at those
762    which are known to exist in the runtime.  */
763
764 tree
765 get_vtable_decl (tree type, int complete)
766 {
767   tree decl;
768
769   if (CLASSTYPE_VTABLES (type))
770     return CLASSTYPE_VTABLES (type);
771
772   decl = build_vtable (type, get_vtable_name (type), vtbl_type_node);
773   CLASSTYPE_VTABLES (type) = decl;
774
775   if (complete)
776     {
777       DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
778       finish_decl (decl, NULL_TREE, NULL_TREE);
779     }
780
781   return decl;
782 }
783
784 /* Build the primary virtual function table for TYPE.  If BINFO is
785    non-NULL, build the vtable starting with the initial approximation
786    that it is the same as the one which is the head of the association
787    list.  Returns a nonzero value if a new vtable is actually
788    created.  */
789
790 static int
791 build_primary_vtable (tree binfo, tree type)
792 {
793   tree decl;
794   tree virtuals;
795
796   decl = get_vtable_decl (type, /*complete=*/0);
797
798   if (binfo)
799     {
800       if (BINFO_NEW_VTABLE_MARKED (binfo))
801         /* We have already created a vtable for this base, so there's
802            no need to do it again.  */
803         return 0;
804
805       virtuals = copy_list (BINFO_VIRTUALS (binfo));
806       TREE_TYPE (decl) = TREE_TYPE (get_vtbl_decl_for_binfo (binfo));
807       DECL_SIZE (decl) = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (decl));
808       DECL_SIZE_UNIT (decl) = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (decl));
809     }
810   else
811     {
812       gcc_assert (TREE_TYPE (decl) == vtbl_type_node);
813       virtuals = NULL_TREE;
814     }
815
816 #ifdef GATHER_STATISTICS
817   n_vtables += 1;
818   n_vtable_elems += list_length (virtuals);
819 #endif
820
821   /* Initialize the association list for this type, based
822      on our first approximation.  */
823   BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (type)) = decl;
824   BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (type)) = virtuals;
825   SET_BINFO_NEW_VTABLE_MARKED (TYPE_BINFO (type));
826   return 1;
827 }
828
829 /* Give BINFO a new virtual function table which is initialized
830    with a skeleton-copy of its original initialization.  The only
831    entry that changes is the `delta' entry, so we can really
832    share a lot of structure.
833
834    FOR_TYPE is the most derived type which caused this table to
835    be needed.
836
837    Returns nonzero if we haven't met BINFO before.
838
839    The order in which vtables are built (by calling this function) for
840    an object must remain the same, otherwise a binary incompatibility
841    can result.  */
842
843 static int
844 build_secondary_vtable (tree binfo)
845 {
846   if (BINFO_NEW_VTABLE_MARKED (binfo))
847     /* We already created a vtable for this base.  There's no need to
848        do it again.  */
849     return 0;
850
851   /* Remember that we've created a vtable for this BINFO, so that we
852      don't try to do so again.  */
853   SET_BINFO_NEW_VTABLE_MARKED (binfo);
854
855   /* Make fresh virtual list, so we can smash it later.  */
856   BINFO_VIRTUALS (binfo) = copy_list (BINFO_VIRTUALS (binfo));
857
858   /* Secondary vtables are laid out as part of the same structure as
859      the primary vtable.  */
860   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
861   return 1;
862 }
863
864 /* Create a new vtable for BINFO which is the hierarchy dominated by
865    T. Return nonzero if we actually created a new vtable.  */
866
867 static int
868 make_new_vtable (tree t, tree binfo)
869 {
870   if (binfo == TYPE_BINFO (t))
871     /* In this case, it is *type*'s vtable we are modifying.  We start
872        with the approximation that its vtable is that of the
873        immediate base class.  */
874     return build_primary_vtable (binfo, t);
875   else
876     /* This is our very own copy of `basetype' to play with.  Later,
877        we will fill in all the virtual functions that override the
878        virtual functions in these base classes which are not defined
879        by the current type.  */
880     return build_secondary_vtable (binfo);
881 }
882
883 /* Make *VIRTUALS, an entry on the BINFO_VIRTUALS list for BINFO
884    (which is in the hierarchy dominated by T) list FNDECL as its
885    BV_FN.  DELTA is the required constant adjustment from the `this'
886    pointer where the vtable entry appears to the `this' required when
887    the function is actually called.  */
888
889 static void
890 modify_vtable_entry (tree t,
891                      tree binfo,
892                      tree fndecl,
893                      tree delta,
894                      tree *virtuals)
895 {
896   tree v;
897
898   v = *virtuals;
899
900   if (fndecl != BV_FN (v)
901       || !tree_int_cst_equal (delta, BV_DELTA (v)))
902     {
903       /* We need a new vtable for BINFO.  */
904       if (make_new_vtable (t, binfo))
905         {
906           /* If we really did make a new vtable, we also made a copy
907              of the BINFO_VIRTUALS list.  Now, we have to find the
908              corresponding entry in that list.  */
909           *virtuals = BINFO_VIRTUALS (binfo);
910           while (BV_FN (*virtuals) != BV_FN (v))
911             *virtuals = TREE_CHAIN (*virtuals);
912           v = *virtuals;
913         }
914
915       BV_DELTA (v) = delta;
916       BV_VCALL_INDEX (v) = NULL_TREE;
917       BV_FN (v) = fndecl;
918     }
919 }
920
921 \f
922 /* Add method METHOD to class TYPE.  If USING_DECL is non-null, it is
923    the USING_DECL naming METHOD.  Returns true if the method could be
924    added to the method vec.  */
925
926 bool
927 add_method (tree type, tree method, tree using_decl)
928 {
929   unsigned slot;
930   tree overload;
931   bool template_conv_p = false;
932   bool conv_p;
933   VEC(tree,gc) *method_vec;
934   bool complete_p;
935   bool insert_p = false;
936   tree current_fns;
937   tree fns;
938
939   if (method == error_mark_node)
940     return false;
941
942   complete_p = COMPLETE_TYPE_P (type);
943   conv_p = DECL_CONV_FN_P (method);
944   if (conv_p)
945     template_conv_p = (TREE_CODE (method) == TEMPLATE_DECL
946                        && DECL_TEMPLATE_CONV_FN_P (method));
947
948   method_vec = CLASSTYPE_METHOD_VEC (type);
949   if (!method_vec)
950     {
951       /* Make a new method vector.  We start with 8 entries.  We must
952          allocate at least two (for constructors and destructors), and
953          we're going to end up with an assignment operator at some
954          point as well.  */
955       method_vec = VEC_alloc (tree, gc, 8);
956       /* Create slots for constructors and destructors.  */
957       VEC_quick_push (tree, method_vec, NULL_TREE);
958       VEC_quick_push (tree, method_vec, NULL_TREE);
959       CLASSTYPE_METHOD_VEC (type) = method_vec;
960     }
961
962   /* Maintain TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR, etc.  */
963   grok_special_member_properties (method);
964
965   /* Constructors and destructors go in special slots.  */
966   if (DECL_MAYBE_IN_CHARGE_CONSTRUCTOR_P (method))
967     slot = CLASSTYPE_CONSTRUCTOR_SLOT;
968   else if (DECL_MAYBE_IN_CHARGE_DESTRUCTOR_P (method))
969     {
970       slot = CLASSTYPE_DESTRUCTOR_SLOT;
971
972       if (TYPE_FOR_JAVA (type))
973         {
974           if (!DECL_ARTIFICIAL (method))
975             error ("Java class %qT cannot have a destructor", type);
976           else if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
977             error ("Java class %qT cannot have an implicit non-trivial "
978                    "destructor",
979                    type);
980         }
981     }
982   else
983     {
984       tree m;
985
986       insert_p = true;
987       /* See if we already have an entry with this name.  */
988       for (slot = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
989            VEC_iterate (tree, method_vec, slot, m);
990            ++slot)
991         {
992           m = OVL_CURRENT (m);
993           if (template_conv_p)
994             {
995               if (TREE_CODE (m) == TEMPLATE_DECL
996                   && DECL_TEMPLATE_CONV_FN_P (m))
997                 insert_p = false;
998               break;
999             }
1000           if (conv_p && !DECL_CONV_FN_P (m))
1001             break;
1002           if (DECL_NAME (m) == DECL_NAME (method))
1003             {
1004               insert_p = false;
1005               break;
1006             }
1007           if (complete_p
1008               && !DECL_CONV_FN_P (m)
1009               && DECL_NAME (m) > DECL_NAME (method))
1010             break;
1011         }
1012     }
1013   current_fns = insert_p ? NULL_TREE : VEC_index (tree, method_vec, slot);
1014
1015   /* Check to see if we've already got this method.  */
1016   for (fns = current_fns; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
1017     {
1018       tree fn = OVL_CURRENT (fns);
1019       tree fn_type;
1020       tree method_type;
1021       tree parms1;
1022       tree parms2;
1023
1024       if (TREE_CODE (fn) != TREE_CODE (method))
1025         continue;
1026
1027       /* [over.load] Member function declarations with the
1028          same name and the same parameter types cannot be
1029          overloaded if any of them is a static member
1030          function declaration.
1031
1032          [namespace.udecl] When a using-declaration brings names
1033          from a base class into a derived class scope, member
1034          functions in the derived class override and/or hide member
1035          functions with the same name and parameter types in a base
1036          class (rather than conflicting).  */
1037       fn_type = TREE_TYPE (fn);
1038       method_type = TREE_TYPE (method);
1039       parms1 = TYPE_ARG_TYPES (fn_type);
1040       parms2 = TYPE_ARG_TYPES (method_type);
1041
1042       /* Compare the quals on the 'this' parm.  Don't compare
1043          the whole types, as used functions are treated as
1044          coming from the using class in overload resolution.  */
1045       if (! DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn)
1046           && ! DECL_STATIC_FUNCTION_P (method)
1047           && TREE_TYPE (TREE_VALUE (parms1)) != error_mark_node
1048           && TREE_TYPE (TREE_VALUE (parms2)) != error_mark_node
1049           && (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (TREE_VALUE (parms1)))
1050               != TYPE_QUALS (TREE_TYPE (TREE_VALUE (parms2)))))
1051         continue;
1052
1053       /* For templates, the return type and template parameters
1054          must be identical.  */
1055       if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
1056           && (!same_type_p (TREE_TYPE (fn_type),
1057                             TREE_TYPE (method_type))
1058               || !comp_template_parms (DECL_TEMPLATE_PARMS (fn),
1059                                        DECL_TEMPLATE_PARMS (method))))
1060         continue;
1061
1062       if (! DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn))
1063         parms1 = TREE_CHAIN (parms1);
1064       if (! DECL_STATIC_FUNCTION_P (method))
1065         parms2 = TREE_CHAIN (parms2);
1066
1067       if (compparms (parms1, parms2)
1068           && (!DECL_CONV_FN_P (fn)
1069               || same_type_p (TREE_TYPE (fn_type),
1070                               TREE_TYPE (method_type))))
1071         {
1072           if (using_decl)
1073             {
1074               if (DECL_CONTEXT (fn) == type)
1075                 /* Defer to the local function.  */
1076                 return false;
1077               if (DECL_CONTEXT (fn) == DECL_CONTEXT (method))
1078                 error ("repeated using declaration %q+D", using_decl);
1079               else
1080                 error ("using declaration %q+D conflicts with a previous using declaration",
1081                        using_decl);
1082             }
1083           else
1084             {
1085               error ("%q+#D cannot be overloaded", method);
1086               error ("with %q+#D", fn);
1087             }
1088
1089           /* We don't call duplicate_decls here to merge the
1090              declarations because that will confuse things if the
1091              methods have inline definitions.  In particular, we
1092              will crash while processing the definitions.  */
1093           return false;
1094         }
1095     }
1096
1097   /* A class should never have more than one destructor.  */
1098   if (current_fns && DECL_MAYBE_IN_CHARGE_DESTRUCTOR_P (method))
1099     return false;
1100
1101   /* Add the new binding.  */
1102   overload = build_overload (method, current_fns);
1103
1104   if (conv_p)
1105     TYPE_HAS_CONVERSION (type) = 1;
1106   else if (slot >= CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT && !complete_p)
1107     push_class_level_binding (DECL_NAME (method), overload);
1108
1109   if (insert_p)
1110     {
1111       bool reallocated;
1112
1113       /* We only expect to add few methods in the COMPLETE_P case, so
1114          just make room for one more method in that case.  */
1115       if (complete_p)
1116         reallocated = VEC_reserve_exact (tree, gc, method_vec, 1);
1117       else
1118         reallocated = VEC_reserve (tree, gc, method_vec, 1);
1119       if (reallocated)
1120         CLASSTYPE_METHOD_VEC (type) = method_vec;
1121       if (slot == VEC_length (tree, method_vec))
1122         VEC_quick_push (tree, method_vec, overload);
1123       else
1124         VEC_quick_insert (tree, method_vec, slot, overload);
1125     }
1126   else
1127     /* Replace the current slot.  */
1128     VEC_replace (tree, method_vec, slot, overload);
1129   return true;
1130 }
1131
1132 /* Subroutines of finish_struct.  */
1133
1134 /* Change the access of FDECL to ACCESS in T.  Return 1 if change was
1135    legit, otherwise return 0.  */
1136
1137 static int
1138 alter_access (tree t, tree fdecl, tree access)
1139 {
1140   tree elem;
1141
1142   if (!DECL_LANG_SPECIFIC (fdecl))
1143     retrofit_lang_decl (fdecl);
1144
1145   gcc_assert (!DECL_DISCRIMINATOR_P (fdecl));
1146
1147   elem = purpose_member (t, DECL_ACCESS (fdecl));
1148   if (elem)
1149     {
1150       if (TREE_VALUE (elem) != access)
1151         {
1152           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fdecl)) == FUNCTION_DECL)
1153             error ("conflicting access specifications for method"
1154                    " %q+D, ignored", TREE_TYPE (fdecl));
1155           else
1156             error ("conflicting access specifications for field %qE, ignored",
1157                    DECL_NAME (fdecl));
1158         }
1159       else
1160         {
1161           /* They're changing the access to the same thing they changed
1162              it to before.  That's OK.  */
1163           ;
1164         }
1165     }
1166   else
1167     {
1168       perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (t), fdecl, fdecl);
1169       DECL_ACCESS (fdecl) = tree_cons (t, access, DECL_ACCESS (fdecl));
1170       return 1;
1171     }
1172   return 0;
1173 }
1174
1175 /* Process the USING_DECL, which is a member of T.  */
1176
1177 static void
1178 handle_using_decl (tree using_decl, tree t)
1179 {
1180   tree decl = USING_DECL_DECLS (using_decl);
1181   tree name = DECL_NAME (using_decl);
1182   tree access
1183     = TREE_PRIVATE (using_decl) ? access_private_node
1184     : TREE_PROTECTED (using_decl) ? access_protected_node
1185     : access_public_node;
1186   tree flist = NULL_TREE;
1187   tree old_value;
1188
1189   gcc_assert (!processing_template_decl && decl);
1190
1191   old_value = lookup_member (t, name, /*protect=*/0, /*want_type=*/false);
1192   if (old_value)
1193     {
1194       if (is_overloaded_fn (old_value))
1195         old_value = OVL_CURRENT (old_value);
1196
1197       if (DECL_P (old_value) && DECL_CONTEXT (old_value) == t)
1198         /* OK */;
1199       else
1200         old_value = NULL_TREE;
1201     }
1202
1203   cp_emit_debug_info_for_using (decl, USING_DECL_SCOPE (using_decl));
1204
1205   if (is_overloaded_fn (decl))
1206     flist = decl;
1207
1208   if (! old_value)
1209     ;
1210   else if (is_overloaded_fn (old_value))
1211     {
1212       if (flist)
1213         /* It's OK to use functions from a base when there are functions with
1214            the same name already present in the current class.  */;
1215       else
1216         {
1217           error ("%q+D invalid in %q#T", using_decl, t);
1218           error ("  because of local method %q+#D with same name",
1219                  OVL_CURRENT (old_value));
1220           return;
1221         }
1222     }
1223   else if (!DECL_ARTIFICIAL (old_value))
1224     {
1225       error ("%q+D invalid in %q#T", using_decl, t);
1226       error ("  because of local member %q+#D with same name", old_value);
1227       return;
1228     }
1229
1230   /* Make type T see field decl FDECL with access ACCESS.  */
1231   if (flist)
1232     for (; flist; flist = OVL_NEXT (flist))
1233       {
1234         add_method (t, OVL_CURRENT (flist), using_decl);
1235         alter_access (t, OVL_CURRENT (flist), access);
1236       }
1237   else
1238     alter_access (t, decl, access);
1239 }
1240 \f
1241 /* Run through the base classes of T, updating CANT_HAVE_CONST_CTOR_P,
1242    and NO_CONST_ASN_REF_P.  Also set flag bits in T based on
1243    properties of the bases.  */
1244
1245 static void
1246 check_bases (tree t,
1247              int* cant_have_const_ctor_p,
1248              int* no_const_asn_ref_p)
1249 {
1250   int i;
1251   int seen_non_virtual_nearly_empty_base_p;
1252   tree base_binfo;
1253   tree binfo;
1254
1255   seen_non_virtual_nearly_empty_base_p = 0;
1256
1257   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
1258        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
1259     {
1260       tree basetype = TREE_TYPE (base_binfo);
1261
1262       gcc_assert (COMPLETE_TYPE_P (basetype));
1263
1264       /* Effective C++ rule 14.  We only need to check TYPE_POLYMORPHIC_P
1265          here because the case of virtual functions but non-virtual
1266          dtor is handled in finish_struct_1.  */
1267       if (!TYPE_POLYMORPHIC_P (basetype))
1268         warning (OPT_Weffc__,
1269                  "base class %q#T has a non-virtual destructor", basetype);
1270
1271       /* If the base class doesn't have copy constructors or
1272          assignment operators that take const references, then the
1273          derived class cannot have such a member automatically
1274          generated.  */
1275       if (! TYPE_HAS_CONST_INIT_REF (basetype))
1276         *cant_have_const_ctor_p = 1;
1277       if (TYPE_HAS_ASSIGN_REF (basetype)
1278           && !TYPE_HAS_CONST_ASSIGN_REF (basetype))
1279         *no_const_asn_ref_p = 1;
1280
1281       if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
1282         /* A virtual base does not effect nearly emptiness.  */
1283         ;
1284       else if (CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (basetype))
1285         {
1286           if (seen_non_virtual_nearly_empty_base_p)
1287             /* And if there is more than one nearly empty base, then the
1288                derived class is not nearly empty either.  */
1289             CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t) = 0;
1290           else
1291             /* Remember we've seen one.  */
1292             seen_non_virtual_nearly_empty_base_p = 1;
1293         }
1294       else if (!is_empty_class (basetype))
1295         /* If the base class is not empty or nearly empty, then this
1296            class cannot be nearly empty.  */
1297         CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t) = 0;
1298
1299       /* A lot of properties from the bases also apply to the derived
1300          class.  */
1301       TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (t) |= TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (basetype);
1302       TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t)
1303         |= TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (basetype);
1304       TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (t)
1305         |= TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (basetype);
1306       TYPE_HAS_COMPLEX_INIT_REF (t) |= TYPE_HAS_COMPLEX_INIT_REF (basetype);
1307       TYPE_POLYMORPHIC_P (t) |= TYPE_POLYMORPHIC_P (basetype);
1308       CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (t)
1309         |= CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (basetype);
1310       TYPE_HAS_COMPLEX_DFLT (t) |= TYPE_HAS_COMPLEX_DFLT (basetype);      
1311     }
1312 }
1313
1314 /* Determine all the primary bases within T.  Sets BINFO_PRIMARY_BASE_P for
1315    those that are primaries.  Sets BINFO_LOST_PRIMARY_P for those
1316    that have had a nearly-empty virtual primary base stolen by some
1317    other base in the hierarchy.  Determines CLASSTYPE_PRIMARY_BASE for
1318    T.  */
1319
1320 static void
1321 determine_primary_bases (tree t)
1322 {
1323   unsigned i;
1324   tree primary = NULL_TREE;
1325   tree type_binfo = TYPE_BINFO (t);
1326   tree base_binfo;
1327
1328   /* Determine the primary bases of our bases.  */
1329   for (base_binfo = TREE_CHAIN (type_binfo); base_binfo;
1330        base_binfo = TREE_CHAIN (base_binfo))
1331     {
1332       tree primary = CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (BINFO_TYPE (base_binfo));
1333
1334       /* See if we're the non-virtual primary of our inheritance
1335          chain.  */
1336       if (!BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
1337         {
1338           tree parent = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (base_binfo);
1339           tree parent_primary = CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (BINFO_TYPE (parent));
1340
1341           if (parent_primary
1342               && SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (base_binfo),
1343                                     BINFO_TYPE (parent_primary)))
1344             /* We are the primary binfo.  */
1345             BINFO_PRIMARY_P (base_binfo) = 1;
1346         }
1347       /* Determine if we have a virtual primary base, and mark it so.
1348        */
1349       if (primary && BINFO_VIRTUAL_P (primary))
1350         {
1351           tree this_primary = copied_binfo (primary, base_binfo);
1352
1353           if (BINFO_PRIMARY_P (this_primary))
1354             /* Someone already claimed this base.  */
1355             BINFO_LOST_PRIMARY_P (base_binfo) = 1;
1356           else
1357             {
1358               tree delta;
1359
1360               BINFO_PRIMARY_P (this_primary) = 1;
1361               BINFO_INHERITANCE_CHAIN (this_primary) = base_binfo;
1362
1363               /* A virtual binfo might have been copied from within
1364                  another hierarchy. As we're about to use it as a
1365                  primary base, make sure the offsets match.  */
1366               delta = size_diffop (convert (ssizetype,
1367                                             BINFO_OFFSET (base_binfo)),
1368                                    convert (ssizetype,
1369                                             BINFO_OFFSET (this_primary)));
1370
1371               propagate_binfo_offsets (this_primary, delta);
1372             }
1373         }
1374     }
1375
1376   /* First look for a dynamic direct non-virtual base.  */
1377   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (type_binfo, i, base_binfo); i++)
1378     {
1379       tree basetype = BINFO_TYPE (base_binfo);
1380
1381       if (TYPE_CONTAINS_VPTR_P (basetype) && !BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
1382         {
1383           primary = base_binfo;
1384           goto found;
1385         }
1386     }
1387
1388   /* A "nearly-empty" virtual base class can be the primary base
1389      class, if no non-virtual polymorphic base can be found.  Look for
1390      a nearly-empty virtual dynamic base that is not already a primary
1391      base of something in the hierarchy.  If there is no such base,
1392      just pick the first nearly-empty virtual base.  */
1393
1394   for (base_binfo = TREE_CHAIN (type_binfo); base_binfo;
1395        base_binfo = TREE_CHAIN (base_binfo))
1396     if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo)
1397         && CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (BINFO_TYPE (base_binfo)))
1398       {
1399         if (!BINFO_PRIMARY_P (base_binfo))
1400           {
1401             /* Found one that is not primary.  */
1402             primary = base_binfo;
1403             goto found;
1404           }
1405         else if (!primary)
1406           /* Remember the first candidate.  */
1407           primary = base_binfo;
1408       }
1409
1410  found:
1411   /* If we've got a primary base, use it.  */
1412   if (primary)
1413     {
1414       tree basetype = BINFO_TYPE (primary);
1415
1416       CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (t) = primary;
1417       if (BINFO_PRIMARY_P (primary))
1418         /* We are stealing a primary base.  */
1419         BINFO_LOST_PRIMARY_P (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (primary)) = 1;
1420       BINFO_PRIMARY_P (primary) = 1;
1421       if (BINFO_VIRTUAL_P (primary))
1422         {
1423           tree delta;
1424
1425           BINFO_INHERITANCE_CHAIN (primary) = type_binfo;
1426           /* A virtual binfo might have been copied from within
1427              another hierarchy. As we're about to use it as a primary
1428              base, make sure the offsets match.  */
1429           delta = size_diffop (ssize_int (0),
1430                                convert (ssizetype, BINFO_OFFSET (primary)));
1431
1432           propagate_binfo_offsets (primary, delta);
1433         }
1434
1435       primary = TYPE_BINFO (basetype);
1436
1437       TYPE_VFIELD (t) = TYPE_VFIELD (basetype);
1438       BINFO_VTABLE (type_binfo) = BINFO_VTABLE (primary);
1439       BINFO_VIRTUALS (type_binfo) = BINFO_VIRTUALS (primary);
1440     }
1441 }
1442 \f
1443 /* Set memoizing fields and bits of T (and its variants) for later
1444    use.  */
1445
1446 static void
1447 finish_struct_bits (tree t)
1448 {
1449   tree variants;
1450
1451   /* Fix up variants (if any).  */
1452   for (variants = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
1453        variants;
1454        variants = TYPE_NEXT_VARIANT (variants))
1455     {
1456       /* These fields are in the _TYPE part of the node, not in
1457          the TYPE_LANG_SPECIFIC component, so they are not shared.  */
1458       TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (variants) = TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t);
1459       TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (variants) = TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (t);
1460       TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (variants)
1461         = TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t);
1462
1463       TYPE_POLYMORPHIC_P (variants) = TYPE_POLYMORPHIC_P (t);
1464
1465       TYPE_BINFO (variants) = TYPE_BINFO (t);
1466
1467       /* Copy whatever these are holding today.  */
1468       TYPE_VFIELD (variants) = TYPE_VFIELD (t);
1469       TYPE_METHODS (variants) = TYPE_METHODS (t);
1470       TYPE_FIELDS (variants) = TYPE_FIELDS (t);
1471
1472       /* All variants of a class have the same attributes.  */
1473       TYPE_ATTRIBUTES (variants) = TYPE_ATTRIBUTES (t);
1474     }
1475
1476   if (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)) && TYPE_POLYMORPHIC_P (t))
1477     /* For a class w/o baseclasses, 'finish_struct' has set
1478        CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS correctly (by definition).
1479        Similarly for a class whose base classes do not have vtables.
1480        When neither of these is true, we might have removed abstract
1481        virtuals (by providing a definition), added some (by declaring
1482        new ones), or redeclared ones from a base class.  We need to
1483        recalculate what's really an abstract virtual at this point (by
1484        looking in the vtables).  */
1485     get_pure_virtuals (t);
1486
1487   /* If this type has a copy constructor or a destructor, force its
1488      mode to be BLKmode, and force its TREE_ADDRESSABLE bit to be
1489      nonzero.  This will cause it to be passed by invisible reference
1490      and prevent it from being returned in a register.  */
1491   if (! TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (t) || TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t))
1492     {
1493       tree variants;
1494       DECL_MODE (TYPE_MAIN_DECL (t)) = BLKmode;
1495       for (variants = t; variants; variants = TYPE_NEXT_VARIANT (variants))
1496         {
1497           TYPE_MODE (variants) = BLKmode;
1498           TREE_ADDRESSABLE (variants) = 1;
1499         }
1500     }
1501 }
1502
1503 /* Issue warnings about T having private constructors, but no friends,
1504    and so forth.
1505
1506    HAS_NONPRIVATE_METHOD is nonzero if T has any non-private methods or
1507    static members.  HAS_NONPRIVATE_STATIC_FN is nonzero if T has any
1508    non-private static member functions.  */
1509
1510 static void
1511 maybe_warn_about_overly_private_class (tree t)
1512 {
1513   int has_member_fn = 0;
1514   int has_nonprivate_method = 0;
1515   tree fn;
1516
1517   if (!warn_ctor_dtor_privacy
1518       /* If the class has friends, those entities might create and
1519          access instances, so we should not warn.  */
1520       || (CLASSTYPE_FRIEND_CLASSES (t)
1521           || DECL_FRIENDLIST (TYPE_MAIN_DECL (t)))
1522       /* We will have warned when the template was declared; there's
1523          no need to warn on every instantiation.  */
1524       || CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (t))
1525     /* There's no reason to even consider warning about this
1526        class.  */
1527     return;
1528
1529   /* We only issue one warning, if more than one applies, because
1530      otherwise, on code like:
1531
1532      class A {
1533        // Oops - forgot `public:'
1534        A();
1535        A(const A&);
1536        ~A();
1537      };
1538
1539      we warn several times about essentially the same problem.  */
1540
1541   /* Check to see if all (non-constructor, non-destructor) member
1542      functions are private.  (Since there are no friends or
1543      non-private statics, we can't ever call any of the private member
1544      functions.)  */
1545   for (fn = TYPE_METHODS (t); fn; fn = TREE_CHAIN (fn))
1546     /* We're not interested in compiler-generated methods; they don't
1547        provide any way to call private members.  */
1548     if (!DECL_ARTIFICIAL (fn))
1549       {
1550         if (!TREE_PRIVATE (fn))
1551           {
1552             if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn))
1553               /* A non-private static member function is just like a
1554                  friend; it can create and invoke private member
1555                  functions, and be accessed without a class
1556                  instance.  */
1557               return;
1558
1559             has_nonprivate_method = 1;
1560             /* Keep searching for a static member function.  */
1561           }
1562         else if (!DECL_CONSTRUCTOR_P (fn) && !DECL_DESTRUCTOR_P (fn))
1563           has_member_fn = 1;
1564       }
1565
1566   if (!has_nonprivate_method && has_member_fn)
1567     {
1568       /* There are no non-private methods, and there's at least one
1569          private member function that isn't a constructor or
1570          destructor.  (If all the private members are
1571          constructors/destructors we want to use the code below that
1572          issues error messages specifically referring to
1573          constructors/destructors.)  */
1574       unsigned i;
1575       tree binfo = TYPE_BINFO (t);
1576
1577       for (i = 0; i != BINFO_N_BASE_BINFOS (binfo); i++)
1578         if (BINFO_BASE_ACCESS (binfo, i) != access_private_node)
1579           {
1580             has_nonprivate_method = 1;
1581             break;
1582           }
1583       if (!has_nonprivate_method)
1584         {
1585           warning (OPT_Wctor_dtor_privacy,
1586                    "all member functions in class %qT are private", t);
1587           return;
1588         }
1589     }
1590
1591   /* Even if some of the member functions are non-private, the class
1592      won't be useful for much if all the constructors or destructors
1593      are private: such an object can never be created or destroyed.  */
1594   fn = CLASSTYPE_DESTRUCTORS (t);
1595   if (fn && TREE_PRIVATE (fn))
1596     {
1597       warning (OPT_Wctor_dtor_privacy,
1598                "%q#T only defines a private destructor and has no friends",
1599                t);
1600       return;
1601     }
1602
1603   /* Warn about classes that have private constructors and no friends.  */
1604   if (TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t)
1605       /* Implicitly generated constructors are always public.  */
1606       && (!CLASSTYPE_LAZY_DEFAULT_CTOR (t)
1607           || !CLASSTYPE_LAZY_COPY_CTOR (t)))
1608     {
1609       int nonprivate_ctor = 0;
1610
1611       /* If a non-template class does not define a copy
1612          constructor, one is defined for it, enabling it to avoid
1613          this warning.  For a template class, this does not
1614          happen, and so we would normally get a warning on:
1615
1616            template <class T> class C { private: C(); };
1617
1618          To avoid this asymmetry, we check TYPE_HAS_INIT_REF.  All
1619          complete non-template or fully instantiated classes have this
1620          flag set.  */
1621       if (!TYPE_HAS_INIT_REF (t))
1622         nonprivate_ctor = 1;
1623       else
1624         for (fn = CLASSTYPE_CONSTRUCTORS (t); fn; fn = OVL_NEXT (fn))
1625           {
1626             tree ctor = OVL_CURRENT (fn);
1627             /* Ideally, we wouldn't count copy constructors (or, in
1628                fact, any constructor that takes an argument of the
1629                class type as a parameter) because such things cannot
1630                be used to construct an instance of the class unless
1631                you already have one.  But, for now at least, we're
1632                more generous.  */
1633             if (! TREE_PRIVATE (ctor))
1634               {
1635                 nonprivate_ctor = 1;
1636                 break;
1637               }
1638           }
1639
1640       if (nonprivate_ctor == 0)
1641         {
1642           warning (OPT_Wctor_dtor_privacy,
1643                    "%q#T only defines private constructors and has no friends",
1644                    t);
1645           return;
1646         }
1647     }
1648 }
1649
1650 static struct {
1651   gt_pointer_operator new_value;
1652   void *cookie;
1653 } resort_data;
1654
1655 /* Comparison function to compare two TYPE_METHOD_VEC entries by name.  */
1656
1657 static int
1658 method_name_cmp (const void* m1_p, const void* m2_p)
1659 {
1660   const tree *const m1 = (const tree *) m1_p;
1661   const tree *const m2 = (const tree *) m2_p;
1662
1663   if (*m1 == NULL_TREE && *m2 == NULL_TREE)
1664     return 0;
1665   if (*m1 == NULL_TREE)
1666     return -1;
1667   if (*m2 == NULL_TREE)
1668     return 1;
1669   if (DECL_NAME (OVL_CURRENT (*m1)) < DECL_NAME (OVL_CURRENT (*m2)))
1670     return -1;
1671   return 1;
1672 }
1673
1674 /* This routine compares two fields like method_name_cmp but using the
1675    pointer operator in resort_field_decl_data.  */
1676
1677 static int
1678 resort_method_name_cmp (const void* m1_p, const void* m2_p)
1679 {
1680   const tree *const m1 = (const tree *) m1_p;
1681   const tree *const m2 = (const tree *) m2_p;
1682   if (*m1 == NULL_TREE && *m2 == NULL_TREE)
1683     return 0;
1684   if (*m1 == NULL_TREE)
1685     return -1;
1686   if (*m2 == NULL_TREE)
1687     return 1;
1688   {
1689     tree d1 = DECL_NAME (OVL_CURRENT (*m1));
1690     tree d2 = DECL_NAME (OVL_CURRENT (*m2));
1691     resort_data.new_value (&d1, resort_data.cookie);
1692     resort_data.new_value (&d2, resort_data.cookie);
1693     if (d1 < d2)
1694       return -1;
1695   }
1696   return 1;
1697 }
1698
1699 /* Resort TYPE_METHOD_VEC because pointers have been reordered.  */
1700
1701 void
1702 resort_type_method_vec (void* obj,
1703                         void* orig_obj ATTRIBUTE_UNUSED ,
1704                         gt_pointer_operator new_value,
1705                         void* cookie)
1706 {
1707   VEC(tree,gc) *method_vec = (VEC(tree,gc) *) obj;
1708   int len = VEC_length (tree, method_vec);
1709   size_t slot;
1710   tree fn;
1711
1712   /* The type conversion ops have to live at the front of the vec, so we
1713      can't sort them.  */
1714   for (slot = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
1715        VEC_iterate (tree, method_vec, slot, fn);
1716        ++slot)
1717     if (!DECL_CONV_FN_P (OVL_CURRENT (fn)))
1718       break;
1719
1720   if (len - slot > 1)
1721     {
1722       resort_data.new_value = new_value;
1723       resort_data.cookie = cookie;
1724       qsort (VEC_address (tree, method_vec) + slot, len - slot, sizeof (tree),
1725              resort_method_name_cmp);
1726     }
1727 }
1728
1729 /* Warn about duplicate methods in fn_fields.
1730
1731    Sort methods that are not special (i.e., constructors, destructors,
1732    and type conversion operators) so that we can find them faster in
1733    search.  */
1734
1735 static void
1736 finish_struct_methods (tree t)
1737 {
1738   tree fn_fields;
1739   VEC(tree,gc) *method_vec;
1740   int slot, len;
1741
1742   method_vec = CLASSTYPE_METHOD_VEC (t);
1743   if (!method_vec)
1744     return;
1745
1746   len = VEC_length (tree, method_vec);
1747
1748   /* Clear DECL_IN_AGGR_P for all functions.  */
1749   for (fn_fields = TYPE_METHODS (t); fn_fields;
1750        fn_fields = TREE_CHAIN (fn_fields))
1751     DECL_IN_AGGR_P (fn_fields) = 0;
1752
1753   /* Issue warnings about private constructors and such.  If there are
1754      no methods, then some public defaults are generated.  */
1755   maybe_warn_about_overly_private_class (t);
1756
1757   /* The type conversion ops have to live at the front of the vec, so we
1758      can't sort them.  */
1759   for (slot = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
1760        VEC_iterate (tree, method_vec, slot, fn_fields);
1761        ++slot)
1762     if (!DECL_CONV_FN_P (OVL_CURRENT (fn_fields)))
1763       break;
1764   if (len - slot > 1)
1765     qsort (VEC_address (tree, method_vec) + slot,
1766            len-slot, sizeof (tree), method_name_cmp);
1767 }
1768
1769 /* Make BINFO's vtable have N entries, including RTTI entries,
1770    vbase and vcall offsets, etc.  Set its type and call the back end
1771    to lay it out.  */
1772
1773 static void
1774 layout_vtable_decl (tree binfo, int n)
1775 {
1776   tree atype;
1777   tree vtable;
1778
1779   atype = build_cplus_array_type (vtable_entry_type,
1780                                   build_index_type (size_int (n - 1)));
1781   layout_type (atype);
1782
1783   /* We may have to grow the vtable.  */
1784   vtable = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo);
1785   if (!same_type_p (TREE_TYPE (vtable), atype))
1786     {
1787       TREE_TYPE (vtable) = atype;
1788       DECL_SIZE (vtable) = DECL_SIZE_UNIT (vtable) = NULL_TREE;
1789       layout_decl (vtable, 0);
1790     }
1791 }
1792
1793 /* True iff FNDECL and BASE_FNDECL (both non-static member functions)
1794    have the same signature.  */
1795
1796 int
1797 same_signature_p (const_tree fndecl, const_tree base_fndecl)
1798 {
1799   /* One destructor overrides another if they are the same kind of
1800      destructor.  */
1801   if (DECL_DESTRUCTOR_P (base_fndecl) && DECL_DESTRUCTOR_P (fndecl)
1802       && special_function_p (base_fndecl) == special_function_p (fndecl))
1803     return 1;
1804   /* But a non-destructor never overrides a destructor, nor vice
1805      versa, nor do different kinds of destructors override
1806      one-another.  For example, a complete object destructor does not
1807      override a deleting destructor.  */
1808   if (DECL_DESTRUCTOR_P (base_fndecl) || DECL_DESTRUCTOR_P (fndecl))
1809     return 0;
1810
1811   if (DECL_NAME (fndecl) == DECL_NAME (base_fndecl)
1812       || (DECL_CONV_FN_P (fndecl)
1813           && DECL_CONV_FN_P (base_fndecl)
1814           && same_type_p (DECL_CONV_FN_TYPE (fndecl),
1815                           DECL_CONV_FN_TYPE (base_fndecl))))
1816     {
1817       tree types, base_types;
1818       types = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl));
1819       base_types = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (base_fndecl));
1820       if ((TYPE_QUALS (TREE_TYPE (TREE_VALUE (base_types)))
1821            == TYPE_QUALS (TREE_TYPE (TREE_VALUE (types))))
1822           && compparms (TREE_CHAIN (base_types), TREE_CHAIN (types)))
1823         return 1;
1824     }
1825   return 0;
1826 }
1827
1828 /* Returns TRUE if DERIVED is a binfo containing the binfo BASE as a
1829    subobject.  */
1830
1831 static bool
1832 base_derived_from (tree derived, tree base)
1833 {
1834   tree probe;
1835
1836   for (probe = base; probe; probe = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (probe))
1837     {
1838       if (probe == derived)
1839         return true;
1840       else if (BINFO_VIRTUAL_P (probe))
1841         /* If we meet a virtual base, we can't follow the inheritance
1842            any more.  See if the complete type of DERIVED contains
1843            such a virtual base.  */
1844         return (binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (probe), BINFO_TYPE (derived))
1845                 != NULL_TREE);
1846     }
1847   return false;
1848 }
1849
1850 typedef struct find_final_overrider_data_s {
1851   /* The function for which we are trying to find a final overrider.  */
1852   tree fn;
1853   /* The base class in which the function was declared.  */
1854   tree declaring_base;
1855   /* The candidate overriders.  */
1856   tree candidates;
1857   /* Path to most derived.  */
1858   VEC(tree,heap) *path;
1859 } find_final_overrider_data;
1860
1861 /* Add the overrider along the current path to FFOD->CANDIDATES.
1862    Returns true if an overrider was found; false otherwise.  */
1863
1864 static bool
1865 dfs_find_final_overrider_1 (tree binfo,
1866                             find_final_overrider_data *ffod,
1867                             unsigned depth)
1868 {
1869   tree method;
1870
1871   /* If BINFO is not the most derived type, try a more derived class.
1872      A definition there will overrider a definition here.  */
1873   if (depth)
1874     {
1875       depth--;
1876       if (dfs_find_final_overrider_1
1877           (VEC_index (tree, ffod->path, depth), ffod, depth))
1878         return true;
1879     }
1880
1881   method = look_for_overrides_here (BINFO_TYPE (binfo), ffod->fn);
1882   if (method)
1883     {
1884       tree *candidate = &ffod->candidates;
1885
1886       /* Remove any candidates overridden by this new function.  */
1887       while (*candidate)
1888         {
1889           /* If *CANDIDATE overrides METHOD, then METHOD
1890              cannot override anything else on the list.  */
1891           if (base_derived_from (TREE_VALUE (*candidate), binfo))
1892             return true;
1893           /* If METHOD overrides *CANDIDATE, remove *CANDIDATE.  */
1894           if (base_derived_from (binfo, TREE_VALUE (*candidate)))
1895             *candidate = TREE_CHAIN (*candidate);
1896           else
1897             candidate = &TREE_CHAIN (*candidate);
1898         }
1899
1900       /* Add the new function.  */
1901       ffod->candidates = tree_cons (method, binfo, ffod->candidates);
1902       return true;
1903     }
1904
1905   return false;
1906 }
1907
1908 /* Called from find_final_overrider via dfs_walk.  */
1909
1910 static tree
1911 dfs_find_final_overrider_pre (tree binfo, void *data)
1912 {
1913   find_final_overrider_data *ffod = (find_final_overrider_data *) data;
1914
1915   if (binfo == ffod->declaring_base)
1916     dfs_find_final_overrider_1 (binfo, ffod, VEC_length (tree, ffod->path));
1917   VEC_safe_push (tree, heap, ffod->path, binfo);
1918
1919   return NULL_TREE;
1920 }
1921
1922 static tree
1923 dfs_find_final_overrider_post (tree binfo ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1924 {
1925   find_final_overrider_data *ffod = (find_final_overrider_data *) data;
1926   VEC_pop (tree, ffod->path);
1927
1928   return NULL_TREE;
1929 }
1930
1931 /* Returns a TREE_LIST whose TREE_PURPOSE is the final overrider for
1932    FN and whose TREE_VALUE is the binfo for the base where the
1933    overriding occurs.  BINFO (in the hierarchy dominated by the binfo
1934    DERIVED) is the base object in which FN is declared.  */
1935
1936 static tree
1937 find_final_overrider (tree derived, tree binfo, tree fn)
1938 {
1939   find_final_overrider_data ffod;
1940
1941   /* Getting this right is a little tricky.  This is valid:
1942
1943        struct S { virtual void f (); };
1944        struct T { virtual void f (); };
1945        struct U : public S, public T { };
1946
1947      even though calling `f' in `U' is ambiguous.  But,
1948
1949        struct R { virtual void f(); };
1950        struct S : virtual public R { virtual void f (); };
1951        struct T : virtual public R { virtual void f (); };
1952        struct U : public S, public T { };
1953
1954      is not -- there's no way to decide whether to put `S::f' or
1955      `T::f' in the vtable for `R'.
1956
1957      The solution is to look at all paths to BINFO.  If we find
1958      different overriders along any two, then there is a problem.  */
1959   if (DECL_THUNK_P (fn))
1960     fn = THUNK_TARGET (fn);
1961
1962   /* Determine the depth of the hierarchy.  */
1963   ffod.fn = fn;
1964   ffod.declaring_base = binfo;
1965   ffod.candidates = NULL_TREE;
1966   ffod.path = VEC_alloc (tree, heap, 30);
1967
1968   dfs_walk_all (derived, dfs_find_final_overrider_pre,
1969                 dfs_find_final_overrider_post, &ffod);
1970
1971   VEC_free (tree, heap, ffod.path);
1972
1973   /* If there was no winner, issue an error message.  */
1974   if (!ffod.candidates || TREE_CHAIN (ffod.candidates))
1975     return error_mark_node;
1976
1977   return ffod.candidates;
1978 }
1979
1980 /* Return the index of the vcall offset for FN when TYPE is used as a
1981    virtual base.  */
1982
1983 static tree
1984 get_vcall_index (tree fn, tree type)
1985 {
1986   VEC(tree_pair_s,gc) *indices = CLASSTYPE_VCALL_INDICES (type);
1987   tree_pair_p p;
1988   unsigned ix;
1989
1990   for (ix = 0; VEC_iterate (tree_pair_s, indices, ix, p); ix++)
1991     if ((DECL_DESTRUCTOR_P (fn) && DECL_DESTRUCTOR_P (p->purpose))
1992         || same_signature_p (fn, p->purpose))
1993       return p->value;
1994
1995   /* There should always be an appropriate index.  */
1996   gcc_unreachable ();
1997 }
1998
1999 /* Update an entry in the vtable for BINFO, which is in the hierarchy
2000    dominated by T.  FN has been overridden in BINFO; VIRTUALS points to the
2001    corresponding position in the BINFO_VIRTUALS list.  */
2002
2003 static void
2004 update_vtable_entry_for_fn (tree t, tree binfo, tree fn, tree* virtuals,
2005                             unsigned ix)
2006 {
2007   tree b;
2008   tree overrider;
2009   tree delta;
2010   tree virtual_base;
2011   tree first_defn;
2012   tree overrider_fn, overrider_target;
2013   tree target_fn = DECL_THUNK_P (fn) ? THUNK_TARGET (fn) : fn;
2014   tree over_return, base_return;
2015   bool lost = false;
2016
2017   /* Find the nearest primary base (possibly binfo itself) which defines
2018      this function; this is the class the caller will convert to when
2019      calling FN through BINFO.  */
2020   for (b = binfo; ; b = get_primary_binfo (b))
2021     {
2022       gcc_assert (b);
2023       if (look_for_overrides_here (BINFO_TYPE (b), target_fn))
2024         break;
2025
2026       /* The nearest definition is from a lost primary.  */
2027       if (BINFO_LOST_PRIMARY_P (b))
2028         lost = true;
2029     }
2030   first_defn = b;
2031
2032   /* Find the final overrider.  */
2033   overrider = find_final_overrider (TYPE_BINFO (t), b, target_fn);
2034   if (overrider == error_mark_node)
2035     {
2036       error ("no unique final overrider for %qD in %qT", target_fn, t);
2037       return;
2038     }
2039   overrider_target = overrider_fn = TREE_PURPOSE (overrider);
2040
2041   /* Check for adjusting covariant return types.  */
2042   over_return = TREE_TYPE (TREE_TYPE (overrider_target));
2043   base_return = TREE_TYPE (TREE_TYPE (target_fn));
2044
2045   if (POINTER_TYPE_P (over_return)
2046       && TREE_CODE (over_return) == TREE_CODE (base_return)
2047       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (over_return))
2048       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (base_return))
2049       /* If the overrider is invalid, don't even try.  */
2050       && !DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider_target))
2051     {
2052       /* If FN is a covariant thunk, we must figure out the adjustment
2053          to the final base FN was converting to. As OVERRIDER_TARGET might
2054          also be converting to the return type of FN, we have to
2055          combine the two conversions here.  */
2056       tree fixed_offset, virtual_offset;
2057
2058       over_return = TREE_TYPE (over_return);
2059       base_return = TREE_TYPE (base_return);
2060
2061       if (DECL_THUNK_P (fn))
2062         {
2063           gcc_assert (DECL_RESULT_THUNK_P (fn));
2064           fixed_offset = ssize_int (THUNK_FIXED_OFFSET (fn));
2065           virtual_offset = THUNK_VIRTUAL_OFFSET (fn);
2066         }
2067       else
2068         fixed_offset = virtual_offset = NULL_TREE;
2069
2070       if (virtual_offset)
2071         /* Find the equivalent binfo within the return type of the
2072            overriding function. We will want the vbase offset from
2073            there.  */
2074         virtual_offset = binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (virtual_offset),
2075                                           over_return);
2076       else if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
2077                (over_return, base_return))
2078         {
2079           /* There was no existing virtual thunk (which takes
2080              precedence).  So find the binfo of the base function's
2081              return type within the overriding function's return type.
2082              We cannot call lookup base here, because we're inside a
2083              dfs_walk, and will therefore clobber the BINFO_MARKED
2084              flags.  Fortunately we know the covariancy is valid (it
2085              has already been checked), so we can just iterate along
2086              the binfos, which have been chained in inheritance graph
2087              order.  Of course it is lame that we have to repeat the
2088              search here anyway -- we should really be caching pieces
2089              of the vtable and avoiding this repeated work.  */
2090           tree thunk_binfo, base_binfo;
2091
2092           /* Find the base binfo within the overriding function's
2093              return type.  We will always find a thunk_binfo, except
2094              when the covariancy is invalid (which we will have
2095              already diagnosed).  */
2096           for (base_binfo = TYPE_BINFO (base_return),
2097                thunk_binfo = TYPE_BINFO (over_return);
2098                thunk_binfo;
2099                thunk_binfo = TREE_CHAIN (thunk_binfo))
2100             if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (thunk_binfo),
2101                                    BINFO_TYPE (base_binfo)))
2102               break;
2103
2104           /* See if virtual inheritance is involved.  */
2105           for (virtual_offset = thunk_binfo;
2106                virtual_offset;
2107                virtual_offset = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (virtual_offset))
2108             if (BINFO_VIRTUAL_P (virtual_offset))
2109               break;
2110
2111           if (virtual_offset
2112               || (thunk_binfo && !BINFO_OFFSET_ZEROP (thunk_binfo)))
2113             {
2114               tree offset = convert (ssizetype, BINFO_OFFSET (thunk_binfo));
2115
2116               if (virtual_offset)
2117                 {
2118                   /* We convert via virtual base.  Adjust the fixed
2119                      offset to be from there.  */
2120                   offset = size_diffop
2121                     (offset, convert
2122                      (ssizetype, BINFO_OFFSET (virtual_offset)));
2123                 }
2124               if (fixed_offset)
2125                 /* There was an existing fixed offset, this must be
2126                    from the base just converted to, and the base the
2127                    FN was thunking to.  */
2128                 fixed_offset = size_binop (PLUS_EXPR, fixed_offset, offset);
2129               else
2130                 fixed_offset = offset;
2131             }
2132         }
2133
2134       if (fixed_offset || virtual_offset)
2135         /* Replace the overriding function with a covariant thunk.  We
2136            will emit the overriding function in its own slot as
2137            well.  */
2138         overrider_fn = make_thunk (overrider_target, /*this_adjusting=*/0,
2139                                    fixed_offset, virtual_offset);
2140     }
2141   else
2142     gcc_assert (DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider_target) ||
2143                 !DECL_THUNK_P (fn));
2144
2145   /* Assume that we will produce a thunk that convert all the way to
2146      the final overrider, and not to an intermediate virtual base.  */
2147   virtual_base = NULL_TREE;
2148
2149   /* See if we can convert to an intermediate virtual base first, and then
2150      use the vcall offset located there to finish the conversion.  */
2151   for (; b; b = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (b))
2152     {
2153       /* If we find the final overrider, then we can stop
2154          walking.  */
2155       if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (b),
2156                              BINFO_TYPE (TREE_VALUE (overrider))))
2157         break;
2158
2159       /* If we find a virtual base, and we haven't yet found the
2160          overrider, then there is a virtual base between the
2161          declaring base (first_defn) and the final overrider.  */
2162       if (BINFO_VIRTUAL_P (b))
2163         {
2164           virtual_base = b;
2165           break;
2166         }
2167     }
2168
2169   if (overrider_fn != overrider_target && !virtual_base)
2170     {
2171       /* The ABI specifies that a covariant thunk includes a mangling
2172          for a this pointer adjustment.  This-adjusting thunks that
2173          override a function from a virtual base have a vcall
2174          adjustment.  When the virtual base in question is a primary
2175          virtual base, we know the adjustments are zero, (and in the
2176          non-covariant case, we would not use the thunk).
2177          Unfortunately we didn't notice this could happen, when
2178          designing the ABI and so never mandated that such a covariant
2179          thunk should be emitted.  Because we must use the ABI mandated
2180          name, we must continue searching from the binfo where we
2181          found the most recent definition of the function, towards the
2182          primary binfo which first introduced the function into the
2183          vtable.  If that enters a virtual base, we must use a vcall
2184          this-adjusting thunk.  Bleah! */
2185       tree probe = first_defn;
2186
2187       while ((probe = get_primary_binfo (probe))
2188              && (unsigned) list_length (BINFO_VIRTUALS (probe)) > ix)
2189         if (BINFO_VIRTUAL_P (probe))
2190           virtual_base = probe;
2191
2192       if (virtual_base)
2193         /* Even if we find a virtual base, the correct delta is
2194            between the overrider and the binfo we're building a vtable
2195            for.  */
2196         goto virtual_covariant;
2197     }
2198
2199   /* Compute the constant adjustment to the `this' pointer.  The
2200      `this' pointer, when this function is called, will point at BINFO
2201      (or one of its primary bases, which are at the same offset).  */
2202   if (virtual_base)
2203     /* The `this' pointer needs to be adjusted from the declaration to
2204        the nearest virtual base.  */
2205     delta = size_diffop (convert (ssizetype, BINFO_OFFSET (virtual_base)),
2206                          convert (ssizetype, BINFO_OFFSET (first_defn)));
2207   else if (lost)
2208     /* If the nearest definition is in a lost primary, we don't need an
2209        entry in our vtable.  Except possibly in a constructor vtable,
2210        if we happen to get our primary back.  In that case, the offset
2211        will be zero, as it will be a primary base.  */
2212     delta = size_zero_node;
2213   else
2214     /* The `this' pointer needs to be adjusted from pointing to
2215        BINFO to pointing at the base where the final overrider
2216        appears.  */
2217     virtual_covariant:
2218     delta = size_diffop (convert (ssizetype,
2219                                   BINFO_OFFSET (TREE_VALUE (overrider))),
2220                          convert (ssizetype, BINFO_OFFSET (binfo)));
2221
2222   modify_vtable_entry (t, binfo, overrider_fn, delta, virtuals);
2223
2224   if (virtual_base)
2225     BV_VCALL_INDEX (*virtuals)
2226       = get_vcall_index (overrider_target, BINFO_TYPE (virtual_base));
2227   else
2228     BV_VCALL_INDEX (*virtuals) = NULL_TREE;
2229 }
2230
2231 /* Called from modify_all_vtables via dfs_walk.  */
2232
2233 static tree
2234 dfs_modify_vtables (tree binfo, void* data)
2235 {
2236   tree t = (tree) data;
2237   tree virtuals;
2238   tree old_virtuals;
2239   unsigned ix;
2240
2241   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
2242     /* A base without a vtable needs no modification, and its bases
2243        are uninteresting.  */
2244     return dfs_skip_bases;
2245
2246   if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), t)
2247       && !CLASSTYPE_HAS_PRIMARY_BASE_P (t))
2248     /* Don't do the primary vtable, if it's new.  */
2249     return NULL_TREE;
2250
2251   if (BINFO_PRIMARY_P (binfo) && !BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
2252     /* There's no need to modify the vtable for a non-virtual primary
2253        base; we're not going to use that vtable anyhow.  We do still
2254        need to do this for virtual primary bases, as they could become
2255        non-primary in a construction vtable.  */
2256     return NULL_TREE;
2257
2258   make_new_vtable (t, binfo);
2259
2260   /* Now, go through each of the virtual functions in the virtual
2261      function table for BINFO.  Find the final overrider, and update
2262      the BINFO_VIRTUALS list appropriately.  */
2263   for (ix = 0, virtuals = BINFO_VIRTUALS (binfo),
2264          old_virtuals = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (BINFO_TYPE (binfo)));
2265        virtuals;
2266        ix++, virtuals = TREE_CHAIN (virtuals),
2267          old_virtuals = TREE_CHAIN (old_virtuals))
2268     update_vtable_entry_for_fn (t,
2269                                 binfo,
2270                                 BV_FN (old_virtuals),
2271                                 &virtuals, ix);
2272
2273   return NULL_TREE;
2274 }
2275
2276 /* Update all of the primary and secondary vtables for T.  Create new
2277    vtables as required, and initialize their RTTI information.  Each
2278    of the functions in VIRTUALS is declared in T and may override a
2279    virtual function from a base class; find and modify the appropriate
2280    entries to point to the overriding functions.  Returns a list, in
2281    declaration order, of the virtual functions that are declared in T,
2282    but do not appear in the primary base class vtable, and which
2283    should therefore be appended to the end of the vtable for T.  */
2284
2285 static tree
2286 modify_all_vtables (tree t, tree virtuals)
2287 {
2288   tree binfo = TYPE_BINFO (t);
2289   tree *fnsp;
2290
2291   /* Update all of the vtables.  */
2292   dfs_walk_once (binfo, dfs_modify_vtables, NULL, t);
2293
2294   /* Add virtual functions not already in our primary vtable. These
2295      will be both those introduced by this class, and those overridden
2296      from secondary bases.  It does not include virtuals merely
2297      inherited from secondary bases.  */
2298   for (fnsp = &virtuals; *fnsp; )
2299     {
2300       tree fn = TREE_VALUE (*fnsp);
2301
2302       if (!value_member (fn, BINFO_VIRTUALS (binfo))
2303           || DECL_VINDEX (fn) == error_mark_node)
2304         {
2305           /* We don't need to adjust the `this' pointer when
2306              calling this function.  */
2307           BV_DELTA (*fnsp) = integer_zero_node;
2308           BV_VCALL_INDEX (*fnsp) = NULL_TREE;
2309
2310           /* This is a function not already in our vtable.  Keep it.  */
2311           fnsp = &TREE_CHAIN (*fnsp);
2312         }
2313       else
2314         /* We've already got an entry for this function.  Skip it.  */
2315         *fnsp = TREE_CHAIN (*fnsp);
2316     }
2317
2318   return virtuals;
2319 }
2320
2321 /* Get the base virtual function declarations in T that have the
2322    indicated NAME.  */
2323
2324 static tree
2325 get_basefndecls (tree name, tree t)
2326 {
2327   tree methods;
2328   tree base_fndecls = NULL_TREE;
2329   int n_baseclasses = BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t));
2330   int i;
2331
2332   /* Find virtual functions in T with the indicated NAME.  */
2333   i = lookup_fnfields_1 (t, name);
2334   if (i != -1)
2335     for (methods = VEC_index (tree, CLASSTYPE_METHOD_VEC (t), i);
2336          methods;
2337          methods = OVL_NEXT (methods))
2338       {
2339         tree method = OVL_CURRENT (methods);
2340
2341         if (TREE_CODE (method) == FUNCTION_DECL
2342             && DECL_VINDEX (method))
2343           base_fndecls = tree_cons (NULL_TREE, method, base_fndecls);
2344       }
2345
2346   if (base_fndecls)
2347     return base_fndecls;
2348
2349   for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
2350     {
2351       tree basetype = BINFO_TYPE (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (t), i));
2352       base_fndecls = chainon (get_basefndecls (name, basetype),
2353                               base_fndecls);
2354     }
2355
2356   return base_fndecls;
2357 }
2358
2359 /* If this declaration supersedes the declaration of
2360    a method declared virtual in the base class, then
2361    mark this field as being virtual as well.  */
2362
2363 void
2364 check_for_override (tree decl, tree ctype)
2365 {
2366   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL)
2367     /* In [temp.mem] we have:
2368
2369          A specialization of a member function template does not
2370          override a virtual function from a base class.  */
2371     return;
2372   if ((DECL_DESTRUCTOR_P (decl)
2373        || IDENTIFIER_VIRTUAL_P (DECL_NAME (decl))
2374        || DECL_CONV_FN_P (decl))
2375       && look_for_overrides (ctype, decl)
2376       && !DECL_STATIC_FUNCTION_P (decl))
2377     /* Set DECL_VINDEX to a value that is neither an INTEGER_CST nor
2378        the error_mark_node so that we know it is an overriding
2379        function.  */
2380     DECL_VINDEX (decl) = decl;
2381
2382   if (DECL_VIRTUAL_P (decl))
2383     {
2384       if (!DECL_VINDEX (decl))
2385         DECL_VINDEX (decl) = error_mark_node;
2386       IDENTIFIER_VIRTUAL_P (DECL_NAME (decl)) = 1;
2387     }
2388 }
2389
2390 /* Warn about hidden virtual functions that are not overridden in t.
2391    We know that constructors and destructors don't apply.  */
2392
2393 static void
2394 warn_hidden (tree t)
2395 {
2396   VEC(tree,gc) *method_vec = CLASSTYPE_METHOD_VEC (t);
2397   tree fns;
2398   size_t i;
2399
2400   /* We go through each separately named virtual function.  */
2401   for (i = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
2402        VEC_iterate (tree, method_vec, i, fns);
2403        ++i)
2404     {
2405       tree fn;
2406       tree name;
2407       tree fndecl;
2408       tree base_fndecls;
2409       tree base_binfo;
2410       tree binfo;
2411       int j;
2412
2413       /* All functions in this slot in the CLASSTYPE_METHOD_VEC will
2414          have the same name.  Figure out what name that is.  */
2415       name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (fns));
2416       /* There are no possibly hidden functions yet.  */
2417       base_fndecls = NULL_TREE;
2418       /* Iterate through all of the base classes looking for possibly
2419          hidden functions.  */
2420       for (binfo = TYPE_BINFO (t), j = 0;
2421            BINFO_BASE_ITERATE (binfo, j, base_binfo); j++)
2422         {
2423           tree basetype = BINFO_TYPE (base_binfo);
2424           base_fndecls = chainon (get_basefndecls (name, basetype),
2425                                   base_fndecls);
2426         }
2427
2428       /* If there are no functions to hide, continue.  */
2429       if (!base_fndecls)
2430         continue;
2431
2432       /* Remove any overridden functions.  */
2433       for (fn = fns; fn; fn = OVL_NEXT (fn))
2434         {
2435           fndecl = OVL_CURRENT (fn);
2436           if (DECL_VINDEX (fndecl))
2437             {
2438               tree *prev = &base_fndecls;
2439
2440               while (*prev)
2441                 /* If the method from the base class has the same
2442                    signature as the method from the derived class, it
2443                    has been overridden.  */
2444                 if (same_signature_p (fndecl, TREE_VALUE (*prev)))
2445                   *prev = TREE_CHAIN (*prev);
2446                 else
2447                   prev = &TREE_CHAIN (*prev);
2448             }
2449         }
2450
2451       /* Now give a warning for all base functions without overriders,
2452          as they are hidden.  */
2453       while (base_fndecls)
2454         {
2455           /* Here we know it is a hider, and no overrider exists.  */
2456           warning (OPT_Woverloaded_virtual, "%q+D was hidden", TREE_VALUE (base_fndecls));
2457           warning (OPT_Woverloaded_virtual, "  by %q+D", fns);
2458           base_fndecls = TREE_CHAIN (base_fndecls);
2459         }
2460     }
2461 }
2462
2463 /* Check for things that are invalid.  There are probably plenty of other
2464    things we should check for also.  */
2465
2466 static void
2467 finish_struct_anon (tree t)
2468 {
2469   tree field;
2470
2471   for (field = TYPE_FIELDS (t); field; field = TREE_CHAIN (field))
2472     {
2473       if (TREE_STATIC (field))
2474         continue;
2475       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
2476         continue;
2477
2478       if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
2479           && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
2480         {
2481           bool is_union = TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE;
2482           tree elt = TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (field));
2483           for (; elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
2484             {
2485               /* We're generally only interested in entities the user
2486                  declared, but we also find nested classes by noticing
2487                  the TYPE_DECL that we create implicitly.  You're
2488                  allowed to put one anonymous union inside another,
2489                  though, so we explicitly tolerate that.  We use
2490                  TYPE_ANONYMOUS_P rather than ANON_AGGR_TYPE_P so that
2491                  we also allow unnamed types used for defining fields.  */
2492               if (DECL_ARTIFICIAL (elt)
2493                   && (!DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (elt)
2494                       || TYPE_ANONYMOUS_P (TREE_TYPE (elt))))
2495                 continue;
2496
2497               if (TREE_CODE (elt) != FIELD_DECL)
2498                 {
2499                   if (is_union)
2500                     permerror ("%q+#D invalid; an anonymous union can "
2501                                "only have non-static data members", elt);
2502                   else
2503                     permerror ("%q+#D invalid; an anonymous struct can "
2504                                "only have non-static data members", elt);
2505                   continue;
2506                 }
2507
2508               if (TREE_PRIVATE (elt))
2509                 {
2510                   if (is_union)
2511                     permerror ("private member %q+#D in anonymous union", elt);
2512                   else
2513                     permerror ("private member %q+#D in anonymous struct", elt);
2514                 }
2515               else if (TREE_PROTECTED (elt))
2516                 {
2517                   if (is_union)
2518                     permerror ("protected member %q+#D in anonymous union", elt);
2519                   else
2520                     permerror ("protected member %q+#D in anonymous struct", elt);
2521                 }
2522
2523               TREE_PRIVATE (elt) = TREE_PRIVATE (field);
2524               TREE_PROTECTED (elt) = TREE_PROTECTED (field);
2525             }
2526         }
2527     }
2528 }
2529
2530 /* Add T to CLASSTYPE_DECL_LIST of current_class_type which
2531    will be used later during class template instantiation.
2532    When FRIEND_P is zero, T can be a static member data (VAR_DECL),
2533    a non-static member data (FIELD_DECL), a member function
2534    (FUNCTION_DECL), a nested type (RECORD_TYPE, ENUM_TYPE),
2535    a typedef (TYPE_DECL) or a member class template (TEMPLATE_DECL)
2536    When FRIEND_P is nonzero, T is either a friend class
2537    (RECORD_TYPE, TEMPLATE_DECL) or a friend function
2538    (FUNCTION_DECL, TEMPLATE_DECL).  */
2539
2540 void
2541 maybe_add_class_template_decl_list (tree type, tree t, int friend_p)
2542 {
2543   /* Save some memory by not creating TREE_LIST if TYPE is not template.  */
2544   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type))
2545     CLASSTYPE_DECL_LIST (type)
2546       = tree_cons (friend_p ? NULL_TREE : type,
2547                    t, CLASSTYPE_DECL_LIST (type));
2548 }
2549
2550 /* Create default constructors, assignment operators, and so forth for
2551    the type indicated by T, if they are needed.  CANT_HAVE_CONST_CTOR,
2552    and CANT_HAVE_CONST_ASSIGNMENT are nonzero if, for whatever reason,
2553    the class cannot have a default constructor, copy constructor
2554    taking a const reference argument, or an assignment operator taking
2555    a const reference, respectively.  */
2556
2557 static void
2558 add_implicitly_declared_members (tree t,
2559                                  int cant_have_const_cctor,
2560                                  int cant_have_const_assignment)
2561 {
2562   /* Destructor.  */
2563   if (!CLASSTYPE_DESTRUCTORS (t))
2564     {
2565       /* In general, we create destructors lazily.  */
2566       CLASSTYPE_LAZY_DESTRUCTOR (t) = 1;
2567       /* However, if the implicit destructor is non-trivial
2568          destructor, we sometimes have to create it at this point.  */
2569       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t))
2570         {
2571           bool lazy_p = true;
2572
2573           if (TYPE_FOR_JAVA (t))
2574             /* If this a Java class, any non-trivial destructor is
2575                invalid, even if compiler-generated.  Therefore, if the
2576                destructor is non-trivial we create it now.  */
2577             lazy_p = false;
2578           else
2579             {
2580               tree binfo;
2581               tree base_binfo;
2582               int ix;
2583
2584               /* If the implicit destructor will be virtual, then we must
2585                  generate it now because (unfortunately) we do not
2586                  generate virtual tables lazily.  */
2587               binfo = TYPE_BINFO (t);
2588               for (ix = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, ix, base_binfo); ix++)
2589                 {
2590                   tree base_type;
2591                   tree dtor;
2592
2593                   base_type = BINFO_TYPE (base_binfo);
2594                   dtor = CLASSTYPE_DESTRUCTORS (base_type);
2595                   if (dtor && DECL_VIRTUAL_P (dtor))
2596                     {
2597                       lazy_p = false;
2598                       break;
2599                     }
2600                 }
2601             }
2602
2603           /* If we can't get away with being lazy, generate the destructor
2604              now.  */
2605           if (!lazy_p)
2606             lazily_declare_fn (sfk_destructor, t);
2607         }
2608     }
2609
2610   /* [class.ctor]
2611
2612      If there is no user-declared constructor for a class, a default
2613      constructor is implicitly declared.  */
2614   if (! TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t))
2615     {
2616       TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (t) = 1;
2617       CLASSTYPE_LAZY_DEFAULT_CTOR (t) = 1;
2618     }
2619
2620   /* [class.ctor]
2621
2622      If a class definition does not explicitly declare a copy
2623      constructor, one is declared implicitly.  */
2624   if (! TYPE_HAS_INIT_REF (t) && ! TYPE_FOR_JAVA (t))
2625     {
2626       TYPE_HAS_INIT_REF (t) = 1;
2627       TYPE_HAS_CONST_INIT_REF (t) = !cant_have_const_cctor;
2628       CLASSTYPE_LAZY_COPY_CTOR (t) = 1;
2629     }
2630
2631   /* If there is no assignment operator, one will be created if and
2632      when it is needed.  For now, just record whether or not the type
2633      of the parameter to the assignment operator will be a const or
2634      non-const reference.  */
2635   if (!TYPE_HAS_ASSIGN_REF (t) && !TYPE_FOR_JAVA (t))
2636     {
2637       TYPE_HAS_ASSIGN_REF (t) = 1;
2638       TYPE_HAS_CONST_ASSIGN_REF (t) = !cant_have_const_assignment;
2639       CLASSTYPE_LAZY_ASSIGNMENT_OP (t) = 1;
2640     }
2641 }
2642
2643 /* Subroutine of finish_struct_1.  Recursively count the number of fields
2644    in TYPE, including anonymous union members.  */
2645
2646 static int
2647 count_fields (tree fields)
2648 {
2649   tree x;
2650   int n_fields = 0;
2651   for (x = fields; x; x = TREE_CHAIN (x))
2652     {
2653       if (TREE_CODE (x) == FIELD_DECL && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2654         n_fields += count_fields (TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (x)));
2655       else
2656         n_fields += 1;
2657     }
2658   return n_fields;
2659 }
2660
2661 /* Subroutine of finish_struct_1.  Recursively add all the fields in the
2662    TREE_LIST FIELDS to the SORTED_FIELDS_TYPE elts, starting at offset IDX.  */
2663
2664 static int
2665 add_fields_to_record_type (tree fields, struct sorted_fields_type *field_vec, int idx)
2666 {
2667   tree x;
2668   for (x = fields; x; x = TREE_CHAIN (x))
2669     {
2670       if (TREE_CODE (x) == FIELD_DECL && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2671         idx = add_fields_to_record_type (TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (x)), field_vec, idx);
2672       else
2673         field_vec->elts[idx++] = x;
2674     }
2675   return idx;
2676 }
2677
2678 /* FIELD is a bit-field.  We are finishing the processing for its
2679    enclosing type.  Issue any appropriate messages and set appropriate
2680    flags.  Returns false if an error has been diagnosed.  */
2681
2682 static bool
2683 check_bitfield_decl (tree field)
2684 {
2685   tree type = TREE_TYPE (field);
2686   tree w;
2687
2688   /* Extract the declared width of the bitfield, which has been
2689      temporarily stashed in DECL_INITIAL.  */
2690   w = DECL_INITIAL (field);
2691   gcc_assert (w != NULL_TREE);
2692   /* Remove the bit-field width indicator so that the rest of the
2693      compiler does not treat that value as an initializer.  */
2694   DECL_INITIAL (field) = NULL_TREE;
2695
2696   /* Detect invalid bit-field type.  */
2697   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type))
2698     {
2699       error ("bit-field %q+#D with non-integral type", field);
2700       w = error_mark_node;
2701     }
2702   else
2703     {
2704       /* Avoid the non_lvalue wrapper added by fold for PLUS_EXPRs.  */
2705       STRIP_NOPS (w);
2706
2707       /* detect invalid field size.  */
2708       w = integral_constant_value (w);
2709
2710       if (TREE_CODE (w) != INTEGER_CST)
2711         {
2712           error ("bit-field %q+D width not an integer constant", field);
2713           w = error_mark_node;
2714         }
2715       else if (tree_int_cst_sgn (w) < 0)
2716         {
2717           error ("negative width in bit-field %q+D", field);
2718           w = error_mark_node;
2719         }
2720       else if (integer_zerop (w) && DECL_NAME (field) != 0)
2721         {
2722           error ("zero width for bit-field %q+D", field);
2723           w = error_mark_node;
2724         }
2725       else if (compare_tree_int (w, TYPE_PRECISION (type)) > 0
2726                && TREE_CODE (type) != ENUMERAL_TYPE
2727                && TREE_CODE (type) != BOOLEAN_TYPE)
2728         warning (0, "width of %q+D exceeds its type", field);
2729       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2730                && (0 > compare_tree_int (w,
2731                                          min_precision (TYPE_MIN_VALUE (type),
2732                                                         TYPE_UNSIGNED (type)))
2733                    ||  0 > compare_tree_int (w,
2734                                              min_precision
2735                                              (TYPE_MAX_VALUE (type),
2736                                               TYPE_UNSIGNED (type)))))
2737         warning (0, "%q+D is too small to hold all values of %q#T", field, type);
2738     }
2739
2740   if (w != error_mark_node)
2741     {
2742       DECL_SIZE (field) = convert (bitsizetype, w);
2743       DECL_BIT_FIELD (field) = 1;
2744       return true;
2745     }
2746   else
2747     {
2748       /* Non-bit-fields are aligned for their type.  */
2749       DECL_BIT_FIELD (field) = 0;
2750       CLEAR_DECL_C_BIT_FIELD (field);
2751       return false;
2752     }
2753 }
2754
2755 /* FIELD is a non bit-field.  We are finishing the processing for its
2756    enclosing type T.  Issue any appropriate messages and set appropriate
2757    flags.  */
2758
2759 static void
2760 check_field_decl (tree field,
2761                   tree t,
2762                   int* cant_have_const_ctor,
2763                   int* no_const_asn_ref,
2764                   int* any_default_members)
2765 {
2766   tree type = strip_array_types (TREE_TYPE (field));
2767
2768   /* An anonymous union cannot contain any fields which would change
2769      the settings of CANT_HAVE_CONST_CTOR and friends.  */
2770   if (ANON_UNION_TYPE_P (type))
2771     ;
2772   /* And, we don't set TYPE_HAS_CONST_INIT_REF, etc., for anonymous
2773      structs.  So, we recurse through their fields here.  */
2774   else if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
2775     {
2776       tree fields;
2777
2778       for (fields = TYPE_FIELDS (type); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
2779         if (TREE_CODE (fields) == FIELD_DECL && !DECL_C_BIT_FIELD (field))
2780           check_field_decl (fields, t, cant_have_const_ctor,
2781                             no_const_asn_ref, any_default_members);
2782     }
2783   /* Check members with class type for constructors, destructors,
2784      etc.  */
2785   else if (CLASS_TYPE_P (type))
2786     {
2787       /* Never let anything with uninheritable virtuals
2788          make it through without complaint.  */
2789       abstract_virtuals_error (field, type);
2790
2791       if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
2792         {
2793           if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2794             error ("member %q+#D with constructor not allowed in union",
2795                    field);
2796           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2797             error ("member %q+#D with destructor not allowed in union", field);
2798           if (TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (type))
2799             error ("member %q+#D with copy assignment operator not allowed in union",
2800                    field);
2801         }
2802       else
2803         {
2804           TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (t) |= TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type);
2805           TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t)
2806             |= TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type);
2807           TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (t) |= TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (type);
2808           TYPE_HAS_COMPLEX_INIT_REF (t) |= TYPE_HAS_COMPLEX_INIT_REF (type);
2809           TYPE_HAS_COMPLEX_DFLT (t) |= TYPE_HAS_COMPLEX_DFLT (type);
2810         }
2811
2812       if (!TYPE_HAS_CONST_INIT_REF (type))
2813         *cant_have_const_ctor = 1;
2814
2815       if (!TYPE_HAS_CONST_ASSIGN_REF (type))
2816         *no_const_asn_ref = 1;
2817     }
2818   if (DECL_INITIAL (field) != NULL_TREE)
2819     {
2820       /* `build_class_init_list' does not recognize
2821          non-FIELD_DECLs.  */
2822       if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE && any_default_members != 0)
2823         error ("multiple fields in union %qT initialized", t);
2824       *any_default_members = 1;
2825     }
2826 }
2827
2828 /* Check the data members (both static and non-static), class-scoped
2829    typedefs, etc., appearing in the declaration of T.  Issue
2830    appropriate diagnostics.  Sets ACCESS_DECLS to a list (in
2831    declaration order) of access declarations; each TREE_VALUE in this
2832    list is a USING_DECL.
2833
2834    In addition, set the following flags:
2835
2836      EMPTY_P
2837        The class is empty, i.e., contains no non-static data members.
2838
2839      CANT_HAVE_CONST_CTOR_P
2840        This class cannot have an implicitly generated copy constructor
2841        taking a const reference.
2842
2843      CANT_HAVE_CONST_ASN_REF
2844        This class cannot have an implicitly generated assignment
2845        operator taking a const reference.
2846
2847    All of these flags should be initialized before calling this
2848    function.
2849
2850    Returns a pointer to the end of the TYPE_FIELDs chain; additional
2851    fields can be added by adding to this chain.  */
2852
2853 static void
2854 check_field_decls (tree t, tree *access_decls,
2855                    int *cant_have_const_ctor_p,
2856                    int *no_const_asn_ref_p)
2857 {
2858   tree *field;
2859   tree *next;
2860   bool has_pointers;
2861   int any_default_members;
2862   int cant_pack = 0;
2863
2864   /* Assume there are no access declarations.  */
2865   *access_decls = NULL_TREE;
2866   /* Assume this class has no pointer members.  */
2867   has_pointers = false;
2868   /* Assume none of the members of this class have default
2869      initializations.  */
2870   any_default_members = 0;
2871
2872   for (field = &TYPE_FIELDS (t); *field; field = next)
2873     {
2874       tree x = *field;
2875       tree type = TREE_TYPE (x);
2876
2877       next = &TREE_CHAIN (x);
2878
2879       if (TREE_CODE (x) == USING_DECL)
2880         {
2881           /* Prune the access declaration from the list of fields.  */
2882           *field = TREE_CHAIN (x);
2883
2884           /* Save the access declarations for our caller.  */
2885           *access_decls = tree_cons (NULL_TREE, x, *access_decls);
2886
2887           /* Since we've reset *FIELD there's no reason to skip to the
2888              next field.  */
2889           next = field;
2890           continue;
2891         }
2892
2893       if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
2894           || TREE_CODE (x) == TEMPLATE_DECL)
2895         continue;
2896
2897       /* If we've gotten this far, it's a data member, possibly static,
2898          or an enumerator.  */
2899       DECL_CONTEXT (x) = t;
2900
2901       /* When this goes into scope, it will be a non-local reference.  */
2902       DECL_NONLOCAL (x) = 1;
2903
2904       if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
2905         {
2906           /* [class.union]
2907
2908              If a union contains a static data member, or a member of
2909              reference type, the program is ill-formed.  */
2910           if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
2911             {
2912               error ("%q+D may not be static because it is a member of a union", x);
2913               continue;
2914             }
2915           if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2916             {
2917               error ("%q+D may not have reference type %qT because"
2918                      " it is a member of a union",
2919                      x, type);
2920               continue;
2921             }
2922         }
2923
2924       /* Perform error checking that did not get done in
2925          grokdeclarator.  */
2926       if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2927         {
2928           error ("field %q+D invalidly declared function type", x);
2929           type = build_pointer_type (type);
2930           TREE_TYPE (x) = type;
2931         }
2932       else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
2933         {
2934           error ("field %q+D invalidly declared method type", x);
2935           type = build_pointer_type (type);
2936           TREE_TYPE (x) = type;
2937         }
2938
2939       if (type == error_mark_node)
2940         continue;
2941
2942       if (TREE_CODE (x) == CONST_DECL || TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
2943         continue;
2944
2945       /* Now it can only be a FIELD_DECL.  */
2946
2947       if (TREE_PRIVATE (x) || TREE_PROTECTED (x))
2948         CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (t) = 1;
2949
2950       /* If this is of reference type, check if it needs an init.  */
2951       if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2952         {
2953           CLASSTYPE_NON_POD_P (t) = 1;
2954           if (DECL_INITIAL (x) == NULL_TREE)
2955             SET_CLASSTYPE_REF_FIELDS_NEED_INIT (t, 1);
2956
2957           /* ARM $12.6.2: [A member initializer list] (or, for an
2958              aggregate, initialization by a brace-enclosed list) is the
2959              only way to initialize nonstatic const and reference
2960              members.  */
2961           TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (t) = 1;
2962         }
2963
2964       type = strip_array_types (type);
2965
2966       if (TYPE_PACKED (t))
2967         {
2968           if (!pod_type_p (type) && !TYPE_PACKED (type))
2969             {
2970               warning
2971                 (0,
2972                  "ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field %q+#D",
2973                  x);
2974               cant_pack = 1;
2975             }
2976           else if (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (x)) > BITS_PER_UNIT)
2977             DECL_PACKED (x) = 1;
2978         }
2979
2980       if (DECL_C_BIT_FIELD (x) && integer_zerop (DECL_INITIAL (x)))
2981         /* We don't treat zero-width bitfields as making a class
2982            non-empty.  */
2983         ;
2984       else
2985         {
2986           /* The class is non-empty.  */
2987           CLASSTYPE_EMPTY_P (t) = 0;
2988           /* The class is not even nearly empty.  */
2989           CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t) = 0;
2990           /* If one of the data members contains an empty class,
2991              so does T.  */
2992           if (CLASS_TYPE_P (type)
2993               && CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (type))
2994             CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (t) = 1;
2995         }
2996
2997       /* This is used by -Weffc++ (see below). Warn only for pointers
2998          to members which might hold dynamic memory. So do not warn
2999          for pointers to functions or pointers to members.  */
3000       if (TYPE_PTR_P (type)
3001           && !TYPE_PTRFN_P (type)
3002           && !TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (type))
3003         has_pointers = true;
3004
3005       if (CLASS_TYPE_P (type))
3006         {
3007           if (CLASSTYPE_REF_FIELDS_NEED_INIT (type))
3008             SET_CLASSTYPE_REF_FIELDS_NEED_INIT (t, 1);
3009           if (CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (type))
3010             SET_CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (t, 1);
3011         }
3012
3013       if (DECL_MUTABLE_P (x) || TYPE_HAS_MUTABLE_P (type))
3014         CLASSTYPE_HAS_MUTABLE (t) = 1;
3015
3016       if (! pod_type_p (type))
3017         /* DR 148 now allows pointers to members (which are POD themselves),
3018            to be allowed in POD structs.  */
3019         CLASSTYPE_NON_POD_P (t) = 1;
3020
3021       if (! zero_init_p (type))
3022         CLASSTYPE_NON_ZERO_INIT_P (t) = 1;
3023
3024       /* If any field is const, the structure type is pseudo-const.  */
3025       if (CP_TYPE_CONST_P (type))
3026         {
3027           C_TYPE_FIELDS_READONLY (t) = 1;
3028           if (DECL_INITIAL (x) == NULL_TREE)
3029             SET_CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (t, 1);
3030
3031           /* ARM $12.6.2: [A member initializer list] (or, for an
3032              aggregate, initialization by a brace-enclosed list) is the
3033              only way to initialize nonstatic const and reference
3034              members.  */
3035           TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (t) = 1;
3036         }
3037       /* A field that is pseudo-const makes the structure likewise.  */
3038       else if (CLASS_TYPE_P (type))
3039         {
3040           C_TYPE_FIELDS_READONLY (t) |= C_TYPE_FIELDS_READONLY (type);
3041           SET_CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (t,
3042             CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (t)
3043             | CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (type));
3044         }
3045
3046       /* Core issue 80: A nonstatic data member is required to have a
3047          different name from the class iff the class has a
3048          user-defined constructor.  */
3049       if (constructor_name_p (DECL_NAME (x), t)
3050           && TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t))
3051         permerror ("field %q+#D with same name as class", x);
3052
3053       /* We set DECL_C_BIT_FIELD in grokbitfield.
3054          If the type and width are valid, we'll also set DECL_BIT_FIELD.  */
3055       if (! DECL_C_BIT_FIELD (x) || ! check_bitfield_decl (x))
3056         check_field_decl (x, t,
3057                           cant_have_const_ctor_p,
3058                           no_const_asn_ref_p,
3059                           &any_default_members);
3060     }
3061
3062   /* Effective C++ rule 11: if a class has dynamic memory held by pointers,
3063      it should also define a copy constructor and an assignment operator to
3064      implement the correct copy semantic (deep vs shallow, etc.). As it is
3065      not feasible to check whether the constructors do allocate dynamic memory
3066      and store it within members, we approximate the warning like this:
3067
3068      -- Warn only if there are members which are pointers
3069      -- Warn only if there is a non-trivial constructor (otherwise,
3070         there cannot be memory allocated).
3071      -- Warn only if there is a non-trivial destructor. We assume that the
3072         user at least implemented the cleanup correctly, and a destructor
3073         is needed to free dynamic memory.
3074
3075      This seems enough for practical purposes.  */
3076   if (warn_ecpp
3077       && has_pointers
3078       && TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t)
3079       && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t)
3080       && !(TYPE_HAS_INIT_REF (t) && TYPE_HAS_ASSIGN_REF (t)))
3081     {
3082       warning (OPT_Weffc__, "%q#T has pointer data members", t);
3083
3084       if (! TYPE_HAS_INIT_REF (t))
3085         {
3086           warning (OPT_Weffc__,
3087                    "  but does not override %<%T(const %T&)%>", t, t);
3088           if (!TYPE_HAS_ASSIGN_REF (t))
3089             warning (OPT_Weffc__, "  or %<operator=(const %T&)%>", t);
3090         }
3091       else if (! TYPE_HAS_ASSIGN_REF (t))
3092         warning (OPT_Weffc__,
3093                  "  but does not override %<operator=(const %T&)%>", t);
3094     }
3095
3096   /* If any of the fields couldn't be packed, unset TYPE_PACKED.  */
3097   if (cant_pack)
3098     TYPE_PACKED (t) = 0;
3099
3100   /* Check anonymous struct/anonymous union fields.  */
3101   finish_struct_anon (t);
3102
3103   /* We've built up the list of access declarations in reverse order.
3104      Fix that now.  */
3105   *access_decls = nreverse (*access_decls);
3106 }
3107
3108 /* If TYPE is an empty class type, records its OFFSET in the table of
3109    OFFSETS.  */
3110
3111 static int
3112 record_subobject_offset (tree type, tree offset, splay_tree offsets)
3113 {
3114   splay_tree_node n;
3115
3116   if (!is_empty_class (type))
3117     return 0;
3118
3119   /* Record the location of this empty object in OFFSETS.  */
3120   n = splay_tree_lookup (offsets, (splay_tree_key) offset);
3121   if (!n)
3122     n = splay_tree_insert (offsets,
3123                            (splay_tree_key) offset,
3124                            (splay_tree_value) NULL_TREE);
3125   n->value = ((splay_tree_value)
3126               tree_cons (NULL_TREE,
3127                          type,
3128                          (tree) n->value));
3129
3130   return 0;
3131 }
3132
3133 /* Returns nonzero if TYPE is an empty class type and there is
3134    already an entry in OFFSETS for the same TYPE as the same OFFSET.  */
3135
3136 static int
3137 check_subobject_offset (tree type, tree offset, splay_tree offsets)
3138 {
3139   splay_tree_node n;
3140   tree t;
3141
3142   if (!is_empty_class (type))
3143     return 0;
3144
3145   /* Record the location of this empty object in OFFSETS.  */
3146   n = splay_tree_lookup (offsets, (splay_tree_key) offset);
3147   if (!n)
3148     return 0;
3149
3150   for (t = (tree) n->value; t; t = TREE_CHAIN (t))
3151     if (same_type_p (TREE_VALUE (t), type))
3152       return 1;
3153
3154   return 0;
3155 }
3156
3157 /* Walk through all the subobjects of TYPE (located at OFFSET).  Call
3158    F for every subobject, passing it the type, offset, and table of
3159    OFFSETS.  If VBASES_P is one, then virtual non-primary bases should
3160    be traversed.
3161
3162    If MAX_OFFSET is non-NULL, then subobjects with an offset greater
3163    than MAX_OFFSET will not be walked.
3164
3165    If F returns a nonzero value, the traversal ceases, and that value
3166    is returned.  Otherwise, returns zero.  */
3167
3168 static int
3169 walk_subobject_offsets (tree type,
3170                         subobject_offset_fn f,
3171                         tree offset,
3172                         splay_tree offsets,
3173                         tree max_offset,
3174                         int vbases_p)
3175 {
3176   int r = 0;
3177   tree type_binfo = NULL_TREE;
3178
3179   /* If this OFFSET is bigger than the MAX_OFFSET, then we should
3180      stop.  */
3181   if (max_offset && INT_CST_LT (max_offset, offset))
3182     return 0;
3183
3184   if (type == error_mark_node)
3185     return 0;
3186
3187   if (!TYPE_P (type))
3188     {
3189       if (abi_version_at_least (2))
3190         type_binfo = type;
3191       type = BINFO_TYPE (type);
3192     }
3193
3194   if (CLASS_TYPE_P (type))
3195     {
3196       tree field;
3197       tree binfo;
3198       int i;
3199
3200       /* Avoid recursing into objects that are not interesting.  */
3201       if (!CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (type))
3202         return 0;
3203
3204       /* Record the location of TYPE.  */
3205       r = (*f) (type, offset, offsets);
3206       if (r)
3207         return r;
3208
3209       /* Iterate through the direct base classes of TYPE.  */
3210       if (!type_binfo)
3211         type_binfo = TYPE_BINFO (type);
3212       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (type_binfo, i, binfo); i++)
3213         {
3214           tree binfo_offset;
3215
3216           if (abi_version_at_least (2)
3217               && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
3218             continue;
3219
3220           if (!vbases_p
3221               && BINFO_VIRTUAL_P (binfo)
3222               && !BINFO_PRIMARY_P (binfo))
3223             continue;
3224
3225           if (!abi_version_at_least (2))
3226             binfo_offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3227                                        offset,
3228                                        BINFO_OFFSET (binfo));
3229           else
3230             {
3231               tree orig_binfo;
3232               /* We cannot rely on BINFO_OFFSET being set for the base
3233                  class yet, but the offsets for direct non-virtual
3234                  bases can be calculated by going back to the TYPE.  */
3235               orig_binfo = BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (type), i);
3236               binfo_offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3237                                          offset,
3238                                          BINFO_OFFSET (orig_binfo));
3239             }
3240
3241           r = walk_subobject_offsets (binfo,
3242                                       f,
3243                                       binfo_offset,
3244                                       offsets,
3245                                       max_offset,
3246                                       (abi_version_at_least (2)
3247                                        ? /*vbases_p=*/0 : vbases_p));
3248           if (r)
3249             return r;
3250         }
3251
3252       if (abi_version_at_least (2) && CLASSTYPE_VBASECLASSES (type))
3253         {
3254           unsigned ix;
3255           VEC(tree,gc) *vbases;
3256
3257           /* Iterate through the virtual base classes of TYPE.  In G++
3258              3.2, we included virtual bases in the direct base class
3259              loop above, which results in incorrect results; the
3260              correct offsets for virtual bases are only known when
3261              working with the most derived type.  */
3262           if (vbases_p)
3263             for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type), ix = 0;
3264                  VEC_iterate (tree, vbases, ix, binfo); ix++)
3265               {
3266                 r = walk_subobject_offsets (binfo,
3267                                             f,
3268                                             size_binop (PLUS_EXPR,
3269                                                         offset,
3270                                                         BINFO_OFFSET (binfo)),
3271                                             offsets,
3272                                             max_offset,
3273                                             /*vbases_p=*/0);
3274                 if (r)
3275                   return r;
3276               }
3277           else
3278             {
3279               /* We still have to walk the primary base, if it is
3280                  virtual.  (If it is non-virtual, then it was walked
3281                  above.)  */
3282               tree vbase = get_primary_binfo (type_binfo);
3283
3284               if (vbase && BINFO_VIRTUAL_P (vbase)
3285                   && BINFO_PRIMARY_P (vbase)
3286                   && BINFO_INHERITANCE_CHAIN (vbase) == type_binfo)
3287                 {
3288                   r = (walk_subobject_offsets
3289                        (vbase, f, offset,
3290                         offsets, max_offset, /*vbases_p=*/0));
3291                   if (r)
3292                     return r;
3293                 }
3294             }
3295         }
3296
3297       /* Iterate through the fields of TYPE.  */
3298       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3299         if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL && !DECL_ARTIFICIAL (field))
3300           {
3301             tree field_offset;
3302
3303             if (abi_version_at_least (2))
3304               field_offset = byte_position (field);
3305             else
3306               /* In G++ 3.2, DECL_FIELD_OFFSET was used.  */
3307               field_offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
3308
3309             r = walk_subobject_offsets (TREE_TYPE (field),
3310                                         f,
3311                                         size_binop (PLUS_EXPR,
3312                                                     offset,
3313                                                     field_offset),
3314                                         offsets,
3315                                         max_offset,
3316                                         /*vbases_p=*/1);
3317             if (r)
3318               return r;
3319           }
3320     }
3321   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3322     {
3323       tree element_type = strip_array_types (type);
3324       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
3325       tree index;
3326
3327       /* Avoid recursing into objects that are not interesting.  */
3328       if (!CLASS_TYPE_P (element_type)
3329           || !CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (element_type))
3330         return 0;
3331
3332       /* Step through each of the elements in the array.  */
3333       for (index = size_zero_node;
3334            /* G++ 3.2 had an off-by-one error here.  */
3335            (abi_version_at_least (2)
3336             ? !INT_CST_LT (TYPE_MAX_VALUE (domain), index)
3337             : INT_CST_LT (index, TYPE_MAX_VALUE (domain)));
3338            index = size_binop (PLUS_EXPR, index, size_one_node))
3339         {
3340           r = walk_subobject_offsets (TREE_TYPE (type),
3341                                       f,
3342                                       offset,
3343                                       offsets,
3344                                       max_offset,
3345                                       /*vbases_p=*/1);
3346           if (r)
3347             return r;
3348           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
3349                                TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
3350           /* If this new OFFSET is bigger than the MAX_OFFSET, then
3351              there's no point in iterating through the remaining
3352              elements of the array.  */
3353           if (max_offset && INT_CST_LT (max_offset, offset))
3354             break;
3355         }
3356     }
3357
3358   return 0;
3359 }
3360
3361 /* Record all of the empty subobjects of TYPE (either a type or a
3362    binfo).  If IS_DATA_MEMBER is true, then a non-static data member
3363    is being placed at OFFSET; otherwise, it is a base class that is
3364    being placed at OFFSET.  */
3365
3366 static void
3367 record_subobject_offsets (tree type,
3368                           tree offset,
3369                           splay_tree offsets,
3370                           bool is_data_member)
3371 {
3372   tree max_offset;
3373   /* If recording subobjects for a non-static data member or a
3374      non-empty base class , we do not need to record offsets beyond
3375      the size of the biggest empty class.  Additional data members
3376      will go at the end of the class.  Additional base classes will go
3377      either at offset zero (if empty, in which case they cannot
3378      overlap with offsets past the size of the biggest empty class) or
3379      at the end of the class.
3380
3381      However, if we are placing an empty base class, then we must record
3382      all offsets, as either the empty class is at offset zero (where
3383      other empty classes might later be placed) or at the end of the
3384      class (where other objects might then be placed, so other empty
3385      subobjects might later overlap).  */
3386   if (is_data_member
3387       || !is_empty_class (BINFO_TYPE (type)))
3388     max_offset = sizeof_biggest_empty_class;
3389   else
3390     max_offset = NULL_TREE;
3391   walk_subobject_offsets (type, record_subobject_offset, offset,
3392                           offsets, max_offset, is_data_member);
3393 }
3394
3395 /* Returns nonzero if any of the empty subobjects of TYPE (located at
3396    OFFSET) conflict with entries in OFFSETS.  If VBASES_P is nonzero,
3397    virtual bases of TYPE are examined.  */
3398
3399 static int
3400 layout_conflict_p (tree type,
3401                    tree offset,
3402                    splay_tree offsets,
3403                    int vbases_p)
3404 {
3405   splay_tree_node max_node;
3406
3407   /* Get the node in OFFSETS that indicates the maximum offset where
3408      an empty subobject is located.  */
3409   max_node = splay_tree_max (offsets);
3410   /* If there aren't any empty subobjects, then there's no point in
3411      performing this check.  */
3412   if (!max_node)
3413     return 0;
3414
3415   return walk_subobject_offsets (type, check_subobject_offset, offset,
3416                                  offsets, (tree) (max_node->key),
3417                                  vbases_p);
3418 }
3419
3420 /* DECL is a FIELD_DECL corresponding either to a base subobject of a
3421    non-static data member of the type indicated by RLI.  BINFO is the
3422    binfo corresponding to the base subobject, OFFSETS maps offsets to
3423    types already located at those offsets.  This function determines
3424    the position of the DECL.  */
3425
3426 static void
3427 layout_nonempty_base_or_field (record_layout_info rli,
3428                                tree decl,
3429                                tree binfo,
3430                                splay_tree offsets)
3431 {
3432   tree offset = NULL_TREE;
3433   bool field_p;
3434   tree type;
3435
3436   if (binfo)
3437     {
3438       /* For the purposes of determining layout conflicts, we want to
3439          use the class type of BINFO; TREE_TYPE (DECL) will be the
3440          CLASSTYPE_AS_BASE version, which does not contain entries for
3441          zero-sized bases.  */
3442       type = TREE_TYPE (binfo);
3443       field_p = false;
3444     }
3445   else
3446     {
3447       type = TREE_TYPE (decl);
3448       field_p = true;
3449     }
3450
3451   /* Try to place the field.  It may take more than one try if we have
3452      a hard time placing the field without putting two objects of the
3453      same type at the same address.  */
3454   while (1)
3455     {
3456       struct record_layout_info_s old_rli = *rli;
3457
3458       /* Place this field.  */
3459       place_field (rli, decl);
3460       offset = byte_position (decl);
3461
3462       /* We have to check to see whether or not there is already
3463          something of the same type at the offset we're about to use.
3464          For example, consider:
3465
3466            struct S {};
3467            struct T : public S { int i; };
3468            struct U : public S, public T {};
3469
3470          Here, we put S at offset zero in U.  Then, we can't put T at
3471          offset zero -- its S component would be at the same address
3472          as the S we already allocated.  So, we have to skip ahead.
3473          Since all data members, including those whose type is an
3474          empty class, have nonzero size, any overlap can happen only
3475          with a direct or indirect base-class -- it can't happen with
3476          a data member.  */
3477       /* In a union, overlap is permitted; all members are placed at
3478          offset zero.  */
3479       if (TREE_CODE (rli->t) == UNION_TYPE)
3480         break;
3481       /* G++ 3.2 did not check for overlaps when placing a non-empty
3482          virtual base.  */
3483       if (!abi_version_at_least (2) && binfo && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
3484         break;
3485       if (layout_conflict_p (field_p ? type : binfo, offset,
3486                              offsets, field_p))
3487         {
3488           /* Strip off the size allocated to this field.  That puts us
3489              at the first place we could have put the field with
3490              proper alignment.  */
3491           *rli = old_rli;
3492
3493           /* Bump up by the alignment required for the type.  */
3494           rli->bitpos
3495             = size_binop (PLUS_EXPR, rli->bitpos,
3496                           bitsize_int (binfo
3497                                        ? CLASSTYPE_ALIGN (type)
3498                                        : TYPE_ALIGN (type)));
3499           normalize_rli (rli);
3500         }
3501       else
3502         /* There was no conflict.  We're done laying out this field.  */
3503         break;
3504     }
3505
3506   /* Now that we know where it will be placed, update its
3507      BINFO_OFFSET.  */
3508   if (binfo && CLASS_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo)))
3509     /* Indirect virtual bases may have a nonzero BINFO_OFFSET at
3510        this point because their BINFO_OFFSET is copied from another
3511        hierarchy.  Therefore, we may not need to add the entire
3512        OFFSET.  */
3513     propagate_binfo_offsets (binfo,
3514                              size_diffop (convert (ssizetype, offset),
3515                                           convert (ssizetype,
3516                                                    BINFO_OFFSET (binfo))));
3517 }
3518
3519 /* Returns true if TYPE is empty and OFFSET is nonzero.  */
3520
3521 static int
3522 empty_base_at_nonzero_offset_p (tree type,
3523                                 tree offset,
3524                                 splay_tree offsets ATTRIBUTE_UNUSED)
3525 {
3526   return is_empty_class (type) && !integer_zerop (offset);
3527 }
3528
3529 /* Layout the empty base BINFO.  EOC indicates the byte currently just
3530    past the end of the class, and should be correctly aligned for a
3531    class of the type indicated by BINFO; OFFSETS gives the offsets of
3532    the empty bases allocated so far. T is the most derived
3533    type.  Return nonzero iff we added it at the end.  */
3534
3535 static bool
3536 layout_empty_base (record_layout_info rli, tree binfo,
3537                    tree eoc, splay_tree offsets)
3538 {
3539   tree alignment;
3540   tree basetype = BINFO_TYPE (binfo);
3541   bool atend = false;
3542
3543   /* This routine should only be used for empty classes.  */
3544   gcc_assert (is_empty_class (basetype));
3545   alignment = ssize_int (CLASSTYPE_ALIGN_UNIT (basetype));
3546
3547   if (!integer_zerop (BINFO_OFFSET (binfo)))
3548     {
3549       if (abi_version_at_least (2))
3550         propagate_binfo_offsets
3551           (binfo, size_diffop (size_zero_node, BINFO_OFFSET (binfo)));
3552       else
3553         warning (OPT_Wabi,
3554                  "offset of empty base %qT may not be ABI-compliant and may"
3555                  "change in a future version of GCC",
3556                  BINFO_TYPE (binfo));
3557     }
3558
3559   /* This is an empty base class.  We first try to put it at offset
3560      zero.  */
3561   if (layout_conflict_p (binfo,
3562                          BINFO_OFFSET (binfo),
3563                          offsets,
3564                          /*vbases_p=*/0))
3565     {
3566       /* That didn't work.  Now, we move forward from the next
3567          available spot in the class.  */
3568       atend = true;
3569       propagate_binfo_offsets (binfo, convert (ssizetype, eoc));
3570       while (1)
3571         {
3572           if (!layout_conflict_p (binfo,
3573                                   BINFO_OFFSET (binfo),
3574                                   offsets,
3575                                   /*vbases_p=*/0))
3576             /* We finally found a spot where there's no overlap.  */
3577             break;
3578
3579           /* There's overlap here, too.  Bump along to the next spot.  */
3580           propagate_binfo_offsets (binfo, alignment);
3581         }
3582     }
3583
3584   if (CLASSTYPE_USER_ALIGN (basetype))
3585     {
3586       rli->record_align = MAX (rli->record_align, CLASSTYPE_ALIGN (basetype));
3587       if (warn_packed)
3588         rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, CLASSTYPE_ALIGN (basetype));
3589       TYPE_USER_ALIGN (rli->t) = 1;
3590     }
3591
3592   return atend;
3593 }
3594
3595 /* Layout the base given by BINFO in the class indicated by RLI.
3596    *BASE_ALIGN is a running maximum of the alignments of
3597    any base class.  OFFSETS gives the location of empty base
3598    subobjects.  T is the most derived type.  Return nonzero if the new
3599    object cannot be nearly-empty.  A new FIELD_DECL is inserted at
3600    *NEXT_FIELD, unless BINFO is for an empty base class.
3601
3602    Returns the location at which the next field should be inserted.  */
3603
3604 static tree *
3605 build_base_field (record_layout_info rli, tree binfo,
3606                   splay_tree offsets, tree *next_field)
3607 {
3608   tree t = rli->t;
3609   tree basetype = BINFO_TYPE (binfo);
3610
3611   if (!COMPLETE_TYPE_P (basetype))
3612     /* This error is now reported in xref_tag, thus giving better
3613        location information.  */
3614     return next_field;
3615
3616   /* Place the base class.  */
3617   if (!is_empty_class (basetype))
3618     {
3619       tree decl;
3620
3621       /* The containing class is non-empty because it has a non-empty
3622          base class.  */
3623       CLASSTYPE_EMPTY_P (t) = 0;
3624
3625       /* Create the FIELD_DECL.  */
3626       decl = build_decl (FIELD_DECL, NULL_TREE, CLASSTYPE_AS_BASE (basetype));
3627       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3628       DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
3629       DECL_FIELD_CONTEXT (decl) = t;
3630       if (CLASSTYPE_AS_BASE (basetype))
3631         {
3632           DECL_SIZE (decl) = CLASSTYPE_SIZE (basetype);
3633           DECL_SIZE_UNIT (decl) = CLASSTYPE_SIZE_UNIT (basetype);
3634           DECL_ALIGN (decl) = CLASSTYPE_ALIGN (basetype);
3635           DECL_USER_ALIGN (decl) = CLASSTYPE_USER_ALIGN (basetype);
3636           DECL_MODE (decl) = TYPE_MODE (basetype);
3637           DECL_FIELD_IS_BASE (decl) = 1;
3638
3639           /* Try to place the field.  It may take more than one try if we
3640              have a hard time placing the field without putting two
3641              objects of the same type at the same address.  */
3642           layout_nonempty_base_or_field (rli, decl, binfo, offsets);
3643           /* Add the new FIELD_DECL to the list of fields for T.  */
3644           TREE_CHAIN (decl) = *next_field;
3645           *next_field = decl;
3646           next_field = &TREE_CHAIN (decl);
3647         }
3648     }
3649   else
3650     {
3651       tree eoc;
3652       bool atend;
3653
3654       /* On some platforms (ARM), even empty classes will not be
3655          byte-aligned.  */
3656       eoc = round_up (rli_size_unit_so_far (rli),
3657                       CLASSTYPE_ALIGN_UNIT (basetype));
3658       atend = layout_empty_base (rli, binfo, eoc, offsets);
3659       /* A nearly-empty class "has no proper base class that is empty,
3660          not morally virtual, and at an offset other than zero."  */
3661       if (!BINFO_VIRTUAL_P (binfo) && CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t))
3662         {
3663           if (atend)
3664             CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t) = 0;
3665           /* The check above (used in G++ 3.2) is insufficient because
3666              an empty class placed at offset zero might itself have an
3667              empty base at a nonzero offset.  */
3668           else if (walk_subobject_offsets (basetype,
3669                                            empty_base_at_nonzero_offset_p,
3670                                            size_zero_node,
3671                                            /*offsets=*/NULL,
3672                                            /*max_offset=*/NULL_TREE,
3673                                            /*vbases_p=*/true))
3674             {
3675               if (abi_version_at_least (2))
3676                 CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t) = 0;
3677               else
3678                 warning (OPT_Wabi,
3679                          "class %qT will be considered nearly empty in a "
3680                          "future version of GCC", t);
3681             }
3682         }
3683
3684       /* We do not create a FIELD_DECL for empty base classes because
3685          it might overlap some other field.  We want to be able to
3686          create CONSTRUCTORs for the class by iterating over the
3687          FIELD_DECLs, and the back end does not handle overlapping
3688          FIELD_DECLs.  */
3689
3690       /* An empty virtual base causes a class to be non-empty
3691          -- but in that case we do not need to clear CLASSTYPE_EMPTY_P
3692          here because that was already done when the virtual table
3693          pointer was created.  */
3694     }
3695
3696   /* Record the offsets of BINFO and its base subobjects.  */
3697   record_subobject_offsets (binfo,
3698                             BINFO_OFFSET (binfo),
3699                             offsets,
3700                             /*is_data_member=*/false);
3701
3702   return next_field;
3703 }
3704
3705 /* Layout all of the non-virtual base classes.  Record empty
3706    subobjects in OFFSETS.  T is the most derived type.  Return nonzero
3707    if the type cannot be nearly empty.  The fields created
3708    corresponding to the base classes will be inserted at
3709    *NEXT_FIELD.  */
3710
3711 static void
3712 build_base_fields (record_layout_info rli,
3713                    splay_tree offsets, tree *next_field)
3714 {
3715   /* Chain to hold all the new FIELD_DECLs which stand in for base class
3716      subobjects.  */
3717   tree t = rli->t;
3718   int n_baseclasses = BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t));
3719   int i;
3720
3721   /* The primary base class is always allocated first.  */
3722   if (CLASSTYPE_HAS_PRIMARY_BASE_P (t))
3723     next_field = build_base_field (rli, CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (t),
3724                                    offsets, next_field);
3725
3726   /* Now allocate the rest of the bases.  */
3727   for (i = 0; i < n_baseclasses; ++i)
3728     {
3729       tree base_binfo;
3730
3731       base_binfo = BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (t), i);
3732
3733       /* The primary base was already allocated above, so we don't
3734          need to allocate it again here.  */
3735       if (base_binfo == CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (t))
3736         continue;
3737
3738       /* Virtual bases are added at the end (a primary virtual base
3739          will have already been added).  */
3740       if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
3741         continue;
3742
3743       next_field = build_base_field (rli, base_binfo,
3744                                      offsets, next_field);
3745     }
3746 }
3747
3748 /* Go through the TYPE_METHODS of T issuing any appropriate
3749    diagnostics, figuring out which methods override which other
3750    methods, and so forth.  */
3751
3752 static void
3753 check_methods (tree t)
3754 {
3755   tree x;
3756
3757   for (x = TYPE_METHODS (t); x; x = TREE_CHAIN (x))
3758     {
3759       check_for_override (x, t);
3760       if (DECL_PURE_VIRTUAL_P (x) && ! DECL_VINDEX (x))
3761         error ("initializer specified for non-virtual method %q+D", x);
3762       /* The name of the field is the original field name
3763          Save this in auxiliary field for later overloading.  */
3764       if (DECL_VINDEX (x))
3765         {
3766           TYPE_POLYMORPHIC_P (t) = 1;
3767           if (DECL_PURE_VIRTUAL_P (x))
3768             VEC_safe_push (tree, gc, CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (t), x);
3769         }
3770       /* All user-declared destructors are non-trivial.  */
3771       if (DECL_DESTRUCTOR_P (x))
3772         TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t) = 1;
3773     }
3774 }
3775
3776 /* FN is a constructor or destructor.  Clone the declaration to create
3777    a specialized in-charge or not-in-charge version, as indicated by
3778    NAME.  */
3779
3780 static tree
3781 build_clone (tree fn, tree name)
3782 {
3783   tree parms;
3784   tree clone;
3785
3786   /* Copy the function.  */
3787   clone = copy_decl (fn);
3788   /* Remember where this function came from.  */
3789   DECL_CLONED_FUNCTION (clone) = fn;
3790   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (clone) = fn;
3791   /* Reset the function name.  */
3792   DECL_NAME (clone) = name;
3793   SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (clone, NULL_TREE);
3794   /* There's no pending inline data for this function.  */
3795   DECL_PENDING_INLINE_INFO (clone) = NULL;
3796   DECL_PENDING_INLINE_P (clone) = 0;
3797   /* And it hasn't yet been deferred.  */
3798   DECL_DEFERRED_FN (clone) = 0;
3799
3800   /* The base-class destructor is not virtual.  */
3801   if (name == base_dtor_identifier)
3802     {
3803       DECL_VIRTUAL_P (clone) = 0;
3804       if (TREE_CODE (clone) != TEMPLATE_DECL)
3805         DECL_VINDEX (clone) = NULL_TREE;
3806     }
3807
3808   /* If there was an in-charge parameter, drop it from the function
3809      type.  */
3810   if (DECL_HAS_IN_CHARGE_PARM_P (clone))
3811     {
3812       tree basetype;
3813       tree parmtypes;
3814       tree exceptions;
3815
3816       exceptions = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (TREE_TYPE (clone));
3817       basetype = TYPE_METHOD_BASETYPE (TREE_TYPE (clone));
3818       parmtypes = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (clone));
3819       /* Skip the `this' parameter.  */
3820       parmtypes = TREE_CHAIN (parmtypes);
3821       /* Skip the in-charge parameter.  */
3822       parmtypes = TREE_CHAIN (parmtypes);
3823       /* And the VTT parm, in a complete [cd]tor.  */
3824       if (DECL_HAS_VTT_PARM_P (fn)
3825           && ! DECL_NEEDS_VTT_PARM_P (clone))
3826         parmtypes = TREE_CHAIN (parmtypes);
3827        /* If this is subobject constructor or destructor, add the vtt
3828          parameter.  */
3829       TREE_TYPE (clone)
3830         = build_method_type_directly (basetype,
3831                                       TREE_TYPE (TREE_TYPE (clone)),
3832                                       parmtypes);
3833       if (exceptions)
3834         TREE_TYPE (clone) = build_exception_variant (TREE_TYPE (clone),
3835                                                      exceptions);
3836       TREE_TYPE (clone)
3837         = cp_build_type_attribute_variant (TREE_TYPE (clone),
3838                                            TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (fn)));
3839     }
3840
3841   /* Copy the function parameters.  But, DECL_ARGUMENTS on a TEMPLATE_DECL
3842      aren't function parameters; those are the template parameters.  */
3843   if (TREE_CODE (clone) != TEMPLATE_DECL)
3844     {
3845       DECL_ARGUMENTS (clone) = copy_list (DECL_ARGUMENTS (clone));
3846       /* Remove the in-charge parameter.  */
3847       if (DECL_HAS_IN_CHARGE_PARM_P (clone))
3848         {
3849           TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (clone))
3850             = TREE_CHAIN (TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (clone)));
3851           DECL_HAS_IN_CHARGE_PARM_P (clone) = 0;
3852         }
3853       /* And the VTT parm, in a complete [cd]tor.  */
3854       if (DECL_HAS_VTT_PARM_P (fn))
3855         {
3856           if (DECL_NEEDS_VTT_PARM_P (clone))
3857             DECL_HAS_VTT_PARM_P (clone) = 1;
3858           else
3859             {
3860               TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (clone))
3861                 = TREE_CHAIN (TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (clone)));
3862               DECL_HAS_VTT_PARM_P (clone) = 0;
3863             }
3864         }
3865
3866       for (parms = DECL_ARGUMENTS (clone); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
3867         {
3868           DECL_CONTEXT (parms) = clone;
3869           cxx_dup_lang_specific_decl (parms);
3870         }
3871     }
3872
3873   /* Create the RTL for this function.  */
3874   SET_DECL_RTL (clone, NULL_RTX);
3875   rest_of_decl_compilation (clone, /*top_level=*/1, at_eof);
3876
3877   /* Make it easy to find the CLONE given the FN.  */
3878   TREE_CHAIN (clone) = TREE_CHAIN (fn);
3879   TREE_CHAIN (fn) = clone;
3880
3881   /* If this is a template, handle the DECL_TEMPLATE_RESULT as well.  */
3882   if (TREE_CODE (clone) == TEMPLATE_DECL)
3883     {
3884       tree result;
3885
3886       DECL_TEMPLATE_RESULT (clone)
3887         = build_clone (DECL_TEMPLATE_RESULT (clone), name);
3888       result = DECL_TEMPLATE_RESULT (clone);
3889       DECL_TEMPLATE_INFO (result) = copy_node (DECL_TEMPLATE_INFO (result));
3890       DECL_TI_TEMPLATE (result) = clone;
3891     }
3892   else if (pch_file)
3893     note_decl_for_pch (clone);
3894
3895   return clone;
3896 }
3897
3898 /* Produce declarations for all appropriate clones of FN.  If
3899    UPDATE_METHOD_VEC_P is nonzero, the clones are added to the
3900    CLASTYPE_METHOD_VEC as well.  */
3901
3902 void
3903 clone_function_decl (tree fn, int update_method_vec_p)
3904 {
3905   tree clone;
3906
3907   /* Avoid inappropriate cloning.  */
3908   if (TREE_CHAIN (fn)
3909       && DECL_CLONED_FUNCTION (TREE_CHAIN (fn)))
3910     return;
3911
3912   if (DECL_MAYBE_IN_CHARGE_CONSTRUCTOR_P (fn))
3913     {
3914       /* For each constructor, we need two variants: an in-charge version
3915          and a not-in-charge version.  */
3916       clone = build_clone (fn, complete_ctor_identifier);
3917       if (update_method_vec_p)
3918         add_method (DECL_CONTEXT (clone), clone, NULL_TREE);
3919       clone = build_clone (fn, base_ctor_identifier);
3920       if (update_method_vec_p)
3921         add_method (DECL_CONTEXT (clone), clone, NULL_TREE);
3922     }
3923   else
3924     {
3925       gcc_assert (DECL_MAYBE_IN_CHARGE_DESTRUCTOR_P (fn));
3926
3927       /* For each destructor, we need three variants: an in-charge
3928          version, a not-in-charge version, and an in-charge deleting
3929          version.  We clone the deleting version first because that
3930          means it will go second on the TYPE_METHODS list -- and that
3931          corresponds to the correct layout order in the virtual
3932          function table.
3933
3934          For a non-virtual destructor, we do not build a deleting
3935          destructor.  */
3936       if (DECL_VIRTUAL_P (fn))
3937         {
3938           clone = build_clone (fn, deleting_dtor_identifier);
3939           if (update_method_vec_p)
3940             add_method (DECL_CONTEXT (clone), clone, NULL_TREE);
3941         }
3942       clone = build_clone (fn, complete_dtor_identifier);
3943       if (update_method_vec_p)
3944         add_method (DECL_CONTEXT (clone), clone, NULL_TREE);
3945       clone = build_clone (fn, base_dtor_identifier);
3946       if (update_method_vec_p)
3947         add_method (DECL_CONTEXT (clone), clone, NULL_TREE);
3948     }
3949
3950   /* Note that this is an abstract function that is never emitted.  */
3951   DECL_ABSTRACT (fn) = 1;
3952 }
3953
3954 /* DECL is an in charge constructor, which is being defined. This will
3955    have had an in class declaration, from whence clones were
3956    declared. An out-of-class definition can specify additional default
3957    arguments. As it is the clones that are involved in overload
3958    resolution, we must propagate the information from the DECL to its
3959    clones.  */
3960
3961 void
3962 adjust_clone_args (tree decl)
3963 {
3964   tree clone;
3965
3966   for (clone = TREE_CHAIN (decl); clone && DECL_CLONED_FUNCTION (clone);
3967        clone = TREE_CHAIN (clone))
3968     {
3969       tree orig_clone_parms = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (clone));
3970       tree orig_decl_parms = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl));
3971       tree decl_parms, clone_parms;
3972
3973       clone_parms = orig_clone_parms;
3974
3975       /* Skip the 'this' parameter.  */
3976       orig_clone_parms = TREE_CHAIN (orig_clone_parms);
3977       orig_decl_parms = TREE_CHAIN (orig_decl_parms);
3978
3979       if (DECL_HAS_IN_CHARGE_PARM_P (decl))
3980         orig_decl_parms = TREE_CHAIN (orig_decl_parms);
3981       if (DECL_HAS_VTT_PARM_P (decl))
3982         orig_decl_parms = TREE_CHAIN (orig_decl_parms);
3983
3984       clone_parms = orig_clone_parms;
3985       if (DECL_HAS_VTT_PARM_P (clone))
3986         clone_parms = TREE_CHAIN (clone_parms);
3987
3988       for (decl_parms = orig_decl_parms; decl_parms;
3989            decl_parms = TREE_CHAIN (decl_parms),
3990              clone_parms = TREE_CHAIN (clone_parms))
3991         {
3992           gcc_assert (same_type_p (TREE_TYPE (decl_parms),
3993                                    TREE_TYPE (clone_parms)));
3994
3995           if (TREE_PURPOSE (decl_parms) && !TREE_PURPOSE (clone_parms))
3996             {
3997               /* A default parameter has been added. Adjust the
3998                  clone's parameters.  */
3999               tree exceptions = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (TREE_TYPE (clone));
4000               tree basetype = TYPE_METHOD_BASETYPE (TREE_TYPE (clone));
4001               tree type;
4002
4003               clone_parms = orig_decl_parms;
4004
4005               if (DECL_HAS_VTT_PARM_P (clone))
4006                 {
4007                   clone_parms = tree_cons (TREE_PURPOSE (orig_clone_parms),
4008                                            TREE_VALUE (orig_clone_parms),
4009                                            clone_parms);
4010                   TREE_TYPE (clone_parms) = TREE_TYPE (orig_clone_parms);
4011                 }
4012               type = build_method_type_directly (basetype,
4013                                                  TREE_TYPE (TREE_TYPE (clone)),
4014                                                  clone_parms);
4015               if (exceptions)
4016                 type = build_exception_variant (type, exceptions);
4017               TREE_TYPE (clone) = type;
4018
4019               clone_parms = NULL_TREE;
4020               break;
4021             }
4022         }
4023       gcc_assert (!clone_parms);
4024     }
4025 }
4026
4027 /* For each of the constructors and destructors in T, create an
4028    in-charge and not-in-charge variant.  */
4029
4030 static void
4031 clone_constructors_and_destructors (tree t)
4032 {
4033   tree fns;
4034
4035   /* If for some reason we don't have a CLASSTYPE_METHOD_VEC, we bail
4036      out now.  */
4037   if (!CLASSTYPE_METHOD_VEC (t))
4038     return;
4039
4040   for (fns = CLASSTYPE_CONSTRUCTORS (t); fns; fns = OVL_NEXT (fns))
4041     clone_function_decl (OVL_CURRENT (fns), /*update_method_vec_p=*/1);
4042   for (fns = CLASSTYPE_DESTRUCTORS (t); fns; fns = OVL_NEXT (fns))
4043     clone_function_decl (OVL_CURRENT (fns), /*update_method_vec_p=*/1);
4044 }
4045
4046 /* Returns true iff class T has a user-defined constructor other than
4047    the default constructor.  */
4048
4049 bool
4050 type_has_user_nondefault_constructor (tree t)
4051 {
4052   tree fns;
4053
4054   if (!TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t))
4055     return false;
4056
4057   for (fns = CLASSTYPE_CONSTRUCTORS (t); fns; fns = OVL_NEXT (fns))
4058     {
4059       tree fn = OVL_CURRENT (fns);
4060       if (!DECL_ARTIFICIAL (fn)
4061           && (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
4062               || (skip_artificial_parms_for (fn, DECL_ARGUMENTS (fn))
4063                   != NULL_TREE)))
4064         return true;
4065     }
4066
4067   return false;
4068 }
4069
4070 /* Remove all zero-width bit-fields from T.  */
4071
4072 static void
4073 remove_zero_width_bit_fields (tree t)
4074 {
4075   tree *fieldsp;
4076
4077   fieldsp = &TYPE_FIELDS (t);
4078   while (*fieldsp)
4079     {
4080       if (TREE_CODE (*fieldsp) == FIELD_DECL
4081           && DECL_C_BIT_FIELD (*fieldsp)
4082           && DECL_INITIAL (*fieldsp))
4083         *fieldsp = TREE_CHAIN (*fieldsp);
4084       else
4085         fieldsp = &TREE_CHAIN (*fieldsp);
4086     }
4087 }
4088
4089 /* Returns TRUE iff we need a cookie when dynamically allocating an
4090    array whose elements have the indicated class TYPE.  */
4091
4092 static bool
4093 type_requires_array_cookie (tree type)
4094 {
4095   tree fns;
4096   bool has_two_argument_delete_p = false;
4097
4098   gcc_assert (CLASS_TYPE_P (type));
4099
4100   /* If there's a non-trivial destructor, we need a cookie.  In order
4101      to iterate through the array calling the destructor for each
4102      element, we'll have to know how many elements there are.  */
4103   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
4104     return true;
4105
4106   /* If the usual deallocation function is a two-argument whose second
4107      argument is of type `size_t', then we have to pass the size of
4108      the array to the deallocation function, so we will need to store
4109      a cookie.  */
4110   fns = lookup_fnfields (TYPE_BINFO (type),
4111                          ansi_opname (VEC_DELETE_EXPR),
4112                          /*protect=*/0);
4113   /* If there are no `operator []' members, or the lookup is
4114      ambiguous, then we don't need a cookie.  */
4115   if (!fns || fns == error_mark_node)
4116     return false;
4117   /* Loop through all of the functions.  */
4118   for (fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns); fns; fns = OVL_NEXT (fns))
4119     {
4120       tree fn;
4121       tree second_parm;
4122
4123       /* Select the current function.  */
4124       fn = OVL_CURRENT (fns);
4125       /* See if this function is a one-argument delete function.  If
4126          it is, then it will be the usual deallocation function.  */
4127       second_parm = TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn)));
4128       if (second_parm == void_list_node)
4129         return false;
4130       /* Otherwise, if we have a two-argument function and the second
4131          argument is `size_t', it will be the usual deallocation
4132          function -- unless there is one-argument function, too.  */
4133       if (TREE_CHAIN (second_parm) == void_list_node
4134           && same_type_p (TREE_VALUE (second_parm), size_type_node))
4135         has_two_argument_delete_p = true;
4136     }
4137
4138   return has_two_argument_delete_p;
4139 }
4140
4141 /* Check the validity of the bases and members declared in T.  Add any
4142    implicitly-generated functions (like copy-constructors and
4143    assignment operators).  Compute various flag bits (like
4144    CLASSTYPE_NON_POD_T) for T.  This routine works purely at the C++
4145    level: i.e., independently of the ABI in use.  */
4146
4147 static void
4148 check_bases_and_members (tree t)
4149 {
4150   /* Nonzero if the implicitly generated copy constructor should take
4151      a non-const reference argument.  */
4152   int cant_have_const_ctor;
4153   /* Nonzero if the implicitly generated assignment operator
4154      should take a non-const reference argument.  */
4155   int no_const_asn_ref;
4156   tree access_decls;
4157
4158   /* By default, we use const reference arguments and generate default
4159      constructors.  */
4160   cant_have_const_ctor = 0;
4161   no_const_asn_ref = 0;
4162
4163   /* Check all the base-classes.  */
4164   check_bases (t, &cant_have_const_ctor,
4165                &no_const_asn_ref);
4166
4167   /* Check all the method declarations.  */
4168   check_methods (t);
4169
4170   /* Check all the data member declarations.  We cannot call
4171      check_field_decls until we have called check_bases check_methods,
4172      as check_field_decls depends on TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR
4173      being set appropriately.  */
4174   check_field_decls (t, &access_decls,
4175                      &cant_have_const_ctor,
4176                      &no_const_asn_ref);
4177
4178   /* A nearly-empty class has to be vptr-containing; a nearly empty
4179      class contains just a vptr.  */
4180   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t))
4181     CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t) = 0;
4182
4183   /* Do some bookkeeping that will guide the generation of implicitly
4184      declared member functions.  */
4185   TYPE_HAS_COMPLEX_INIT_REF (t)
4186     |= (TYPE_HAS_INIT_REF (t) || TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t));
4187   /* We need to call a constructor for this class if it has a
4188      user-declared constructor, or if the default constructor is going
4189      to initialize the vptr.  (This is not an if-and-only-if;
4190      TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING is set elsewhere if bases or members
4191      themselves need constructing.)  */
4192   TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (t)
4193     |= (TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t) || TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t));
4194   /* [dcl.init.aggr]
4195
4196      An aggregate is an arry or a class with no user-declared
4197      constructors ... and no virtual functions.  
4198
4199      Again, other conditions for being an aggregate are checked
4200      elsewhere.  */
4201   CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (t)
4202     |= (TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t) || TYPE_POLYMORPHIC_P (t));
4203   CLASSTYPE_NON_POD_P (t)
4204     |= (CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (t)
4205         || TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t)
4206         || TYPE_HAS_ASSIGN_REF (t));
4207   TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (t)
4208     |= TYPE_HAS_ASSIGN_REF (t) || TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t);
4209   TYPE_HAS_COMPLEX_DFLT (t)
4210     |= (TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (t) || TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t));
4211
4212   /* If the class has no user-declared constructor, but does have
4213      non-static const or reference data members that can never be
4214      initialized, issue a warning.  */
4215   if (extra_warnings
4216       /* Classes with user-declared constructors are presumed to
4217          initialize these members.  */
4218       && !TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (t)
4219       /* Aggregates can be initialized with brace-enclosed
4220          initializers.  */
4221       && CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (t))
4222     {
4223       tree field;
4224
4225       for (field = TYPE_FIELDS (t); field; field = TREE_CHAIN (field))
4226         {
4227           tree type;
4228
4229           if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
4230             continue;
4231
4232           type = TREE_TYPE (field);
4233           if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
4234             warning (OPT_Wextra, "non-static reference %q+#D in class "
4235                      "without a constructor", field);
4236           else if (CP_TYPE_CONST_P (type)
4237                    && (!CLASS_TYPE_P (type)
4238                        || !TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type)))
4239             warning (OPT_Wextra, "non-static const member %q+#D in class "
4240                      "without a constructor", field);
4241         }
4242     }
4243
4244   /* Synthesize any needed methods.  */
4245   add_implicitly_declared_members (t,
4246                                    cant_have_const_ctor,
4247                                    no_const_asn_ref);
4248
4249   /* Create the in-charge and not-in-charge variants of constructors
4250      and destructors.  */
4251   clone_constructors_and_destructors (t);
4252
4253   /* Process the using-declarations.  */
4254   for (; access_decls; access_decls = TREE_CHAIN (access_decls))
4255     handle_using_decl (TREE_VALUE (access_decls), t);
4256
4257   /* Build and sort the CLASSTYPE_METHOD_VEC.  */
4258   finish_struct_methods (t);
4259
4260   /* Figure out whether or not we will need a cookie when dynamically
4261      allocating an array of this type.  */
4262   TYPE_LANG_SPECIFIC (t)->u.c.vec_new_uses_cookie
4263     = type_requires_array_cookie (t);
4264 }
4265
4266 /* If T needs a pointer to its virtual function table, set TYPE_VFIELD
4267    accordingly.  If a new vfield was created (because T doesn't have a
4268    primary base class), then the newly created field is returned.  It
4269    is not added to the TYPE_FIELDS list; it is the caller's
4270    responsibility to do that.  Accumulate declared virtual functions
4271    on VIRTUALS_P.  */
4272
4273 static tree
4274 create_vtable_ptr (tree t, tree* virtuals_p)
4275 {
4276   tree fn;
4277
4278   /* Collect the virtual functions declared in T.  */
4279   for (fn = TYPE_METHODS (t); fn; fn = TREE_CHAIN (fn))
4280     if (DECL_VINDEX (fn) && !DECL_MAYBE_IN_CHARGE_DESTRUCTOR_P (fn)
4281         && TREE_CODE (DECL_VINDEX (fn)) != INTEGER_CST)
4282       {
4283         tree new_virtual = make_node (TREE_LIST);
4284
4285         BV_FN (new_virtual) = fn;
4286         BV_DELTA (new_virtual) = integer_zero_node;
4287         BV_VCALL_INDEX (new_virtual) = NULL_TREE;
4288
4289         TREE_CHAIN (new_virtual) = *virtuals_p;
4290         *virtuals_p = new_virtual;
4291       }
4292
4293   /* If we couldn't find an appropriate base class, create a new field
4294      here.  Even if there weren't any new virtual functions, we might need a
4295      new virtual function table if we're supposed to include vptrs in
4296      all classes that need them.  */
4297   if (!TYPE_VFIELD (t) && (*virtuals_p || TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t)))
4298     {
4299       /* We build this decl with vtbl_ptr_type_node, which is a
4300          `vtable_entry_type*'.  It might seem more precise to use
4301          `vtable_entry_type (*)[N]' where N is the number of virtual
4302          functions.  However, that would require the vtable pointer in
4303          base classes to have a different type than the vtable pointer
4304          in derived classes.  We could make that happen, but that
4305          still wouldn't solve all the problems.  In particular, the
4306          type-based alias analysis code would decide that assignments
4307          to the base class vtable pointer can't alias assignments to
4308          the derived class vtable pointer, since they have different
4309          types.  Thus, in a derived class destructor, where the base
4310          class constructor was inlined, we could generate bad code for
4311          setting up the vtable pointer.
4312
4313          Therefore, we use one type for all vtable pointers.  We still
4314          use a type-correct type; it's just doesn't indicate the array
4315          bounds.  That's better than using `void*' or some such; it's
4316          cleaner, and it let's the alias analysis code know that these
4317          stores cannot alias stores to void*!  */
4318       tree field;
4319
4320       field = build_decl (FIELD_DECL, get_vfield_name (t), vtbl_ptr_type_node);
4321       DECL_VIRTUAL_P (field) = 1;
4322       DECL_ARTIFICIAL (field) = 1;
4323       DECL_FIELD_CONTEXT (field) = t;
4324       DECL_FCONTEXT (field) = t;
4325
4326       TYPE_VFIELD (t) = field;
4327
4328       /* This class is non-empty.  */
4329       CLASSTYPE_EMPTY_P (t) = 0;
4330
4331       return field;
4332     }
4333
4334   return NULL_TREE;
4335 }
4336
4337 /* Fixup the inline function given by INFO now that the class is
4338    complete.  */
4339
4340 static void
4341 fixup_pending_inline (tree fn)
4342 {
4343   if (DECL_PENDING_INLINE_INFO (fn))
4344     {
4345       tree args = DECL_ARGUMENTS (fn);
4346       while (args)
4347         {
4348           DECL_CONTEXT (args) = fn;
4349           args = TREE_CHAIN (args);
4350         }
4351     }
4352 }
4353
4354 /* Fixup the inline methods and friends in TYPE now that TYPE is
4355    complete.  */
4356
4357 static void
4358 fixup_inline_methods (tree type)
4359 {
4360   tree method = TYPE_METHODS (type);
4361   VEC(tree,gc) *friends;
4362   unsigned ix;
4363
4364   if (method && TREE_CODE (method) == TREE_VEC)
4365     {
4366       if (TREE_VEC_ELT (method, 1))
4367         method = TREE_VEC_ELT (method, 1);
4368       else if (TREE_VEC_ELT (method, 0))
4369         method = TREE_VEC_ELT (method, 0);
4370       else
4371         method = TREE_VEC_ELT (method, 2);
4372     }
4373
4374   /* Do inline member functions.  */
4375   for (; method; method = TREE_CHAIN (method))
4376     fixup_pending_inline (method);
4377
4378   /* Do friends.  */
4379   for (friends = CLASSTYPE_INLINE_FRIENDS (type), ix = 0;
4380        VEC_iterate (tree, friends, ix, method); ix++)
4381     fixup_pending_inline (method);
4382   CLASSTYPE_INLINE_FRIENDS (type) = NULL;
4383 }
4384
4385 /* Add OFFSET to all base types of BINFO which is a base in the
4386    hierarchy dominated by T.
4387
4388    OFFSET, which is a type offset, is number of bytes.  */
4389
4390 static void
4391 propagate_binfo_offsets (tree binfo, tree offset)
4392 {
4393   int i;
4394   tree primary_binfo;
4395   tree base_binfo;
4396
4397   /* Update BINFO's offset.  */
4398   BINFO_OFFSET (binfo)
4399     = convert (sizetype,
4400                size_binop (PLUS_EXPR,
4401                            convert (ssizetype, BINFO_OFFSET (binfo)),
4402                            offset));
4403
4404   /* Find the primary base class.  */
4405   primary_binfo = get_primary_binfo (binfo);
4406
4407   if (primary_binfo && BINFO_INHERITANCE_CHAIN (primary_binfo) == binfo)
4408     propagate_binfo_offsets (primary_binfo, offset);
4409
4410   /* Scan all of the bases, pushing the BINFO_OFFSET adjust
4411      downwards.  */
4412   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
4413     {
4414       /* Don't do the primary base twice.  */
4415       if (base_binfo == primary_binfo)
4416         continue;
4417
4418       if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
4419         continue;
4420
4421       propagate_binfo_offsets (base_binfo, offset);
4422     }
4423 }
4424
4425 /* Set BINFO_OFFSET for all of the virtual bases for RLI->T.  Update
4426    TYPE_ALIGN and TYPE_SIZE for T.  OFFSETS gives the location of
4427    empty subobjects of T.  */
4428
4429 static void
4430 layout_virtual_bases (record_layout_info rli, splay_tree offsets)
4431 {
4432   tree vbase;
4433   tree t = rli->t;
4434   bool first_vbase = true;
4435   tree *next_field;
4436
4437   if (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)) == 0)
4438     return;
4439
4440   if (!abi_version_at_least(2))
4441     {
4442       /* In G++ 3.2, we incorrectly rounded the size before laying out
4443          the virtual bases.  */
4444       finish_record_layout (rli, /*free_p=*/false);
4445 #ifdef STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY
4446       /* Packed structures don't need to have minimum size.  */
4447       if (! TYPE_PACKED (t))
4448         TYPE_ALIGN (t) = MAX (TYPE_ALIGN (t), (unsigned) STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY);
4449 #endif
4450       rli->offset = TYPE_SIZE_UNIT (t);
4451       rli->bitpos = bitsize_zero_node;
4452       rli->record_align = TYPE_ALIGN (t);
4453     }
4454
4455   /* Find the last field.  The artificial fields created for virtual
4456      bases will go after the last extant field to date.  */
4457   next_field = &TYPE_FIELDS (t);
4458   while (*next_field)
4459     next_field = &TREE_CHAIN (*next_field);
4460
4461   /* Go through the virtual bases, allocating space for each virtual
4462      base that is not already a primary base class.  These are
4463      allocated in inheritance graph order.  */
4464   for (vbase = TYPE_BINFO (t); vbase; vbase = TREE_CHAIN (vbase))
4465     {
4466       if (!BINFO_VIRTUAL_P (vbase))
4467         continue;
4468
4469       if (!BINFO_PRIMARY_P (vbase))
4470         {
4471           tree basetype = TREE_TYPE (vbase);
4472
4473           /* This virtual base is not a primary base of any class in the
4474              hierarchy, so we have to add space for it.  */
4475           next_field = build_base_field (rli, vbase,
4476                                          offsets, next_field);
4477
4478           /* If the first virtual base might have been placed at a
4479              lower address, had we started from CLASSTYPE_SIZE, rather
4480              than TYPE_SIZE, issue a warning.  There can be both false
4481              positives and false negatives from this warning in rare
4482              cases; to deal with all the possibilities would probably
4483              require performing both layout algorithms and comparing
4484              the results which is not particularly tractable.  */
4485           if (warn_abi
4486               && first_vbase
4487               && (tree_int_cst_lt
4488                   (size_binop (CEIL_DIV_EXPR,
4489                                round_up (CLASSTYPE_SIZE (t),
4490                                          CLASSTYPE_ALIGN (basetype)),
4491                                bitsize_unit_node),
4492                    BINFO_OFFSET (vbase))))
4493             warning (OPT_Wabi,
4494                      "offset of virtual base %qT is not ABI-compliant and "
4495                      "may change in a future version of GCC",
4496                      basetype);
4497
4498           first_vbase = false;
4499         }
4500     }
4501 }
4502
4503 /* Returns the offset of the byte just past the end of the base class
4504    BINFO.  */
4505
4506 static tree
4507 end_of_base (tree binfo)
4508 {
4509   tree size;
4510
4511   if (!CLASSTYPE_AS_BASE (BINFO_TYPE (binfo)))
4512     size = TYPE_SIZE_UNIT (char_type_node);
4513   else if (is_empty_class (BINFO_TYPE (binfo)))
4514     /* An empty class has zero CLASSTYPE_SIZE_UNIT, but we need to
4515        allocate some space for it. It cannot have virtual bases, so
4516        TYPE_SIZE_UNIT is fine.  */
4517     size = TYPE_SIZE_UNIT (BINFO_TYPE (binfo));
4518   else
4519     size = CLASSTYPE_SIZE_UNIT (BINFO_TYPE (binfo));
4520
4521   return size_binop (PLUS_EXPR, BINFO_OFFSET (binfo), size);
4522 }
4523
4524 /* Returns the offset of the byte just past the end of the base class
4525    with the highest offset in T.  If INCLUDE_VIRTUALS_P is zero, then
4526    only non-virtual bases are included.  */
4527
4528 static tree
4529 end_of_class (tree t, int include_virtuals_p)
4530 {
4531   tree result = size_zero_node;
4532   VEC(tree,gc) *vbases;
4533   tree binfo;
4534   tree base_binfo;
4535   tree offset;
4536   int i;
4537
4538   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
4539        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
4540     {
4541       if (!include_virtuals_p
4542           && BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo)
4543           && (!BINFO_PRIMARY_P (base_binfo)
4544               || BINFO_INHERITANCE_CHAIN (base_binfo) != TYPE_BINFO (t)))
4545         continue;
4546
4547       offset = end_of_base (base_binfo);
4548       if (INT_CST_LT_UNSIGNED (result, offset))
4549         result = offset;
4550     }
4551
4552   /* G++ 3.2 did not check indirect virtual bases.  */
4553   if (abi_version_at_least (2) && include_virtuals_p)
4554     for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
4555          VEC_iterate (tree, vbases, i, base_binfo); i++)
4556       {
4557         offset = end_of_base (base_binfo);
4558         if (INT_CST_LT_UNSIGNED (result, offset))
4559           result = offset;
4560       }
4561
4562   return result;
4563 }
4564
4565 /* Warn about bases of T that are inaccessible because they are
4566    ambiguous.  For example:
4567
4568      struct S {};
4569      struct T : public S {};
4570      struct U : public S, public T {};
4571
4572    Here, `(S*) new U' is not allowed because there are two `S'
4573    subobjects of U.  */
4574
4575 static void
4576 warn_about_ambiguous_bases (tree t)
4577 {
4578   int i;
4579   VEC(tree,gc) *vbases;
4580   tree basetype;
4581   tree binfo;
4582   tree base_binfo;
4583
4584   /* If there are no repeated bases, nothing can be ambiguous.  */
4585   if (!CLASSTYPE_REPEATED_BASE_P (t))
4586     return;
4587
4588   /* Check direct bases.  */
4589   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
4590        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
4591     {
4592       basetype = BINFO_TYPE (base_binfo);
4593
4594       if (!lookup_base (t, basetype, ba_unique | ba_quiet, NULL))
4595         warning (0, "direct base %qT inaccessible in %qT due to ambiguity",
4596                  basetype, t);
4597     }
4598
4599   /* Check for ambiguous virtual bases.  */
4600   if (extra_warnings)
4601     for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
4602          VEC_iterate (tree, vbases, i, binfo); i++)
4603       {
4604         basetype = BINFO_TYPE (binfo);
4605
4606         if (!lookup_base (t, basetype, ba_unique | ba_quiet, NULL))
4607           warning (OPT_Wextra, "virtual base %qT inaccessible in %qT due to ambiguity",
4608                    basetype, t);
4609       }
4610 }
4611
4612 /* Compare two INTEGER_CSTs K1 and K2.  */
4613
4614 static int
4615 splay_tree_compare_integer_csts (splay_tree_key k1, splay_tree_key k2)
4616 {
4617   return tree_int_cst_compare ((tree) k1, (tree) k2);
4618 }
4619
4620 /* Increase the size indicated in RLI to account for empty classes
4621    that are "off the end" of the class.  */
4622
4623 static void
4624 include_empty_classes (record_layout_info rli)
4625 {
4626   tree eoc;
4627   tree rli_size;
4628
4629   /* It might be the case that we grew the class to allocate a
4630      zero-sized base class.  That won't be reflected in RLI, yet,
4631      because we are willing to overlay multiple bases at the same
4632      offset.  However, now we need to make sure that RLI is big enough
4633      to reflect the entire class.  */
4634   eoc = end_of_class (rli->t,
4635                       CLASSTYPE_AS_BASE (rli->t) != NULL_TREE);
4636   rli_size = rli_size_unit_so_far (rli);
4637   if (TREE_CODE (rli_size) == INTEGER_CST
4638       && INT_CST_LT_UNSIGNED (rli_size, eoc))
4639     {
4640       if (!abi_version_at_least (2))
4641         /* In version 1 of the ABI, the size of a class that ends with
4642            a bitfield was not rounded up to a whole multiple of a
4643            byte.  Because rli_size_unit_so_far returns only the number
4644            of fully allocated bytes, any extra bits were not included
4645            in the size.  */
4646         rli->bitpos = round_down (rli->bitpos, BITS_PER_UNIT);
4647       else
4648         /* The size should have been rounded to a whole byte.  */
4649         gcc_assert (tree_int_cst_equal
4650                     (rli->bitpos, round_down (rli->bitpos, BITS_PER_UNIT)));
4651       rli->bitpos
4652         = size_binop (PLUS_EXPR,
4653                       rli->bitpos,
4654                       size_binop (MULT_EXPR,
4655                                   convert (bitsizetype,
4656                                            size_binop (MINUS_EXPR,
4657                                                        eoc, rli_size)),
4658                                   bitsize_int (BITS_PER_UNIT)));
4659       normalize_rli (rli);
4660     }
4661 }
4662
4663 /* Calculate the TYPE_SIZE, TYPE_ALIGN, etc for T.  Calculate
4664    BINFO_OFFSETs for all of the base-classes.  Position the vtable
4665    pointer.  Accumulate declared virtual functions on VIRTUALS_P.  */
4666
4667 static void
4668 layout_class_type (tree t, tree *virtuals_p)
4669 {
4670   tree non_static_data_members;
4671   tree field;
4672   tree vptr;
4673   record_layout_info rli;
4674   /* Maps offsets (represented as INTEGER_CSTs) to a TREE_LIST of
4675      types that appear at that offset.  */
4676   splay_tree empty_base_offsets;
4677   /* True if the last field layed out was a bit-field.  */
4678   bool last_field_was_bitfield = false;
4679   /* The location at which the next field should be inserted.  */
4680   tree *next_field;
4681   /* T, as a base class.  */
4682   tree base_t;
4683
4684   /* Keep track of the first non-static data member.  */
4685   non_static_data_members = TYPE_FIELDS (t);
4686
4687   /* Start laying out the record.  */
4688   rli = start_record_layout (t);
4689
4690   /* Mark all the primary bases in the hierarchy.  */
4691   determine_primary_bases (t);
4692
4693   /* Create a pointer to our virtual function table.  */
4694   vptr = create_vtable_ptr (t, virtuals_p);
4695
4696   /* The vptr is always the first thing in the class.  */
4697   if (vptr)
4698     {
4699       TREE_CHAIN (vptr) = TYPE_FIELDS (t);
4700       TYPE_FIELDS (t) = vptr;
4701       next_field = &TREE_CHAIN (vptr);
4702       place_field (rli, vptr);
4703     }
4704   else
4705     next_field = &TYPE_FIELDS (t);
4706
4707   /* Build FIELD_DECLs for all of the non-virtual base-types.  */
4708   empty_base_offsets = splay_tree_new (splay_tree_compare_integer_csts,
4709                                        NULL, NULL);
4710   build_base_fields (rli, empty_base_offsets, next_field);
4711
4712   /* Layout the non-static data members.  */
4713   for (field = non_static_data_members; field; field = TREE_CHAIN (field))
4714     {
4715       tree type;
4716       tree padding;
4717
4718       /* We still pass things that aren't non-static data members to
4719          the back end, in case it wants to do something with them.  */
4720       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
4721         {
4722           place_field (rli, field);
4723           /* If the static data member has incomplete type, keep track
4724              of it so that it can be completed later.  (The handling
4725              of pending statics in finish_record_layout is
4726              insufficient; consider:
4727
4728                struct S1;
4729                struct S2 { static S1 s1; };
4730
4731              At this point, finish_record_layout will be called, but
4732              S1 is still incomplete.)  */
4733           if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
4734             {
4735               maybe_register_incomplete_var (field);
4736               /* The visibility of static data members is determined
4737                  at their point of declaration, not their point of
4738                  definition.  */
4739               determine_visibility (field);
4740             }
4741           continue;
4742         }
4743
4744       type = TREE_TYPE (field);
4745       if (type == error_mark_node)
4746         continue;
4747
4748       padding = NULL_TREE;
4749
4750       /* If this field is a bit-field whose width is greater than its
4751          type, then there are some special rules for allocating
4752          it.  */
4753       if (DECL_C_BIT_FIELD (field)
4754           && INT_CST_LT (TYPE_SIZE (type), DECL_SIZE (field)))
4755         {
4756           integer_type_kind itk;
4757           tree integer_type;
4758           bool was_unnamed_p = false;
4759           /* We must allocate the bits as if suitably aligned for the
4760              longest integer type that fits in this many bits.  type
4761              of the field.  Then, we are supposed to use the left over
4762              bits as additional padding.  */
4763           for (itk = itk_char; itk != itk_none; ++itk)
4764             if (INT_CST_LT (DECL_SIZE (field),
4765                             TYPE_SIZE (integer_types[itk])))
4766               break;
4767
4768           /* ITK now indicates a type that is too large for the
4769              field.  We have to back up by one to find the largest
4770              type that fits.  */
4771           integer_type = integer_types[itk - 1];
4772
4773           /* Figure out how much additional padding is required.  GCC
4774              3.2 always created a padding field, even if it had zero
4775              width.  */
4776           if (!abi_version_at_least (2)
4777               || INT_CST_LT (TYPE_SIZE (integer_type), DECL_SIZE (field)))
4778             {
4779               if (abi_version_at_least (2) && TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
4780                 /* In a union, the padding field must have the full width
4781                    of the bit-field; all fields start at offset zero.  */
4782                 padding = DECL_SIZE (field);
4783               else
4784                 {
4785                   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
4786                     warning (OPT_Wabi, "size assigned to %qT may not be "
4787                              "ABI-compliant and may change in a future "
4788                              "version of GCC",
4789                              t);
4790                   padding = size_binop (MINUS_EXPR, DECL_SIZE (field),
4791                                         TYPE_SIZE (integer_type));
4792                 }
4793             }
4794 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
4795           /* An unnamed bitfield does not normally affect the
4796              alignment of the containing class on a target where
4797              PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS.  But, the C++ ABI does not
4798              make any exceptions for unnamed bitfields when the
4799              bitfields are longer than their types.  Therefore, we
4800              temporarily give the field a name.  */
4801           if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS && !DECL_NAME (field))
4802             {
4803               was_unnamed_p = true;
4804               DECL_NAME (field) = make_anon_name ();
4805             }
4806 #endif
4807           DECL_SIZE (field) = TYPE_SIZE (integer_type);
4808           DECL_ALIGN (field) = TYPE_ALIGN (integer_type);
4809           DECL_USER_ALIGN (field) = TYPE_USER_ALIGN (integer_type);
4810           layout_nonempty_base_or_field (rli, field, NULL_TREE,
4811                                          empty_base_offsets);
4812           if (was_unnamed_p)
4813             DECL_NAME (field) = NULL_TREE;
4814           /* Now that layout has been performed, set the size of the
4815              field to the size of its declared type; the rest of the
4816              field is effectively invisible.  */
4817           DECL_SIZE (field) = TYPE_SIZE (type);
4818           /* We must also reset the DECL_MODE of the field.  */
4819           if (abi_version_at_least (2))
4820             DECL_MODE (field) = TYPE_MODE (type);
4821           else if (warn_abi
4822                    && DECL_MODE (field) != TYPE_MODE (type))
4823             /* Versions of G++ before G++ 3.4 did not reset the
4824                DECL_MODE.  */
4825             warning (OPT_Wabi,
4826                      "the offset of %qD may not be ABI-compliant and may "
4827                      "change in a future version of GCC", field);
4828         }
4829       else
4830         layout_nonempty_base_or_field (rli, field, NULL_TREE,
4831                                        empty_base_offsets);
4832
4833       /* Remember the location of any empty classes in FIELD.  */
4834       if (abi_version_at_least (2))
4835         record_subobject_offsets (TREE_TYPE (field),
4836                                   byte_position(field),
4837                                   empty_base_offsets,
4838                                   /*is_data_member=*/true);
4839
4840       /* If a bit-field does not immediately follow another bit-field,
4841          and yet it starts in the middle of a byte, we have failed to
4842          comply with the ABI.  */
4843       if (warn_abi
4844           && DECL_C_BIT_FIELD (field)
4845           /* The TREE_NO_WARNING flag gets set by Objective-C when
4846              laying out an Objective-C class.  The ObjC ABI differs
4847              from the C++ ABI, and so we do not want a warning
4848              here.  */
4849           && !TREE_NO_WARNING (field)
4850           && !last_field_was_bitfield
4851           && !integer_zerop (size_binop (TRUNC_MOD_EXPR,
4852                                          DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field),
4853                                          bitsize_unit_node)))
4854         warning (OPT_Wabi, "offset of %q+D is not ABI-compliant and may "
4855                  "change in a future version of GCC", field);
4856
4857       /* G++ used to use DECL_FIELD_OFFSET as if it were the byte
4858          offset of the field.  */
4859       if (warn_abi
4860           && !tree_int_cst_equal (DECL_FIELD_OFFSET (field),
4861                                   byte_position (field))
4862           && contains_empty_class_p (TREE_TYPE (field)))
4863         warning (OPT_Wabi, "%q+D contains empty classes which may cause base "
4864                  "classes to be placed at different locations in a "
4865                  "future version of GCC", field);
4866
4867       /* The middle end uses the type of expressions to determine the
4868          possible range of expression values.  In order to optimize
4869          "x.i > 7" to "false" for a 2-bit bitfield "i", the middle end
4870          must be made aware of the width of "i", via its type.
4871
4872          Because C++ does not have integer types of arbitrary width,
4873          we must (for the purposes of the front end) convert from the
4874          type assigned here to the declared type of the bitfield
4875          whenever a bitfield expression is used as an rvalue.
4876          Similarly, when assigning a value to a bitfield, the value
4877          must be converted to the type given the bitfield here.  */
4878       if (DECL_C_BIT_FIELD (field))
4879         {
4880           unsigned HOST_WIDE_INT width;
4881           tree ftype = TREE_TYPE (field);
4882           width = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), /*unsignedp=*/1);
4883           if (width != TYPE_PRECISION (ftype))
4884             {
4885               TREE_TYPE (field)
4886                 = c_build_bitfield_integer_type (width,
4887                                                  TYPE_UNSIGNED (ftype));
4888               TREE_TYPE (field)
4889                 = cp_build_qualified_type (TREE_TYPE (field),
4890                                            TYPE_QUALS (ftype));
4891             }
4892         }
4893
4894       /* If we needed additional padding after this field, add it
4895          now.  */
4896       if (padding)
4897         {
4898           tree padding_field;
4899
4900           padding_field = build_decl (FIELD_DECL,
4901                                       NULL_TREE,
4902                                       char_type_node);
4903           DECL_BIT_FIELD (padding_field) = 1;
4904           DECL_SIZE (padding_field) = padding;
4905           DECL_CONTEXT (padding_field) = t;
4906           DECL_ARTIFICIAL (padding_field) = 1;
4907           DECL_IGNORED_P (padding_field) = 1;
4908           layout_nonempty_base_or_field (rli, padding_field,
4909                                          NULL_TREE,
4910                                          empty_base_offsets);
4911         }
4912
4913       last_field_was_bitfield = DECL_C_BIT_FIELD (field);
4914     }
4915
4916   if (abi_version_at_least (2) && !integer_zerop (rli->bitpos))
4917     {
4918       /* Make sure that we are on a byte boundary so that the size of
4919          the class without virtual bases will always be a round number
4920          of bytes.  */
4921       rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, BITS_PER_UNIT);
4922       normalize_rli (rli);
4923     }
4924
4925   /* G++ 3.2 does not allow virtual bases to be overlaid with tail
4926      padding.  */
4927   if (!abi_version_at_least (2))
4928     include_empty_classes(rli);
4929
4930   /* Delete all zero-width bit-fields from the list of fields.  Now
4931      that the type is laid out they are no longer important.  */
4932   remove_zero_width_bit_fields (t);
4933
4934   /* Create the version of T used for virtual bases.  We do not use
4935      make_class_type for this version; this is an artificial type.  For
4936      a POD type, we just reuse T.  */
4937   if (CLASSTYPE_NON_POD_P (t) || CLASSTYPE_EMPTY_P (t))
4938     {
4939       base_t = make_node (TREE_CODE (t));
4940
4941       /* Set the size and alignment for the new type.  In G++ 3.2, all
4942          empty classes were considered to have size zero when used as
4943          base classes.  */
4944       if (!abi_version_at_least (2) && CLASSTYPE_EMPTY_P (t))
4945         {
4946           TYPE_SIZE (base_t) = bitsize_zero_node;
4947           TYPE_SIZE_UNIT (base_t) = size_zero_node;
4948           if (warn_abi && !integer_zerop (rli_size_unit_so_far (rli)))
4949             warning (OPT_Wabi,
4950                      "layout of classes derived from empty class %qT "
4951                      "may change in a future version of GCC",
4952                      t);
4953         }
4954       else
4955         {
4956           tree eoc;
4957
4958           /* If the ABI version is not at least two, and the last
4959              field was a bit-field, RLI may not be on a byte
4960              boundary.  In particular, rli_size_unit_so_far might
4961              indicate the last complete byte, while rli_size_so_far
4962              indicates the total number of bits used.  Therefore,
4963              rli_size_so_far, rather than rli_size_unit_so_far, is
4964              used to compute TYPE_SIZE_UNIT.  */
4965           eoc = end_of_class (t, /*include_virtuals_p=*/0);
4966           TYPE_SIZE_UNIT (base_t)
4967             = size_binop (MAX_EXPR,
4968                           convert (sizetype,
4969                                    size_binop (CEIL_DIV_EXPR,
4970                                                rli_size_so_far (rli),
4971                                                bitsize_int (BITS_PER_UNIT))),
4972                           eoc);
4973           TYPE_SIZE (base_t)
4974             = size_binop (MAX_EXPR,
4975                           rli_size_so_far (rli),
4976                           size_binop (MULT_EXPR,
4977                                       convert (bitsizetype, eoc),
4978                                       bitsize_int (BITS_PER_UNIT)));
4979         }
4980       TYPE_ALIGN (base_t) = rli->record_align;
4981       TYPE_USER_ALIGN (base_t) = TYPE_USER_ALIGN (t);
4982
4983       /* Copy the fields from T.  */
4984       next_field = &TYPE_FIELDS (base_t);
4985       for (field = TYPE_FIELDS (t); field; field = TREE_CHAIN (field))
4986         if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL)
4987           {
4988             *next_field = build_decl (FIELD_DECL,
4989                                       DECL_NAME (field),
4990                                       TREE_TYPE (field));
4991             DECL_CONTEXT (*next_field) = base_t;
4992             DECL_FIELD_OFFSET (*next_field) = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4993             DECL_FIELD_BIT_OFFSET (*next_field)
4994               = DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field);
4995             DECL_SIZE (*next_field) = DECL_SIZE (field);
4996             DECL_MODE (*next_field) = DECL_MODE (field);
4997             next_field = &TREE_CHAIN (*next_field);
4998           }
4999
5000       /* Record the base version of the type.  */
5001       CLASSTYPE_AS_BASE (t) = base_t;
5002       TYPE_CONTEXT (base_t) = t;
5003     }
5004   else
5005     CLASSTYPE_AS_BASE (t) = t;
5006
5007   /* Every empty class contains an empty class.  */
5008   if (CLASSTYPE_EMPTY_P (t))
5009     CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (t) = 1;
5010
5011   /* Set the TYPE_DECL for this type to contain the right
5012      value for DECL_OFFSET, so that we can use it as part
5013      of a COMPONENT_REF for multiple inheritance.  */
5014   layout_decl (TYPE_MAIN_DECL (t), 0);
5015
5016   /* Now fix up any virtual base class types that we left lying
5017      around.  We must get these done before we try to lay out the
5018      virtual function table.  As a side-effect, this will remove the
5019      base subobject fields.  */
5020   layout_virtual_bases (rli, empty_base_offsets);
5021
5022   /* Make sure that empty classes are reflected in RLI at this
5023      point.  */
5024   include_empty_classes(rli);
5025
5026   /* Make sure not to create any structures with zero size.  */
5027   if (integer_zerop (rli_size_unit_so_far (rli)) && CLASSTYPE_EMPTY_P (t))
5028     place_field (rli,
5029                  build_decl (FIELD_DECL, NULL_TREE, char_type_node));
5030
5031   /* Let the back end lay out the type.  */
5032   finish_record_layout (rli, /*free_p=*/true);
5033
5034   /* Warn about bases that can't be talked about due to ambiguity.  */
5035   warn_about_ambiguous_bases (t);
5036
5037   /* Now that we're done with layout, give the base fields the real types.  */
5038   for (field = TYPE_FIELDS (t); field; field = TREE_CHAIN (field))
5039     if (DECL_ARTIFICIAL (field) && IS_FAKE_BASE_TYPE (TREE_TYPE (field)))
5040       TREE_TYPE (field) = TYPE_CONTEXT (TREE_TYPE (field));
5041
5042   /* Clean up.  */
5043   splay_tree_delete (empty_base_offsets);
5044
5045   if (CLASSTYPE_EMPTY_P (t)
5046       && tree_int_cst_lt (sizeof_biggest_empty_class,
5047                           TYPE_SIZE_UNIT (t)))
5048     sizeof_biggest_empty_class = TYPE_SIZE_UNIT (t);
5049 }
5050
5051 /* Determine the "key method" for the class type indicated by TYPE,
5052    and set CLASSTYPE_KEY_METHOD accordingly.  */
5053
5054 void
5055 determine_key_method (tree type)
5056 {
5057   tree method;
5058
5059   if (TYPE_FOR_JAVA (type)
5060       || processing_template_decl
5061       || CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (type)
5062       || CLASSTYPE_INTERFACE_KNOWN (type))
5063     return;
5064
5065   /* The key method is the first non-pure virtual function that is not
5066      inline at the point of class definition.  On some targets the
5067      key function may not be inline; those targets should not call
5068      this function until the end of the translation unit.  */
5069   for (method = TYPE_METHODS (type); method != NULL_TREE;
5070        method = TREE_CHAIN (method))
5071     if (DECL_VINDEX (method) != NULL_TREE
5072         && ! DECL_DECLARED_INLINE_P (method)
5073         && ! DECL_PURE_VIRTUAL_P (method))
5074       {
5075         CLASSTYPE_KEY_METHOD (type) = method;
5076         break;
5077       }
5078
5079   return;
5080 }
5081
5082 /* Perform processing required when the definition of T (a class type)
5083    is complete.  */
5084
5085 void
5086 finish_struct_1 (tree t)
5087 {
5088   tree x;
5089   /* A TREE_LIST.  The TREE_VALUE of each node is a FUNCTION_DECL.  */
5090   tree virtuals = NULL_TREE;
5091   int n_fields = 0;
5092
5093   if (COMPLETE_TYPE_P (t))
5094     {
5095       gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (t));
5096       error ("redefinition of %q#T", t);
5097       popclass ();
5098       return;
5099     }
5100
5101   /* If this type was previously laid out as a forward reference,
5102      make sure we lay it out again.  */
5103   TYPE_SIZE (t) = NULL_TREE;
5104   CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (t) = NULL_TREE;
5105
5106   fixup_inline_methods (t);
5107
5108   /* Make assumptions about the class; we'll reset the flags if
5109      necessary.  */
5110   CLASSTYPE_EMPTY_P (t) = 1;
5111   CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (t) = 1;
5112   CLASSTYPE_CONTAINS_EMPTY_CLASS_P (t) = 0;
5113
5114   /* Do end-of-class semantic processing: checking the validity of the
5115      bases and members and add implicitly generated methods.  */
5116   check_bases_and_members (t);
5117
5118   /* Find the key method.  */
5119   if (TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t))
5120     {
5121       /* The Itanium C++ ABI permits the key method to be chosen when
5122          the class is defined -- even though the key method so
5123          selected may later turn out to be an inline function.  On
5124          some systems (such as ARM Symbian OS) the key method cannot
5125          be determined until the end of the translation unit.  On such
5126          systems, we leave CLASSTYPE_KEY_METHOD set to NULL, which
5127          will cause the class to be added to KEYED_CLASSES.  Then, in
5128          finish_file we will determine the key method.  */
5129       if (targetm.cxx.key_method_may_be_inline ())
5130         determine_key_method (t);
5131
5132       /* If a polymorphic class has no key method, we may emit the vtable
5133          in every translation unit where the class definition appears.  */
5134       if (CLASSTYPE_KEY_METHOD (t) == NULL_TREE)
5135         keyed_classes = tree_cons (NULL_TREE, t, keyed_classes);
5136     }
5137
5138   /* Layout the class itself.  */
5139   layout_class_type (t, &virtuals);
5140   if (CLASSTYPE_AS_BASE (t) != t)
5141     /* We use the base type for trivial assignments, and hence it
5142        needs a mode.  */
5143     compute_record_mode (CLASSTYPE_AS_BASE (t));
5144
5145   virtuals = modify_all_vtables (t, nreverse (virtuals));
5146
5147   /* If necessary, create the primary vtable for this class.  */
5148   if (virtuals || TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t))
5149     {
5150       /* We must enter these virtuals into the table.  */
5151       if (!CLASSTYPE_HAS_PRIMARY_BASE_P (t))
5152         build_primary_vtable (NULL_TREE, t);
5153       else if (! BINFO_NEW_VTABLE_MARKED (TYPE_BINFO (t)))
5154         /* Here we know enough to change the type of our virtual
5155            function table, but we will wait until later this function.  */
5156         build_primary_vtable (CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (t), t);
5157     }
5158
5159   if (TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t))
5160     {
5161       int vindex;
5162       tree fn;
5163
5164       if (BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (t)))
5165         gcc_assert (DECL_VIRTUAL_P (BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (t))));
5166       if (!CLASSTYPE_HAS_PRIMARY_BASE_P (t))
5167         gcc_assert (BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t)) == NULL_TREE);
5168
5169       /* Add entries for virtual functions introduced by this class.  */
5170       BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t))
5171         = chainon (BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t)), virtuals);
5172
5173       /* Set DECL_VINDEX for all functions declared in this class.  */
5174       for (vindex = 0, fn = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
5175            fn;
5176            fn = TREE_CHAIN (fn),
5177              vindex += (TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS
5178                         ? TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS : 1))
5179         {
5180           tree fndecl = BV_FN (fn);
5181
5182           if (DECL_THUNK_P (fndecl))
5183             /* A thunk. We should never be calling this entry directly
5184                from this vtable -- we'd use the entry for the non
5185                thunk base function.  */
5186             DECL_VINDEX (fndecl) = NULL_TREE;
5187           else if (TREE_CODE (DECL_VINDEX (fndecl)) != INTEGER_CST)
5188             DECL_VINDEX (fndecl) = build_int_cst (NULL_TREE, vindex);
5189         }
5190     }
5191
5192   finish_struct_bits (t);
5193
5194   /* Complete the rtl for any static member objects of the type we're
5195      working on.  */
5196   for (x = TYPE_FIELDS (t); x; x = TREE_CHAIN (x))
5197     if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL && TREE_STATIC (x)
5198         && TREE_TYPE (x) != error_mark_node
5199         && same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (x)), t))
5200       DECL_MODE (x) = TYPE_MODE (t);
5201
5202   /* Done with FIELDS...now decide whether to sort these for
5203      faster lookups later.
5204
5205      We use a small number because most searches fail (succeeding
5206      ultimately as the search bores through the inheritance
5207      hierarchy), and we want this failure to occur quickly.  */
5208
5209   n_fields = count_fields (TYPE_FIELDS (t));
5210   if (n_fields > 7)
5211     {
5212       struct sorted_fields_type *field_vec = GGC_NEWVAR
5213          (struct sorted_fields_type,
5214           sizeof (struct sorted_fields_type) + n_fields * sizeof (tree));
5215       field_vec->len = n_fields;
5216       add_fields_to_record_type (TYPE_FIELDS (t), field_vec, 0);
5217       qsort (field_vec->elts, n_fields, sizeof (tree),
5218              field_decl_cmp);
5219       if (! DECL_LANG_SPECIFIC (TYPE_MAIN_DECL (t)))
5220         retrofit_lang_decl (TYPE_MAIN_DECL (t));
5221       DECL_SORTED_FIELDS (TYPE_MAIN_DECL (t)) = field_vec;
5222     }
5223
5224   /* Complain if one of the field types requires lower visibility.  */
5225   constrain_class_visibility (t);
5226
5227   /* Make the rtl for any new vtables we have created, and unmark
5228      the base types we marked.  */
5229   finish_vtbls (t);
5230
5231   /* Build the VTT for T.  */
5232   build_vtt (t);
5233
5234   /* This warning does not make sense for Java classes, since they
5235      cannot have destructors.  */
5236   if (!TYPE_FOR_JAVA (t) && warn_nonvdtor && TYPE_POLYMORPHIC_P (t))
5237     {
5238       tree dtor;
5239
5240       dtor = CLASSTYPE_DESTRUCTORS (t);
5241       if (/* An implicitly declared destructor is always public.  And,
5242              if it were virtual, we would have created it by now.  */
5243           !dtor
5244           || (!DECL_VINDEX (dtor)
5245               && (/* public non-virtual */
5246                   (!TREE_PRIVATE (dtor) && !TREE_PROTECTED (dtor))
5247                    || (/* non-public non-virtual with friends */
5248                        (TREE_PRIVATE (dtor) || TREE_PROTECTED (dtor))
5249                         && (CLASSTYPE_FRIEND_CLASSES (t)
5250                         || DECL_FRIENDLIST (TYPE_MAIN_DECL (t)))))))
5251         warning (OPT_Wnon_virtual_dtor,
5252                  "%q#T has virtual functions and accessible"
5253                  " non-virtual destructor", t);
5254     }
5255
5256   complete_vars (t);
5257
5258   if (warn_overloaded_virtual)
5259     warn_hidden (t);
5260
5261   /* Class layout, assignment of virtual table slots, etc., is now
5262      complete.  Give the back end a chance to tweak the visibility of
5263      the class or perform any other required target modifications.  */
5264   targetm.cxx.adjust_class_at_definition (t);
5265
5266   maybe_suppress_debug_info (t);
5267
5268   dump_class_hierarchy (t);
5269
5270   /* Finish debugging output for this type.  */
5271   rest_of_type_compilation (t, ! LOCAL_CLASS_P (t));
5272 }
5273
5274 /* When T was built up, the member declarations were added in reverse
5275    order.  Rearrange them to declaration order.  */
5276
5277 void
5278 unreverse_member_declarations (tree t)
5279 {
5280   tree next;
5281   tree prev;
5282   tree x;
5283
5284   /* The following lists are all in reverse order.  Put them in
5285      declaration order now.  */
5286   TYPE_METHODS (t) = nreverse (TYPE_METHODS (t));
5287   CLASSTYPE_DECL_LIST (t) = nreverse (CLASSTYPE_DECL_LIST (t));
5288
5289   /* Actually, for the TYPE_FIELDS, only the non TYPE_DECLs are in
5290      reverse order, so we can't just use nreverse.  */
5291   prev = NULL_TREE;
5292   for (x = TYPE_FIELDS (t);
5293        x && TREE_CODE (x) != TYPE_DECL;
5294        x = next)
5295     {
5296       next = TREE_CHAIN (x);
5297       TREE_CHAIN (x) = prev;
5298       prev = x;
5299     }
5300   if (prev)
5301     {
5302       TREE_CHAIN (TYPE_FIELDS (t)) = x;
5303       if (prev)
5304         TYPE_FIELDS (t) = prev;
5305     }
5306 }
5307
5308 tree
5309 finish_struct (tree t, tree attributes)
5310 {
5311   location_t saved_loc = input_location;
5312
5313   /* Now that we've got all the field declarations, reverse everything
5314      as necessary.  */
5315   unreverse_member_declarations (t);
5316
5317   cplus_decl_attributes (&t, attributes, (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE);
5318
5319   /* Nadger the current location so that diagnostics point to the start of
5320      the struct, not the end.  */
5321   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_NAME (t));
5322
5323   if (processing_template_decl)
5324     {
5325       tree x;
5326
5327       finish_struct_methods (t);
5328       TYPE_SIZE (t) = bitsize_zero_node;
5329       TYPE_SIZE_UNIT (t) = size_zero_node;
5330
5331       /* We need to emit an error message if this type was used as a parameter
5332          and it is an abstract type, even if it is a template. We construct
5333          a simple CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS list without taking bases into
5334          account and we call complete_vars with this type, which will check
5335          the PARM_DECLS. Note that while the type is being defined,
5336          CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS contains the list of the inline friends
5337          (see CLASSTYPE_INLINE_FRIENDS) so we need to clear it.  */
5338       CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (t) = NULL;
5339       for (x = TYPE_METHODS (t); x; x = TREE_CHAIN (x))
5340         if (DECL_PURE_VIRTUAL_P (x))
5341           VEC_safe_push (tree, gc, CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (t), x);
5342       complete_vars (t);
5343     }
5344   else
5345     finish_struct_1 (t);
5346
5347   input_location = saved_loc;
5348
5349   TYPE_BEING_DEFINED (t) = 0;
5350
5351   if (current_class_type)
5352     popclass ();
5353   else
5354     error ("trying to finish struct, but kicked out due to previous parse errors");
5355
5356   if (processing_template_decl && at_function_scope_p ())
5357     add_stmt (build_min (TAG_DEFN, t));
5358
5359   return t;
5360 }
5361 \f
5362 /* Return the dynamic type of INSTANCE, if known.
5363    Used to determine whether the virtual function table is needed
5364    or not.
5365
5366    *NONNULL is set iff INSTANCE can be known to be nonnull, regardless
5367    of our knowledge of its type.  *NONNULL should be initialized
5368    before this function is called.  */
5369
5370 static tree
5371 fixed_type_or_null (tree instance, int *nonnull, int *cdtorp)
5372 {
5373 #define RECUR(T) fixed_type_or_null((T), nonnull, cdtorp)
5374
5375   switch (TREE_CODE (instance))
5376     {
5377     case INDIRECT_REF:
5378       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (instance)))
5379         return NULL_TREE;
5380       else
5381         return RECUR (TREE_OPERAND (instance, 0));
5382
5383     case CALL_EXPR:
5384       /* This is a call to a constructor, hence it's never zero.  */
5385       if (TREE_HAS_CONSTRUCTOR (instance))
5386         {
5387           if (nonnull)
5388             *nonnull = 1;
5389           return TREE_TYPE (instance);
5390         }
5391       return NULL_TREE;
5392
5393     case SAVE_EXPR:
5394       /* This is a call to a constructor, hence it's never zero.  */
5395       if (TREE_HAS_CONSTRUCTOR (instance))
5396         {
5397           if (nonnull)
5398             *nonnull = 1;
5399           return TREE_TYPE (instance);
5400         }
5401       return RECUR (TREE_OPERAND (instance, 0));
5402
5403     case POINTER_PLUS_EXPR:
5404     case PLUS_EXPR:
5405     case MINUS_EXPR:
5406       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (instance, 0)) == ADDR_EXPR)
5407         return RECUR (TREE_OPERAND (instance, 0));
5408       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (instance, 1)) == INTEGER_CST)
5409         /* Propagate nonnull.  */
5410         return RECUR (TREE_OPERAND (instance, 0));
5411
5412       return NULL_TREE;
5413
5414     CASE_CONVERT:
5415       return RECUR (TREE_OPERAND (instance, 0));
5416
5417     case ADDR_EXPR:
5418       instance = TREE_OPERAND (instance, 0);
5419       if (nonnull)
5420         {
5421           /* Just because we see an ADDR_EXPR doesn't mean we're dealing
5422              with a real object -- given &p->f, p can still be null.  */
5423           tree t = get_base_address (instance);
5424           /* ??? Probably should check DECL_WEAK here.  */
5425           if (t && DECL_P (t))
5426             *nonnull = 1;
5427         }
5428       return RECUR (instance);
5429
5430     case COMPONENT_REF:
5431       /* If this component is really a base class reference, then the field
5432          itself isn't definitive.  */
5433       if (DECL_FIELD_IS_BASE (TREE_OPERAND (instance, 1)))
5434         return RECUR (TREE_OPERAND (instance, 0));
5435       return RECUR (TREE_OPERAND (instance, 1));
5436
5437     case VAR_DECL:
5438     case FIELD_DECL:
5439       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (instance)) == ARRAY_TYPE
5440           && MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (instance))))
5441         {
5442           if (nonnull)
5443             *nonnull = 1;
5444           return TREE_TYPE (TREE_TYPE (instance));
5445         }
5446       /* fall through...  */
5447     case TARGET_EXPR:
5448     case PARM_DECL:
5449     case RESULT_DECL:
5450       if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (instance)))
5451         {
5452           if (nonnull)
5453             *nonnull = 1;
5454           return TREE_TYPE (instance);
5455         }
5456       else if (instance == current_class_ptr)
5457         {
5458           if (nonnull)
5459             *nonnull = 1;
5460
5461           /* if we're in a ctor or dtor, we know our type.  */
5462           if (DECL_LANG_SPECIFIC (current_function_decl)
5463               && (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
5464                   || DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl)))
5465             {
5466               if (cdtorp)
5467                 *cdtorp = 1;
5468               return TREE_TYPE (TREE_TYPE (instance));
5469             }
5470         }
5471       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (instance)) == REFERENCE_TYPE)
5472         {
5473           /* We only need one hash table because it is always left empty.  */
5474           static htab_t ht;
5475           if (!ht)
5476             ht = htab_create (37, 
5477                               htab_hash_pointer,
5478                               htab_eq_pointer,
5479                               /*htab_del=*/NULL);
5480
5481           /* Reference variables should be references to objects.  */
5482           if (nonnull)
5483             *nonnull = 1;
5484
5485           /* Enter the INSTANCE in a table to prevent recursion; a
5486              variable's initializer may refer to the variable
5487              itself.  */
5488           if (TREE_CODE (instance) == VAR_DECL
5489               && DECL_INITIAL (instance)
5490               && !htab_find (ht, instance))
5491             {
5492               tree type;
5493               void **slot;
5494
5495               slot = htab_find_slot (ht, instance, INSERT);
5496               *slot = instance;
5497               type = RECUR (DECL_INITIAL (instance));
5498               htab_remove_elt (ht, instance);
5499
5500               return type;
5501             }
5502         }
5503       return NULL_TREE;
5504
5505     default:
5506       return NULL_TREE;
5507     }
5508 #undef RECUR
5509 }
5510
5511 /* Return nonzero if the dynamic type of INSTANCE is known, and
5512    equivalent to the static type.  We also handle the case where
5513    INSTANCE is really a pointer. Return negative if this is a
5514    ctor/dtor. There the dynamic type is known, but this might not be
5515    the most derived base of the original object, and hence virtual
5516    bases may not be layed out according to this type.
5517
5518    Used to determine whether the virtual function table is needed
5519    or not.
5520
5521    *NONNULL is set iff INSTANCE can be known to be nonnull, regardless
5522    of our knowledge of its type.  *NONNULL should be initialized
5523    before this function is called.  */
5524
5525 int
5526 resolves_to_fixed_type_p (tree instance, int* nonnull)
5527 {
5528   tree t = TREE_TYPE (instance);
5529   int cdtorp = 0;
5530   tree fixed = fixed_type_or_null (instance, nonnull, &cdtorp);
5531   if (fixed == NULL_TREE)
5532     return 0;
5533   if (POINTER_TYPE_P (t))
5534     t = TREE_TYPE (t);
5535   if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (t, fixed))
5536     return 0;
5537   return cdtorp ? -1 : 1;
5538 }
5539
5540 \f
5541 void
5542 init_class_processing (void)
5543 {
5544   current_class_depth = 0;
5545   current_class_stack_size = 10;
5546   current_class_stack
5547     = XNEWVEC (struct class_stack_node, current_class_stack_size);
5548   local_classes = VEC_alloc (tree, gc, 8);
5549   sizeof_biggest_empty_class = size_zero_node;
5550
5551   ridpointers[(int) RID_PUBLIC] = access_public_node;
5552   ridpointers[(int) RID_PRIVATE] = access_private_node;
5553   ridpointers[(int) RID_PROTECTED] = access_protected_node;
5554 }
5555
5556 /* Restore the cached PREVIOUS_CLASS_LEVEL.  */
5557
5558 static void
5559 restore_class_cache (void)
5560 {
5561   tree type;
5562
5563   /* We are re-entering the same class we just left, so we don't
5564      have to search the whole inheritance matrix to find all the
5565      decls to bind again.  Instead, we install the cached
5566      class_shadowed list and walk through it binding names.  */
5567   push_binding_level (previous_class_level);
5568   class_binding_level = previous_class_level;
5569   /* Restore IDENTIFIER_TYPE_VALUE.  */
5570   for (type = class_binding_level->type_shadowed;
5571        type;
5572        type = TREE_CHAIN (type))
5573     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (TREE_PURPOSE (type), TREE_TYPE (type));
5574 }
5575
5576 /* Set global variables CURRENT_CLASS_NAME and CURRENT_CLASS_TYPE as
5577    appropriate for TYPE.
5578
5579    So that we may avoid calls to lookup_name, we cache the _TYPE
5580    nodes of local TYPE_DECLs in the TREE_TYPE field of the name.
5581
5582    For multiple inheritance, we perform a two-pass depth-first search
5583    of the type lattice.  */
5584
5585 void
5586 pushclass (tree type)
5587 {
5588   class_stack_node_t csn;
5589
5590   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5591
5592   /* Make sure there is enough room for the new entry on the stack.  */
5593   if (current_class_depth + 1 >= current_class_stack_size)
5594     {
5595       current_class_stack_size *= 2;
5596       current_class_stack
5597         = XRESIZEVEC (struct class_stack_node, current_class_stack,
5598                       current_class_stack_size);
5599     }
5600
5601   /* Insert a new entry on the class stack.  */
5602   csn = current_class_stack + current_class_depth;
5603   csn->name = current_class_name;
5604   csn->type = current_class_type;
5605   csn->access = current_access_specifier;
5606   csn->names_used = 0;
5607   csn->hidden = 0;
5608   current_class_depth++;
5609
5610   /* Now set up the new type.  */
5611   current_class_name = TYPE_NAME (type);
5612   if (TREE_CODE (current_class_name) == TYPE_DECL)
5613     current_class_name = DECL_NAME (current_class_name);
5614   current_class_type = type;
5615
5616   /* By default, things in classes are private, while things in
5617      structures or unions are public.  */
5618   current_access_specifier = (CLASSTYPE_DECLARED_CLASS (type)
5619                               ? access_private_node
5620                               : access_public_node);
5621
5622   if (previous_class_level
5623       && type != previous_class_level->this_entity
5624       && current_class_depth == 1)
5625     {
5626       /* Forcibly remove any old class remnants.  */
5627       invalidate_class_lookup_cache ();
5628     }
5629
5630   if (!previous_class_level
5631       || type != previous_class_level->this_entity
5632       || current_class_depth > 1)
5633     pushlevel_class ();
5634   else
5635     restore_class_cache ();
5636 }
5637
5638 /* When we exit a toplevel class scope, we save its binding level so
5639    that we can restore it quickly.  Here, we've entered some other
5640    class, so we must invalidate our cache.  */
5641
5642 void
5643 invalidate_class_lookup_cache (void)
5644 {
5645   previous_class_level = NULL;
5646 }
5647
5648 /* Get out of the current class scope. If we were in a class scope
5649    previously, that is the one popped to.  */
5650
5651 void
5652 popclass (void)
5653 {
5654   poplevel_class ();
5655
5656   current_class_depth--;
5657   current_class_name = current_class_stack[current_class_depth].name;
5658   current_class_type = current_class_stack[current_class_depth].type;
5659   current_access_specifier = current_class_stack[current_class_depth].access;
5660   if (current_class_stack[current_class_depth].names_used)
5661     splay_tree_delete (current_class_stack[current_class_depth].names_used);
5662 }
5663
5664 /* Mark the top of the class stack as hidden.  */
5665
5666 void
5667 push_class_stack (void)
5668 {
5669   if (current_class_depth)
5670     ++current_class_stack[current_class_depth - 1].hidden;
5671 }
5672
5673 /* Mark the top of the class stack as un-hidden.  */
5674
5675 void
5676 pop_class_stack (void)
5677 {
5678   if (current_class_depth)
5679     --current_class_stack[current_class_depth - 1].hidden;
5680 }
5681
5682 /* Returns 1 if the class type currently being defined is either T or
5683    a nested type of T.  */
5684
5685 bool
5686 currently_open_class (tree t)
5687 {
5688   int i;
5689
5690   /* We start looking from 1 because entry 0 is from global scope,
5691      and has no type.  */
5692   for (i = current_class_depth; i > 0; --i)
5693     {
5694       tree c;
5695       if (i == current_class_depth)
5696         c = current_class_type;
5697       else
5698         {
5699           if (current_class_stack[i].hidden)
5700             break;
5701           c = current_class_stack[i].type;
5702         }
5703       if (!c)
5704         continue;
5705       if (same_type_p (c, t))
5706         return true;
5707     }
5708   return false;
5709 }
5710
5711 /* If either current_class_type or one of its enclosing classes are derived
5712    from T, return the appropriate type.  Used to determine how we found
5713    something via unqualified lookup.  */
5714
5715 tree
5716 currently_open_derived_class (tree t)
5717 {
5718   int i;
5719
5720   /* The bases of a dependent type are unknown.  */
5721   if (dependent_type_p (t))
5722     return NULL_TREE;
5723
5724   if (!current_class_type)
5725     return NULL_TREE;
5726
5727   if (DERIVED_FROM_P (t, current_class_type))
5728     return current_class_type;
5729
5730   for (i = current_class_depth - 1; i > 0; --i)
5731     {
5732       if (current_class_stack[i].hidden)
5733         break;
5734       if (DERIVED_FROM_P (t, current_class_stack[i].type))
5735         return current_class_stack[i].type;
5736     }
5737
5738   return NULL_TREE;
5739 }
5740
5741 /* When entering a class scope, all enclosing class scopes' names with
5742    static meaning (static variables, static functions, types and
5743    enumerators) have to be visible.  This recursive function calls
5744    pushclass for all enclosing class contexts until global or a local
5745    scope is reached.  TYPE is the enclosed class.  */
5746
5747 void
5748 push_nested_class (tree type)
5749 {
5750   /* A namespace might be passed in error cases, like A::B:C.  */
5751   if (type == NULL_TREE
5752       || !CLASS_TYPE_P (type))
5753     return;
5754
5755   push_nested_class (DECL_CONTEXT (TYPE_MAIN_DECL (type)));
5756
5757   pushclass (type);
5758 }
5759
5760 /* Undoes a push_nested_class call.  */
5761
5762 void
5763 pop_nested_class (void)
5764 {
5765   tree context = DECL_CONTEXT (TYPE_MAIN_DECL (current_class_type));
5766
5767   popclass ();
5768   if (context && CLASS_TYPE_P (context))
5769     pop_nested_class ();
5770 }
5771
5772 /* Returns the number of extern "LANG" blocks we are nested within.  */
5773
5774 int
5775 current_lang_depth (void)
5776 {
5777   return VEC_length (tree, current_lang_base);
5778 }
5779
5780 /* Set global variables CURRENT_LANG_NAME to appropriate value
5781    so that behavior of name-mangling machinery is correct.  */
5782
5783 void
5784 push_lang_context (tree name)
5785 {
5786   VEC_safe_push (tree, gc, current_lang_base, current_lang_name);
5787
5788   if (name == lang_name_cplusplus)
5789     {
5790       current_lang_name = name;
5791     }
5792   else if (name == lang_name_java)
5793     {
5794       current_lang_name = name;
5795       /* DECL_IGNORED_P is initially set for these types, to avoid clutter.
5796          (See record_builtin_java_type in decl.c.)  However, that causes
5797          incorrect debug entries if these types are actually used.
5798          So we re-enable debug output after extern "Java".  */
5799       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_byte_type_node)) = 0;
5800       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_short_type_node)) = 0;
5801       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_int_type_node)) = 0;
5802       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_long_type_node)) = 0;
5803       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_float_type_node)) = 0;
5804       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_double_type_node)) = 0;
5805       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_char_type_node)) = 0;
5806       DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (java_boolean_type_node)) = 0;
5807     }
5808   else if (name == lang_name_c)
5809     {
5810       current_lang_name = name;
5811     }
5812   else
5813     error ("language string %<\"%E\"%> not recognized", name);
5814 }
5815
5816 /* Get out of the current language scope.  */
5817
5818 void
5819 pop_lang_context (void)
5820 {
5821   current_lang_name = VEC_pop (tree, current_lang_base);
5822 }
5823 \f
5824 /* Type instantiation routines.  */
5825
5826 /* Given an OVERLOAD and a TARGET_TYPE, return the function that
5827    matches the TARGET_TYPE.  If there is no satisfactory match, return
5828    error_mark_node, and issue an error & warning messages under
5829    control of FLAGS.  Permit pointers to member function if FLAGS
5830    permits.  If TEMPLATE_ONLY, the name of the overloaded function was
5831    a template-id, and EXPLICIT_TARGS are the explicitly provided
5832    template arguments.  If OVERLOAD is for one or more member
5833    functions, then ACCESS_PATH is the base path used to reference
5834    those member functions.  */
5835
5836 static tree
5837 resolve_address_of_overloaded_function (tree target_type,
5838                                         tree overload,
5839                                         tsubst_flags_t flags,
5840                                         bool template_only,
5841                                         tree explicit_targs,
5842                                         tree access_path)
5843 {
5844   /* Here's what the standard says:
5845
5846        [over.over]
5847
5848        If the name is a function template, template argument deduction
5849        is done, and if the argument deduction succeeds, the deduced
5850        arguments are used to generate a single template function, which
5851        is added to the set of overloaded functions considered.
5852
5853        Non-member functions and static member functions match targets of
5854        type "pointer-to-function" or "reference-to-function."  Nonstatic
5855        member functions match targets of type "pointer-to-member
5856        function;" the function type of the pointer to member is used to
5857        select the member function from the set of overloaded member
5858        functions.  If a nonstatic member function is selected, the
5859        reference to the overloaded function name is required to have the
5860        form of a pointer to member as described in 5.3.1.
5861
5862        If more than one function is selected, any template functions in
5863        the set are eliminated if the set also contains a non-template
5864        function, and any given template function is eliminated if the
5865        set contains a second template function that is more specialized
5866        than the first according to the partial ordering rules 14.5.5.2.
5867        After such eliminations, if any, there shall remain exactly one
5868        selected function.  */
5869
5870   int is_ptrmem = 0;
5871   int is_reference = 0;
5872   /* We store the matches in a TREE_LIST rooted here.  The functions
5873      are the TREE_PURPOSE, not the TREE_VALUE, in this list, for easy
5874      interoperability with most_specialized_instantiation.  */
5875   tree matches = NULL_TREE;
5876   tree fn;
5877
5878   /* By the time we get here, we should be seeing only real
5879      pointer-to-member types, not the internal POINTER_TYPE to
5880      METHOD_TYPE representation.  */
5881   gcc_assert (TREE_CODE (target_type) != POINTER_TYPE
5882               || TREE_CODE (TREE_TYPE (target_type)) != METHOD_TYPE);
5883
5884   gcc_assert (is_overloaded_fn (overload));
5885
5886   /* Check that the TARGET_TYPE is reasonable.  */
5887   if (TYPE_PTRFN_P (target_type))
5888     /* This is OK.  */;
5889   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (target_type))
5890     /* This is OK, too.  */
5891     is_ptrmem = 1;
5892   else if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
5893     {
5894       /* This is OK, too.  This comes from a conversion to reference
5895          type.  */
5896       target_type = build_reference_type (target_type);
5897       is_reference = 1;
5898     }
5899   else
5900     {
5901       if (flags & tf_error)
5902         error ("cannot resolve overloaded function %qD based on"
5903                " conversion to type %qT",
5904                DECL_NAME (OVL_FUNCTION (overload)), target_type);
5905       return error_mark_node;
5906     }
5907
5908   /* If we can find a non-template function that matches, we can just
5909      use it.  There's no point in generating template instantiations
5910      if we're just going to throw them out anyhow.  But, of course, we
5911      can only do this when we don't *need* a template function.  */
5912   if (!template_only)
5913     {
5914       tree fns;
5915
5916       for (fns = overload; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
5917         {
5918           tree fn = OVL_CURRENT (fns);
5919           tree fntype;
5920
5921           if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL)
5922             /* We're not looking for templates just yet.  */
5923             continue;
5924
5925           if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (fn)) == METHOD_TYPE)
5926               != is_ptrmem)
5927             /* We're looking for a non-static member, and this isn't
5928                one, or vice versa.  */
5929             continue;
5930
5931           /* Ignore functions which haven't been explicitly
5932              declared.  */
5933           if (DECL_ANTICIPATED (fn))
5934             continue;
5935
5936           /* See if there's a match.  */
5937           fntype = TREE_TYPE (fn);
5938           if (is_ptrmem)
5939             fntype = build_ptrmemfunc_type (build_pointer_type (fntype));
5940           else if (!is_reference)
5941             fntype = build_pointer_type (fntype);
5942
5943           if (can_convert_arg (target_type, fntype, fn, LOOKUP_NORMAL))
5944             matches = tree_cons (fn, NULL_TREE, matches);
5945         }
5946     }
5947
5948   /* Now, if we've already got a match (or matches), there's no need
5949      to proceed to the template functions.  But, if we don't have a
5950      match we need to look at them, too.  */
5951   if (!matches)
5952     {
5953       tree target_fn_type;
5954       tree target_arg_types;
5955       tree target_ret_type;
5956       tree fns;
5957
5958       if (is_ptrmem)
5959         target_fn_type
5960           = TREE_TYPE (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (target_type));
5961       else
5962         target_fn_type = TREE_TYPE (target_type);
5963       target_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (target_fn_type);
5964       target_ret_type = TREE_TYPE (target_fn_type);
5965
5966       /* Never do unification on the 'this' parameter.  */
5967       if (TREE_CODE (target_fn_type) == METHOD_TYPE)
5968         target_arg_types = TREE_CHAIN (target_arg_types);
5969
5970       for (fns = overload; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
5971         {
5972           tree fn = OVL_CURRENT (fns);
5973           tree instantiation;
5974           tree instantiation_type;
5975           tree targs;
5976
5977           if (TREE_CODE (fn) != TEMPLATE_DECL)
5978             /* We're only looking for templates.  */
5979             continue;
5980
5981           if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (fn)) == METHOD_TYPE)
5982               != is_ptrmem)
5983             /* We're not looking for a non-static member, and this is
5984                one, or vice versa.  */
5985             continue;
5986
5987           /* Try to do argument deduction.  */
5988           targs = make_tree_vec (DECL_NTPARMS (fn));
5989           if (fn_type_unification (fn, explicit_targs, targs,
5990                                    target_arg_types, target_ret_type,
5991                                    DEDUCE_EXACT, LOOKUP_NORMAL))
5992             /* Argument deduction failed.  */
5993             continue;
5994
5995           /* Instantiate the template.  */
5996           instantiation = instantiate_template (fn, targs, flags);
5997           if (instantiation == error_mark_node)
5998             /* Instantiation failed.  */
5999             continue;
6000
6001           /* See if there's a match.  */
6002           instantiation_type = TREE_TYPE (instantiation);
6003           if (is_ptrmem)
6004             instantiation_type =
6005               build_ptrmemfunc_type (build_pointer_type (instantiation_type));
6006           else if (!is_reference)
6007             instantiation_type = build_pointer_type (instantiation_type);
6008           if (can_convert_arg (target_type, instantiation_type, instantiation,
6009                                LOOKUP_NORMAL))
6010             matches = tree_cons (instantiation, fn, matches);
6011         }
6012
6013       /* Now, remove all but the most specialized of the matches.  */
6014       if (matches)
6015         {
6016           tree match = most_specialized_instantiation (matches);
6017
6018           if (match != error_mark_node)
6019             matches = tree_cons (TREE_PURPOSE (match),
6020                                  NULL_TREE,
6021                                  NULL_TREE);
6022         }
6023     }
6024
6025   /* Now we should have exactly one function in MATCHES.  */
6026   if (matches == NULL_TREE)
6027     {
6028       /* There were *no* matches.  */
6029       if (flags & tf_error)
6030         {
6031           error ("no matches converting function %qD to type %q#T",
6032                  DECL_NAME (OVL_FUNCTION (overload)),
6033                  target_type);
6034
6035           /* print_candidates expects a chain with the functions in
6036              TREE_VALUE slots, so we cons one up here (we're losing anyway,
6037              so why be clever?).  */
6038           for (; overload; overload = OVL_NEXT (overload))
6039             matches = tree_cons (NULL_TREE, OVL_CURRENT (overload),
6040                                  matches);
6041
6042           print_candidates (matches);
6043         }
6044       return error_mark_node;
6045     }
6046   else if (TREE_CHAIN (matches))
6047     {
6048       /* There were too many matches.  */
6049
6050       if (flags & tf_error)
6051         {
6052           tree match;
6053
6054           error ("converting overloaded function %qD to type %q#T is ambiguous",
6055                     DECL_NAME (OVL_FUNCTION (overload)),
6056                     target_type);
6057
6058           /* Since print_candidates expects the functions in the
6059              TREE_VALUE slot, we flip them here.  */
6060           for (match = matches; match; match = TREE_CHAIN (match))
6061             TREE_VALUE (match) = TREE_PURPOSE (match);
6062
6063           print_candidates (matches);
6064         }
6065
6066       return error_mark_node;
6067     }
6068
6069   /* Good, exactly one match.  Now, convert it to the correct type.  */
6070   fn = TREE_PURPOSE (matches);
6071
6072   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (fn)
6073       && !(flags & tf_ptrmem_ok) && !flag_ms_extensions)
6074     {
6075       static int explained;
6076
6077       if (!(flags & tf_error))
6078         return error_mark_node;
6079
6080       permerror ("assuming pointer to member %qD", fn);
6081       if (!explained)
6082         {
6083           inform ("(a pointer to member can only be formed with %<&%E%>)", fn);
6084           explained = 1;
6085         }
6086     }
6087
6088   /* If we're doing overload resolution purely for the purpose of
6089      determining conversion sequences, we should not consider the
6090      function used.  If this conversion sequence is selected, the
6091      function will be marked as used at this point.  */
6092   if (!(flags & tf_conv))
6093     {
6094       mark_used (fn);
6095       /* We could not check access when this expression was originally
6096          created since we did not know at that time to which function
6097          the expression referred.  */
6098       if (DECL_FUNCTION_MEMBER_P (fn))
6099         {
6100           gcc_assert (access_path);
6101           perform_or_defer_access_check (access_path, fn, fn);
6102         }
6103     }
6104
6105   if (TYPE_PTRFN_P (target_type) || TYPE_PTRMEMFUNC_P (target_type))
6106     return cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, fn, 0, flags);
6107   else
6108     {
6109       /* The target must be a REFERENCE_TYPE.  Above, cp_build_unary_op
6110          will mark the function as addressed, but here we must do it
6111          explicitly.  */
6112       cxx_mark_addressable (fn);
6113
6114       return fn;
6115     }
6116 }
6117
6118 /* This function will instantiate the type of the expression given in
6119    RHS to match the type of LHSTYPE.  If errors exist, then return
6120    error_mark_node. FLAGS is a bit mask.  If TF_ERROR is set, then
6121    we complain on errors.  If we are not complaining, never modify rhs,
6122    as overload resolution wants to try many possible instantiations, in
6123    the hope that at least one will work.
6124
6125    For non-recursive calls, LHSTYPE should be a function, pointer to
6126    function, or a pointer to member function.  */
6127
6128 tree
6129 instantiate_type (tree lhstype, tree rhs, tsubst_flags_t flags)
6130 {
6131   tsubst_flags_t flags_in = flags;
6132   tree access_path = NULL_TREE;
6133
6134   flags &= ~tf_ptrmem_ok;
6135
6136   if (TREE_CODE (lhstype) == UNKNOWN_TYPE)
6137     {
6138       if (flags & tf_error)
6139         error ("not enough type information");
6140       return error_mark_node;
6141     }
6142
6143   if (TREE_TYPE (rhs) != NULL_TREE && ! (type_unknown_p (rhs)))
6144     {
6145       if (same_type_p (lhstype, TREE_TYPE (rhs)))
6146         return rhs;
6147       if (flag_ms_extensions
6148           && TYPE_PTRMEMFUNC_P (lhstype)
6149           && !TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (rhs)))
6150         /* Microsoft allows `A::f' to be resolved to a
6151            pointer-to-member.  */
6152         ;
6153       else
6154         {
6155           if (flags & tf_error)
6156             error ("argument of type %qT does not match %qT",
6157                    TREE_TYPE (rhs), lhstype);
6158           return error_mark_node;
6159         }
6160     }
6161
6162   if (TREE_CODE (rhs) == BASELINK)
6163     {
6164       access_path = BASELINK_ACCESS_BINFO (rhs);
6165       rhs = BASELINK_FUNCTIONS (rhs);
6166     }
6167
6168   /* If we are in a template, and have a NON_DEPENDENT_EXPR, we cannot
6169      deduce any type information.  */
6170   if (TREE_CODE (rhs) == NON_DEPENDENT_EXPR)
6171     {
6172       if (flags & tf_error)
6173         error ("not enough type information");
6174       return error_mark_node;
6175     }
6176
6177   /* There only a few kinds of expressions that may have a type
6178      dependent on overload resolution.  */
6179   gcc_assert (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR
6180               || TREE_CODE (rhs) == COMPONENT_REF
6181               || TREE_CODE (rhs) == COMPOUND_EXPR
6182               || really_overloaded_fn (rhs));
6183
6184   /* We don't overwrite rhs if it is an overloaded function.
6185      Copying it would destroy the tree link.  */
6186   if (TREE_CODE (rhs) != OVERLOAD)
6187     rhs = copy_node (rhs);
6188
6189   /* This should really only be used when attempting to distinguish
6190      what sort of a pointer to function we have.  For now, any
6191      arithmetic operation which is not supported on pointers
6192      is rejected as an error.  */
6193
6194   switch (TREE_CODE (rhs))
6195     {
6196     case COMPONENT_REF:
6197       {
6198         tree member = TREE_OPERAND (rhs, 1);
6199
6200         member = instantiate_type (lhstype, member, flags);
6201         if (member != error_mark_node
6202             && TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (rhs, 0)))
6203           /* Do not lose object's side effects.  */
6204           return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (member),
6205                          TREE_OPERAND (rhs, 0), member);
6206         return member;
6207       }
6208
6209     case OFFSET_REF:
6210       rhs = TREE_OPERAND (rhs, 1);
6211       if (BASELINK_P (rhs))
6212         return instantiate_type (lhstype, rhs, flags_in);
6213
6214       /* This can happen if we are forming a pointer-to-member for a
6215          member template.  */
6216       gcc_assert (TREE_CODE (rhs) == TEMPLATE_ID_EXPR);
6217
6218       /* Fall through.  */
6219
6220     case TEMPLATE_ID_EXPR:
6221       {
6222         tree fns = TREE_OPERAND (rhs, 0);
6223         tree args = TREE_OPERAND (rhs, 1);
6224
6225         return
6226           resolve_address_of_overloaded_function (lhstype, fns, flags_in,
6227                                                   /*template_only=*/true,
6228                                                   args, access_path);
6229       }
6230
6231     case OVERLOAD:
6232     case FUNCTION_DECL:
6233       return
6234         resolve_address_of_overloaded_function (lhstype, rhs, flags_in,
6235                                                 /*template_only=*/false,
6236                                                 /*explicit_targs=*/NULL_TREE,
6237                                                 access_path);
6238
6239     case COMPOUND_EXPR:
6240       TREE_OPERAND (rhs, 0)
6241         = instantiate_type (lhstype, TREE_OPERAND (rhs, 0), flags);
6242       if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == error_mark_node)
6243         return error_mark_node;
6244       TREE_OPERAND (rhs, 1)
6245         = instantiate_type (lhstype, TREE_OPERAND (rhs, 1), flags);
6246       if (TREE_OPERAND (rhs, 1) == error_mark_node)
6247         return error_mark_node;
6248
6249       TREE_TYPE (rhs) = lhstype;
6250       return rhs;
6251
6252     case ADDR_EXPR:
6253     {
6254       if (PTRMEM_OK_P (rhs))
6255         flags |= tf_ptrmem_ok;
6256
6257       return instantiate_type (lhstype, TREE_OPERAND (rhs, 0), flags);
6258     }
6259
6260     case ERROR_MARK:
6261       return error_mark_node;
6262
6263     default:
6264       gcc_unreachable ();
6265     }
6266   return error_mark_node;
6267 }
6268 \f
6269 /* Return the name of the virtual function pointer field
6270    (as an IDENTIFIER_NODE) for the given TYPE.  Note that
6271    this may have to look back through base types to find the
6272    ultimate field name.  (For single inheritance, these could
6273    all be the same name.  Who knows for multiple inheritance).  */
6274
6275 static tree
6276 get_vfield_name (tree type)
6277 {
6278   tree binfo, base_binfo;
6279   char *buf;
6280
6281   for (binfo = TYPE_BINFO (type);
6282        BINFO_N_BASE_BINFOS (binfo);
6283        binfo = base_binfo)
6284     {
6285       base_binfo = BINFO_BASE_BINFO (binfo, 0);
6286
6287       if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo)
6288           || !TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (base_binfo)))
6289         break;
6290     }
6291
6292   type = BINFO_TYPE (binfo);
6293   buf = (char *) alloca (sizeof (VFIELD_NAME_FORMAT)
6294                          + TYPE_NAME_LENGTH (type) + 2);
6295   sprintf (buf, VFIELD_NAME_FORMAT,
6296            IDENTIFIER_POINTER (constructor_name (type)));
6297   return get_identifier (buf);
6298 }
6299
6300 void
6301 print_class_statistics (void)
6302 {
6303 #ifdef GATHER_STATISTICS
6304   fprintf (stderr, "convert_harshness = %d\n", n_convert_harshness);
6305   fprintf (stderr, "compute_conversion_costs = %d\n", n_compute_conversion_costs);
6306   if (n_vtables)
6307     {
6308       fprintf (stderr, "vtables = %d; vtable searches = %d\n",
6309                n_vtables, n_vtable_searches);
6310       fprintf (stderr, "vtable entries = %d; vtable elems = %d\n",
6311                n_vtable_entries, n_vtable_elems);
6312     }
6313 #endif
6314 }
6315
6316 /* Build a dummy reference to ourselves so Derived::Base (and A::A) works,
6317    according to [class]:
6318                                           The class-name is also inserted
6319    into  the scope of the class itself.  For purposes of access checking,
6320    the inserted class name is treated as if it were a public member name.  */
6321
6322 void
6323 build_self_reference (void)
6324 {
6325   tree name = constructor_name (current_class_type);
6326   tree value = build_lang_decl (TYPE_DECL, name, current_class_type);
6327   tree saved_cas;
6328
6329   DECL_NONLOCAL (value) = 1;
6330   DECL_CONTEXT (value) = current_class_type;
6331   DECL_ARTIFICIAL (value) = 1;
6332   SET_DECL_SELF_REFERENCE_P (value);
6333
6334   if (processing_template_decl)
6335     value = push_template_decl (value);
6336
6337   saved_cas = current_access_specifier;
6338   current_access_specifier = access_public_node;
6339   finish_member_declaration (value);
6340   current_access_specifier = saved_cas;
6341 }
6342
6343 /* Returns 1 if TYPE contains only padding bytes.  */
6344
6345 int
6346 is_empty_class (tree type)
6347 {
6348   if (type == error_mark_node)
6349     return 0;
6350
6351   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
6352     return 0;
6353
6354   /* In G++ 3.2, whether or not a class was empty was determined by
6355      looking at its size.  */
6356   if (abi_version_at_least (2))
6357     return CLASSTYPE_EMPTY_P (type);
6358   else
6359     return integer_zerop (CLASSTYPE_SIZE (type));
6360 }
6361
6362 /* Returns true if TYPE contains an empty class.  */
6363
6364 static bool
6365 contains_empty_class_p (tree type)
6366 {
6367   if (is_empty_class (type))
6368     return true;
6369   if (CLASS_TYPE_P (type))
6370     {
6371       tree field;
6372       tree binfo;
6373       tree base_binfo;
6374       int i;
6375
6376       for (binfo = TYPE_BINFO (type), i = 0;
6377            BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
6378         if (contains_empty_class_p (BINFO_TYPE (base_binfo)))
6379           return true;
6380       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
6381         if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
6382             && !DECL_ARTIFICIAL (field)
6383             && is_empty_class (TREE_TYPE (field)))
6384           return true;
6385     }
6386   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
6387     return contains_empty_class_p (TREE_TYPE (type));
6388   return false;
6389 }
6390
6391 /* Note that NAME was looked up while the current class was being
6392    defined and that the result of that lookup was DECL.  */
6393
6394 void
6395 maybe_note_name_used_in_class (tree name, tree decl)
6396 {
6397   splay_tree names_used;
6398
6399   /* If we're not defining a class, there's nothing to do.  */
6400   if (!(innermost_scope_kind() == sk_class
6401         && TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type)))
6402     return;
6403
6404   /* If there's already a binding for this NAME, then we don't have
6405      anything to worry about.  */
6406   if (lookup_member (current_class_type, name,
6407                      /*protect=*/0, /*want_type=*/false))
6408     return;
6409
6410   if (!current_class_stack[current_class_depth - 1].names_used)
6411     current_class_stack[current_class_depth - 1].names_used
6412       = splay_tree_new (splay_tree_compare_pointers, 0, 0);
6413   names_used = current_class_stack[current_class_depth - 1].names_used;
6414
6415   splay_tree_insert (names_used,
6416                      (splay_tree_key) name,
6417                      (splay_tree_value) decl);
6418 }
6419
6420 /* Note that NAME was declared (as DECL) in the current class.  Check
6421    to see that the declaration is valid.  */
6422
6423 void
6424 note_name_declared_in_class (tree name, tree decl)
6425 {
6426   splay_tree names_used;
6427   splay_tree_node n;
6428
6429   /* Look to see if we ever used this name.  */
6430   names_used
6431     = current_class_stack[current_class_depth - 1].names_used;
6432   if (!names_used)
6433     return;
6434
6435   n = splay_tree_lookup (names_used, (splay_tree_key) name);
6436   if (n)
6437     {
6438       /* [basic.scope.class]
6439
6440          A name N used in a class S shall refer to the same declaration
6441          in its context and when re-evaluated in the completed scope of
6442          S.  */
6443       permerror ("declaration of %q#D", decl);
6444       permerror ("changes meaning of %qD from %q+#D",
6445                DECL_NAME (OVL_CURRENT (decl)), (tree) n->value);
6446     }
6447 }
6448
6449 /* Returns the VAR_DECL for the complete vtable associated with BINFO.
6450    Secondary vtables are merged with primary vtables; this function
6451    will return the VAR_DECL for the primary vtable.  */
6452
6453 tree
6454 get_vtbl_decl_for_binfo (tree binfo)
6455 {
6456   tree decl;
6457
6458   decl = BINFO_VTABLE (binfo);
6459   if (decl && TREE_CODE (decl) == POINTER_PLUS_EXPR)
6460     {
6461       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (decl, 0)) == ADDR_EXPR);
6462       decl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (decl, 0), 0);
6463     }
6464   if (decl)
6465     gcc_assert (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL);
6466   return decl;
6467 }
6468
6469
6470 /* Returns the binfo for the primary base of BINFO.  If the resulting
6471    BINFO is a virtual base, and it is inherited elsewhere in the
6472    hierarchy, then the returned binfo might not be the primary base of
6473    BINFO in the complete object.  Check BINFO_PRIMARY_P or
6474    BINFO_LOST_PRIMARY_P to be sure.  */
6475
6476 static tree
6477 get_primary_binfo (tree binfo)
6478 {
6479   tree primary_base;
6480
6481   primary_base = CLASSTYPE_PRIMARY_BINFO (BINFO_TYPE (binfo));
6482   if (!primary_base)
6483     return NULL_TREE;
6484
6485   return copied_binfo (primary_base, binfo);
6486 }
6487
6488 /* If INDENTED_P is zero, indent to INDENT. Return nonzero.  */
6489
6490 static int
6491 maybe_indent_hierarchy (FILE * stream, int indent, int indented_p)
6492 {
6493   if (!indented_p)
6494     fprintf (stream, "%*s", indent, "");
6495   return 1;
6496 }
6497
6498 /* Dump the offsets of all the bases rooted at BINFO to STREAM.
6499    INDENT should be zero when called from the top level; it is
6500    incremented recursively.  IGO indicates the next expected BINFO in
6501    inheritance graph ordering.  */
6502
6503 static tree
6504 dump_class_hierarchy_r (FILE *stream,
6505                         int flags,
6506                         tree binfo,
6507                         tree igo,
6508                         int indent)
6509 {
6510   int indented = 0;
6511   tree base_binfo;
6512   int i;
6513
6514   indented = maybe_indent_hierarchy (stream, indent, 0);
6515   fprintf (stream, "%s (0x%lx) ",
6516            type_as_string (BINFO_TYPE (binfo), TFF_PLAIN_IDENTIFIER),
6517            (unsigned long) binfo);
6518   if (binfo != igo)
6519     {
6520       fprintf (stream, "alternative-path\n");
6521       return igo;
6522     }
6523   igo = TREE_CHAIN (binfo);
6524
6525   fprintf (stream, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
6526            tree_low_cst (BINFO_OFFSET (binfo), 0));
6527   if (is_empty_class (BINFO_TYPE (binfo)))
6528     fprintf (stream, " empty");
6529   else if (CLASSTYPE_NEARLY_EMPTY_P (BINFO_TYPE (binfo)))
6530     fprintf (stream, " nearly-empty");
6531   if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
6532     fprintf (stream, " virtual");
6533   fprintf (stream, "\n");
6534
6535   indented = 0;
6536   if (BINFO_PRIMARY_P (binfo))
6537     {
6538       indented = maybe_indent_hierarchy (stream, indent + 3, indented);
6539       fprintf (stream, " primary-for %s (0x%lx)",
6540                type_as_string (BINFO_TYPE (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo)),
6541                                TFF_PLAIN_IDENTIFIER),
6542                (unsigned long)BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo));
6543     }
6544   if (BINFO_LOST_PRIMARY_P (binfo))
6545     {
6546       indented = maybe_indent_hierarchy (stream, indent + 3, indented);
6547       fprintf (stream, " lost-primary");
6548     }
6549   if (indented)
6550     fprintf (stream, "\n");
6551
6552   if (!(flags & TDF_SLIM))
6553     {
6554       int indented = 0;
6555
6556       if (BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo))
6557         {
6558           indented = maybe_indent_hierarchy (stream, indent + 3, indented);
6559           fprintf (stream, " subvttidx=%s",
6560                    expr_as_string (BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo),
6561                                    TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6562         }
6563       if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo))
6564         {
6565           indented = maybe_indent_hierarchy (stream, indent + 3, indented);
6566           fprintf (stream, " vptridx=%s",
6567                    expr_as_string (BINFO_VPTR_INDEX (binfo),
6568                                    TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6569         }
6570       if (BINFO_VPTR_FIELD (binfo))
6571         {
6572           indented = maybe_indent_hierarchy (stream, indent + 3, indented);
6573           fprintf (stream, " vbaseoffset=%s",
6574                    expr_as_string (BINFO_VPTR_FIELD (binfo),
6575                                    TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6576         }
6577       if (BINFO_VTABLE (binfo))
6578         {
6579           indented = maybe_indent_hierarchy (stream, indent + 3, indented);
6580           fprintf (stream, " vptr=%s",
6581                    expr_as_string (BINFO_VTABLE (binfo),
6582                                    TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6583         }
6584
6585       if (indented)
6586         fprintf (stream, "\n");
6587     }
6588
6589   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
6590     igo = dump_class_hierarchy_r (stream, flags, base_binfo, igo, indent + 2);
6591
6592   return igo;
6593 }
6594
6595 /* Dump the BINFO hierarchy for T.  */
6596
6597 static void
6598 dump_class_hierarchy_1 (FILE *stream, int flags, tree t)
6599 {
6600   fprintf (stream, "Class %s\n", type_as_string (t, TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6601   fprintf (stream, "   size=%lu align=%lu\n",
6602            (unsigned long)(tree_low_cst (TYPE_SIZE (t), 0) / BITS_PER_UNIT),
6603            (unsigned long)(TYPE_ALIGN (t) / BITS_PER_UNIT));
6604   fprintf (stream, "   base size=%lu base align=%lu\n",
6605            (unsigned long)(tree_low_cst (TYPE_SIZE (CLASSTYPE_AS_BASE (t)), 0)
6606                            / BITS_PER_UNIT),
6607            (unsigned long)(TYPE_ALIGN (CLASSTYPE_AS_BASE (t))
6608                            / BITS_PER_UNIT));
6609   dump_class_hierarchy_r (stream, flags, TYPE_BINFO (t), TYPE_BINFO (t), 0);
6610   fprintf (stream, "\n");
6611 }
6612
6613 /* Debug interface to hierarchy dumping.  */
6614
6615 void
6616 debug_class (tree t)
6617 {
6618   dump_class_hierarchy_1 (stderr, TDF_SLIM, t);
6619 }
6620
6621 static void
6622 dump_class_hierarchy (tree t)
6623 {
6624   int flags;
6625   FILE *stream = dump_begin (TDI_class, &flags);
6626
6627   if (stream)
6628     {
6629       dump_class_hierarchy_1 (stream, flags, t);
6630       dump_end (TDI_class, stream);
6631     }
6632 }
6633
6634 static void
6635 dump_array (FILE * stream, tree decl)
6636 {
6637   tree value;
6638   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
6639   HOST_WIDE_INT elt;
6640   tree size = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (decl)));
6641
6642   elt = (tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl))), 0)
6643          / BITS_PER_UNIT);
6644   fprintf (stream, "%s:", decl_as_string (decl, TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6645   fprintf (stream, " %s entries",
6646            expr_as_string (size_binop (PLUS_EXPR, size, size_one_node),
6647                            TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6648   fprintf (stream, "\n");
6649
6650   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (DECL_INITIAL (decl)),
6651                               ix, value)
6652     fprintf (stream, "%-4ld  %s\n", (long)(ix * elt),
6653              expr_as_string (value, TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6654 }
6655
6656 static void
6657 dump_vtable (tree t, tree binfo, tree vtable)
6658 {
6659   int flags;
6660   FILE *stream = dump_begin (TDI_class, &flags);
6661
6662   if (!stream)
6663     return;
6664
6665   if (!(flags & TDF_SLIM))
6666     {
6667       int ctor_vtbl_p = TYPE_BINFO (t) != binfo;
6668
6669       fprintf (stream, "%s for %s",
6670                ctor_vtbl_p ? "Construction vtable" : "Vtable",
6671                type_as_string (BINFO_TYPE (binfo), TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6672       if (ctor_vtbl_p)
6673         {
6674           if (!BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
6675             fprintf (stream, " (0x%lx instance)", (unsigned long)binfo);
6676           fprintf (stream, " in %s", type_as_string (t, TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6677         }
6678       fprintf (stream, "\n");
6679       dump_array (stream, vtable);
6680       fprintf (stream, "\n");
6681     }
6682
6683   dump_end (TDI_class, stream);
6684 }
6685
6686 static void
6687 dump_vtt (tree t, tree vtt)
6688 {
6689   int flags;
6690   FILE *stream = dump_begin (TDI_class, &flags);
6691
6692   if (!stream)
6693     return;
6694
6695   if (!(flags & TDF_SLIM))
6696     {
6697       fprintf (stream, "VTT for %s\n",
6698                type_as_string (t, TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
6699       dump_array (stream, vtt);
6700       fprintf (stream, "\n");
6701     }
6702
6703   dump_end (TDI_class, stream);
6704 }
6705
6706 /* Dump a function or thunk and its thunkees.  */
6707
6708 static void
6709 dump_thunk (FILE *stream, int indent, tree thunk)
6710 {
6711   static const char spaces[] = "        ";
6712   tree name = DECL_NAME (thunk);
6713   tree thunks;
6714
6715   fprintf (stream, "%.*s%p %s %s", indent, spaces,
6716            (void *)thunk,
6717            !DECL_THUNK_P (thunk) ? "function"
6718            : DECL_THIS_THUNK_P (thunk) ? "this-thunk" : "covariant-thunk",
6719            name ? IDENTIFIER_POINTER (name) : "<unset>");
6720   if (DECL_THUNK_P (thunk))
6721     {
6722       HOST_WIDE_INT fixed_adjust = THUNK_FIXED_OFFSET (thunk);
6723       tree virtual_adjust = THUNK_VIRTUAL_OFFSET (thunk);
6724
6725       fprintf (stream, " fixed=" HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, fixed_adjust);
6726       if (!virtual_adjust)
6727         /*NOP*/;
6728       else if (DECL_THIS_THUNK_P (thunk))
6729         fprintf (stream, " vcall="  HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
6730                  tree_low_cst (virtual_adjust, 0));
6731       else
6732         fprintf (stream, " vbase=" HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "(%s)",
6733                  tree_low_cst (BINFO_VPTR_FIELD (virtual_adjust), 0),
6734                  type_as_string (BINFO_TYPE (virtual_adjust), TFF_SCOPE));
6735       if (THUNK_ALIAS (thunk))
6736         fprintf (stream, " alias to %p", (void *)THUNK_ALIAS (thunk));
6737     }
6738   fprintf (stream, "\n");
6739   for (thunks = DECL_THUNKS (thunk); thunks; thunks = TREE_CHAIN (thunks))
6740     dump_thunk (stream, indent + 2, thunks);
6741 }
6742
6743 /* Dump the thunks for FN.  */
6744
6745 void
6746 debug_thunks (tree fn)
6747 {
6748   dump_thunk (stderr, 0, fn);
6749 }
6750
6751 /* Virtual function table initialization.  */
6752
6753 /* Create all the necessary vtables for T and its base classes.  */
6754
6755 static void
6756 finish_vtbls (tree t)
6757 {
6758   tree list;
6759   tree vbase;
6760
6761   /* We lay out the primary and secondary vtables in one contiguous
6762      vtable.  The primary vtable is first, followed by the non-virtual
6763      secondary vtables in inheritance graph order.  */
6764   list = build_tree_list (BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (t)), NULL_TREE);
6765   accumulate_vtbl_inits (TYPE_BINFO (t), TYPE_BINFO (t),
6766                          TYPE_BINFO (t), t, list);
6767
6768   /* Then come the virtual bases, also in inheritance graph order.  */
6769   for (vbase = TYPE_BINFO (t); vbase; vbase = TREE_CHAIN (vbase))
6770     {
6771       if (!BINFO_VIRTUAL_P (vbase))
6772         continue;
6773       accumulate_vtbl_inits (vbase, vbase, TYPE_BINFO (t), t, list);
6774     }
6775
6776   if (BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (t)))
6777     initialize_vtable (TYPE_BINFO (t), TREE_VALUE (list));
6778 }
6779
6780 /* Initialize the vtable for BINFO with the INITS.  */
6781
6782 static void
6783 initialize_vtable (tree binfo, tree inits)
6784 {
6785   tree decl;
6786
6787   layout_vtable_decl (binfo, list_length (inits));
6788   decl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo);
6789   initialize_artificial_var (decl, inits);
6790   dump_vtable (BINFO_TYPE (binfo), binfo, decl);
6791 }
6792
6793 /* Build the VTT (virtual table table) for T.
6794    A class requires a VTT if it has virtual bases.
6795
6796    This holds
6797    1 - primary virtual pointer for complete object T
6798    2 - secondary VTTs for each direct non-virtual base of T which requires a
6799        VTT
6800    3 - secondary virtual pointers for each direct or indirect base of T which
6801        has virtual bases or is reachable via a virtual path from T.
6802    4 - secondary VTTs for each direct or indirect virtual base of T.
6803
6804    Secondary VTTs look like complete object VTTs without part 4.  */
6805
6806 static void
6807 build_vtt (tree t)
6808 {
6809   tree inits;
6810   tree type;
6811   tree vtt;
6812   tree index;
6813
6814   /* Build up the initializers for the VTT.  */
6815   inits = NULL_TREE;
6816   index = size_zero_node;
6817   build_vtt_inits (TYPE_BINFO (t), t, &inits, &index);
6818
6819   /* If we didn't need a VTT, we're done.  */
6820   if (!inits)
6821     return;
6822
6823   /* Figure out the type of the VTT.  */
6824   type = build_index_type (size_int (list_length (inits) - 1));
6825   type = build_cplus_array_type (const_ptr_type_node, type);
6826
6827   /* Now, build the VTT object itself.  */
6828   vtt = build_vtable (t, mangle_vtt_for_type (t), type);
6829   initialize_artificial_var (vtt, inits);
6830   /* Add the VTT to the vtables list.  */
6831   TREE_CHAIN (vtt) = TREE_CHAIN (CLASSTYPE_VTABLES (t));
6832   TREE_CHAIN (CLASSTYPE_VTABLES (t)) = vtt;
6833
6834   dump_vtt (t, vtt);
6835 }
6836
6837 /* When building a secondary VTT, BINFO_VTABLE is set to a TREE_LIST with
6838    PURPOSE the RTTI_BINFO, VALUE the real vtable pointer for this binfo,
6839    and CHAIN the vtable pointer for this binfo after construction is
6840    complete.  VALUE can also be another BINFO, in which case we recurse.  */
6841
6842 static tree
6843 binfo_ctor_vtable (tree binfo)
6844 {
6845   tree vt;
6846
6847   while (1)
6848     {
6849       vt = BINFO_VTABLE (binfo);
6850       if (TREE_CODE (vt) == TREE_LIST)
6851         vt = TREE_VALUE (vt);
6852       if (TREE_CODE (vt) == TREE_BINFO)
6853         binfo = vt;
6854       else
6855         break;
6856     }
6857
6858   return vt;
6859 }
6860
6861 /* Data for secondary VTT initialization.  */
6862 typedef struct secondary_vptr_vtt_init_data_s
6863 {
6864   /* Is this the primary VTT? */
6865   bool top_level_p;
6866
6867   /* Current index into the VTT.  */
6868   tree index;
6869
6870   /* TREE_LIST of initializers built up.  */
6871   tree inits;
6872
6873   /* The type being constructed by this secondary VTT.  */
6874   tree type_being_constructed;
6875 } secondary_vptr_vtt_init_data;
6876
6877 /* Recursively build the VTT-initializer for BINFO (which is in the
6878    hierarchy dominated by T).  INITS points to the end of the initializer
6879    list to date.  INDEX is the VTT index where the next element will be
6880    replaced.  Iff BINFO is the binfo for T, this is the top level VTT (i.e.
6881    not a subvtt for some base of T).  When that is so, we emit the sub-VTTs
6882    for virtual bases of T. When it is not so, we build the constructor
6883    vtables for the BINFO-in-T variant.  */
6884
6885 static tree *
6886 build_vtt_inits (tree binfo, tree t, tree *inits, tree *index)
6887 {
6888   int i;
6889   tree b;
6890   tree init;
6891   tree secondary_vptrs;
6892   secondary_vptr_vtt_init_data data;
6893   int top_level_p = SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), t);
6894
6895   /* We only need VTTs for subobjects with virtual bases.  */
6896   if (!CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (binfo)))
6897     return inits;
6898
6899   /* We need to use a construction vtable if this is not the primary
6900      VTT.  */
6901   if (!top_level_p)
6902     {
6903       build_ctor_vtbl_group (binfo, t);
6904
6905       /* Record the offset in the VTT where this sub-VTT can be found.  */
6906       BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = *index;
6907     }
6908
6909   /* Add the address of the primary vtable for the complete object.  */
6910   init = binfo_ctor_vtable (binfo);
6911   *inits = build_tree_list (NULL_TREE, init);
6912   inits = &TREE_CHAIN (*inits);
6913   if (top_level_p)
6914     {
6915       gcc_assert (!BINFO_VPTR_INDEX (binfo));
6916       BINFO_VPTR_INDEX (binfo) = *index;
6917     }
6918   *index = size_binop (PLUS_EXPR, *index, TYPE_SIZE_UNIT (ptr_type_node));
6919
6920   /* Recursively add the secondary VTTs for non-virtual bases.  */
6921   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, b); ++i)
6922     if (!BINFO_VIRTUAL_P (b))
6923       inits = build_vtt_inits (b, t, inits, index);
6924
6925   /* Add secondary virtual pointers for all subobjects of BINFO with
6926      either virtual bases or reachable along a virtual path, except
6927      subobjects that are non-virtual primary bases.  */
6928   data.top_level_p = top_level_p;
6929   data.index = *index;
6930   data.inits = NULL;
6931   data.type_being_constructed = BINFO_TYPE (binfo);
6932
6933   dfs_walk_once (binfo, dfs_build_secondary_vptr_vtt_inits, NULL, &data);
6934
6935   *index = data.index;
6936
6937   /* The secondary vptrs come back in reverse order.  After we reverse
6938      them, and add the INITS, the last init will be the first element
6939      of the chain.  */
6940   secondary_vptrs = data.inits;
6941   if (secondary_vptrs)
6942     {
6943       *inits = nreverse (secondary_vptrs);
6944       inits = &TREE_CHAIN (secondary_vptrs);
6945       gcc_assert (*inits == NULL_TREE);
6946     }
6947
6948   if (top_level_p)
6949     /* Add the secondary VTTs for virtual bases in inheritance graph
6950        order.  */
6951     for (b = TYPE_BINFO (BINFO_TYPE (binfo)); b; b = TREE_CHAIN (b))
6952       {
6953         if (!BINFO_VIRTUAL_P (b))
6954           continue;
6955
6956         inits = build_vtt_inits (b, t, inits, index);
6957       }
6958   else
6959     /* Remove the ctor vtables we created.  */
6960     dfs_walk_all (binfo, dfs_fixup_binfo_vtbls, NULL, binfo);
6961
6962   return inits;
6963 }
6964
6965 /* Called from build_vtt_inits via dfs_walk.  BINFO is the binfo for the base
6966    in most derived. DATA is a SECONDARY_VPTR_VTT_INIT_DATA structure.  */
6967
6968 static tree
6969 dfs_build_secondary_vptr_vtt_inits (tree binfo, void *data_)
6970 {
6971   secondary_vptr_vtt_init_data *data = (secondary_vptr_vtt_init_data *)data_;
6972
6973   /* We don't care about bases that don't have vtables.  */
6974   if (!TYPE_VFIELD (BINFO_TYPE (binfo)))
6975     return dfs_skip_bases;
6976
6977   /* We're only interested in proper subobjects of the type being
6978      constructed.  */
6979   if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), data->type_being_constructed))
6980     return NULL_TREE;
6981
6982   /* We're only interested in bases with virtual bases or reachable
6983      via a virtual path from the type being constructed.  */
6984   if (!(CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (binfo))
6985         || binfo_via_virtual (binfo, data->type_being_constructed)))
6986     return dfs_skip_bases;
6987
6988   /* We're not interested in non-virtual primary bases.  */
6989   if (!BINFO_VIRTUAL_P (binfo) && BINFO_PRIMARY_P (binfo))
6990     return NULL_TREE;
6991
6992   /* Record the index where this secondary vptr can be found.  */
6993   if (data->top_level_p)
6994     {
6995       gcc_assert (!BINFO_VPTR_INDEX (binfo));
6996       BINFO_VPTR_INDEX (binfo) = data->index;
6997
6998       if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
6999         {
7000           /* It's a primary virtual base, and this is not a
7001              construction vtable.  Find the base this is primary of in
7002              the inheritance graph, and use that base's vtable
7003              now.  */
7004           while (BINFO_PRIMARY_P (binfo))
7005             binfo = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo);
7006         }
7007     }
7008
7009   /* Add the initializer for the secondary vptr itself.  */
7010   data->inits = tree_cons (NULL_TREE, binfo_ctor_vtable (binfo), data->inits);
7011
7012   /* Advance the vtt index.  */
7013   data->index = size_binop (PLUS_EXPR, data->index,
7014                             TYPE_SIZE_UNIT (ptr_type_node));
7015
7016   return NULL_TREE;
7017 }
7018
7019 /* Called from build_vtt_inits via dfs_walk. After building
7020    constructor vtables and generating the sub-vtt from them, we need
7021    to restore the BINFO_VTABLES that were scribbled on.  DATA is the
7022    binfo of the base whose sub vtt was generated.  */
7023
7024 static tree
7025 dfs_fixup_binfo_vtbls (tree binfo, void* data)
7026 {
7027   tree vtable = BINFO_VTABLE (binfo);
7028
7029   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
7030     /* If this class has no vtable, none of its bases do.  */
7031     return dfs_skip_bases;
7032
7033   if (!vtable)
7034     /* This might be a primary base, so have no vtable in this
7035        hierarchy.  */
7036     return NULL_TREE;
7037
7038   /* If we scribbled the construction vtable vptr into BINFO, clear it
7039      out now.  */
7040   if (TREE_CODE (vtable) == TREE_LIST
7041       && (TREE_PURPOSE (vtable) == (tree) data))
7042     BINFO_VTABLE (binfo) = TREE_CHAIN (vtable);
7043
7044   return NULL_TREE;
7045 }
7046
7047 /* Build the construction vtable group for BINFO which is in the
7048    hierarchy dominated by T.  */
7049
7050 static void
7051 build_ctor_vtbl_group (tree binfo, tree t)
7052 {
7053   tree list;
7054   tree type;
7055   tree vtbl;
7056   tree inits;
7057   tree id;
7058   tree vbase;
7059
7060   /* See if we've already created this construction vtable group.  */
7061   id = mangle_ctor_vtbl_for_type (t, binfo);
7062   if (IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (id))
7063     return;
7064
7065   gcc_assert (!SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), t));
7066   /* Build a version of VTBL (with the wrong type) for use in
7067      constructing the addresses of secondary vtables in the
7068      construction vtable group.  */
7069   vtbl = build_vtable (t, id, ptr_type_node);
7070   DECL_CONSTRUCTION_VTABLE_P (vtbl) = 1;
7071   list = build_tree_list (vtbl, NULL_TREE);
7072   accumulate_vtbl_inits (binfo, TYPE_BINFO (TREE_TYPE (binfo)),
7073                          binfo, t, list);
7074
7075   /* Add the vtables for each of our virtual bases using the vbase in T
7076      binfo.  */
7077   for (vbase = TYPE_BINFO (BINFO_TYPE (binfo));
7078        vbase;
7079        vbase = TREE_CHAIN (vbase))
7080     {
7081       tree b;
7082
7083       if (!BINFO_VIRTUAL_P (vbase))
7084         continue;
7085       b = copied_binfo (vbase, binfo);
7086
7087       accumulate_vtbl_inits (b, vbase, binfo, t, list);
7088     }
7089   inits = TREE_VALUE (list);
7090
7091   /* Figure out the type of the construction vtable.  */
7092   type = build_index_type (size_int (list_length (inits) - 1));
7093   type = build_cplus_array_type (vtable_entry_type, type);
7094   layout_type (type);
7095   TREE_TYPE (vtbl) = type;
7096   DECL_SIZE (vtbl) = DECL_SIZE_UNIT (vtbl) = NULL_TREE;
7097   layout_decl (vtbl, 0);
7098
7099   /* Initialize the construction vtable.  */
7100   CLASSTYPE_VTABLES (t) = chainon (CLASSTYPE_VTABLES (t), vtbl);
7101   initialize_artificial_var (vtbl, inits);
7102   dump_vtable (t, binfo, vtbl);
7103 }
7104
7105 /* Add the vtbl initializers for BINFO (and its bases other than
7106    non-virtual primaries) to the list of INITS.  BINFO is in the
7107    hierarchy dominated by T.  RTTI_BINFO is the binfo within T of
7108    the constructor the vtbl inits should be accumulated for. (If this
7109    is the complete object vtbl then RTTI_BINFO will be TYPE_BINFO (T).)
7110    ORIG_BINFO is the binfo for this object within BINFO_TYPE (RTTI_BINFO).
7111    BINFO is the active base equivalent of ORIG_BINFO in the inheritance
7112    graph of T. Both BINFO and ORIG_BINFO will have the same BINFO_TYPE,
7113    but are not necessarily the same in terms of layout.  */
7114
7115 static void
7116 accumulate_vtbl_inits (tree binfo,
7117                        tree orig_binfo,
7118                        tree rtti_binfo,
7119                        tree t,
7120                        tree inits)
7121 {
7122   int i;
7123   tree base_binfo;
7124   int ctor_vtbl_p = !SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (rtti_binfo), t);
7125
7126   gcc_assert (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), BINFO_TYPE (orig_binfo)));
7127
7128   /* If it doesn't have a vptr, we don't do anything.  */
7129   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
7130     return;
7131
7132   /* If we're building a construction vtable, we're not interested in
7133      subobjects that don't require construction vtables.  */
7134   if (ctor_vtbl_p
7135       && !CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (binfo))
7136       && !binfo_via_virtual (orig_binfo, BINFO_TYPE (rtti_binfo)))
7137     return;
7138
7139   /* Build the initializers for the BINFO-in-T vtable.  */
7140   TREE_VALUE (inits)
7141     = chainon (TREE_VALUE (inits),
7142                dfs_accumulate_vtbl_inits (binfo, orig_binfo,
7143                                           rtti_binfo, t, inits));
7144
7145   /* Walk the BINFO and its bases.  We walk in preorder so that as we
7146      initialize each vtable we can figure out at what offset the
7147      secondary vtable lies from the primary vtable.  We can't use
7148      dfs_walk here because we need to iterate through bases of BINFO
7149      and RTTI_BINFO simultaneously.  */
7150   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
7151     {
7152       /* Skip virtual bases.  */
7153       if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
7154         continue;
7155       accumulate_vtbl_inits (base_binfo,
7156                              BINFO_BASE_BINFO (orig_binfo, i),
7157                              rtti_binfo, t,
7158                              inits);
7159     }
7160 }
7161
7162 /* Called from accumulate_vtbl_inits.  Returns the initializers for
7163    the BINFO vtable.  */
7164
7165 static tree
7166 dfs_accumulate_vtbl_inits (tree binfo,
7167                            tree orig_binfo,
7168                            tree rtti_binfo,
7169                            tree t,
7170                            tree l)
7171 {
7172   tree inits = NULL_TREE;
7173   tree vtbl = NULL_TREE;
7174   int ctor_vtbl_p = !SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (rtti_binfo), t);
7175
7176   if (ctor_vtbl_p
7177       && BINFO_VIRTUAL_P (orig_binfo) && BINFO_PRIMARY_P (orig_binfo))
7178     {
7179       /* In the hierarchy of BINFO_TYPE (RTTI_BINFO), this is a
7180          primary virtual base.  If it is not the same primary in
7181          the hierarchy of T, we'll need to generate a ctor vtable
7182          for it, to place at its location in T.  If it is the same
7183          primary, we still need a VTT entry for the vtable, but it
7184          should point to the ctor vtable for the base it is a
7185          primary for within the sub-hierarchy of RTTI_BINFO.
7186
7187          There are three possible cases:
7188
7189          1) We are in the same place.
7190          2) We are a primary base within a lost primary virtual base of
7191          RTTI_BINFO.
7192          3) We are primary to something not a base of RTTI_BINFO.  */
7193
7194       tree b;
7195       tree last = NULL_TREE;
7196
7197       /* First, look through the bases we are primary to for RTTI_BINFO
7198          or a virtual base.  */
7199       b = binfo;
7200       while (BINFO_PRIMARY_P (b))
7201         {
7202           b = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (b);
7203           last = b;
7204           if (BINFO_VIRTUAL_P (b) || b == rtti_binfo)
7205             goto found;
7206         }
7207       /* If we run out of primary links, keep looking down our
7208          inheritance chain; we might be an indirect primary.  */
7209       for (b = last; b; b = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (b))
7210         if (BINFO_VIRTUAL_P (b) || b == rtti_binfo)
7211           break;
7212     found:
7213
7214       /* If we found RTTI_BINFO, this is case 1.  If we found a virtual
7215          base B and it is a base of RTTI_BINFO, this is case 2.  In
7216          either case, we share our vtable with LAST, i.e. the
7217          derived-most base within B of which we are a primary.  */
7218       if (b == rtti_binfo
7219           || (b && binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (b), BINFO_TYPE (rtti_binfo))))
7220         /* Just set our BINFO_VTABLE to point to LAST, as we may not have
7221            set LAST's BINFO_VTABLE yet.  We'll extract the actual vptr in
7222            binfo_ctor_vtable after everything's been set up.  */
7223         vtbl = last;
7224
7225       /* Otherwise, this is case 3 and we get our own.  */
7226     }
7227   else if (!BINFO_NEW_VTABLE_MARKED (orig_binfo))
7228     return inits;
7229
7230   if (!vtbl)
7231     {
7232       tree index;
7233       int non_fn_entries;
7234
7235       /* Compute the initializer for this vtable.  */
7236       inits = build_vtbl_initializer (binfo, orig_binfo, t, rtti_binfo,
7237                                       &non_fn_entries);
7238
7239       /* Figure out the position to which the VPTR should point.  */
7240       vtbl = TREE_PURPOSE (l);
7241       vtbl = build1 (ADDR_EXPR, vtbl_ptr_type_node, vtbl);
7242       index = size_binop (PLUS_EXPR,
7243                           size_int (non_fn_entries),
7244                           size_int (list_length (TREE_VALUE (l))));
7245       index = size_binop (MULT_EXPR,
7246                           TYPE_SIZE_UNIT (vtable_entry_type),
7247                           index);
7248       vtbl = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (vtbl), vtbl, index);
7249     }
7250
7251   if (ctor_vtbl_p)
7252     /* For a construction vtable, we can't overwrite BINFO_VTABLE.
7253        So, we make a TREE_LIST.  Later, dfs_fixup_binfo_vtbls will
7254        straighten this out.  */
7255     BINFO_VTABLE (binfo) = tree_cons (rtti_binfo, vtbl, BINFO_VTABLE (binfo));
7256   else if (BINFO_PRIMARY_P (binfo) && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
7257     inits = NULL_TREE;
7258   else
7259      /* For an ordinary vtable, set BINFO_VTABLE.  */
7260     BINFO_VTABLE (binfo) = vtbl;
7261
7262   return inits;
7263 }
7264
7265 static GTY(()) tree abort_fndecl_addr;
7266
7267 /* Construct the initializer for BINFO's virtual function table.  BINFO
7268    is part of the hierarchy dominated by T.  If we're building a
7269    construction vtable, the ORIG_BINFO is the binfo we should use to
7270    find the actual function pointers to put in the vtable - but they
7271    can be overridden on the path to most-derived in the graph that
7272    ORIG_BINFO belongs.  Otherwise,
7273    ORIG_BINFO should be the same as BINFO.  The RTTI_BINFO is the
7274    BINFO that should be indicated by the RTTI information in the
7275    vtable; it will be a base class of T, rather than T itself, if we
7276    are building a construction vtable.
7277
7278    The value returned is a TREE_LIST suitable for wrapping in a
7279    CONSTRUCTOR to use as the DECL_INITIAL for a vtable.  If
7280    NON_FN_ENTRIES_P is not NULL, *NON_FN_ENTRIES_P is set to the
7281    number of non-function entries in the vtable.
7282
7283    It might seem that this function should never be called with a
7284    BINFO for which BINFO_PRIMARY_P holds, the vtable for such a
7285    base is always subsumed by a derived class vtable.  However, when
7286    we are building construction vtables, we do build vtables for
7287    primary bases; we need these while the primary base is being
7288    constructed.  */
7289
7290 static tree
7291 build_vtbl_initializer (tree binfo,
7292                         tree orig_binfo,
7293                         tree t,
7294                         tree rtti_binfo,
7295                         int* non_fn_entries_p)
7296 {
7297   tree v, b;
7298   tree vfun_inits;
7299   vtbl_init_data vid;
7300   unsigned ix;
7301   tree vbinfo;
7302   VEC(tree,gc) *vbases;
7303
7304   /* Initialize VID.  */
7305   memset (&vid, 0, sizeof (vid));
7306   vid.binfo = binfo;
7307   vid.derived = t;
7308   vid.rtti_binfo = rtti_binfo;
7309   vid.last_init = &vid.inits;
7310   vid.primary_vtbl_p = SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), t);
7311   vid.ctor_vtbl_p = !SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (rtti_binfo), t);
7312   vid.generate_vcall_entries = true;
7313   /* The first vbase or vcall offset is at index -3 in the vtable.  */
7314   vid.index = ssize_int(-3 * TARGET_VTABLE_DATA_ENTRY_DISTANCE);
7315
7316   /* Add entries to the vtable for RTTI.  */
7317   build_rtti_vtbl_entries (binfo, &vid);
7318
7319   /* Create an array for keeping track of the functions we've
7320      processed.  When we see multiple functions with the same
7321      signature, we share the vcall offsets.  */
7322   vid.fns = VEC_alloc (tree, gc, 32);
7323   /* Add the vcall and vbase offset entries.  */
7324   build_vcall_and_vbase_vtbl_entries (binfo, &vid);
7325
7326   /* Clear BINFO_VTABLE_PATH_MARKED; it's set by
7327      build_vbase_offset_vtbl_entries.  */
7328   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), ix = 0;
7329        VEC_iterate (tree, vbases, ix, vbinfo); ix++)
7330     BINFO_VTABLE_PATH_MARKED (vbinfo) = 0;
7331
7332   /* If the target requires padding between data entries, add that now.  */
7333   if (TARGET_VTABLE_DATA_ENTRY_DISTANCE > 1)
7334     {
7335       tree cur, *prev;
7336
7337       for (prev = &vid.inits; (cur = *prev); prev = &TREE_CHAIN (cur))
7338         {
7339           tree add = cur;
7340           int i;
7341
7342           for (i = 1; i < TARGET_VTABLE_DATA_ENTRY_DISTANCE; ++i)
7343             add = tree_cons (NULL_TREE,
7344                              build1 (NOP_EXPR, vtable_entry_type,
7345                                      null_pointer_node),
7346                              add);
7347           *prev = add;
7348         }
7349     }
7350
7351   if (non_fn_entries_p)
7352     *non_fn_entries_p = list_length (vid.inits);
7353
7354   /* Go through all the ordinary virtual functions, building up
7355      initializers.  */
7356   vfun_inits = NULL_TREE;
7357   for (v = BINFO_VIRTUALS (orig_binfo); v; v = TREE_CHAIN (v))
7358     {
7359       tree delta;
7360       tree vcall_index;
7361       tree fn, fn_original;
7362       tree init = NULL_TREE;
7363
7364       fn = BV_FN (v);
7365       fn_original = fn;
7366       if (DECL_THUNK_P (fn))
7367         {
7368           if (!DECL_NAME (fn))
7369             finish_thunk (fn);
7370           if (THUNK_ALIAS (fn))
7371             {
7372               fn = THUNK_ALIAS (fn);
7373               BV_FN (v) = fn;
7374             }
7375           fn_original = THUNK_TARGET (fn);
7376         }
7377
7378       /* If the only definition of this function signature along our
7379          primary base chain is from a lost primary, this vtable slot will
7380          never be used, so just zero it out.  This is important to avoid
7381          requiring extra thunks which cannot be generated with the function.
7382
7383          We first check this in update_vtable_entry_for_fn, so we handle
7384          restored primary bases properly; we also need to do it here so we
7385          zero out unused slots in ctor vtables, rather than filling themff
7386          with erroneous values (though harmless, apart from relocation
7387          costs).  */
7388       for (b = binfo; ; b = get_primary_binfo (b))
7389         {
7390           /* We found a defn before a lost primary; go ahead as normal.  */
7391           if (look_for_overrides_here (BINFO_TYPE (b), fn_original))
7392             break;
7393
7394           /* The nearest definition is from a lost primary; clear the
7395              slot.  */
7396           if (BINFO_LOST_PRIMARY_P (b))
7397             {
7398               init = size_zero_node;
7399               break;
7400             }
7401         }
7402
7403       if (! init)
7404         {
7405           /* Pull the offset for `this', and the function to call, out of
7406              the list.  */
7407           delta = BV_DELTA (v);
7408           vcall_index = BV_VCALL_INDEX (v);
7409
7410           gcc_assert (TREE_CODE (delta) == INTEGER_CST);
7411           gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL);
7412
7413           /* You can't call an abstract virtual function; it's abstract.
7414              So, we replace these functions with __pure_virtual.  */
7415           if (DECL_PURE_VIRTUAL_P (fn_original))
7416             {
7417               fn = abort_fndecl;
7418               if (abort_fndecl_addr == NULL)
7419                 abort_fndecl_addr = build1 (ADDR_EXPR, vfunc_ptr_type_node, fn);
7420               init = abort_fndecl_addr;
7421             }
7422           else
7423             {
7424               if (!integer_zerop (delta) || vcall_index)
7425                 {
7426                   fn = make_thunk (fn, /*this_adjusting=*/1, delta, vcall_index);
7427                   if (!DECL_NAME (fn))
7428                     finish_thunk (fn);
7429                 }
7430               /* Take the address of the function, considering it to be of an
7431                  appropriate generic type.  */
7432               init = build1 (ADDR_EXPR, vfunc_ptr_type_node, fn);
7433             }
7434         }
7435
7436       /* And add it to the chain of initializers.  */
7437       if (TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS)
7438         {
7439           int i;
7440           if (init == size_zero_node)
7441             for (i = 0; i < TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS; ++i)
7442               vfun_inits = tree_cons (NULL_TREE, init, vfun_inits);
7443           else
7444             for (i = 0; i < TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS; ++i)
7445               {
7446                 tree fdesc = build2 (FDESC_EXPR, vfunc_ptr_type_node,
7447                                      TREE_OPERAND (init, 0),
7448                                      build_int_cst (NULL_TREE, i));
7449                 TREE_CONSTANT (fdesc) = 1;
7450
7451                 vfun_inits = tree_cons (NULL_TREE, fdesc, vfun_inits);
7452               }
7453         }
7454       else
7455         vfun_inits = tree_cons (NULL_TREE, init, vfun_inits);
7456     }
7457
7458   /* The initializers for virtual functions were built up in reverse
7459      order; straighten them out now.  */
7460   vfun_inits = nreverse (vfun_inits);
7461
7462   /* The negative offset initializers are also in reverse order.  */
7463   vid.inits = nreverse (vid.inits);
7464
7465   /* Chain the two together.  */
7466   return chainon (vid.inits, vfun_inits);
7467 }
7468
7469 /* Adds to vid->inits the initializers for the vbase and vcall
7470    offsets in BINFO, which is in the hierarchy dominated by T.  */
7471
7472 static void
7473 build_vcall_and_vbase_vtbl_entries (tree binfo, vtbl_init_data* vid)
7474 {
7475   tree b;
7476
7477   /* If this is a derived class, we must first create entries
7478      corresponding to the primary base class.  */
7479   b = get_primary_binfo (binfo);
7480   if (b)
7481     build_vcall_and_vbase_vtbl_entries (b, vid);
7482
7483   /* Add the vbase entries for this base.  */
7484   build_vbase_offset_vtbl_entries (binfo, vid);
7485   /* Add the vcall entries for this base.  */
7486   build_vcall_offset_vtbl_entries (binfo, vid);
7487 }
7488
7489 /* Returns the initializers for the vbase offset entries in the vtable
7490    for BINFO (which is part of the class hierarchy dominated by T), in
7491    reverse order.  VBASE_OFFSET_INDEX gives the vtable index
7492    where the next vbase offset will go.  */
7493
7494 static void
7495 build_vbase_offset_vtbl_entries (tree binfo, vtbl_init_data* vid)
7496 {
7497   tree vbase;
7498   tree t;
7499   tree non_primary_binfo;
7500
7501   /* If there are no virtual baseclasses, then there is nothing to
7502      do.  */
7503   if (!CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (binfo)))
7504     return;
7505
7506   t = vid->derived;
7507
7508   /* We might be a primary base class.  Go up the inheritance hierarchy
7509      until we find the most derived class of which we are a primary base:
7510      it is the offset of that which we need to use.  */
7511   non_primary_binfo = binfo;
7512   while (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (non_primary_binfo))
7513     {
7514       tree b;
7515
7516       /* If we have reached a virtual base, then it must be a primary
7517          base (possibly multi-level) of vid->binfo, or we wouldn't
7518          have called build_vcall_and_vbase_vtbl_entries for it.  But it
7519          might be a lost primary, so just skip down to vid->binfo.  */
7520       if (BINFO_VIRTUAL_P (non_primary_binfo))
7521         {
7522           non_primary_binfo = vid->binfo;
7523           break;
7524         }
7525
7526       b = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (non_primary_binfo);
7527       if (get_primary_binfo (b) != non_primary_binfo)
7528         break;
7529       non_primary_binfo = b;
7530     }
7531
7532   /* Go through the virtual bases, adding the offsets.  */
7533   for (vbase = TYPE_BINFO (BINFO_TYPE (binfo));
7534        vbase;
7535        vbase = TREE_CHAIN (vbase))
7536     {
7537       tree b;
7538       tree delta;
7539
7540       if (!BINFO_VIRTUAL_P (vbase))
7541         continue;
7542
7543       /* Find the instance of this virtual base in the complete
7544          object.  */
7545       b = copied_binfo (vbase, binfo);
7546
7547       /* If we've already got an offset for this virtual base, we
7548          don't need another one.  */
7549       if (BINFO_VTABLE_PATH_MARKED (b))
7550         continue;
7551       BINFO_VTABLE_PATH_MARKED (b) = 1;
7552
7553       /* Figure out where we can find this vbase offset.  */
7554       delta = size_binop (MULT_EXPR,
7555                           vid->index,
7556                           convert (ssizetype,
7557                                    TYPE_SIZE_UNIT (vtable_entry_type)));
7558       if (vid->primary_vtbl_p)
7559         BINFO_VPTR_FIELD (b) = delta;
7560
7561       if (binfo != TYPE_BINFO (t))
7562         /* The vbase offset had better be the same.  */
7563         gcc_assert (tree_int_cst_equal (delta, BINFO_VPTR_FIELD (vbase)));
7564
7565       /* The next vbase will come at a more negative offset.  */
7566       vid->index = size_binop (MINUS_EXPR, vid->index,
7567                                ssize_int (TARGET_VTABLE_DATA_ENTRY_DISTANCE));
7568
7569       /* The initializer is the delta from BINFO to this virtual base.
7570          The vbase offsets go in reverse inheritance-graph order, and
7571          we are walking in inheritance graph order so these end up in
7572          the right order.  */
7573       delta = size_diffop (BINFO_OFFSET (b), BINFO_OFFSET (non_primary_binfo));
7574
7575       *vid->last_init
7576         = build_tree_list (NULL_TREE,
7577                            fold_build1 (NOP_EXPR,
7578                                         vtable_entry_type,
7579                                         delta));
7580       vid->last_init = &TREE_CHAIN (*vid->last_init);
7581     }
7582 }
7583
7584 /* Adds the initializers for the vcall offset entries in the vtable
7585    for BINFO (which is part of the class hierarchy dominated by VID->DERIVED)
7586    to VID->INITS.  */
7587
7588 static void
7589 build_vcall_offset_vtbl_entries (tree binfo, vtbl_init_data* vid)
7590 {
7591   /* We only need these entries if this base is a virtual base.  We
7592      compute the indices -- but do not add to the vtable -- when
7593      building the main vtable for a class.  */
7594   if (binfo == TYPE_BINFO (vid->derived)
7595       || (BINFO_VIRTUAL_P (binfo) 
7596           /* If BINFO is RTTI_BINFO, then (since BINFO does not
7597              correspond to VID->DERIVED), we are building a primary
7598              construction virtual table.  Since this is a primary
7599              virtual table, we do not need the vcall offsets for
7600              BINFO.  */
7601           && binfo != vid->rtti_binfo))
7602     {
7603       /* We need a vcall offset for each of the virtual functions in this
7604          vtable.  For example:
7605
7606            class A { virtual void f (); };
7607            class B1 : virtual public A { virtual void f (); };
7608            class B2 : virtual public A { virtual void f (); };
7609            class C: public B1, public B2 { virtual void f (); };
7610
7611          A C object has a primary base of B1, which has a primary base of A.  A
7612          C also has a secondary base of B2, which no longer has a primary base
7613          of A.  So the B2-in-C construction vtable needs a secondary vtable for
7614          A, which will adjust the A* to a B2* to call f.  We have no way of
7615          knowing what (or even whether) this offset will be when we define B2,
7616          so we store this "vcall offset" in the A sub-vtable and look it up in
7617          a "virtual thunk" for B2::f.
7618
7619          We need entries for all the functions in our primary vtable and
7620          in our non-virtual bases' secondary vtables.  */
7621       vid->vbase = binfo;
7622       /* If we are just computing the vcall indices -- but do not need
7623          the actual entries -- not that.  */
7624       if (!BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
7625         vid->generate_vcall_entries = false;
7626       /* Now, walk through the non-virtual bases, adding vcall offsets.  */
7627       add_vcall_offset_vtbl_entries_r (binfo, vid);
7628     }
7629 }
7630
7631 /* Build vcall offsets, starting with those for BINFO.  */
7632
7633 static void
7634 add_vcall_offset_vtbl_entries_r (tree binfo, vtbl_init_data* vid)
7635 {
7636   int i;
7637   tree primary_binfo;
7638   tree base_binfo;
7639
7640   /* Don't walk into virtual bases -- except, of course, for the
7641      virtual base for which we are building vcall offsets.  Any
7642      primary virtual base will have already had its offsets generated
7643      through the recursion in build_vcall_and_vbase_vtbl_entries.  */
7644   if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo) && vid->vbase != binfo)
7645     return;
7646
7647   /* If BINFO has a primary base, process it first.  */
7648   primary_binfo = get_primary_binfo (binfo);
7649   if (primary_binfo)
7650     add_vcall_offset_vtbl_entries_r (primary_binfo, vid);
7651
7652   /* Add BINFO itself to the list.  */
7653   add_vcall_offset_vtbl_entries_1 (binfo, vid);
7654
7655   /* Scan the non-primary bases of BINFO.  */
7656   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
7657     if (base_binfo != primary_binfo)
7658       add_vcall_offset_vtbl_entries_r (base_binfo, vid);
7659 }
7660
7661 /* Called from build_vcall_offset_vtbl_entries_r.  */
7662
7663 static void
7664 add_vcall_offset_vtbl_entries_1 (tree binfo, vtbl_init_data* vid)
7665 {
7666   /* Make entries for the rest of the virtuals.  */
7667   if (abi_version_at_least (2))
7668     {
7669       tree orig_fn;
7670
7671       /* The ABI requires that the methods be processed in declaration
7672          order.  G++ 3.2 used the order in the vtable.  */
7673       for (orig_fn = TYPE_METHODS (BINFO_TYPE (binfo));
7674            orig_fn;
7675            orig_fn = TREE_CHAIN (orig_fn))
7676         if (DECL_VINDEX (orig_fn))
7677           add_vcall_offset (orig_fn, binfo, vid);
7678     }
7679   else
7680     {
7681       tree derived_virtuals;
7682       tree base_virtuals;
7683       tree orig_virtuals;
7684       /* If BINFO is a primary base, the most derived class which has
7685          BINFO as a primary base; otherwise, just BINFO.  */
7686       tree non_primary_binfo;
7687
7688       /* We might be a primary base class.  Go up the inheritance hierarchy
7689          until we find the most derived class of which we are a primary base:
7690          it is the BINFO_VIRTUALS there that we need to consider.  */
7691       non_primary_binfo = binfo;
7692       while (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (non_primary_binfo))
7693         {
7694           tree b;
7695
7696           /* If we have reached a virtual base, then it must be vid->vbase,
7697              because we ignore other virtual bases in
7698              add_vcall_offset_vtbl_entries_r.  In turn, it must be a primary
7699              base (possibly multi-level) of vid->binfo, or we wouldn't
7700              have called build_vcall_and_vbase_vtbl_entries for it.  But it
7701              might be a lost primary, so just skip down to vid->binfo.  */
7702           if (BINFO_VIRTUAL_P (non_primary_binfo))
7703             {
7704               gcc_assert (non_primary_binfo == vid->vbase);
7705               non_primary_binfo = vid->binfo;
7706               break;
7707             }
7708
7709           b = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (non_primary_binfo);
7710           if (get_primary_binfo (b) != non_primary_binfo)
7711             break;
7712           non_primary_binfo = b;
7713         }
7714
7715       if (vid->ctor_vtbl_p)
7716         /* For a ctor vtable we need the equivalent binfo within the hierarchy
7717            where rtti_binfo is the most derived type.  */
7718         non_primary_binfo
7719           = original_binfo (non_primary_binfo, vid->rtti_binfo);
7720
7721       for (base_virtuals = BINFO_VIRTUALS (binfo),
7722              derived_virtuals = BINFO_VIRTUALS (non_primary_binfo),
7723              orig_virtuals = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (BINFO_TYPE (binfo)));
7724            base_virtuals;
7725            base_virtuals = TREE_CHAIN (base_virtuals),
7726              derived_virtuals = TREE_CHAIN (derived_virtuals),
7727              orig_virtuals = TREE_CHAIN (orig_virtuals))
7728         {
7729           tree orig_fn;
7730
7731           /* Find the declaration that originally caused this function to
7732              be present in BINFO_TYPE (binfo).  */
7733           orig_fn = BV_FN (orig_virtuals);
7734
7735           /* When processing BINFO, we only want to generate vcall slots for
7736              function slots introduced in BINFO.  So don't try to generate
7737              one if the function isn't even defined in BINFO.  */
7738           if (!SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), DECL_CONTEXT (orig_fn)))
7739             continue;
7740
7741           add_vcall_offset (orig_fn, binfo, vid);
7742         }
7743     }
7744 }
7745
7746 /* Add a vcall offset entry for ORIG_FN to the vtable.  */
7747
7748 static void
7749 add_vcall_offset (tree orig_fn, tree binfo, vtbl_init_data *vid)
7750 {
7751   size_t i;
7752   tree vcall_offset;
7753   tree derived_entry;
7754
7755   /* If there is already an entry for a function with the same
7756      signature as FN, then we do not need a second vcall offset.
7757      Check the list of functions already present in the derived
7758      class vtable.  */
7759   for (i = 0; VEC_iterate (tree, vid->fns, i, derived_entry); ++i)
7760     {
7761       if (same_signature_p (derived_entry, orig_fn)
7762           /* We only use one vcall offset for virtual destructors,
7763              even though there are two virtual table entries.  */
7764           || (DECL_DESTRUCTOR_P (derived_entry)
7765               && DECL_DESTRUCTOR_P (orig_fn)))
7766         return;
7767     }
7768
7769   /* If we are building these vcall offsets as part of building
7770      the vtable for the most derived class, remember the vcall
7771      offset.  */
7772   if (vid->binfo == TYPE_BINFO (vid->derived))
7773     {
7774       tree_pair_p elt = VEC_safe_push (tree_pair_s, gc,
7775                                        CLASSTYPE_VCALL_INDICES (vid->derived),
7776                                        NULL);
7777       elt->purpose = orig_fn;
7778       elt->value = vid->index;
7779     }
7780
7781   /* The next vcall offset will be found at a more negative
7782      offset.  */
7783   vid->index = size_binop (MINUS_EXPR, vid->index,
7784                            ssize_int (TARGET_VTABLE_DATA_ENTRY_DISTANCE));
7785
7786   /* Keep track of this function.  */
7787   VEC_safe_push (tree, gc, vid->fns, orig_fn);
7788
7789   if (vid->generate_vcall_entries)
7790     {
7791       tree base;
7792       tree fn;
7793
7794       /* Find the overriding function.  */
7795       fn = find_final_overrider (vid->rtti_binfo, binfo, orig_fn);
7796       if (fn == error_mark_node)
7797         vcall_offset = build1 (NOP_EXPR, vtable_entry_type,
7798                                integer_zero_node);
7799       else
7800         {
7801           base = TREE_VALUE (fn);
7802
7803           /* The vbase we're working on is a primary base of
7804              vid->binfo.  But it might be a lost primary, so its
7805              BINFO_OFFSET might be wrong, so we just use the
7806              BINFO_OFFSET from vid->binfo.  */
7807           vcall_offset = size_diffop (BINFO_OFFSET (base),
7808                                       BINFO_OFFSET (vid->binfo));
7809           vcall_offset = fold_build1 (NOP_EXPR, vtable_entry_type,
7810                                       vcall_offset);
7811         }
7812       /* Add the initializer to the vtable.  */
7813       *vid->last_init = build_tree_list (NULL_TREE, vcall_offset);
7814       vid->last_init = &TREE_CHAIN (*vid->last_init);
7815     }
7816 }
7817
7818 /* Return vtbl initializers for the RTTI entries corresponding to the
7819    BINFO's vtable.  The RTTI entries should indicate the object given
7820    by VID->rtti_binfo.  */
7821
7822 static void
7823 build_rtti_vtbl_entries (tree binfo, vtbl_init_data* vid)
7824 {
7825   tree b;
7826   tree t;
7827   tree basetype;
7828   tree offset;
7829   tree decl;
7830   tree init;
7831
7832   basetype = BINFO_TYPE (binfo);
7833   t = BINFO_TYPE (vid->rtti_binfo);
7834
7835   /* To find the complete object, we will first convert to our most
7836      primary base, and then add the offset in the vtbl to that value.  */
7837   b = binfo;
7838   while (CLASSTYPE_HAS_PRIMARY_BASE_P (BINFO_TYPE (b))
7839          && !BINFO_LOST_PRIMARY_P (b))
7840     {
7841       tree primary_base;
7842
7843       primary_base = get_primary_binfo (b);
7844       gcc_assert (BINFO_PRIMARY_P (primary_base)
7845                   && BINFO_INHERITANCE_CHAIN (primary_base) == b);
7846       b = primary_base;
7847     }
7848   offset = size_diffop (BINFO_OFFSET (vid->rtti_binfo), BINFO_OFFSET (b));
7849
7850   /* The second entry is the address of the typeinfo object.  */
7851   if (flag_rtti)
7852     decl = build_address (get_tinfo_decl (t));
7853   else
7854     decl = integer_zero_node;
7855
7856   /* Convert the declaration to a type that can be stored in the
7857      vtable.  */
7858   init = build_nop (vfunc_ptr_type_node, decl);
7859   *vid->last_init = build_tree_list (NULL_TREE, init);
7860   vid->last_init = &TREE_CHAIN (*vid->last_init);
7861
7862   /* Add the offset-to-top entry.  It comes earlier in the vtable than
7863      the typeinfo entry.  Convert the offset to look like a
7864      function pointer, so that we can put it in the vtable.  */
7865   init = build_nop (vfunc_ptr_type_node, offset);
7866   *vid->last_init = build_tree_list (NULL_TREE, init);
7867   vid->last_init = &TREE_CHAIN (*vid->last_init);
7868 }
7869
7870 /* Fold a OBJ_TYPE_REF expression to the address of a function.
7871    KNOWN_TYPE carries the true type of OBJ_TYPE_REF_OBJECT(REF).  */
7872
7873 tree
7874 cp_fold_obj_type_ref (tree ref, tree known_type)
7875 {
7876   HOST_WIDE_INT index = tree_low_cst (OBJ_TYPE_REF_TOKEN (ref), 1);
7877   HOST_WIDE_INT i = 0;
7878   tree v = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (known_type));
7879   tree fndecl;
7880
7881   while (i != index)
7882     {
7883       i += (TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS
7884             ? TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS : 1);
7885       v = TREE_CHAIN (v);
7886     }
7887
7888   fndecl = BV_FN (v);
7889
7890 #ifdef ENABLE_CHECKING
7891   gcc_assert (tree_int_cst_equal (OBJ_TYPE_REF_TOKEN (ref),
7892                                   DECL_VINDEX (fndecl)));
7893 #endif
7894
7895   cgraph_node (fndecl)->local.vtable_method = true;
7896
7897   return build_address (fndecl);
7898 }
7899
7900 #include "gt-cp-class.h"