OSDN Git Service

2009-05-22 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
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 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "expr.h"
32 #include "cp-tree.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "output.h"
35 #include "except.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "target.h"
38
39 static bool begin_init_stmts (tree *, tree *);
40 static tree finish_init_stmts (bool, tree, tree);
41 static void construct_virtual_base (tree, tree);
42 static void expand_aggr_init_1 (tree, tree, tree, tree, int, tsubst_flags_t);
43 static void expand_default_init (tree, tree, tree, tree, int, tsubst_flags_t);
44 static tree build_vec_delete_1 (tree, tree, tree, special_function_kind, int);
45 static void perform_member_init (tree, tree);
46 static tree build_builtin_delete_call (tree);
47 static int member_init_ok_or_else (tree, tree, tree);
48 static void expand_virtual_init (tree, tree);
49 static tree sort_mem_initializers (tree, tree);
50 static tree initializing_context (tree);
51 static void expand_cleanup_for_base (tree, tree);
52 static tree get_temp_regvar (tree, tree);
53 static tree dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree, void *);
54 static tree build_dtor_call (tree, special_function_kind, int);
55 static tree build_field_list (tree, tree, int *);
56 static tree build_vtbl_address (tree);
57
58 /* We are about to generate some complex initialization code.
59    Conceptually, it is all a single expression.  However, we may want
60    to include conditionals, loops, and other such statement-level
61    constructs.  Therefore, we build the initialization code inside a
62    statement-expression.  This function starts such an expression.
63    STMT_EXPR_P and COMPOUND_STMT_P are filled in by this function;
64    pass them back to finish_init_stmts when the expression is
65    complete.  */
66
67 static bool
68 begin_init_stmts (tree *stmt_expr_p, tree *compound_stmt_p)
69 {
70   bool is_global = !building_stmt_tree ();
71
72   *stmt_expr_p = begin_stmt_expr ();
73   *compound_stmt_p = begin_compound_stmt (BCS_NO_SCOPE);
74
75   return is_global;
76 }
77
78 /* Finish out the statement-expression begun by the previous call to
79    begin_init_stmts.  Returns the statement-expression itself.  */
80
81 static tree
82 finish_init_stmts (bool is_global, tree stmt_expr, tree compound_stmt)
83 {
84   finish_compound_stmt (compound_stmt);
85
86   stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr, true);
87
88   gcc_assert (!building_stmt_tree () == is_global);
89
90   return stmt_expr;
91 }
92
93 /* Constructors */
94
95 /* Called from initialize_vtbl_ptrs via dfs_walk.  BINFO is the base
96    which we want to initialize the vtable pointer for, DATA is
97    TREE_LIST whose TREE_VALUE is the this ptr expression.  */
98
99 static tree
100 dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree binfo, void *data)
101 {
102   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
103     return dfs_skip_bases;
104
105   if (!BINFO_PRIMARY_P (binfo) || BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
106     {
107       tree base_ptr = TREE_VALUE ((tree) data);
108
109       base_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, base_ptr, binfo, /*nonnull=*/1);
110
111       expand_virtual_init (binfo, base_ptr);
112     }
113
114   return NULL_TREE;
115 }
116
117 /* Initialize all the vtable pointers in the object pointed to by
118    ADDR.  */
119
120 void
121 initialize_vtbl_ptrs (tree addr)
122 {
123   tree list;
124   tree type;
125
126   type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
127   list = build_tree_list (type, addr);
128
129   /* Walk through the hierarchy, initializing the vptr in each base
130      class.  We do these in pre-order because we can't find the virtual
131      bases for a class until we've initialized the vtbl for that
132      class.  */
133   dfs_walk_once (TYPE_BINFO (type), dfs_initialize_vtbl_ptrs, NULL, list);
134 }
135
136 /* Return an expression for the zero-initialization of an object with
137    type T.  This expression will either be a constant (in the case
138    that T is a scalar), or a CONSTRUCTOR (in the case that T is an
139    aggregate), or NULL (in the case that T does not require
140    initialization).  In either case, the value can be used as
141    DECL_INITIAL for a decl of the indicated TYPE; it is a valid static
142    initializer. If NELTS is non-NULL, and TYPE is an ARRAY_TYPE, NELTS
143    is the number of elements in the array.  If STATIC_STORAGE_P is
144    TRUE, initializers are only generated for entities for which
145    zero-initialization does not simply mean filling the storage with
146    zero bytes.  */
147
148 tree
149 build_zero_init (tree type, tree nelts, bool static_storage_p)
150 {
151   tree init = NULL_TREE;
152
153   /* [dcl.init]
154
155      To zero-initialize an object of type T means:
156
157      -- if T is a scalar type, the storage is set to the value of zero
158         converted to T.
159
160      -- if T is a non-union class type, the storage for each nonstatic
161         data member and each base-class subobject is zero-initialized.
162
163      -- if T is a union type, the storage for its first data member is
164         zero-initialized.
165
166      -- if T is an array type, the storage for each element is
167         zero-initialized.
168
169      -- if T is a reference type, no initialization is performed.  */
170
171   gcc_assert (nelts == NULL_TREE || TREE_CODE (nelts) == INTEGER_CST);
172
173   if (type == error_mark_node)
174     ;
175   else if (static_storage_p && zero_init_p (type))
176     /* In order to save space, we do not explicitly build initializers
177        for items that do not need them.  GCC's semantics are that
178        items with static storage duration that are not otherwise
179        initialized are initialized to zero.  */
180     ;
181   else if (SCALAR_TYPE_P (type))
182     init = convert (type, integer_zero_node);
183   else if (CLASS_TYPE_P (type))
184     {
185       tree field;
186       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
187
188       /* Iterate over the fields, building initializations.  */
189       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
190         {
191           if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
192             continue;
193
194           /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
195              corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
196              over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
197              all of the subobjects.  */
198           if (!static_storage_p || !zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
199             {
200               tree value = build_zero_init (TREE_TYPE (field),
201                                             /*nelts=*/NULL_TREE,
202                                             static_storage_p);
203               if (value)
204                 CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, field, value);
205             }
206
207           /* For unions, only the first field is initialized.  */
208           if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
209             break;
210         }
211
212       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
213       init = build_constructor (type, v);
214     }
215   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
216     {
217       tree max_index;
218       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
219
220       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
221       if (nelts)
222         max_index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (nelts),
223                                  nelts, integer_one_node);
224       else
225         max_index = array_type_nelts (type);
226
227       /* If we have an error_mark here, we should just return error mark
228          as we don't know the size of the array yet.  */
229       if (max_index == error_mark_node)
230         return error_mark_node;
231       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
232
233       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
234          have an upper bound of -1.  */
235       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
236         {
237           constructor_elt *ce;
238
239           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
240           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
241
242           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
243           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
244             ce->index = size_zero_node;
245           else
246             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
247                                 max_index);
248
249           ce->value = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
250                                        /*nelts=*/NULL_TREE,
251                                        static_storage_p);
252         }
253
254       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
255       init = build_constructor (type, v);
256     }
257   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
258     init = fold_convert (type, integer_zero_node);
259   else
260     gcc_assert (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE);
261
262   /* In all cases, the initializer is a constant.  */
263   if (init)
264     TREE_CONSTANT (init) = 1;
265
266   return init;
267 }
268
269 /* Return a suitable initializer for value-initializing an object of type
270    TYPE, as described in [dcl.init].  */
271
272 tree
273 build_value_init (tree type)
274 {
275   /* [dcl.init]
276
277      To value-initialize an object of type T means:
278
279      - if T is a class type (clause 9) with a user-provided constructor
280        (12.1), then the default constructor for T is called (and the
281        initialization is ill-formed if T has no accessible default
282        constructor);
283
284      - if T is a non-union class type without a user-provided constructor,
285        then every non-static data member and base-class component of T is
286        value-initialized;92)
287
288      - if T is an array type, then each element is value-initialized;
289
290      - otherwise, the object is zero-initialized.
291
292      A program that calls for default-initialization or
293      value-initialization of an entity of reference type is ill-formed.
294
295      92) Value-initialization for such a class object may be implemented by
296      zero-initializing the object and then calling the default
297      constructor.  */
298
299   if (CLASS_TYPE_P (type))
300     {
301       if (type_has_user_provided_constructor (type))
302         return build_aggr_init_expr
303           (type,
304            build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
305                                       NULL, type, LOOKUP_NORMAL,
306                                       tf_warning_or_error));
307       else if (TREE_CODE (type) != UNION_TYPE && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
308         {
309           /* This is a class that needs constructing, but doesn't have
310              a user-provided constructor.  So we need to zero-initialize
311              the object and then call the implicitly defined ctor.
312              This will be handled in simplify_aggr_init_expr.  */
313           tree ctor = build_special_member_call
314             (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
315              NULL, type, LOOKUP_NORMAL, tf_warning_or_error);
316
317           ctor = build_aggr_init_expr (type, ctor);
318           AGGR_INIT_ZERO_FIRST (ctor) = 1;
319           return ctor;
320         }
321     }
322   return build_value_init_noctor (type);
323 }
324
325 /* Like build_value_init, but don't call the constructor for TYPE.  Used
326    for base initializers.  */
327
328 tree
329 build_value_init_noctor (tree type)
330 {
331   if (CLASS_TYPE_P (type))
332     {
333       gcc_assert (!TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type));
334         
335       if (TREE_CODE (type) != UNION_TYPE)
336         {
337           tree field;
338           VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
339
340           /* Iterate over the fields, building initializations.  */
341           for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
342             {
343               tree ftype, value;
344
345               if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
346                 continue;
347
348               ftype = TREE_TYPE (field);
349
350               if (TREE_CODE (ftype) == REFERENCE_TYPE)
351                 error ("value-initialization of reference");
352
353               /* We could skip vfields and fields of types with
354                  user-defined constructors, but I think that won't improve
355                  performance at all; it should be simpler in general just
356                  to zero out the entire object than try to only zero the
357                  bits that actually need it.  */
358
359               /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
360                  corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
361                  over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
362                  all of the subobjects.  */
363               value = build_value_init (ftype);
364
365               if (value)
366                 CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, field, value);
367             }
368
369           /* Build a constructor to contain the zero- initializations.  */
370           return build_constructor (type, v);
371         }
372     }
373   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
374     {
375       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
376
377       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
378       tree max_index = array_type_nelts (type);
379
380       /* If we have an error_mark here, we should just return error mark
381          as we don't know the size of the array yet.  */
382       if (max_index == error_mark_node)
383         return error_mark_node;
384       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
385
386       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
387          have an upper bound of -1.  */
388       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
389         {
390           constructor_elt *ce;
391
392           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
393           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
394
395           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
396           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
397             ce->index = size_zero_node;
398           else
399             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
400                                 max_index);
401
402           ce->value = build_value_init (TREE_TYPE (type));
403
404           /* The gimplifier can't deal with a RANGE_EXPR of TARGET_EXPRs.  */
405           gcc_assert (TREE_CODE (ce->value) != TARGET_EXPR
406                       && TREE_CODE (ce->value) != AGGR_INIT_EXPR);
407         }
408
409       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
410       return build_constructor (type, v);
411     }
412
413   return build_zero_init (type, NULL_TREE, /*static_storage_p=*/false);
414 }
415
416 /* Initialize MEMBER, a FIELD_DECL, with INIT, a TREE_LIST of
417    arguments.  If TREE_LIST is void_type_node, an empty initializer
418    list was given; if NULL_TREE no initializer was given.  */
419
420 static void
421 perform_member_init (tree member, tree init)
422 {
423   tree decl;
424   tree type = TREE_TYPE (member);
425
426   /* Effective C++ rule 12 requires that all data members be
427      initialized.  */
428   if (warn_ecpp && init == NULL_TREE && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
429     warning (OPT_Weffc__, "%J%qD should be initialized in the member initialization "
430              "list", current_function_decl, member);
431
432   /* Get an lvalue for the data member.  */
433   decl = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
434                                          /*access_path=*/NULL_TREE,
435                                          /*preserve_reference=*/true,
436                                          tf_warning_or_error);
437   if (decl == error_mark_node)
438     return;
439
440   if (init == void_type_node)
441     {
442       /* mem() means value-initialization.  */
443       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
444         {
445           init = build_vec_init (decl, NULL_TREE, NULL_TREE,
446                                  /*explicit_value_init_p=*/true,
447                                  /* from_array=*/0,
448                                  tf_warning_or_error);
449           finish_expr_stmt (init);
450         }
451       else
452         {
453           if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
454             permerror (input_location, "%Jvalue-initialization of %q#D, "
455                                        "which has reference type",
456                        current_function_decl, member);
457           else
458             {
459               init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, build_value_init (type));
460               finish_expr_stmt (init);
461             }
462         }
463     }
464   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
465      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
466      synthesized copy constructor.  */
467   else if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
468     {
469       if (init)
470         {
471           init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
472           finish_expr_stmt (init);
473         }
474     }
475   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
476     {
477       if (init != NULL_TREE
478           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
479           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
480           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
481         {
482           /* Initialization of one array from another.  */
483           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, NULL_TREE, TREE_VALUE (init),
484                                             /*explicit_value_init_p=*/false,
485                                             /* from_array=*/1,
486                                             tf_warning_or_error));
487         }
488       else
489         {
490           if (CP_TYPE_CONST_P (type)
491               && init == NULL_TREE
492               && !type_has_user_provided_default_constructor (type))
493             /* TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING can be set just because we have a
494                vtable; still give this diagnostic.  */
495             permerror (input_location, "%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
496                        current_function_decl, member, type);
497           finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0, 
498                                              tf_warning_or_error));
499         }
500     }
501   else
502     {
503       if (init == NULL_TREE)
504         {
505           /* member traversal: note it leaves init NULL */
506           if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
507             permerror (input_location, "%Juninitialized reference member %qD",
508                        current_function_decl, member);
509           else if (CP_TYPE_CONST_P (type))
510             permerror (input_location, "%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
511                        current_function_decl, member, type);
512         }
513       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
514         /* There was an explicit member initialization.  Do some work
515            in that case.  */
516         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "member initializer");
517
518       if (init)
519         finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init,
520                                                 tf_warning_or_error));
521     }
522
523   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
524     {
525       tree expr;
526
527       expr = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
528                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
529                                              /*preserve_reference=*/false,
530                                              tf_warning_or_error);
531       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
532                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
533
534       if (expr != error_mark_node)
535         finish_eh_cleanup (expr);
536     }
537 }
538
539 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
540    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
541
542 static tree
543 build_field_list (tree t, tree list, int *uses_unions_p)
544 {
545   tree fields;
546
547   *uses_unions_p = 0;
548
549   /* Note whether or not T is a union.  */
550   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
551     *uses_unions_p = 1;
552
553   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
554     {
555       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
556       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (fields))
557         continue;
558
559       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
560       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
561         *uses_unions_p = 1;
562
563       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
564          consider the fields of the anonymous type.  They can be
565          directly initialized from the constructor.  */
566       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
567         {
568           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
569              initialize the entire aggregate.  */
570           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
571           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
572           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list,
573                                    uses_unions_p);
574         }
575       /* Add this field.  */
576       else if (DECL_NAME (fields))
577         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
578     }
579
580   return list;
581 }
582
583 /* The MEM_INITS are a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list gives
584    a FIELD_DECL or BINFO in T that needs initialization.  The
585    TREE_VALUE gives the initializer, or list of initializer arguments.
586
587    Return a TREE_LIST containing all of the initializations required
588    for T, in the order in which they should be performed.  The output
589    list has the same format as the input.  */
590
591 static tree
592 sort_mem_initializers (tree t, tree mem_inits)
593 {
594   tree init;
595   tree base, binfo, base_binfo;
596   tree sorted_inits;
597   tree next_subobject;
598   VEC(tree,gc) *vbases;
599   int i;
600   int uses_unions_p;
601
602   /* Build up a list of initializations.  The TREE_PURPOSE of entry
603      will be the subobject (a FIELD_DECL or BINFO) to initialize.  The
604      TREE_VALUE will be the constructor arguments, or NULL if no
605      explicit initialization was provided.  */
606   sorted_inits = NULL_TREE;
607
608   /* Process the virtual bases.  */
609   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
610        VEC_iterate (tree, vbases, i, base); i++)
611     sorted_inits = tree_cons (base, NULL_TREE, sorted_inits);
612
613   /* Process the direct bases.  */
614   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
615        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
616     if (!BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
617       sorted_inits = tree_cons (base_binfo, NULL_TREE, sorted_inits);
618
619   /* Process the non-static data members.  */
620   sorted_inits = build_field_list (t, sorted_inits, &uses_unions_p);
621   /* Reverse the entire list of initializations, so that they are in
622      the order that they will actually be performed.  */
623   sorted_inits = nreverse (sorted_inits);
624
625   /* If the user presented the initializers in an order different from
626      that in which they will actually occur, we issue a warning.  Keep
627      track of the next subobject which can be explicitly initialized
628      without issuing a warning.  */
629   next_subobject = sorted_inits;
630
631   /* Go through the explicit initializers, filling in TREE_PURPOSE in
632      the SORTED_INITS.  */
633   for (init = mem_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
634     {
635       tree subobject;
636       tree subobject_init;
637
638       subobject = TREE_PURPOSE (init);
639
640       /* If the explicit initializers are in sorted order, then
641          SUBOBJECT will be NEXT_SUBOBJECT, or something following
642          it.  */
643       for (subobject_init = next_subobject;
644            subobject_init;
645            subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init))
646         if (TREE_PURPOSE (subobject_init) == subobject)
647           break;
648
649       /* Issue a warning if the explicit initializer order does not
650          match that which will actually occur.
651          ??? Are all these on the correct lines?  */
652       if (warn_reorder && !subobject_init)
653         {
654           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (next_subobject)) == FIELD_DECL)
655             warning (OPT_Wreorder, "%q+D will be initialized after",
656                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
657           else
658             warning (OPT_Wreorder, "base %qT will be initialized after",
659                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
660           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
661             warning (OPT_Wreorder, "  %q+#D", subobject);
662           else
663             warning (OPT_Wreorder, "  base %qT", subobject);
664           warning (OPT_Wreorder, "%J  when initialized here", current_function_decl);
665         }
666
667       /* Look again, from the beginning of the list.  */
668       if (!subobject_init)
669         {
670           subobject_init = sorted_inits;
671           while (TREE_PURPOSE (subobject_init) != subobject)
672             subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init);
673         }
674
675       /* It is invalid to initialize the same subobject more than
676          once.  */
677       if (TREE_VALUE (subobject_init))
678         {
679           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
680             error ("%Jmultiple initializations given for %qD",
681                    current_function_decl, subobject);
682           else
683             error ("%Jmultiple initializations given for base %qT",
684                    current_function_decl, subobject);
685         }
686
687       /* Record the initialization.  */
688       TREE_VALUE (subobject_init) = TREE_VALUE (init);
689       next_subobject = subobject_init;
690     }
691
692   /* [class.base.init]
693
694      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
695      multiple members of the same union (including members of
696      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
697   if (uses_unions_p)
698     {
699       tree last_field = NULL_TREE;
700       for (init = sorted_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
701         {
702           tree field;
703           tree field_type;
704           int done;
705
706           /* Skip uninitialized members and base classes.  */
707           if (!TREE_VALUE (init)
708               || TREE_CODE (TREE_PURPOSE (init)) != FIELD_DECL)
709             continue;
710           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
711              structure contained in a union, etc.  */
712           field = TREE_PURPOSE (init);
713           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
714                !same_type_p (field_type, t);
715                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
716             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
717               break;
718           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
719           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
720             continue;
721
722           /* It's only an error if we have two initializers for the same
723              union type.  */
724           if (!last_field)
725             {
726               last_field = field;
727               continue;
728             }
729
730           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
731              members of the same union.  If so, there's a problem,
732              unless they're actually members of the same structure
733              which is itself a member of a union.  For example, given:
734
735                union { struct { int i; int j; }; };
736
737              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
738           field_type = DECL_CONTEXT (field);
739           done = 0;
740           do
741             {
742               tree last_field_type;
743
744               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
745               while (1)
746                 {
747                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
748                     {
749                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
750                         error ("%Jinitializations for multiple members of %qT",
751                                current_function_decl, last_field_type);
752                       done = 1;
753                       break;
754                     }
755
756                   if (same_type_p (last_field_type, t))
757                     break;
758
759                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
760                 }
761
762               /* If we've reached the outermost class, then we're
763                  done.  */
764               if (same_type_p (field_type, t))
765                 break;
766
767               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
768             }
769           while (!done);
770
771           last_field = field;
772         }
773     }
774
775   return sorted_inits;
776 }
777
778 /* Initialize all bases and members of CURRENT_CLASS_TYPE.  MEM_INITS
779    is a TREE_LIST giving the explicit mem-initializer-list for the
780    constructor.  The TREE_PURPOSE of each entry is a subobject (a
781    FIELD_DECL or a BINFO) of the CURRENT_CLASS_TYPE.  The TREE_VALUE
782    is a TREE_LIST giving the arguments to the constructor or
783    void_type_node for an empty list of arguments.  */
784
785 void
786 emit_mem_initializers (tree mem_inits)
787 {
788   /* We will already have issued an error message about the fact that
789      the type is incomplete.  */
790   if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
791     return;
792
793   /* Sort the mem-initializers into the order in which the
794      initializations should be performed.  */
795   mem_inits = sort_mem_initializers (current_class_type, mem_inits);
796
797   in_base_initializer = 1;
798
799   /* Initialize base classes.  */
800   while (mem_inits
801          && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem_inits)) != FIELD_DECL)
802     {
803       tree subobject = TREE_PURPOSE (mem_inits);
804       tree arguments = TREE_VALUE (mem_inits);
805
806       /* If these initializations are taking place in a copy constructor,
807          the base class should probably be explicitly initialized if there
808          is a user-defined constructor in the base class (other than the
809          default constructor, which will be called anyway).  */
810       if (extra_warnings && !arguments
811           && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
812           && type_has_user_nondefault_constructor (BINFO_TYPE (subobject)))
813         warning (OPT_Wextra, "%Jbase class %q#T should be explicitly initialized in the "
814                  "copy constructor",
815                  current_function_decl, BINFO_TYPE (subobject));
816
817       /* Initialize the base.  */
818       if (BINFO_VIRTUAL_P (subobject))
819         construct_virtual_base (subobject, arguments);
820       else
821         {
822           tree base_addr;
823
824           base_addr = build_base_path (PLUS_EXPR, current_class_ptr,
825                                        subobject, 1);
826           expand_aggr_init_1 (subobject, NULL_TREE,
827                               cp_build_indirect_ref (base_addr, NULL,
828                                                      tf_warning_or_error),
829                               arguments,
830                               LOOKUP_NORMAL,
831                               tf_warning_or_error);
832           expand_cleanup_for_base (subobject, NULL_TREE);
833         }
834
835       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
836     }
837   in_base_initializer = 0;
838
839   /* Initialize the vptrs.  */
840   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
841
842   /* Initialize the data members.  */
843   while (mem_inits)
844     {
845       perform_member_init (TREE_PURPOSE (mem_inits),
846                            TREE_VALUE (mem_inits));
847       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
848     }
849 }
850
851 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
852    assigned to the vptr) for BINFO.  */
853
854 static tree
855 build_vtbl_address (tree binfo)
856 {
857   tree binfo_for = binfo;
858   tree vtbl;
859
860   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
861     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
862        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
863        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
864        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
865        can be different.  */
866     while (BINFO_PRIMARY_P (binfo_for))
867       binfo_for = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo_for);
868
869   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
870      used.  */
871   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
872   TREE_USED (vtbl) = 1;
873
874   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
875   vtbl = unshare_expr (BINFO_VTABLE (binfo_for));
876   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
877     vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
878
879   return vtbl;
880 }
881
882 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
883    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
884
885    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
886    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
887
888 static void
889 expand_virtual_init (tree binfo, tree decl)
890 {
891   tree vtbl, vtbl_ptr;
892   tree vtt_index;
893
894   /* Compute the initializer for vptr.  */
895   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
896
897   /* We may get this vptr from a VTT, if this is a subobject
898      constructor or subobject destructor.  */
899   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
900   if (vtt_index)
901     {
902       tree vtbl2;
903       tree vtt_parm;
904
905       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
906       vtt_parm = current_vtt_parm;
907       vtbl2 = build2 (POINTER_PLUS_EXPR,
908                       TREE_TYPE (vtt_parm),
909                       vtt_parm,
910                       vtt_index);
911       vtbl2 = cp_build_indirect_ref (vtbl2, NULL, tf_warning_or_error);
912       vtbl2 = convert (TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
913
914       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
915          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
916          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
917       vtbl = build3 (COND_EXPR,
918                      TREE_TYPE (vtbl),
919                      build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
920                              current_in_charge_parm, integer_zero_node),
921                      vtbl2,
922                      vtbl);
923     }
924
925   /* Compute the location of the vtpr.  */
926   vtbl_ptr = build_vfield_ref (cp_build_indirect_ref (decl, NULL, 
927                                                       tf_warning_or_error),
928                                TREE_TYPE (binfo));
929   gcc_assert (vtbl_ptr != error_mark_node);
930
931   /* Assign the vtable to the vptr.  */
932   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
933   finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl,
934                                           tf_warning_or_error));
935 }
936
937 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
938    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
939    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
940    it is a DECL which is nonzero when this base needs to be
941    destroyed.  */
942
943 static void
944 expand_cleanup_for_base (tree binfo, tree flag)
945 {
946   tree expr;
947
948   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
949     return;
950
951   /* Call the destructor.  */
952   expr = build_special_member_call (current_class_ref,
953                                     base_dtor_identifier,
954                                     NULL,
955                                     binfo,
956                                     LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL,
957                                     tf_warning_or_error);
958   if (flag)
959     expr = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
960                         c_common_truthvalue_conversion (input_location, flag),
961                         expr, integer_zero_node);
962
963   finish_eh_cleanup (expr);
964 }
965
966 /* Construct the virtual base-class VBASE passing the ARGUMENTS to its
967    constructor.  */
968
969 static void
970 construct_virtual_base (tree vbase, tree arguments)
971 {
972   tree inner_if_stmt;
973   tree exp;
974   tree flag;
975
976   /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
977      emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
978      the construction process.  These exception regions (i.e., the
979      period during which the cleanups must occur) begin from the time
980      the construction is complete to the end of the function.  If we
981      create a conditional block in which to initialize the
982      base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
983      inside a block, and ends outside of that block.  This situation
984      confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
985      create a single conditional block, but one for each
986      initialization.  (That way the cleanup regions always begin
987      in the outer block.)  We trust the back end to figure out
988      that the FLAG will not change across initializations, and
989      avoid doing multiple tests.  */
990   flag = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
991   inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
992   finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
993
994   /* Compute the location of the virtual base.  If we're
995      constructing virtual bases, then we must be the most derived
996      class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
997      we already know where it is.  */
998   exp = convert_to_base_statically (current_class_ref, vbase);
999
1000   expand_aggr_init_1 (vbase, current_class_ref, exp, arguments,
1001                       LOOKUP_COMPLAIN, tf_warning_or_error);
1002   finish_then_clause (inner_if_stmt);
1003   finish_if_stmt (inner_if_stmt);
1004
1005   expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
1006 }
1007
1008 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
1009
1010 static tree
1011 initializing_context (tree field)
1012 {
1013   tree t = DECL_CONTEXT (field);
1014
1015   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
1016      non-anonymous union context.  */
1017   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
1018     t = TYPE_CONTEXT (t);
1019   return t;
1020 }
1021
1022 /* Function to give error message if member initialization specification
1023    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
1024    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
1025    FIELD must be a member of TYPE.
1026
1027    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
1028
1029 static int
1030 member_init_ok_or_else (tree field, tree type, tree member_name)
1031 {
1032   if (field == error_mark_node)
1033     return 0;
1034   if (!field)
1035     {
1036       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
1037              member_name);
1038       return 0;
1039     }
1040   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
1041     {
1042       error ("%q#D is a static data member; it can only be "
1043              "initialized at its definition",
1044              field);
1045       return 0;
1046     }
1047   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
1048     {
1049       error ("%q#D is not a non-static data member of %qT",
1050              field, type);
1051       return 0;
1052     }
1053   if (initializing_context (field) != type)
1054     {
1055       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
1056                 member_name);
1057       return 0;
1058     }
1059
1060   return 1;
1061 }
1062
1063 /* NAME is a FIELD_DECL, an IDENTIFIER_NODE which names a field, or it
1064    is a _TYPE node or TYPE_DECL which names a base for that type.
1065    Check the validity of NAME, and return either the base _TYPE, base
1066    binfo, or the FIELD_DECL of the member.  If NAME is invalid, return
1067    NULL_TREE and issue a diagnostic.
1068
1069    An old style unnamed direct single base construction is permitted,
1070    where NAME is NULL.  */
1071
1072 tree
1073 expand_member_init (tree name)
1074 {
1075   tree basetype;
1076   tree field;
1077
1078   if (!current_class_ref)
1079     return NULL_TREE;
1080
1081   if (!name)
1082     {
1083       /* This is an obsolete unnamed base class initializer.  The
1084          parser will already have warned about its use.  */
1085       switch (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (current_class_type)))
1086         {
1087         case 0:
1088           error ("unnamed initializer for %qT, which has no base classes",
1089                  current_class_type);
1090           return NULL_TREE;
1091         case 1:
1092           basetype = BINFO_TYPE
1093             (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (current_class_type), 0));
1094           break;
1095         default:
1096           error ("unnamed initializer for %qT, which uses multiple inheritance",
1097                  current_class_type);
1098           return NULL_TREE;
1099       }
1100     }
1101   else if (TYPE_P (name))
1102     {
1103       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (name);
1104       name = TYPE_NAME (name);
1105     }
1106   else if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
1107     basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
1108   else
1109     basetype = NULL_TREE;
1110
1111   if (basetype)
1112     {
1113       tree class_binfo;
1114       tree direct_binfo;
1115       tree virtual_binfo;
1116       int i;
1117
1118       if (current_template_parms)
1119         return basetype;
1120
1121       class_binfo = TYPE_BINFO (current_class_type);
1122       direct_binfo = NULL_TREE;
1123       virtual_binfo = NULL_TREE;
1124
1125       /* Look for a direct base.  */
1126       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (class_binfo, i, direct_binfo); ++i)
1127         if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (direct_binfo), basetype))
1128           break;
1129
1130       /* Look for a virtual base -- unless the direct base is itself
1131          virtual.  */
1132       if (!direct_binfo || !BINFO_VIRTUAL_P (direct_binfo))
1133         virtual_binfo = binfo_for_vbase (basetype, current_class_type);
1134
1135       /* [class.base.init]
1136
1137          If a mem-initializer-id is ambiguous because it designates
1138          both a direct non-virtual base class and an inherited virtual
1139          base class, the mem-initializer is ill-formed.  */
1140       if (direct_binfo && virtual_binfo)
1141         {
1142           error ("%qD is both a direct base and an indirect virtual base",
1143                  basetype);
1144           return NULL_TREE;
1145         }
1146
1147       if (!direct_binfo && !virtual_binfo)
1148         {
1149           if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
1150             error ("type %qT is not a direct or virtual base of %qT",
1151                    basetype, current_class_type);
1152           else
1153             error ("type %qT is not a direct base of %qT",
1154                    basetype, current_class_type);
1155           return NULL_TREE;
1156         }
1157
1158       return direct_binfo ? direct_binfo : virtual_binfo;
1159     }
1160   else
1161     {
1162       if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE)
1163         field = lookup_field (current_class_type, name, 1, false);
1164       else
1165         field = name;
1166
1167       if (member_init_ok_or_else (field, current_class_type, name))
1168         return field;
1169     }
1170
1171   return NULL_TREE;
1172 }
1173
1174 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1175    value into another.
1176
1177    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1178    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1179    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1180    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1181    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1182    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1183    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1184    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1185    explaining that such initializations are invalid.
1186
1187    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1188    something of the type we are looking for, then we know
1189    that we can safely use that call to perform the
1190    initialization.
1191
1192    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1193    we do not really know its type.
1194
1195    This never calls operator=().
1196
1197    When initializing, nothing is CONST.
1198
1199    A default copy constructor may have to be used to perform the
1200    initialization.
1201
1202    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1203    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1204
1205 tree
1206 build_aggr_init (tree exp, tree init, int flags, tsubst_flags_t complain)
1207 {
1208   tree stmt_expr;
1209   tree compound_stmt;
1210   int destroy_temps;
1211   tree type = TREE_TYPE (exp);
1212   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1213   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1214   int is_global;
1215
1216   if (init == error_mark_node)
1217     return error_mark_node;
1218
1219   TREE_READONLY (exp) = 0;
1220   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1221
1222   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1223     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1224
1225   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1226     {
1227       tree itype;
1228
1229       /* An array may not be initialized use the parenthesized
1230          initialization form -- unless the initializer is "()".  */
1231       if (init && TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1232         {
1233           if (complain & tf_error)
1234             error ("bad array initializer");
1235           return error_mark_node;
1236         }
1237       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1238          from elements of INIT.  */
1239       itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1240       if (cp_type_quals (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1241         TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1242       if (itype && cp_type_quals (itype) != TYPE_UNQUALIFIED)
1243         itype = TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1244       stmt_expr = build_vec_init (exp, NULL_TREE, init,
1245                                   /*explicit_value_init_p=*/false,
1246                                   itype && same_type_p (itype,
1247                                                         TREE_TYPE (exp)),
1248                                   complain);
1249       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1250       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1251       TREE_TYPE (exp) = type;
1252       if (init)
1253         TREE_TYPE (init) = itype;
1254       return stmt_expr;
1255     }
1256
1257   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1258     /* Just know that we've seen something for this node.  */
1259     TREE_USED (exp) = 1;
1260
1261   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
1262   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
1263   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
1264   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1265                       init, LOOKUP_NORMAL|flags, complain);
1266   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
1267   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1268   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1269   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1270
1271   return stmt_expr;
1272 }
1273
1274 static void
1275 expand_default_init (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags,
1276                      tsubst_flags_t complain)
1277 {
1278   tree type = TREE_TYPE (exp);
1279   tree ctor_name;
1280
1281   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1282      its own type as the first (or only parameter), but which does
1283      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1284      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1285      followed by initialization by X.  If neither of these work
1286      out, then look hard.  */
1287   tree rval;
1288   VEC(tree,gc) *parms;
1289
1290   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1291       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1292     {
1293       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1294       gcc_assert (true_exp == exp);
1295
1296       if (flags & DIRECT_BIND)
1297         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1298            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1299            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1300            have already built up the constructor call so we could wrap it
1301            in an exception region.  */;
1302       else if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init)
1303                && CP_AGGREGATE_TYPE_P (type))
1304         {
1305           /* A brace-enclosed initializer for an aggregate.  */
1306           init = digest_init (type, init);
1307         }
1308       else
1309         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1310
1311       if (TREE_CODE (init) == MUST_NOT_THROW_EXPR)
1312         /* We need to protect the initialization of a catch parm with a
1313            call to terminate(), which shows up as a MUST_NOT_THROW_EXPR
1314            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1315            initialize_handler_parm.  */
1316         {
1317           TREE_OPERAND (init, 0) = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1318                                            TREE_OPERAND (init, 0));
1319           TREE_TYPE (init) = void_type_node;
1320         }
1321       else
1322         init = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1323       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1324       finish_expr_stmt (init);
1325       return;
1326     }
1327
1328   if (init == NULL_TREE)
1329     parms = NULL;
1330   else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && !TREE_TYPE (init))
1331     {
1332       parms = make_tree_vector ();
1333       for (; init != NULL_TREE; init = TREE_CHAIN (init))
1334         VEC_safe_push (tree, gc, parms, TREE_VALUE (init));
1335     }
1336   else
1337     parms = make_tree_vector_single (init);
1338
1339   if (true_exp == exp)
1340     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1341   else
1342     ctor_name = base_ctor_identifier;
1343
1344   rval = build_special_member_call (exp, ctor_name, &parms, binfo, flags,
1345                                     complain);
1346
1347   if (parms != NULL)
1348     release_tree_vector (parms);
1349
1350   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1351     finish_expr_stmt (convert_to_void (rval, NULL, complain));
1352 }
1353
1354 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1355    (if any).
1356
1357    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1358    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1359    and C : A, B.
1360    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1361    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1362
1363    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1364    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1365    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1366    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1367    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1368    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1369    the value being initialized.
1370
1371    FLAGS is just passed to `build_new_method_call'.  See that function
1372    for its description.  */
1373
1374 static void
1375 expand_aggr_init_1 (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags,
1376                     tsubst_flags_t complain)
1377 {
1378   tree type = TREE_TYPE (exp);
1379
1380   gcc_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node);
1381   gcc_assert (building_stmt_tree ());
1382
1383   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1384      If the function is a constructor, and its first argument is
1385      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1386      in and expand the constructor.  Constructors now come
1387      as TARGET_EXPRs.  */
1388
1389   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1390       && COMPOUND_LITERAL_P (init))
1391     {
1392       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1393          recorded as the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1394          nothing more we have to do.  */
1395       init = store_init_value (exp, init, flags);
1396       if (init)
1397         finish_expr_stmt (init);
1398       return;
1399     }
1400
1401   /* If an explicit -- but empty -- initializer list was present,
1402      that's value-initialization.  */
1403   if (init == void_type_node)
1404     {
1405       /* If there's a user-provided constructor, we just call that.  */
1406       if (type_has_user_provided_constructor (type))
1407         /* Fall through.  */;
1408       /* If there isn't, but we still need to call the constructor,
1409          zero out the object first.  */
1410       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
1411         {
1412           init = build_zero_init (type, NULL_TREE, /*static_storage_p=*/false);
1413           init = build2 (INIT_EXPR, type, exp, init);
1414           finish_expr_stmt (init);
1415           /* And then call the constructor.  */
1416         }
1417       /* If we don't need to mess with the constructor at all,
1418          then just zero out the object and we're done.  */
1419       else
1420         {
1421           init = build2 (INIT_EXPR, type, exp, build_value_init_noctor (type));
1422           finish_expr_stmt (init);
1423           return;
1424         }
1425       init = NULL_TREE;
1426     }
1427
1428   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1429      at this point.  */
1430   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags, complain);
1431 }
1432
1433 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, class type.  If
1434    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1435
1436 int
1437 is_class_type (tree type, int or_else)
1438 {
1439   if (type == error_mark_node)
1440     return 0;
1441
1442   if (! CLASS_TYPE_P (type))
1443     {
1444       if (or_else)
1445         error ("%qT is not a class type", type);
1446       return 0;
1447     }
1448   return 1;
1449 }
1450
1451 tree
1452 get_type_value (tree name)
1453 {
1454   if (name == error_mark_node)
1455     return NULL_TREE;
1456
1457   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1458     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1459   else
1460     return NULL_TREE;
1461 }
1462
1463 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a C++
1464    `&', but really something which can have its address taken, and
1465    then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD can have
1466    its address taken by saying & TYPE :: FIELD.  ADDRESS_P is true if
1467    this expression is the operand of "&".
1468
1469    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1470    @@ fields.
1471
1472    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1473
1474 tree
1475 build_offset_ref (tree type, tree member, bool address_p)
1476 {
1477   tree decl;
1478   tree basebinfo = NULL_TREE;
1479
1480   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1481   if (TREE_CODE (member) == TEMPLATE_DECL)
1482     return member;
1483
1484   if (dependent_type_p (type) || type_dependent_expression_p (member))
1485     return build_qualified_name (NULL_TREE, type, member,
1486                                  /*template_p=*/false);
1487
1488   gcc_assert (TYPE_P (type));
1489   if (! is_class_type (type, 1))
1490     return error_mark_node;
1491
1492   gcc_assert (DECL_P (member) || BASELINK_P (member));
1493   /* Callers should call mark_used before this point.  */
1494   gcc_assert (!DECL_P (member) || TREE_USED (member));
1495
1496   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1497       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1498     {
1499       error ("incomplete type %qT does not have member %qD", type, member);
1500       return error_mark_node;
1501     }
1502
1503   /* Entities other than non-static members need no further
1504      processing.  */
1505   if (TREE_CODE (member) == TYPE_DECL)
1506     return member;
1507   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL || TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1508     return convert_from_reference (member);
1509
1510   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (member))
1511     {
1512       error ("invalid pointer to bit-field %qD", member);
1513       return error_mark_node;
1514     }
1515
1516   /* Set up BASEBINFO for member lookup.  */
1517   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1518
1519   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1520   if (BASELINK_P (member))
1521     {
1522       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1523       tree t = BASELINK_FUNCTIONS (member);
1524
1525       if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_ID_EXPR && !really_overloaded_fn (t))
1526         {
1527           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it.  */
1528           t = OVL_CURRENT (t);
1529
1530           /* Unique functions are handled easily.  */
1531
1532           /* For non-static member of base class, we need a special rule
1533              for access checking [class.protected]:
1534
1535                If the access is to form a pointer to member, the
1536                nested-name-specifier shall name the derived class
1537                (or any class derived from that class).  */
1538           if (address_p && DECL_P (t)
1539               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (t))
1540             perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), t, t);
1541           else
1542             perform_or_defer_access_check (basebinfo, t, t);
1543
1544           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1545             return t;
1546           member = t;
1547         }
1548       else
1549         TREE_TYPE (member) = unknown_type_node;
1550     }
1551   else if (address_p && TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1552     /* We need additional test besides the one in
1553        check_accessibility_of_qualified_id in case it is
1554        a pointer to non-static member.  */
1555     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), member, member);
1556
1557   if (!address_p)
1558     {
1559       /* If MEMBER is non-static, then the program has fallen afoul of
1560          [expr.prim]:
1561
1562            An id-expression that denotes a nonstatic data member or
1563            nonstatic member function of a class can only be used:
1564
1565            -- as part of a class member access (_expr.ref_) in which the
1566            object-expression refers to the member's class or a class
1567            derived from that class, or
1568
1569            -- to form a pointer to member (_expr.unary.op_), or
1570
1571            -- in the body of a nonstatic member function of that class or
1572            of a class derived from that class (_class.mfct.nonstatic_), or
1573
1574            -- in a mem-initializer for a constructor for that class or for
1575            a class derived from that class (_class.base.init_).  */
1576       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (member))
1577         {
1578           /* Build a representation of the qualified name suitable
1579              for use as the operand to "&" -- even though the "&" is
1580              not actually present.  */
1581           member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1582           /* In Microsoft mode, treat a non-static member function as if
1583              it were a pointer-to-member.  */
1584           if (flag_ms_extensions)
1585             {
1586               PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1587               return cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, member, 0, 
1588                                         tf_warning_or_error);
1589             }
1590           error ("invalid use of non-static member function %qD",
1591                  TREE_OPERAND (member, 1));
1592           return error_mark_node;
1593         }
1594       else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1595         {
1596           error ("invalid use of non-static data member %qD", member);
1597           return error_mark_node;
1598         }
1599       return member;
1600     }
1601
1602   member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1603   PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1604   return member;
1605 }
1606
1607 /* If DECL is a scalar enumeration constant or variable with a
1608    constant initializer, return the initializer (or, its initializers,
1609    recursively); otherwise, return DECL.  If INTEGRAL_P, the
1610    initializer is only returned if DECL is an integral
1611    constant-expression.  */
1612
1613 static tree
1614 constant_value_1 (tree decl, bool integral_p)
1615 {
1616   while (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL
1617          || (integral_p
1618              ? DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
1619              : (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
1620                 && CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (TREE_TYPE (decl)))))
1621     {
1622       tree init;
1623       /* Static data members in template classes may have
1624          non-dependent initializers.  References to such non-static
1625          data members are not value-dependent, so we must retrieve the
1626          initializer here.  The DECL_INITIAL will have the right type,
1627          but will not have been folded because that would prevent us
1628          from performing all appropriate semantic checks at
1629          instantiation time.  */
1630       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
1631           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (DECL_CONTEXT (decl))
1632           && uses_template_parms (CLASSTYPE_TI_ARGS
1633                                   (DECL_CONTEXT (decl))))
1634         {
1635           ++processing_template_decl;
1636           init = fold_non_dependent_expr (DECL_INITIAL (decl));
1637           --processing_template_decl;
1638         }
1639       else
1640         {
1641           /* If DECL is a static data member in a template
1642              specialization, we must instantiate it here.  The
1643              initializer for the static data member is not processed
1644              until needed; we need it now.  */
1645           mark_used (decl);
1646           init = DECL_INITIAL (decl);
1647         }
1648       if (init == error_mark_node)
1649         return decl;
1650       /* Initializers in templates are generally expanded during
1651          instantiation, so before that for const int i(2)
1652          INIT is a TREE_LIST with the actual initializer as
1653          TREE_VALUE.  */
1654       if (processing_template_decl
1655           && init
1656           && TREE_CODE (init) == TREE_LIST
1657           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE)
1658         init = TREE_VALUE (init);
1659       if (!init
1660           || !TREE_TYPE (init)
1661           || (integral_p
1662               ? !INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (init))
1663               : (!TREE_CONSTANT (init)
1664                  /* Do not return an aggregate constant (of which
1665                     string literals are a special case), as we do not
1666                     want to make inadvertent copies of such entities,
1667                     and we must be sure that their addresses are the
1668                     same everywhere.  */
1669                  || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1670                  || TREE_CODE (init) == STRING_CST)))
1671         break;
1672       decl = unshare_expr (init);
1673     }
1674   return decl;
1675 }
1676
1677 /* If DECL is a CONST_DECL, or a constant VAR_DECL initialized by
1678    constant of integral or enumeration type, then return that value.
1679    These are those variables permitted in constant expressions by
1680    [5.19/1].  */
1681
1682 tree
1683 integral_constant_value (tree decl)
1684 {
1685   return constant_value_1 (decl, /*integral_p=*/true);
1686 }
1687
1688 /* A more relaxed version of integral_constant_value, used by the
1689    common C/C++ code and by the C++ front end for optimization
1690    purposes.  */
1691
1692 tree
1693 decl_constant_value (tree decl)
1694 {
1695   return constant_value_1 (decl,
1696                            /*integral_p=*/processing_template_decl);
1697 }
1698 \f
1699 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1700
1701 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1702
1703 static tree
1704 build_builtin_delete_call (tree addr)
1705 {
1706   mark_used (global_delete_fndecl);
1707   return build_call_n (global_delete_fndecl, 1, addr);
1708 }
1709 \f
1710 /* Build and return a NEW_EXPR.  If NELTS is non-NULL, TYPE[NELTS] is
1711    the type of the object being allocated; otherwise, it's just TYPE.
1712    INIT is the initializer, if any.  USE_GLOBAL_NEW is true if the
1713    user explicitly wrote "::operator new".  PLACEMENT, if non-NULL, is
1714    a vector of arguments to be provided as arguments to a placement
1715    new operator.  This routine performs no semantic checks; it just
1716    creates and returns a NEW_EXPR.  */
1717
1718 static tree
1719 build_raw_new_expr (VEC(tree,gc) *placement, tree type, tree nelts,
1720                     VEC(tree,gc) *init, int use_global_new)
1721 {
1722   tree init_list;
1723   tree new_expr;
1724
1725   /* If INIT is NULL, the we want to store NULL_TREE in the NEW_EXPR.
1726      If INIT is not NULL, then we want to store VOID_ZERO_NODE.  This
1727      permits us to distinguish the case of a missing initializer "new
1728      int" from an empty initializer "new int()".  */
1729   if (init == NULL)
1730     init_list = NULL_TREE;
1731   else if (VEC_empty (tree, init))
1732     init_list = void_zero_node;
1733   else
1734     init_list = build_tree_list_vec (init);
1735
1736   new_expr = build4 (NEW_EXPR, build_pointer_type (type),
1737                      build_tree_list_vec (placement), type, nelts,
1738                      init_list);
1739   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (new_expr) = use_global_new;
1740   TREE_SIDE_EFFECTS (new_expr) = 1;
1741
1742   return new_expr;
1743 }
1744
1745 /* Generate code for a new-expression, including calling the "operator
1746    new" function, initializing the object, and, if an exception occurs
1747    during construction, cleaning up.  The arguments are as for
1748    build_raw_new_expr.  This may change PLACEMENT and INIT.  */
1749
1750 static tree
1751 build_new_1 (VEC(tree,gc) **placement, tree type, tree nelts,
1752              VEC(tree,gc) **init, bool globally_qualified_p,
1753              tsubst_flags_t complain)
1754 {
1755   tree size, rval;
1756   /* True iff this is a call to "operator new[]" instead of just
1757      "operator new".  */
1758   bool array_p = false;
1759   /* If ARRAY_P is true, the element type of the array.  This is never
1760      an ARRAY_TYPE; for something like "new int[3][4]", the
1761      ELT_TYPE is "int".  If ARRAY_P is false, this is the same type as
1762      TYPE.  */
1763   tree elt_type;
1764   /* The type of the new-expression.  (This type is always a pointer
1765      type.)  */
1766   tree pointer_type;
1767   tree outer_nelts = NULL_TREE;
1768   tree alloc_call, alloc_expr;
1769   /* The address returned by the call to "operator new".  This node is
1770      a VAR_DECL and is therefore reusable.  */
1771   tree alloc_node;
1772   tree alloc_fn;
1773   tree cookie_expr, init_expr;
1774   int nothrow, check_new;
1775   int use_java_new = 0;
1776   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
1777      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
1778      order to store the number of elements.  */
1779   tree cookie_size = NULL_TREE;
1780   tree placement_first;
1781   tree placement_expr = NULL_TREE;
1782   /* True if the function we are calling is a placement allocation
1783      function.  */
1784   bool placement_allocation_fn_p;
1785   /* True if the storage must be initialized, either by a constructor
1786      or due to an explicit new-initializer.  */
1787   bool is_initialized;
1788   /* The address of the thing allocated, not including any cookie.  In
1789      particular, if an array cookie is in use, DATA_ADDR is the
1790      address of the first array element.  This node is a VAR_DECL, and
1791      is therefore reusable.  */
1792   tree data_addr;
1793   tree init_preeval_expr = NULL_TREE;
1794
1795   if (nelts)
1796     {
1797       outer_nelts = nelts;
1798       array_p = true;
1799     }
1800   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1801     {
1802       array_p = true;
1803       nelts = array_type_nelts_top (type);
1804       outer_nelts = nelts;
1805       type = TREE_TYPE (type);
1806     }
1807
1808   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
1809      it has.  */
1810   for (elt_type = type;
1811        TREE_CODE (elt_type) == ARRAY_TYPE;
1812        elt_type = TREE_TYPE (elt_type))
1813     nelts = cp_build_binary_op (input_location,
1814                                 MULT_EXPR, nelts,
1815                                 array_type_nelts_top (elt_type),
1816                                 complain);
1817
1818   if (TREE_CODE (elt_type) == VOID_TYPE)
1819     {
1820       if (complain & tf_error)
1821         error ("invalid type %<void%> for new");
1822       return error_mark_node;
1823     }
1824
1825   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, elt_type))
1826     return error_mark_node;
1827
1828   is_initialized = (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (elt_type) || *init != NULL);
1829
1830   if (CP_TYPE_CONST_P (elt_type) && *init == NULL
1831       && !type_has_user_provided_default_constructor (elt_type))
1832     {
1833       if (complain & tf_error)
1834         error ("uninitialized const in %<new%> of %q#T", elt_type);
1835       return error_mark_node;
1836     }
1837
1838   size = size_in_bytes (elt_type);
1839   if (array_p)
1840     size = size_binop (MULT_EXPR, size, convert (sizetype, nelts));
1841
1842   alloc_fn = NULL_TREE;
1843
1844   /* If PLACEMENT is a single simple pointer type not passed by
1845      reference, prepare to capture it in a temporary variable.  Do
1846      this now, since PLACEMENT will change in the calls below.  */
1847   placement_first = NULL_TREE;
1848   if (VEC_length (tree, *placement) == 1
1849       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (VEC_index (tree, *placement, 0)))
1850           == POINTER_TYPE))
1851     placement_first = VEC_index (tree, *placement, 0);
1852
1853   /* Allocate the object.  */
1854   if (VEC_empty (tree, *placement) && TYPE_FOR_JAVA (elt_type))
1855     {
1856       tree class_addr;
1857       tree class_decl = build_java_class_ref (elt_type);
1858       static const char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
1859
1860       if (class_decl == error_mark_node)
1861         return error_mark_node;
1862
1863       use_java_new = 1;
1864       if (!get_global_value_if_present (get_identifier (alloc_name),
1865                                         &alloc_fn))
1866         {
1867           if (complain & tf_error)
1868             error ("call to Java constructor with %qs undefined", alloc_name);
1869           return error_mark_node;
1870         }
1871       else if (really_overloaded_fn (alloc_fn))
1872         {
1873           if (complain & tf_error)
1874             error ("%qD should never be overloaded", alloc_fn);
1875           return error_mark_node;
1876         }
1877       alloc_fn = OVL_CURRENT (alloc_fn);
1878       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
1879       alloc_call = (cp_build_function_call
1880                     (alloc_fn,
1881                      build_tree_list (NULL_TREE, class_addr),
1882                      complain));
1883     }
1884   else if (TYPE_FOR_JAVA (elt_type) && MAYBE_CLASS_TYPE_P (elt_type))
1885     {
1886       error ("Java class %q#T object allocated using placement new", elt_type);
1887       return error_mark_node;
1888     }
1889   else
1890     {
1891       tree fnname;
1892       tree fns;
1893
1894       fnname = ansi_opname (array_p ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR);
1895
1896       if (!globally_qualified_p
1897           && CLASS_TYPE_P (elt_type)
1898           && (array_p
1899               ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (elt_type)
1900               : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (elt_type)))
1901         {
1902           /* Use a class-specific operator new.  */
1903           /* If a cookie is required, add some extra space.  */
1904           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
1905             {
1906               cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
1907               size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
1908             }
1909           /* Create the argument list.  */
1910           VEC_safe_insert (tree, gc, *placement, 0, size);
1911           /* Do name-lookup to find the appropriate operator.  */
1912           fns = lookup_fnfields (elt_type, fnname, /*protect=*/2);
1913           if (fns == NULL_TREE)
1914             {
1915               if (complain & tf_error)
1916                 error ("no suitable %qD found in class %qT", fnname, elt_type);
1917               return error_mark_node;
1918             }
1919           if (TREE_CODE (fns) == TREE_LIST)
1920             {
1921               if (complain & tf_error)
1922                 {
1923                   error ("request for member %qD is ambiguous", fnname);
1924                   print_candidates (fns);
1925                 }
1926               return error_mark_node;
1927             }
1928           alloc_call = build_new_method_call (build_dummy_object (elt_type),
1929                                               fns, placement,
1930                                               /*conversion_path=*/NULL_TREE,
1931                                               LOOKUP_NORMAL,
1932                                               &alloc_fn,
1933                                               complain);
1934         }
1935       else
1936         {
1937           /* Use a global operator new.  */
1938           /* See if a cookie might be required.  */
1939           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
1940             cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
1941           else
1942             cookie_size = NULL_TREE;
1943
1944           alloc_call = build_operator_new_call (fnname, placement,
1945                                                 &size, &cookie_size,
1946                                                 &alloc_fn);
1947         }
1948     }
1949
1950   if (alloc_call == error_mark_node)
1951     return error_mark_node;
1952
1953   gcc_assert (alloc_fn != NULL_TREE);
1954
1955   /* If we found a simple case of PLACEMENT_EXPR above, then copy it
1956      into a temporary variable.  */
1957   if (!processing_template_decl
1958       && placement_first != NULL_TREE
1959       && TREE_CODE (alloc_call) == CALL_EXPR
1960       && call_expr_nargs (alloc_call) == 2
1961       && TREE_CODE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 0))) == INTEGER_TYPE
1962       && TREE_CODE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1))) == POINTER_TYPE)
1963     {
1964       tree placement_arg = CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1);
1965
1966       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (placement_arg)))
1967           || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (placement_arg))))
1968         {
1969           placement_expr = get_target_expr (placement_first);
1970           CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1)
1971             = convert (TREE_TYPE (placement_arg), placement_expr);
1972         }
1973     }
1974
1975   /* In the simple case, we can stop now.  */
1976   pointer_type = build_pointer_type (type);
1977   if (!cookie_size && !is_initialized)
1978     return build_nop (pointer_type, alloc_call);
1979
1980   /* Store the result of the allocation call in a variable so that we can
1981      use it more than once.  */
1982   alloc_expr = get_target_expr (alloc_call);
1983   alloc_node = TARGET_EXPR_SLOT (alloc_expr);
1984
1985   /* Strip any COMPOUND_EXPRs from ALLOC_CALL.  */
1986   while (TREE_CODE (alloc_call) == COMPOUND_EXPR)
1987     alloc_call = TREE_OPERAND (alloc_call, 1);
1988
1989   /* Now, check to see if this function is actually a placement
1990      allocation function.  This can happen even when PLACEMENT is NULL
1991      because we might have something like:
1992
1993        struct S { void* operator new (size_t, int i = 0); };
1994
1995      A call to `new S' will get this allocation function, even though
1996      there is no explicit placement argument.  If there is more than
1997      one argument, or there are variable arguments, then this is a
1998      placement allocation function.  */
1999   placement_allocation_fn_p
2000     = (type_num_arguments (TREE_TYPE (alloc_fn)) > 1
2001        || varargs_function_p (alloc_fn));
2002
2003   /* Preevaluate the placement args so that we don't reevaluate them for a
2004      placement delete.  */
2005   if (placement_allocation_fn_p)
2006     {
2007       tree inits;
2008       stabilize_call (alloc_call, &inits);
2009       if (inits)
2010         alloc_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr), inits,
2011                              alloc_expr);
2012     }
2013
2014   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
2015      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
2016      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
2017      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
2018      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
2019      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
2020      non-null pointer otherwise.
2021
2022      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
2023
2024   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (alloc_fn));
2025   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
2026
2027   if (cookie_size)
2028     {
2029       tree cookie;
2030       tree cookie_ptr;
2031       tree size_ptr_type;
2032
2033       /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
2034       data_addr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (alloc_node),
2035                           alloc_node, cookie_size);
2036
2037       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
2038          many elements to destroy later.  We use the last sizeof
2039          (size_t) bytes to store the number of elements.  */
2040       cookie_ptr = size_binop (MINUS_EXPR, cookie_size, size_in_bytes (sizetype));
2041       cookie_ptr = fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (alloc_node),
2042                                 alloc_node, cookie_ptr);
2043       size_ptr_type = build_pointer_type (sizetype);
2044       cookie_ptr = fold_convert (size_ptr_type, cookie_ptr);
2045       cookie = cp_build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL, complain);
2046
2047       cookie_expr = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie, nelts);
2048
2049       if (targetm.cxx.cookie_has_size ())
2050         {
2051           /* Also store the element size.  */
2052           cookie_ptr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, size_ptr_type, cookie_ptr,
2053                                fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype,
2054                                             size_in_bytes (sizetype)));
2055
2056           cookie = cp_build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL, complain);
2057           cookie = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie,
2058                            size_in_bytes (elt_type));
2059           cookie_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (cookie_expr),
2060                                 cookie, cookie_expr);
2061         }
2062     }
2063   else
2064     {
2065       cookie_expr = NULL_TREE;
2066       data_addr = alloc_node;
2067     }
2068
2069   /* Now use a pointer to the type we've actually allocated.  */
2070   data_addr = fold_convert (pointer_type, data_addr);
2071   /* Any further uses of alloc_node will want this type, too.  */
2072   alloc_node = fold_convert (pointer_type, alloc_node);
2073
2074   /* Now initialize the allocated object.  Note that we preevaluate the
2075      initialization expression, apart from the actual constructor call or
2076      assignment--we do this because we want to delay the allocation as long
2077      as possible in order to minimize the size of the exception region for
2078      placement delete.  */
2079   if (is_initialized)
2080     {
2081       bool stable;
2082       bool explicit_value_init_p = false;
2083
2084       if (*init != NULL && VEC_empty (tree, *init))
2085         {
2086           *init = NULL;
2087           explicit_value_init_p = true;
2088         }
2089
2090       if (array_p)
2091         {
2092           if (*init)
2093             {
2094               if (complain & tf_error)
2095                 permerror (input_location, "ISO C++ forbids initialization in array new");
2096               else
2097                 return error_mark_node;
2098             }
2099           init_expr
2100             = build_vec_init (data_addr,
2101                               cp_build_binary_op (input_location,
2102                                                   MINUS_EXPR, outer_nelts,
2103                                                   integer_one_node,
2104                                                   complain),
2105                               build_tree_list_vec (*init),
2106                               explicit_value_init_p,
2107                               /*from_array=*/0,
2108                               complain);
2109
2110           /* An array initialization is stable because the initialization
2111              of each element is a full-expression, so the temporaries don't
2112              leak out.  */
2113           stable = true;
2114         }
2115       else
2116         {
2117           init_expr = cp_build_indirect_ref (data_addr, NULL, complain);
2118
2119           if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) && !explicit_value_init_p)
2120             {
2121               init_expr = build_special_member_call (init_expr,
2122                                                      complete_ctor_identifier,
2123                                                      init, elt_type,
2124                                                      LOOKUP_NORMAL,
2125                                                      complain);
2126             }
2127           else if (explicit_value_init_p)
2128             {
2129               /* Something like `new int()'.  */
2130               init_expr = build2 (INIT_EXPR, type,
2131                                   init_expr, build_value_init (type));
2132             }
2133           else
2134             {
2135               tree ie;
2136
2137               /* We are processing something like `new int (10)', which
2138                  means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2139
2140               ie = build_x_compound_expr_from_vec (*init, "new initializer");
2141               init_expr = cp_build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, ie,
2142                                                 complain);
2143             }
2144           stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
2145         }
2146
2147       if (init_expr == error_mark_node)
2148         return error_mark_node;
2149
2150       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
2151          exception and a suitable deallocation function can be found, the
2152          deallocation function is called to free the memory in which the
2153          object was being constructed, after which the exception continues
2154          to propagate in the context of the new-expression. If no
2155          unambiguous matching deallocation function can be found,
2156          propagating the exception does not cause the object's memory to be
2157          freed.  */
2158       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
2159         {
2160           enum tree_code dcode = array_p ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2161           tree cleanup;
2162
2163           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
2164              is to use the same method for finding deallocation
2165              functions that we use for finding allocation functions.  */
2166           cleanup = (build_op_delete_call
2167                      (dcode,
2168                       alloc_node,
2169                       size,
2170                       globally_qualified_p,
2171                       placement_allocation_fn_p ? alloc_call : NULL_TREE,
2172                       alloc_fn));
2173
2174           if (!cleanup)
2175             /* We're done.  */;
2176           else if (stable)
2177             /* This is much simpler if we were able to preevaluate all of
2178                the arguments to the constructor call.  */
2179             init_expr = build2 (TRY_CATCH_EXPR, void_type_node,
2180                                 init_expr, cleanup);
2181           else
2182             /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2183                variable to true, and expand a cleanup that deletes the
2184                memory if sentry is true.  Then we run the constructor, and
2185                finally clear the sentry.
2186
2187                We need to do this because we allocate the space first, so
2188                if there are any temporaries with cleanups in the
2189                constructor args and we weren't able to preevaluate them, we
2190                need this EH region to extend until end of full-expression
2191                to preserve nesting.  */
2192             {
2193               tree end, sentry, begin;
2194
2195               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2196               CLEANUP_EH_ONLY (begin) = 1;
2197
2198               sentry = TARGET_EXPR_SLOT (begin);
2199
2200               TARGET_EXPR_CLEANUP (begin)
2201                 = build3 (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2202                           cleanup, void_zero_node);
2203
2204               end = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2205                             sentry, boolean_false_node);
2206
2207               init_expr
2208                 = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2209                           build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2210                                   end));
2211             }
2212
2213         }
2214     }
2215   else
2216     init_expr = NULL_TREE;
2217
2218   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2219
2220   rval = data_addr;
2221
2222   if (init_expr)
2223     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2224   if (cookie_expr)
2225     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2226
2227   if (rval == data_addr)
2228     /* If we don't have an initializer or a cookie, strip the TARGET_EXPR
2229        and return the call (which doesn't need to be adjusted).  */
2230     rval = TARGET_EXPR_INITIAL (alloc_expr);
2231   else
2232     {
2233       if (check_new)
2234         {
2235           tree ifexp = cp_build_binary_op (input_location,
2236                                            NE_EXPR, alloc_node,
2237                                            integer_zero_node,
2238                                            complain);
2239           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node, 
2240                                          complain);
2241         }
2242
2243       /* Perform the allocation before anything else, so that ALLOC_NODE
2244          has been initialized before we start using it.  */
2245       rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2246     }
2247
2248   if (init_preeval_expr)
2249     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_preeval_expr, rval);
2250
2251   /* A new-expression is never an lvalue.  */
2252   gcc_assert (!lvalue_p (rval));
2253
2254   return rval;
2255 }
2256
2257 /* Generate a representation for a C++ "new" expression.  *PLACEMENT
2258    is a vector of placement-new arguments (or NULL if none).  If NELTS
2259    is NULL, TYPE is the type of the storage to be allocated.  If NELTS
2260    is not NULL, then this is an array-new allocation; TYPE is the type
2261    of the elements in the array and NELTS is the number of elements in
2262    the array.  *INIT, if non-NULL, is the initializer for the new
2263    object, or an empty vector to indicate an initializer of "()".  If
2264    USE_GLOBAL_NEW is true, then the user explicitly wrote "::new"
2265    rather than just "new".  This may change PLACEMENT and INIT.  */
2266
2267 tree
2268 build_new (VEC(tree,gc) **placement, tree type, tree nelts,
2269            VEC(tree,gc) **init, int use_global_new, tsubst_flags_t complain)
2270 {
2271   tree rval;
2272   VEC(tree,gc) *orig_placement = NULL;
2273   tree orig_nelts = NULL_TREE;
2274   VEC(tree,gc) *orig_init = NULL;
2275
2276   if (type == error_mark_node)
2277     return error_mark_node;
2278
2279   if (nelts == NULL_TREE && VEC_length (tree, *init) == 1)
2280     {
2281       tree auto_node = type_uses_auto (type);
2282       if (auto_node && describable_type (VEC_index (tree, *init, 0)))
2283         type = do_auto_deduction (type, VEC_index (tree, *init, 0), auto_node);
2284     }
2285
2286   if (processing_template_decl)
2287     {
2288       if (dependent_type_p (type)
2289           || any_type_dependent_arguments_p (*placement)
2290           || (nelts && type_dependent_expression_p (nelts))
2291           || any_type_dependent_arguments_p (*init))
2292         return build_raw_new_expr (*placement, type, nelts, *init,
2293                                    use_global_new);
2294
2295       orig_placement = make_tree_vector_copy (*placement);
2296       orig_nelts = nelts;
2297       orig_init = make_tree_vector_copy (*init);
2298
2299       make_args_non_dependent (*placement);
2300       if (nelts)
2301         nelts = build_non_dependent_expr (nelts);
2302       make_args_non_dependent (*init);
2303     }
2304
2305   if (nelts)
2306     {
2307       if (!build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, nelts, false))
2308         {
2309           if (complain & tf_error)
2310             permerror (input_location, "size in array new must have integral type");
2311           else
2312             return error_mark_node;
2313         }
2314       nelts = cp_save_expr (cp_convert (sizetype, nelts));
2315     }
2316
2317   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2318      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2319      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2320   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2321     {
2322       if (complain & tf_error)
2323         error ("new cannot be applied to a reference type");
2324       else
2325         return error_mark_node;
2326       type = TREE_TYPE (type);
2327     }
2328
2329   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2330     {
2331       if (complain & tf_error)
2332         error ("new cannot be applied to a function type");
2333       return error_mark_node;
2334     }
2335
2336   /* The type allocated must be complete.  If the new-type-id was
2337      "T[N]" then we are just checking that "T" is complete here, but
2338      that is equivalent, since the value of "N" doesn't matter.  */
2339   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
2340     return error_mark_node;
2341
2342   rval = build_new_1 (placement, type, nelts, init, use_global_new, complain);
2343   if (rval == error_mark_node)
2344     return error_mark_node;
2345
2346   if (processing_template_decl)
2347     {
2348       tree ret = build_raw_new_expr (orig_placement, type, orig_nelts,
2349                                      orig_init, use_global_new);
2350       release_tree_vector (orig_placement);
2351       release_tree_vector (orig_init);
2352       return ret;
2353     }
2354
2355   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2356   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2357   TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
2358
2359   return rval;
2360 }
2361
2362 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class.  */
2363
2364 tree
2365 build_java_class_ref (tree type)
2366 {
2367   tree name = NULL_TREE, class_decl;
2368   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
2369   if (CL_suffix == NULL_TREE)
2370     CL_suffix = get_identifier("class$");
2371   if (jclass_node == NULL_TREE)
2372     {
2373       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
2374       if (jclass_node == NULL_TREE)
2375         {
2376           error ("call to Java constructor, while %<jclass%> undefined");
2377           return error_mark_node;
2378         }
2379       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2380     }
2381
2382   /* Mangle the class$ field.  */
2383   {
2384     tree field;
2385     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2386       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
2387         {
2388           mangle_decl (field);
2389           name = DECL_ASSEMBLER_NAME (field);
2390           break;
2391         }
2392     if (!field)
2393       {
2394         error ("can't find %<class$%> in %qT", type);
2395         return error_mark_node;
2396       }
2397   }
2398
2399   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2400   if (class_decl == NULL_TREE)
2401     {
2402       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2403       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2404       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2405       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2406       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2407       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2408       pushdecl_top_level (class_decl);
2409       make_decl_rtl (class_decl);
2410     }
2411   return class_decl;
2412 }
2413 \f
2414 static tree
2415 build_vec_delete_1 (tree base, tree maxindex, tree type,
2416     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2417 {
2418   tree virtual_size;
2419   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2420   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2421
2422   /* Temporary variables used by the loop.  */
2423   tree tbase, tbase_init;
2424
2425   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2426      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2427   tree body;
2428
2429   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2430   tree loop = 0;
2431
2432   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2433   tree deallocate_expr = 0;
2434
2435   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2436      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2437      executing any other code in the loop.
2438      This is also the containing expression returned by this function.  */
2439   tree controller = NULL_TREE;
2440   tree tmp;
2441
2442   /* We should only have 1-D arrays here.  */
2443   gcc_assert (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE);
2444
2445   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2446     goto no_destructor;
2447
2448   /* The below is short by the cookie size.  */
2449   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2450                              convert (sizetype, maxindex));
2451
2452   tbase = create_temporary_var (ptype);
2453   tbase_init = cp_build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2454                                      fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype,
2455                                                   fold_convert (ptype, base),
2456                                                   virtual_size),
2457                                      tf_warning_or_error);
2458   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2459   controller = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, tbase,
2460                        NULL_TREE, NULL_TREE);
2461   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2462
2463   body = build1 (EXIT_EXPR, void_type_node,
2464                  build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, tbase,
2465                          fold_convert (ptype, base)));
2466   tmp = fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype, size_exp);
2467   body = build_compound_expr
2468     (body, cp_build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2469                                  build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype, tbase, tmp),
2470                                  tf_warning_or_error));
2471   body = build_compound_expr
2472     (body, build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2473                          LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1));
2474
2475   loop = build1 (LOOP_EXPR, void_type_node, body);
2476   loop = build_compound_expr (tbase_init, loop);
2477
2478  no_destructor:
2479   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2480      delete the storage.  */
2481   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2482     {
2483       tree base_tbd;
2484
2485       /* The below is short by the cookie size.  */
2486       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2487                                  convert (sizetype, maxindex));
2488
2489       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2490         /* no header */
2491         base_tbd = base;
2492       else
2493         {
2494           tree cookie_size;
2495
2496           cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (type);
2497           base_tbd
2498             = cp_convert (ptype,
2499                           cp_build_binary_op (input_location,
2500                                               MINUS_EXPR,
2501                                               cp_convert (string_type_node,
2502                                                           base),
2503                                               cookie_size,
2504                                               tf_warning_or_error));
2505           /* True size with header.  */
2506           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2507         }
2508
2509       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2510         deallocate_expr = build_op_delete_call (VEC_DELETE_EXPR,
2511                                                 base_tbd, virtual_size,
2512                                                 use_global_delete & 1,
2513                                                 /*placement=*/NULL_TREE,
2514                                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2515     }
2516
2517   body = loop;
2518   if (!deallocate_expr)
2519     ;
2520   else if (!body)
2521     body = deallocate_expr;
2522   else
2523     body = build_compound_expr (body, deallocate_expr);
2524
2525   if (!body)
2526     body = integer_zero_node;
2527
2528   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2529   body = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2530                       fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2531                                    convert (TREE_TYPE (base),
2532                                             integer_zero_node)),
2533                       body, integer_zero_node);
2534   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2535
2536   if (controller)
2537     {
2538       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2539       body = controller;
2540     }
2541
2542   if (TREE_CODE (base) == SAVE_EXPR)
2543     /* Pre-evaluate the SAVE_EXPR outside of the BIND_EXPR.  */
2544     body = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, base, body);
2545
2546   return convert_to_void (body, /*implicit=*/NULL, tf_warning_or_error);
2547 }
2548
2549 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */
2550
2551 tree
2552 create_temporary_var (tree type)
2553 {
2554   tree decl;
2555
2556   decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2557   TREE_USED (decl) = 1;
2558   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2559   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2560   DECL_SOURCE_LOCATION (decl) = input_location;
2561   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2562
2563   return decl;
2564 }
2565
2566 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2567    to INIT.
2568
2569    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2570    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2571    "outside" the binding contour of the function).  */
2572
2573 static tree
2574 get_temp_regvar (tree type, tree init)
2575 {
2576   tree decl;
2577
2578   decl = create_temporary_var (type);
2579   add_decl_expr (decl);
2580
2581   finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init, 
2582                                           tf_warning_or_error));
2583
2584   return decl;
2585 }
2586
2587 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2588    initialization of a vector of aggregate types.
2589
2590    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE, or a pointer
2591      to the first element, of POINTER_TYPE.
2592    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2593      number of elements).  It is only used if BASE is a pointer or
2594      TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (BASE)) == NULL_TREE.
2595
2596    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2597
2598    If EXPLICIT_VALUE_INIT_P is true, then INIT must be NULL.  All
2599    elements in the array are value-initialized.
2600
2601    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2602    (i.e., every element initialized from INIT).
2603    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2604    with initialization of DECL.
2605    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2606    but use assignment instead of initialization.  */
2607
2608 tree
2609 build_vec_init (tree base, tree maxindex, tree init,
2610                 bool explicit_value_init_p,
2611                 int from_array, tsubst_flags_t complain)
2612 {
2613   tree rval;
2614   tree base2 = NULL_TREE;
2615   tree size;
2616   tree itype = NULL_TREE;
2617   tree iterator;
2618   /* The type of BASE.  */
2619   tree atype = TREE_TYPE (base);
2620   /* The type of an element in the array.  */
2621   tree type = TREE_TYPE (atype);
2622   /* The element type reached after removing all outer array
2623      types.  */
2624   tree inner_elt_type;
2625   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2626   tree ptype;
2627   tree stmt_expr;
2628   tree compound_stmt;
2629   int destroy_temps;
2630   tree try_block = NULL_TREE;
2631   int num_initialized_elts = 0;
2632   bool is_global;
2633
2634   if (TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (atype))
2635     maxindex = array_type_nelts (atype);
2636
2637   if (maxindex == NULL_TREE || maxindex == error_mark_node)
2638     return error_mark_node;
2639
2640   if (explicit_value_init_p)
2641     gcc_assert (!init);
2642
2643   inner_elt_type = strip_array_types (type);
2644   if (init
2645       && (from_array == 2
2646           ? (!CLASS_TYPE_P (inner_elt_type)
2647              || !TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (inner_elt_type))
2648           : !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2649       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2650            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2651               that might throw and require us to clean up.  */
2652            && (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init))
2653                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (inner_elt_type)))
2654           || from_array))
2655     {
2656       /* Do non-default initialization of POD arrays resulting from
2657          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2658          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2659
2660       gcc_assert (TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE);
2661       stmt_expr = build2 (INIT_EXPR, atype, base, init);
2662       return stmt_expr;
2663     }
2664
2665   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2666   size = size_in_bytes (type);
2667   if (TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE)
2668     {
2669       ptype = build_pointer_type (type);
2670       base = cp_convert (ptype, decay_conversion (base));
2671     }
2672   else
2673     ptype = atype;
2674
2675   /* The code we are generating looks like:
2676      ({
2677        T* t1 = (T*) base;
2678        T* rval = t1;
2679        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2680        try {
2681          for (; iterator != -1; --iterator) {
2682            ... initialize *t1 ...
2683            ++t1;
2684          }
2685        } catch (...) {
2686          ... destroy elements that were constructed ...
2687        }
2688        rval;
2689      })
2690
2691      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2692      initialization will never throw an exception, or if the array
2693      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2694      the elements of the array do not have constructors.
2695
2696      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2697      tidiness.
2698
2699      When copying from array to another, when the array elements have
2700      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2701      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2702      of whatever cleverness the back end has for dealing with copies
2703      of blocks of memory.  */
2704
2705   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2706   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2707   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2708   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2709   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2710   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2711
2712   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2713      the partially constructed array if an exception is thrown.
2714      But don't do this if we're assigning.  */
2715   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2716       && from_array != 2)
2717     {
2718       try_block = begin_try_block ();
2719     }
2720
2721   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2722     {
2723       /* Do non-default initialization of non-POD arrays resulting from
2724          brace-enclosed initializers.  */
2725       unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2726       tree elt;
2727       from_array = 0;
2728
2729       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
2730         {
2731           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2732
2733           num_initialized_elts++;
2734
2735           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2736           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2737             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0, complain));
2738           else
2739             finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2740                                                     elt, complain));
2741           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2742
2743           finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0,
2744                                                complain));
2745           finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0,
2746                                                complain));
2747         }
2748
2749       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2750       init = NULL_TREE;
2751     }
2752   else if (from_array)
2753     {
2754       /* If initializing one array from another, initialize element by
2755          element.  We rely upon the below calls the do argument
2756          checking.  */
2757       if (init)
2758         {
2759           base2 = decay_conversion (init);
2760           itype = TREE_TYPE (base2);
2761           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2762           itype = TREE_TYPE (itype);
2763         }
2764       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2765                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2766                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2767         {
2768           if (complain & tf_error)
2769             error ("initializer ends prematurely");
2770           return error_mark_node;
2771         }
2772     }
2773
2774   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2775      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2776      already initialized all the elements.
2777
2778      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2779
2780   if (from_array
2781       || ((TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || explicit_value_init_p)
2782           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2783                 && (num_initialized_elts
2784                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2785     {
2786       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2787          we've already initialized all the elements.  */
2788       tree for_stmt;
2789       tree elt_init;
2790       tree to;
2791
2792       for_stmt = begin_for_stmt ();
2793       finish_for_init_stmt (for_stmt);
2794       finish_for_cond (build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, iterator,
2795                                build_int_cst (TREE_TYPE (iterator), -1)),
2796                        for_stmt);
2797       finish_for_expr (cp_build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0,
2798                                           complain),
2799                        for_stmt);
2800
2801       to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2802
2803       if (from_array)
2804         {
2805           tree from;
2806
2807           if (base2)
2808             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2809           else
2810             from = NULL_TREE;
2811
2812           if (from_array == 2)
2813             elt_init = cp_build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from, 
2814                                              complain);
2815           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2816             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0, complain);
2817           else if (from)
2818             elt_init = cp_build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from,
2819                                              complain);
2820           else
2821             gcc_unreachable ();
2822         }
2823       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2824         {
2825           if (init != 0)
2826             sorry
2827               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2828           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
2829                                      0, 0,
2830                                      explicit_value_init_p,
2831                                      0, complain);
2832         }
2833       else if (explicit_value_init_p)
2834         elt_init = build2 (INIT_EXPR, type, to,
2835                            build_value_init (type));
2836       else
2837         {
2838           gcc_assert (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type));
2839           elt_init = build_aggr_init (to, init, 0, complain);
2840         }
2841
2842       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2843       finish_expr_stmt (elt_init);
2844       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2845
2846       finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0,
2847                                            complain));
2848       if (base2)
2849         finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0,
2850                                              complain));
2851
2852       finish_for_stmt (for_stmt);
2853     }
2854
2855   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
2856   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2857       && from_array != 2)
2858     {
2859       tree e;
2860       tree m = cp_build_binary_op (input_location,
2861                                    MINUS_EXPR, maxindex, iterator,
2862                                    complain);
2863
2864       /* Flatten multi-dimensional array since build_vec_delete only
2865          expects one-dimensional array.  */
2866       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2867         m = cp_build_binary_op (input_location,
2868                                 MULT_EXPR, m,
2869                                 array_type_nelts_total (type),
2870                                 complain);
2871
2872       finish_cleanup_try_block (try_block);
2873       e = build_vec_delete_1 (rval, m,
2874                               inner_elt_type, sfk_base_destructor,
2875                               /*use_global_delete=*/0);
2876       finish_cleanup (e, try_block);
2877     }
2878
2879   /* The value of the array initialization is the array itself, RVAL
2880      is a pointer to the first element.  */
2881   finish_stmt_expr_expr (rval, stmt_expr);
2882
2883   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
2884
2885   /* Now make the result have the correct type.  */
2886   if (TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE)
2887     {
2888       atype = build_pointer_type (atype);
2889       stmt_expr = build1 (NOP_EXPR, atype, stmt_expr);
2890       stmt_expr = cp_build_indirect_ref (stmt_expr, NULL, complain);
2891       TREE_NO_WARNING (stmt_expr) = 1;
2892     }
2893
2894   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
2895   return stmt_expr;
2896 }
2897
2898 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
2899    build_delete.  */
2900
2901 static tree
2902 build_dtor_call (tree exp, special_function_kind dtor_kind, int flags)
2903 {
2904   tree name;
2905   tree fn;
2906   switch (dtor_kind)
2907     {
2908     case sfk_complete_destructor:
2909       name = complete_dtor_identifier;
2910       break;
2911
2912     case sfk_base_destructor:
2913       name = base_dtor_identifier;
2914       break;
2915
2916     case sfk_deleting_destructor:
2917       name = deleting_dtor_identifier;
2918       break;
2919
2920     default:
2921       gcc_unreachable ();
2922     }
2923   fn = lookup_fnfields (TREE_TYPE (exp), name, /*protect=*/2);
2924   return build_new_method_call (exp, fn,
2925                                 /*args=*/NULL,
2926                                 /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2927                                 flags,
2928                                 /*fn_p=*/NULL,
2929                                 tf_warning_or_error);
2930 }
2931
2932 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
2933    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
2934    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
2935    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
2936    sfk_deleting_destructor.
2937
2938    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
2939    flags.  See cp-tree.h for more info.  */
2940
2941 tree
2942 build_delete (tree type, tree addr, special_function_kind auto_delete,
2943     int flags, int use_global_delete)
2944 {
2945   tree expr;
2946
2947   if (addr == error_mark_node)
2948     return error_mark_node;
2949
2950   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
2951      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
2952   if (type == error_mark_node)
2953     return error_mark_node;
2954
2955   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2956
2957   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2958     {
2959       bool complete_p = true;
2960
2961       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
2962       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2963         goto handle_array;
2964
2965       /* We don't want to warn about delete of void*, only other
2966           incomplete types.  Deleting other incomplete types
2967           invokes undefined behavior, but it is not ill-formed, so
2968           compile to something that would even do The Right Thing
2969           (TM) should the type have a trivial dtor and no delete
2970           operator.  */
2971       if (!VOID_TYPE_P (type))
2972         {
2973           complete_type (type);
2974           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2975             {
2976               if (warning (0, "possible problem detected in invocation of "
2977                            "delete operator:"))
2978                 {
2979                   cxx_incomplete_type_diagnostic (addr, type, DK_WARNING);
2980                   inform (input_location, "neither the destructor nor the class-specific "
2981                           "operator delete will be called, even if they are "
2982                           "declared when the class is defined.");
2983                 }
2984               complete_p = false;
2985             }
2986         }
2987       if (VOID_TYPE_P (type) || !complete_p || !MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
2988         /* Call the builtin operator delete.  */
2989         return build_builtin_delete_call (addr);
2990       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2991         addr = save_expr (addr);
2992
2993       /* Throw away const and volatile on target type of addr.  */
2994       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2995     }
2996   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2997     {
2998     handle_array:
2999
3000       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
3001         {
3002           error ("unknown array size in delete");
3003           return error_mark_node;
3004         }
3005       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
3006                                auto_delete, use_global_delete);
3007     }
3008   else
3009     {
3010       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
3011          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
3012          else report error.  */
3013       addr = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0, tf_warning_or_error);
3014       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3015         addr = save_expr (addr);
3016
3017       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3018     }
3019
3020   gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type));
3021
3022   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
3023     {
3024       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
3025         return void_zero_node;
3026
3027       return build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr,
3028                                    cxx_sizeof_nowarn (type),
3029                                    use_global_delete,
3030                                    /*placement=*/NULL_TREE,
3031                                    /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3032     }
3033   else
3034     {
3035       tree head = NULL_TREE;
3036       tree do_delete = NULL_TREE;
3037       tree ifexp;
3038
3039       if (CLASSTYPE_LAZY_DESTRUCTOR (type))
3040         lazily_declare_fn (sfk_destructor, type);
3041
3042       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
3043          since then we would not be sure to get the global `operator
3044          delete'.  */
3045       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3046         {
3047           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3048           addr = save_expr (addr);
3049           head = get_target_expr (build_headof (addr));
3050           /* Delete the object.  */
3051           do_delete = build_builtin_delete_call (head);
3052           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
3053              call.  */
3054           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3055         }
3056       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
3057          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
3058          `operator delete' here.  */
3059       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
3060                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3061         {
3062           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3063           addr = save_expr (addr);
3064           /* Build the call.  */
3065           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
3066                                             addr,
3067                                             cxx_sizeof_nowarn (type),
3068                                             /*global_p=*/false,
3069                                             /*placement=*/NULL_TREE,
3070                                             /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3071           /* Call the complete object destructor.  */
3072           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3073         }
3074       else if (auto_delete == sfk_deleting_destructor
3075                && TYPE_GETS_REG_DELETE (type))
3076         {
3077           /* Make sure we have access to the member op delete, even though
3078              we'll actually be calling it from the destructor.  */
3079           build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr, cxx_sizeof_nowarn (type),
3080                                 /*global_p=*/false,
3081                                 /*placement=*/NULL_TREE,
3082                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3083         }
3084
3085       expr = build_dtor_call (cp_build_indirect_ref (addr, NULL, 
3086                                                      tf_warning_or_error),
3087                               auto_delete, flags);
3088       if (do_delete)
3089         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
3090
3091       /* We need to calculate this before the dtor changes the vptr.  */
3092       if (head)
3093         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, head, expr);
3094
3095       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
3096         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
3097         ifexp = integer_one_node;
3098       else
3099         /* Handle deleting a null pointer.  */
3100         ifexp = fold (cp_build_binary_op (input_location,
3101                                           NE_EXPR, addr, integer_zero_node,
3102                                           tf_warning_or_error));
3103
3104       if (ifexp != integer_one_node)
3105         expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node,
3106                        ifexp, expr, void_zero_node);
3107
3108       return expr;
3109     }
3110 }
3111
3112 /* At the beginning of a destructor, push cleanups that will call the
3113    destructors for our base classes and members.
3114
3115    Called from begin_destructor_body.  */
3116
3117 void
3118 push_base_cleanups (void)
3119 {
3120   tree binfo, base_binfo;
3121   int i;
3122   tree member;
3123   tree expr;
3124   VEC(tree,gc) *vbases;
3125
3126   /* Run destructors for all virtual baseclasses.  */
3127   if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
3128     {
3129       tree cond = (condition_conversion
3130                    (build2 (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3131                             current_in_charge_parm,
3132                             integer_two_node)));
3133
3134       /* The CLASSTYPE_VBASECLASSES vector is in initialization
3135          order, which is also the right order for pushing cleanups.  */
3136       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type), i = 0;
3137            VEC_iterate (tree, vbases, i, base_binfo); i++)
3138         {
3139           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
3140             {
3141               expr = build_special_member_call (current_class_ref,
3142                                                 base_dtor_identifier,
3143                                                 NULL,
3144                                                 base_binfo,
3145                                                 (LOOKUP_NORMAL
3146                                                  | LOOKUP_NONVIRTUAL),
3147                                                 tf_warning_or_error);
3148               expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond,
3149                              expr, void_zero_node);
3150               finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3151             }
3152         }
3153     }
3154
3155   /* Take care of the remaining baseclasses.  */
3156   for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
3157        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
3158     {
3159       if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
3160           || BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
3161         continue;
3162
3163       expr = build_special_member_call (current_class_ref,
3164                                         base_dtor_identifier,
3165                                         NULL, base_binfo,
3166                                         LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL,
3167                                         tf_warning_or_error);
3168       finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3169     }
3170
3171   for (member = TYPE_FIELDS (current_class_type); member;
3172        member = TREE_CHAIN (member))
3173     {
3174       if (TREE_TYPE (member) == error_mark_node
3175           || TREE_CODE (member) != FIELD_DECL
3176           || DECL_ARTIFICIAL (member))
3177         continue;
3178       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
3179         {
3180           tree this_member = (build_class_member_access_expr
3181                               (current_class_ref, member,
3182                                /*access_path=*/NULL_TREE,
3183                                /*preserve_reference=*/false,
3184                                tf_warning_or_error));
3185           tree this_type = TREE_TYPE (member);
3186           expr = build_delete (this_type, this_member,
3187                                sfk_complete_destructor,
3188                                LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR|LOOKUP_NORMAL,
3189                                0);
3190           finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3191         }
3192     }
3193 }
3194
3195 /* Build a C++ vector delete expression.
3196    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
3197    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
3198    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
3199    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
3200    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
3201
3202    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
3203
3204    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
3205    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
3206    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
3207    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
3208    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
3209    be worth bothering.)  */
3210
3211 tree
3212 build_vec_delete (tree base, tree maxindex,
3213     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
3214 {
3215   tree type;
3216   tree rval;
3217   tree base_init = NULL_TREE;
3218
3219   type = TREE_TYPE (base);
3220
3221   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3222     {
3223       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
3224       tree cookie_addr;
3225       tree size_ptr_type = build_pointer_type (sizetype);
3226
3227       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3228         {
3229           base_init = get_target_expr (base);
3230           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
3231         }
3232       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
3233       cookie_addr = fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype, TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
3234       cookie_addr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR,
3235                             size_ptr_type,
3236                             fold_convert (size_ptr_type, base),
3237                             cookie_addr);
3238       maxindex = cp_build_indirect_ref (cookie_addr, NULL, tf_warning_or_error);
3239     }
3240   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3241     {
3242       /* Get the total number of things in the array, maxindex is a
3243          bad name.  */
3244       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3245       type = strip_array_types (type);
3246       base = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1, tf_warning_or_error);
3247       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3248         {
3249           base_init = get_target_expr (base);
3250           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
3251         }
3252     }
3253   else
3254     {
3255       if (base != error_mark_node)
3256         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3257       return error_mark_node;
3258     }
3259
3260   rval = build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
3261                              use_global_delete);
3262   if (base_init)
3263     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), base_init, rval);
3264
3265   return rval;
3266 }