OSDN Git Service

ad40736c60be30fb320902e841436f15291a3ae6
[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 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
21 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
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);
43 static void expand_default_init (tree, tree, tree, tree, int);
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_default_init (tree, tree);
55 static tree build_dtor_call (tree, special_function_kind, int);
56 static tree build_field_list (tree, tree, int *);
57 static tree build_vtbl_address (tree);
58
59 /* We are about to generate some complex initialization code.
60    Conceptually, it is all a single expression.  However, we may want
61    to include conditionals, loops, and other such statement-level
62    constructs.  Therefore, we build the initialization code inside a
63    statement-expression.  This function starts such an expression.
64    STMT_EXPR_P and COMPOUND_STMT_P are filled in by this function;
65    pass them back to finish_init_stmts when the expression is
66    complete.  */
67
68 static bool
69 begin_init_stmts (tree *stmt_expr_p, tree *compound_stmt_p)
70 {
71   bool is_global = !building_stmt_tree ();
72
73   *stmt_expr_p = begin_stmt_expr ();
74   *compound_stmt_p = begin_compound_stmt (BCS_NO_SCOPE);
75
76   return is_global;
77 }
78
79 /* Finish out the statement-expression begun by the previous call to
80    begin_init_stmts.  Returns the statement-expression itself.  */
81
82 static tree
83 finish_init_stmts (bool is_global, tree stmt_expr, tree compound_stmt)
84 {
85   finish_compound_stmt (compound_stmt);
86
87   stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr, true);
88
89   gcc_assert (!building_stmt_tree () == is_global);
90
91   return stmt_expr;
92 }
93
94 /* Constructors */
95
96 /* Called from initialize_vtbl_ptrs via dfs_walk.  BINFO is the base
97    which we want to initialize the vtable pointer for, DATA is
98    TREE_LIST whose TREE_VALUE is the this ptr expression.  */
99
100 static tree
101 dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree binfo, void *data)
102 {
103   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
104     return dfs_skip_bases;
105
106   if (!BINFO_PRIMARY_P (binfo) || BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
107     {
108       tree base_ptr = TREE_VALUE ((tree) data);
109
110       base_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, base_ptr, binfo, /*nonnull=*/1);
111
112       expand_virtual_init (binfo, base_ptr);
113     }
114
115   return NULL_TREE;
116 }
117
118 /* Initialize all the vtable pointers in the object pointed to by
119    ADDR.  */
120
121 void
122 initialize_vtbl_ptrs (tree addr)
123 {
124   tree list;
125   tree type;
126
127   type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
128   list = build_tree_list (type, addr);
129
130   /* Walk through the hierarchy, initializing the vptr in each base
131      class.  We do these in pre-order because we can't find the virtual
132      bases for a class until we've initialized the vtbl for that
133      class.  */
134   dfs_walk_once (TYPE_BINFO (type), dfs_initialize_vtbl_ptrs, NULL, list);
135 }
136
137 /* Return an expression for the zero-initialization of an object with
138    type T.  This expression will either be a constant (in the case
139    that T is a scalar), or a CONSTRUCTOR (in the case that T is an
140    aggregate).  In either case, the value can be used as DECL_INITIAL
141    for a decl of the indicated TYPE; it is a valid static initializer.
142    If NELTS is non-NULL, and TYPE is an ARRAY_TYPE, NELTS is the
143    number of elements in the array.  If STATIC_STORAGE_P is TRUE,
144    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-initialization storage for 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            || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
183     init = convert (type, integer_zero_node);
184   else if (CLASS_TYPE_P (type))
185     {
186       tree field;
187       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
188
189       /* Iterate over the fields, building initializations.  */
190       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
191         {
192           if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
193             continue;
194
195           /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
196              corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
197              over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
198              all of the subobjects.  */
199           if (static_storage_p && !zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
200             {
201               tree value = build_zero_init (TREE_TYPE (field),
202                                             /*nelts=*/NULL_TREE,
203                                             static_storage_p);
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       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
227
228       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
229          have an upper bound of -1.  */
230       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
231         {
232           constructor_elt *ce;
233
234           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
235           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
236
237           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
238           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
239             ce->index = size_zero_node;
240           else
241             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
242                                 max_index);
243
244           ce->value = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
245                                        /*nelts=*/NULL_TREE,
246                                        static_storage_p);
247         }
248
249       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
250       init = build_constructor (type, v);
251     }
252   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
253     init = fold_convert (type, integer_zero_node);
254   else
255     gcc_assert (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE);
256
257   /* In all cases, the initializer is a constant.  */
258   if (init)
259     {
260       TREE_CONSTANT (init) = 1;
261       TREE_INVARIANT (init) = 1;
262     }
263
264   return init;
265 }
266
267 /* Build an expression for the default-initialization of an object of
268    the indicated TYPE.  If NELTS is non-NULL, and TYPE is an
269    ARRAY_TYPE, NELTS is the number of elements in the array.  If
270    initialization of TYPE requires calling constructors, this function
271    returns NULL_TREE; the caller is responsible for arranging for the
272    constructors to be called.  */
273
274 static tree
275 build_default_init (tree type, tree nelts)
276 {
277   /* [dcl.init]:
278
279     To default-initialize an object of type T means:
280
281     --if T is a non-POD class type (clause _class_), the default construc-
282       tor  for  T is called (and the initialization is ill-formed if T has
283       no accessible default constructor);
284
285     --if T is an array type, each element is default-initialized;
286
287     --otherwise, the storage for the object is zero-initialized.
288
289     A program that calls for default-initialization of an entity of refer-
290     ence type is ill-formed.  */
291
292   /* If TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING is true, the caller is responsible for
293      performing the initialization.  This is confusing in that some
294      non-PODs do not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.  (For example,
295      a class with a pointer-to-data member as a non-static data member
296      does not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.)  Therefore, we end up
297      passing non-PODs to build_zero_init below, which is contrary to
298      the semantics quoted above from [dcl.init].
299
300      It happens, however, that the behavior of the constructor the
301      standard says we should have generated would be precisely the
302      same as that obtained by calling build_zero_init below, so things
303      work out OK.  */
304   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
305       || (nelts && TREE_CODE (nelts) != INTEGER_CST))
306     return NULL_TREE;
307
308   /* At this point, TYPE is either a POD class type, an array of POD
309      classes, or something even more innocuous.  */
310   return build_zero_init (type, nelts, /*static_storage_p=*/false);
311 }
312
313 /* Initialize MEMBER, a FIELD_DECL, with INIT, a TREE_LIST of
314    arguments.  If TREE_LIST is void_type_node, an empty initializer
315    list was given; if NULL_TREE no initializer was given.  */
316
317 static void
318 perform_member_init (tree member, tree init)
319 {
320   tree decl;
321   tree type = TREE_TYPE (member);
322   bool explicit;
323
324   explicit = (init != NULL_TREE);
325
326   /* Effective C++ rule 12 requires that all data members be
327      initialized.  */
328   if (warn_ecpp && !explicit && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
329     warning (OPT_Weffc__, "%J%qD should be initialized in the member initialization "
330              "list", current_function_decl, member);
331
332   if (init == void_type_node)
333     init = NULL_TREE;
334
335   /* Get an lvalue for the data member.  */
336   decl = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
337                                          /*access_path=*/NULL_TREE,
338                                          /*preserve_reference=*/true);
339   if (decl == error_mark_node)
340     return;
341
342   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
343      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
344      synthesized copy constructor.  */
345   if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
346     {
347       if (init)
348         {
349           init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
350           finish_expr_stmt (init);
351         }
352     }
353   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
354     {
355       if (explicit
356           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
357           && init != NULL_TREE
358           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
359           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
360         {
361           /* Initialization of one array from another.  */
362           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, NULL_TREE, TREE_VALUE (init),
363                                             /*explicit_default_init_p=*/false,
364                                             /* from_array=*/1));
365         }
366       else
367         finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0));
368     }
369   else
370     {
371       if (init == NULL_TREE)
372         {
373           if (explicit)
374             {
375               init = build_default_init (type, /*nelts=*/NULL_TREE);
376               if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
377                 warning (0, "%Jdefault-initialization of %q#D, "
378                          "which has reference type",
379                          current_function_decl, member);
380             }
381           /* member traversal: note it leaves init NULL */
382           else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
383             pedwarn ("%Juninitialized reference member %qD",
384                      current_function_decl, member);
385           else if (CP_TYPE_CONST_P (type))
386             pedwarn ("%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
387                      current_function_decl, member, type);
388         }
389       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
390         /* There was an explicit member initialization.  Do some work
391            in that case.  */
392         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "member initializer");
393
394       if (init)
395         finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
396     }
397
398   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
399     {
400       tree expr;
401
402       expr = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
403                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
404                                              /*preserve_reference=*/false);
405       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
406                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
407
408       if (expr != error_mark_node)
409         finish_eh_cleanup (expr);
410     }
411 }
412
413 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
414    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
415
416 static tree
417 build_field_list (tree t, tree list, int *uses_unions_p)
418 {
419   tree fields;
420
421   *uses_unions_p = 0;
422
423   /* Note whether or not T is a union.  */
424   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
425     *uses_unions_p = 1;
426
427   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
428     {
429       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
430       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (fields))
431         continue;
432
433       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
434       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
435         *uses_unions_p = 1;
436
437       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
438          consider the fields of the anonymous type.  They can be
439          directly initialized from the constructor.  */
440       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
441         {
442           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
443              initialize the entire aggregate.  */
444           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
445           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
446           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list,
447                                    uses_unions_p);
448         }
449       /* Add this field.  */
450       else if (DECL_NAME (fields))
451         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
452     }
453
454   return list;
455 }
456
457 /* The MEM_INITS are a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list gives
458    a FIELD_DECL or BINFO in T that needs initialization.  The
459    TREE_VALUE gives the initializer, or list of initializer arguments.
460
461    Return a TREE_LIST containing all of the initializations required
462    for T, in the order in which they should be performed.  The output
463    list has the same format as the input.  */
464
465 static tree
466 sort_mem_initializers (tree t, tree mem_inits)
467 {
468   tree init;
469   tree base, binfo, base_binfo;
470   tree sorted_inits;
471   tree next_subobject;
472   VEC(tree,gc) *vbases;
473   int i;
474   int uses_unions_p;
475
476   /* Build up a list of initializations.  The TREE_PURPOSE of entry
477      will be the subobject (a FIELD_DECL or BINFO) to initialize.  The
478      TREE_VALUE will be the constructor arguments, or NULL if no
479      explicit initialization was provided.  */
480   sorted_inits = NULL_TREE;
481
482   /* Process the virtual bases.  */
483   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
484        VEC_iterate (tree, vbases, i, base); i++)
485     sorted_inits = tree_cons (base, NULL_TREE, sorted_inits);
486
487   /* Process the direct bases.  */
488   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
489        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
490     if (!BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
491       sorted_inits = tree_cons (base_binfo, NULL_TREE, sorted_inits);
492
493   /* Process the non-static data members.  */
494   sorted_inits = build_field_list (t, sorted_inits, &uses_unions_p);
495   /* Reverse the entire list of initializations, so that they are in
496      the order that they will actually be performed.  */
497   sorted_inits = nreverse (sorted_inits);
498
499   /* If the user presented the initializers in an order different from
500      that in which they will actually occur, we issue a warning.  Keep
501      track of the next subobject which can be explicitly initialized
502      without issuing a warning.  */
503   next_subobject = sorted_inits;
504
505   /* Go through the explicit initializers, filling in TREE_PURPOSE in
506      the SORTED_INITS.  */
507   for (init = mem_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
508     {
509       tree subobject;
510       tree subobject_init;
511
512       subobject = TREE_PURPOSE (init);
513
514       /* If the explicit initializers are in sorted order, then
515          SUBOBJECT will be NEXT_SUBOBJECT, or something following
516          it.  */
517       for (subobject_init = next_subobject;
518            subobject_init;
519            subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init))
520         if (TREE_PURPOSE (subobject_init) == subobject)
521           break;
522
523       /* Issue a warning if the explicit initializer order does not
524          match that which will actually occur.
525          ??? Are all these on the correct lines?  */
526       if (warn_reorder && !subobject_init)
527         {
528           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (next_subobject)) == FIELD_DECL)
529             warning (OPT_Wreorder, "%q+D will be initialized after",
530                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
531           else
532             warning (OPT_Wreorder, "base %qT will be initialized after",
533                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
534           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
535             warning (OPT_Wreorder, "  %q+#D", subobject);
536           else
537             warning (OPT_Wreorder, "  base %qT", subobject);
538           warning (OPT_Wreorder, "%J  when initialized here", current_function_decl);
539         }
540
541       /* Look again, from the beginning of the list.  */
542       if (!subobject_init)
543         {
544           subobject_init = sorted_inits;
545           while (TREE_PURPOSE (subobject_init) != subobject)
546             subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init);
547         }
548
549       /* It is invalid to initialize the same subobject more than
550          once.  */
551       if (TREE_VALUE (subobject_init))
552         {
553           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
554             error ("%Jmultiple initializations given for %qD",
555                    current_function_decl, subobject);
556           else
557             error ("%Jmultiple initializations given for base %qT",
558                    current_function_decl, subobject);
559         }
560
561       /* Record the initialization.  */
562       TREE_VALUE (subobject_init) = TREE_VALUE (init);
563       next_subobject = subobject_init;
564     }
565
566   /* [class.base.init]
567
568      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
569      multiple members of the same union (including members of
570      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
571   if (uses_unions_p)
572     {
573       tree last_field = NULL_TREE;
574       for (init = sorted_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
575         {
576           tree field;
577           tree field_type;
578           int done;
579
580           /* Skip uninitialized members and base classes.  */
581           if (!TREE_VALUE (init)
582               || TREE_CODE (TREE_PURPOSE (init)) != FIELD_DECL)
583             continue;
584           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
585              structure contained in a union, etc.  */
586           field = TREE_PURPOSE (init);
587           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
588                !same_type_p (field_type, t);
589                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
590             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
591               break;
592           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
593           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
594             continue;
595
596           /* It's only an error if we have two initializers for the same
597              union type.  */
598           if (!last_field)
599             {
600               last_field = field;
601               continue;
602             }
603
604           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
605              members of the same union.  If so, there's a problem,
606              unless they're actually members of the same structure
607              which is itself a member of a union.  For example, given:
608
609                union { struct { int i; int j; }; };
610
611              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
612           field_type = DECL_CONTEXT (field);
613           done = 0;
614           do
615             {
616               tree last_field_type;
617
618               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
619               while (1)
620                 {
621                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
622                     {
623                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
624                         error ("%Jinitializations for multiple members of %qT",
625                                current_function_decl, last_field_type);
626                       done = 1;
627                       break;
628                     }
629
630                   if (same_type_p (last_field_type, t))
631                     break;
632
633                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
634                 }
635
636               /* If we've reached the outermost class, then we're
637                  done.  */
638               if (same_type_p (field_type, t))
639                 break;
640
641               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
642             }
643           while (!done);
644
645           last_field = field;
646         }
647     }
648
649   return sorted_inits;
650 }
651
652 /* Initialize all bases and members of CURRENT_CLASS_TYPE.  MEM_INITS
653    is a TREE_LIST giving the explicit mem-initializer-list for the
654    constructor.  The TREE_PURPOSE of each entry is a subobject (a
655    FIELD_DECL or a BINFO) of the CURRENT_CLASS_TYPE.  The TREE_VALUE
656    is a TREE_LIST giving the arguments to the constructor or
657    void_type_node for an empty list of arguments.  */
658
659 void
660 emit_mem_initializers (tree mem_inits)
661 {
662   /* We will already have issued an error message about the fact that
663      the type is incomplete.  */
664   if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
665     return;
666
667   /* Sort the mem-initializers into the order in which the
668      initializations should be performed.  */
669   mem_inits = sort_mem_initializers (current_class_type, mem_inits);
670
671   in_base_initializer = 1;
672
673   /* Initialize base classes.  */
674   while (mem_inits
675          && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem_inits)) != FIELD_DECL)
676     {
677       tree subobject = TREE_PURPOSE (mem_inits);
678       tree arguments = TREE_VALUE (mem_inits);
679
680       /* If these initializations are taking place in a copy
681          constructor, the base class should probably be explicitly
682          initialized.  */
683       if (extra_warnings && !arguments
684           && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
685           && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (BINFO_TYPE (subobject)))
686         warning (OPT_Wextra, "%Jbase class %q#T should be explicitly initialized in the "
687                  "copy constructor",
688                  current_function_decl, BINFO_TYPE (subobject));
689
690       /* If an explicit -- but empty -- initializer list was present,
691          treat it just like default initialization at this point.  */
692       if (arguments == void_type_node)
693         arguments = NULL_TREE;
694
695       /* Initialize the base.  */
696       if (BINFO_VIRTUAL_P (subobject))
697         construct_virtual_base (subobject, arguments);
698       else
699         {
700           tree base_addr;
701
702           base_addr = build_base_path (PLUS_EXPR, current_class_ptr,
703                                        subobject, 1);
704           expand_aggr_init_1 (subobject, NULL_TREE,
705                               build_indirect_ref (base_addr, NULL),
706                               arguments,
707                               LOOKUP_NORMAL);
708           expand_cleanup_for_base (subobject, NULL_TREE);
709         }
710
711       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
712     }
713   in_base_initializer = 0;
714
715   /* Initialize the vptrs.  */
716   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
717
718   /* Initialize the data members.  */
719   while (mem_inits)
720     {
721       perform_member_init (TREE_PURPOSE (mem_inits),
722                            TREE_VALUE (mem_inits));
723       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
724     }
725 }
726
727 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
728    assigned to the vptr) for BINFO.  */
729
730 static tree
731 build_vtbl_address (tree binfo)
732 {
733   tree binfo_for = binfo;
734   tree vtbl;
735
736   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
737     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
738        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
739        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
740        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
741        can be different.  */
742     while (BINFO_PRIMARY_P (binfo_for))
743       binfo_for = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo_for);
744
745   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
746      used.  */
747   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
748   assemble_external (vtbl);
749   TREE_USED (vtbl) = 1;
750
751   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
752   vtbl = unshare_expr (BINFO_VTABLE (binfo_for));
753   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
754     vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
755
756   return vtbl;
757 }
758
759 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
760    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
761
762    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
763    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
764
765 static void
766 expand_virtual_init (tree binfo, tree decl)
767 {
768   tree vtbl, vtbl_ptr;
769   tree vtt_index;
770
771   /* Compute the initializer for vptr.  */
772   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
773
774   /* We may get this vptr from a VTT, if this is a subobject
775      constructor or subobject destructor.  */
776   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
777   if (vtt_index)
778     {
779       tree vtbl2;
780       tree vtt_parm;
781
782       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
783       vtt_parm = current_vtt_parm;
784       vtbl2 = build2 (PLUS_EXPR,
785                       TREE_TYPE (vtt_parm),
786                       vtt_parm,
787                       vtt_index);
788       vtbl2 = build_indirect_ref (vtbl2, NULL);
789       vtbl2 = convert (TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
790
791       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
792          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
793          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
794       vtbl = build3 (COND_EXPR,
795                      TREE_TYPE (vtbl),
796                      build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
797                              current_in_charge_parm, integer_zero_node),
798                      vtbl2,
799                      vtbl);
800     }
801
802   /* Compute the location of the vtpr.  */
803   vtbl_ptr = build_vfield_ref (build_indirect_ref (decl, NULL),
804                                TREE_TYPE (binfo));
805   gcc_assert (vtbl_ptr != error_mark_node);
806
807   /* Assign the vtable to the vptr.  */
808   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
809   finish_expr_stmt (build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl));
810 }
811
812 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
813    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
814    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
815    it is a DECL which is nonzero when this base needs to be
816    destroyed.  */
817
818 static void
819 expand_cleanup_for_base (tree binfo, tree flag)
820 {
821   tree expr;
822
823   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
824     return;
825
826   /* Call the destructor.  */
827   expr = build_special_member_call (current_class_ref,
828                                     base_dtor_identifier,
829                                     NULL_TREE,
830                                     binfo,
831                                     LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL);
832   if (flag)
833     expr = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
834                         c_common_truthvalue_conversion (flag),
835                         expr, integer_zero_node);
836
837   finish_eh_cleanup (expr);
838 }
839
840 /* Construct the virtual base-class VBASE passing the ARGUMENTS to its
841    constructor.  */
842
843 static void
844 construct_virtual_base (tree vbase, tree arguments)
845 {
846   tree inner_if_stmt;
847   tree exp;
848   tree flag;
849
850   /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
851      emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
852      the construction process.  These exception regions (i.e., the
853      period during which the cleanups must occur) begin from the time
854      the construction is complete to the end of the function.  If we
855      create a conditional block in which to initialize the
856      base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
857      inside a block, and ends outside of that block.  This situation
858      confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
859      create a single conditional block, but one for each
860      initialization.  (That way the cleanup regions always begin
861      in the outer block.)  We trust the back-end to figure out
862      that the FLAG will not change across initializations, and
863      avoid doing multiple tests.  */
864   flag = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
865   inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
866   finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
867
868   /* Compute the location of the virtual base.  If we're
869      constructing virtual bases, then we must be the most derived
870      class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
871      we already know where it is.  */
872   exp = convert_to_base_statically (current_class_ref, vbase);
873
874   expand_aggr_init_1 (vbase, current_class_ref, exp, arguments,
875                       LOOKUP_COMPLAIN);
876   finish_then_clause (inner_if_stmt);
877   finish_if_stmt (inner_if_stmt);
878
879   expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
880 }
881
882 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
883
884 static tree
885 initializing_context (tree field)
886 {
887   tree t = DECL_CONTEXT (field);
888
889   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
890      non-anonymous union context.  */
891   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
892     t = TYPE_CONTEXT (t);
893   return t;
894 }
895
896 /* Function to give error message if member initialization specification
897    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
898    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
899    FIELD must be a member of TYPE.
900
901    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
902
903 static int
904 member_init_ok_or_else (tree field, tree type, tree member_name)
905 {
906   if (field == error_mark_node)
907     return 0;
908   if (!field)
909     {
910       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
911              member_name);
912       return 0;
913     }
914   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
915     {
916       error ("%q#D is a static data member; it can only be "
917              "initialized at its definition",
918              field);
919       return 0;
920     }
921   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
922     {
923       error ("%q#D is not a non-static data member of %qT",
924              field, type);
925       return 0;
926     }
927   if (initializing_context (field) != type)
928     {
929       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
930                 member_name);
931       return 0;
932     }
933
934   return 1;
935 }
936
937 /* NAME is a FIELD_DECL, an IDENTIFIER_NODE which names a field, or it
938    is a _TYPE node or TYPE_DECL which names a base for that type.
939    Check the validity of NAME, and return either the base _TYPE, base
940    binfo, or the FIELD_DECL of the member.  If NAME is invalid, return
941    NULL_TREE and issue a diagnostic.
942
943    An old style unnamed direct single base construction is permitted,
944    where NAME is NULL.  */
945
946 tree
947 expand_member_init (tree name)
948 {
949   tree basetype;
950   tree field;
951
952   if (!current_class_ref)
953     return NULL_TREE;
954
955   if (!name)
956     {
957       /* This is an obsolete unnamed base class initializer.  The
958          parser will already have warned about its use.  */
959       switch (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (current_class_type)))
960         {
961         case 0:
962           error ("unnamed initializer for %qT, which has no base classes",
963                  current_class_type);
964           return NULL_TREE;
965         case 1:
966           basetype = BINFO_TYPE
967             (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (current_class_type), 0));
968           break;
969         default:
970           error ("unnamed initializer for %qT, which uses multiple inheritance",
971                  current_class_type);
972           return NULL_TREE;
973       }
974     }
975   else if (TYPE_P (name))
976     {
977       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (name);
978       name = TYPE_NAME (name);
979     }
980   else if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
981     basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
982   else
983     basetype = NULL_TREE;
984
985   if (basetype)
986     {
987       tree class_binfo;
988       tree direct_binfo;
989       tree virtual_binfo;
990       int i;
991
992       if (current_template_parms)
993         return basetype;
994
995       class_binfo = TYPE_BINFO (current_class_type);
996       direct_binfo = NULL_TREE;
997       virtual_binfo = NULL_TREE;
998
999       /* Look for a direct base.  */
1000       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (class_binfo, i, direct_binfo); ++i)
1001         if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (direct_binfo), basetype))
1002           break;
1003
1004       /* Look for a virtual base -- unless the direct base is itself
1005          virtual.  */
1006       if (!direct_binfo || !BINFO_VIRTUAL_P (direct_binfo))
1007         virtual_binfo = binfo_for_vbase (basetype, current_class_type);
1008
1009       /* [class.base.init]
1010
1011          If a mem-initializer-id is ambiguous because it designates
1012          both a direct non-virtual base class and an inherited virtual
1013          base class, the mem-initializer is ill-formed.  */
1014       if (direct_binfo && virtual_binfo)
1015         {
1016           error ("%qD is both a direct base and an indirect virtual base",
1017                  basetype);
1018           return NULL_TREE;
1019         }
1020
1021       if (!direct_binfo && !virtual_binfo)
1022         {
1023           if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
1024             error ("type %qT is not a direct or virtual base of %qT",
1025                    basetype, current_class_type);
1026           else
1027             error ("type %qT is not a direct base of %qT",
1028                    basetype, current_class_type);
1029           return NULL_TREE;
1030         }
1031
1032       return direct_binfo ? direct_binfo : virtual_binfo;
1033     }
1034   else
1035     {
1036       if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE)
1037         field = lookup_field (current_class_type, name, 1, false);
1038       else
1039         field = name;
1040
1041       if (member_init_ok_or_else (field, current_class_type, name))
1042         return field;
1043     }
1044
1045   return NULL_TREE;
1046 }
1047
1048 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1049    value into another.
1050
1051    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1052    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1053    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1054    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1055    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1056    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1057    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1058    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1059    explaining that such initializations are invalid.
1060
1061    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1062    something of the type we are looking for, then we know
1063    that we can safely use that call to perform the
1064    initialization.
1065
1066    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1067    we do not really know its type.
1068
1069    This never calls operator=().
1070
1071    When initializing, nothing is CONST.
1072
1073    A default copy constructor may have to be used to perform the
1074    initialization.
1075
1076    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1077    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1078
1079 tree
1080 build_aggr_init (tree exp, tree init, int flags)
1081 {
1082   tree stmt_expr;
1083   tree compound_stmt;
1084   int destroy_temps;
1085   tree type = TREE_TYPE (exp);
1086   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1087   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1088   int is_global;
1089
1090   if (init == error_mark_node)
1091     return error_mark_node;
1092
1093   TREE_READONLY (exp) = 0;
1094   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1095
1096   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1097     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1098
1099   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1100     {
1101       tree itype;
1102
1103       /* An array may not be initialized use the parenthesized
1104          initialization form -- unless the initializer is "()".  */
1105       if (init && TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1106         {
1107           error ("bad array initializer");
1108           return error_mark_node;
1109         }
1110       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1111          from elements of INIT.  */
1112       itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1113       if (cp_type_quals (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1114         TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1115       if (itype && cp_type_quals (itype) != TYPE_UNQUALIFIED)
1116         itype = TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1117       stmt_expr = build_vec_init (exp, NULL_TREE, init,
1118                                   /*explicit_default_init_p=*/false,
1119                                   itype && same_type_p (itype,
1120                                                         TREE_TYPE (exp)));
1121       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1122       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1123       TREE_TYPE (exp) = type;
1124       if (init)
1125         TREE_TYPE (init) = itype;
1126       return stmt_expr;
1127     }
1128
1129   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1130     /* Just know that we've seen something for this node.  */
1131     TREE_USED (exp) = 1;
1132
1133   TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1134   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
1135   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
1136   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
1137   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1138                       init, LOOKUP_NORMAL|flags);
1139   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
1140   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1141   TREE_TYPE (exp) = type;
1142   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1143   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1144
1145   return stmt_expr;
1146 }
1147
1148 static void
1149 expand_default_init (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags)
1150 {
1151   tree type = TREE_TYPE (exp);
1152   tree ctor_name;
1153
1154   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1155      its own type as the first (or only parameter), but which does
1156      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1157      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1158      followed by initialization by X.  If neither of these work
1159      out, then look hard.  */
1160   tree rval;
1161   tree parms;
1162
1163   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1164       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1165     {
1166       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1167       gcc_assert (true_exp == exp);
1168
1169       if (flags & DIRECT_BIND)
1170         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1171            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1172            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1173            have already built up the constructor call so we could wrap it
1174            in an exception region.  */;
1175       else if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init))
1176         {
1177           /* A brace-enclosed initializer for an aggregate.  */
1178           gcc_assert (CP_AGGREGATE_TYPE_P (type));
1179           init = digest_init (type, init);
1180         }
1181       else
1182         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1183
1184       if (TREE_CODE (init) == MUST_NOT_THROW_EXPR)
1185         /* We need to protect the initialization of a catch parm with a
1186            call to terminate(), which shows up as a MUST_NOT_THROW_EXPR
1187            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1188            initialize_handler_parm.  */
1189         {
1190           TREE_OPERAND (init, 0) = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1191                                            TREE_OPERAND (init, 0));
1192           TREE_TYPE (init) = void_type_node;
1193         }
1194       else
1195         init = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1196       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1197       finish_expr_stmt (init);
1198       return;
1199     }
1200
1201   if (init == NULL_TREE
1202       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1203     {
1204       parms = init;
1205       if (parms)
1206         init = TREE_VALUE (parms);
1207     }
1208   else
1209     parms = build_tree_list (NULL_TREE, init);
1210
1211   if (true_exp == exp)
1212     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1213   else
1214     ctor_name = base_ctor_identifier;
1215
1216   rval = build_special_member_call (exp, ctor_name, parms, binfo, flags);
1217   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1218     finish_expr_stmt (convert_to_void (rval, NULL));
1219 }
1220
1221 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1222    (if any).
1223
1224    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1225    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1226    and C : A, B.
1227    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1228    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1229
1230    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1231    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1232    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1233    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1234    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1235    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1236    the value being initialized.
1237
1238    FLAGS is just passed to `build_new_method_call'.  See that function
1239    for its description.  */
1240
1241 static void
1242 expand_aggr_init_1 (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags)
1243 {
1244   tree type = TREE_TYPE (exp);
1245
1246   gcc_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node);
1247   gcc_assert (building_stmt_tree ());
1248
1249   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1250      If the function is a constructor, and its first argument is
1251      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1252      in and expand the constructor.  Constructors now come
1253      as TARGET_EXPRs.  */
1254
1255   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1256       && COMPOUND_LITERAL_P (init))
1257     {
1258       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1259          recorded as the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1260          nothing more we have to do.  */
1261       init = store_init_value (exp, init);
1262       if (init)
1263         finish_expr_stmt (init);
1264       return;
1265     }
1266
1267   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1268      at this point.  */
1269   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags);
1270 }
1271
1272 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, aggregate type.  If
1273    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1274
1275 int
1276 is_aggr_type (tree type, int or_else)
1277 {
1278   if (type == error_mark_node)
1279     return 0;
1280
1281   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1282       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1283       && TREE_CODE (type) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1284     {
1285       if (or_else)
1286         error ("%qT is not an aggregate type", type);
1287       return 0;
1288     }
1289   return 1;
1290 }
1291
1292 tree
1293 get_type_value (tree name)
1294 {
1295   if (name == error_mark_node)
1296     return NULL_TREE;
1297
1298   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1299     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1300   else
1301     return NULL_TREE;
1302 }
1303
1304 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a C++
1305    `&', but really something which can have its address taken, and
1306    then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD can have
1307    its address taken by saying & TYPE :: FIELD.  ADDRESS_P is true if
1308    this expression is the operand of "&".
1309
1310    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1311    @@ fields.
1312
1313    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1314
1315 tree
1316 build_offset_ref (tree type, tree member, bool address_p)
1317 {
1318   tree decl;
1319   tree basebinfo = NULL_TREE;
1320
1321   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1322   if (TREE_CODE (member) == TEMPLATE_DECL)
1323     return member;
1324
1325   if (dependent_type_p (type) || type_dependent_expression_p (member))
1326     return build_qualified_name (NULL_TREE, type, member,
1327                                  /*template_p=*/false);
1328
1329   gcc_assert (TYPE_P (type));
1330   if (! is_aggr_type (type, 1))
1331     return error_mark_node;
1332
1333   gcc_assert (DECL_P (member) || BASELINK_P (member));
1334   /* Callers should call mark_used before this point.  */
1335   gcc_assert (!DECL_P (member) || TREE_USED (member));
1336
1337   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1338       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1339     {
1340       error ("incomplete type %qT does not have member %qD", type, member);
1341       return error_mark_node;
1342     }
1343
1344   /* Entities other than non-static members need no further
1345      processing.  */
1346   if (TREE_CODE (member) == TYPE_DECL)
1347     return member;
1348   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL || TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1349     return convert_from_reference (member);
1350
1351   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (member))
1352     {
1353       error ("invalid pointer to bit-field %qD", member);
1354       return error_mark_node;
1355     }
1356
1357   /* Set up BASEBINFO for member lookup.  */
1358   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1359
1360   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1361   if (BASELINK_P (member))
1362     {
1363       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1364       tree t = BASELINK_FUNCTIONS (member);
1365
1366       if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_ID_EXPR && !really_overloaded_fn (t))
1367         {
1368           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it.  */
1369           t = OVL_CURRENT (t);
1370
1371           /* Unique functions are handled easily.  */
1372
1373           /* For non-static member of base class, we need a special rule
1374              for access checking [class.protected]:
1375
1376                If the access is to form a pointer to member, the
1377                nested-name-specifier shall name the derived class
1378                (or any class derived from that class).  */
1379           if (address_p && DECL_P (t)
1380               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (t))
1381             perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), t);
1382           else
1383             perform_or_defer_access_check (basebinfo, t);
1384
1385           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1386             return t;
1387           member = t;
1388         }
1389       else
1390         TREE_TYPE (member) = unknown_type_node;
1391     }
1392   else if (address_p && TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1393     /* We need additional test besides the one in
1394        check_accessibility_of_qualified_id in case it is
1395        a pointer to non-static member.  */
1396     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), member);
1397
1398   if (!address_p)
1399     {
1400       /* If MEMBER is non-static, then the program has fallen afoul of
1401          [expr.prim]:
1402
1403            An id-expression that denotes a nonstatic data member or
1404            nonstatic member function of a class can only be used:
1405
1406            -- as part of a class member access (_expr.ref_) in which the
1407            object-expression refers to the member's class or a class
1408            derived from that class, or
1409
1410            -- to form a pointer to member (_expr.unary.op_), or
1411
1412            -- in the body of a nonstatic member function of that class or
1413            of a class derived from that class (_class.mfct.nonstatic_), or
1414
1415            -- in a mem-initializer for a constructor for that class or for
1416            a class derived from that class (_class.base.init_).  */
1417       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (member))
1418         {
1419           /* Build a representation of a the qualified name suitable
1420              for use as the operand to "&" -- even though the "&" is
1421              not actually present.  */
1422           member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1423           /* In Microsoft mode, treat a non-static member function as if
1424              it were a pointer-to-member.  */
1425           if (flag_ms_extensions)
1426             {
1427               PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1428               return build_unary_op (ADDR_EXPR, member, 0);
1429             }
1430           error ("invalid use of non-static member function %qD",
1431                  TREE_OPERAND (member, 1));
1432           return error_mark_node;
1433         }
1434       else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1435         {
1436           error ("invalid use of non-static data member %qD", member);
1437           return error_mark_node;
1438         }
1439       return member;
1440     }
1441
1442   member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1443   PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1444   return member;
1445 }
1446
1447 /* If DECL is a scalar enumeration constant or variable with a
1448    constant initializer, return the initializer (or, its initializers,
1449    recursively); otherwise, return DECL.  If INTEGRAL_P, the
1450    initializer is only returned if DECL is an integral
1451    constant-expression.  */
1452
1453 static tree
1454 constant_value_1 (tree decl, bool integral_p)
1455 {
1456   while (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL
1457          || (integral_p
1458              ? DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
1459              : (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
1460                 && CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (TREE_TYPE (decl)))))
1461     {
1462       tree init;
1463       /* Static data members in template classes may have
1464          non-dependent initializers.  References to such non-static
1465          data members are not value-dependent, so we must retrieve the
1466          initializer here.  The DECL_INITIAL will have the right type,
1467          but will not have been folded because that would prevent us
1468          from performing all appropriate semantic checks at
1469          instantiation time.  */
1470       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
1471           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (DECL_CONTEXT (decl))
1472           && uses_template_parms (CLASSTYPE_TI_ARGS
1473                                   (DECL_CONTEXT (decl))))
1474         {
1475           ++processing_template_decl;
1476           init = fold_non_dependent_expr (DECL_INITIAL (decl));
1477           --processing_template_decl;
1478         }
1479       else
1480         {
1481           /* If DECL is a static data member in a template
1482              specialization, we must instantiate it here.  The
1483              initializer for the static data member is not processed
1484              until needed; we need it now.  */
1485           mark_used (decl);
1486           init = DECL_INITIAL (decl);
1487         }
1488       if (init == error_mark_node)
1489         return decl;
1490       if (!init
1491           || !TREE_TYPE (init)
1492           || (integral_p
1493               ? !INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (init))
1494               : (!TREE_CONSTANT (init)
1495                  /* Do not return an aggregate constant (of which
1496                     string literals are a special case), as we do not
1497                     want to make inadvertent copies of such entities,
1498                     and we must be sure that their addresses are the
1499                     same everywhere.  */
1500                  || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1501                  || TREE_CODE (init) == STRING_CST)))
1502         break;
1503       decl = unshare_expr (init);
1504     }
1505   return decl;
1506 }
1507
1508 /* If DECL is a CONST_DECL, or a constant VAR_DECL initialized by
1509    constant of integral or enumeration type, then return that value.
1510    These are those variables permitted in constant expressions by
1511    [5.19/1].  */
1512
1513 tree
1514 integral_constant_value (tree decl)
1515 {
1516   return constant_value_1 (decl, /*integral_p=*/true);
1517 }
1518
1519 /* A more relaxed version of integral_constant_value, used by the
1520    common C/C++ code and by the C++ front-end for optimization
1521    purposes.  */
1522
1523 tree
1524 decl_constant_value (tree decl)
1525 {
1526   return constant_value_1 (decl,
1527                            /*integral_p=*/processing_template_decl);
1528 }
1529 \f
1530 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1531
1532 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1533
1534 static tree
1535 build_builtin_delete_call (tree addr)
1536 {
1537   mark_used (global_delete_fndecl);
1538   return build_call (global_delete_fndecl, build_tree_list (NULL_TREE, addr));
1539 }
1540 \f
1541 /* Build and return a NEW_EXPR.  If NELTS is non-NULL, TYPE[NELTS] is
1542    the type of the object being allocated; otherwise, it's just TYPE.
1543    INIT is the initializer, if any.  USE_GLOBAL_NEW is true if the
1544    user explicitly wrote "::operator new".  PLACEMENT, if non-NULL, is
1545    the TREE_LIST of arguments to be provided as arguments to a
1546    placement new operator.  This routine performs no semantic checks;
1547    it just creates and returns a NEW_EXPR.  */
1548
1549 static tree
1550 build_raw_new_expr (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
1551                     int use_global_new)
1552 {
1553   tree new_expr;
1554
1555   new_expr = build4 (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, type,
1556                      nelts, init);
1557   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (new_expr) = use_global_new;
1558   TREE_SIDE_EFFECTS (new_expr) = 1;
1559
1560   return new_expr;
1561 }
1562
1563 /* Generate code for a new-expression, including calling the "operator
1564    new" function, initializing the object, and, if an exception occurs
1565    during construction, cleaning up.  The arguments are as for
1566    build_raw_new_expr.  */
1567
1568 static tree
1569 build_new_1 (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
1570              bool globally_qualified_p)
1571 {
1572   tree size, rval;
1573   /* True iff this is a call to "operator new[]" instead of just
1574      "operator new".  */
1575   bool array_p = false;
1576   /* True iff ARRAY_P is true and the bound of the array type is
1577      not necessarily a compile time constant.  For example, VLA_P is
1578      true for "new int[f()]".  */
1579   bool vla_p = false;
1580   /* The type being allocated.  If ARRAY_P is true, this will be an
1581      ARRAY_TYPE.  */
1582   tree full_type;
1583   /* If ARRAY_P is true, the element type of the array.  This is an
1584      never ARRAY_TYPE; for something like "new int[3][4]", the
1585      ELT_TYPE is "int".  If ARRAY_P is false, this is the same type as
1586      FULL_TYPE.  */
1587   tree elt_type;
1588   /* The type of the new-expression.  (This type is always a pointer
1589      type.)  */
1590   tree pointer_type;
1591   /* A pointer type pointing to the FULL_TYPE.  */
1592   tree full_pointer_type;
1593   tree outer_nelts = NULL_TREE;
1594   tree alloc_call, alloc_expr;
1595   /* The address returned by the call to "operator new".  This node is
1596      a VAR_DECL and is therefore reusable.  */
1597   tree alloc_node;
1598   tree alloc_fn;
1599   tree cookie_expr, init_expr;
1600   int nothrow, check_new;
1601   int use_java_new = 0;
1602   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
1603      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
1604      order to store the number of elements.  */
1605   tree cookie_size = NULL_TREE;
1606   /* True if the function we are calling is a placement allocation
1607      function.  */
1608   bool placement_allocation_fn_p;
1609   tree args = NULL_TREE;
1610   /* True if the storage must be initialized, either by a constructor
1611      or due to an explicit new-initializer.  */
1612   bool is_initialized;
1613   /* The address of the thing allocated, not including any cookie.  In
1614      particular, if an array cookie is in use, DATA_ADDR is the
1615      address of the first array element.  This node is a VAR_DECL, and
1616      is therefore reusable.  */
1617   tree data_addr;
1618   tree init_preeval_expr = NULL_TREE;
1619
1620   if (nelts)
1621     {
1622       tree index;
1623
1624       outer_nelts = nelts;
1625       array_p = true;
1626
1627       /* ??? The middle-end will error on us for building a VLA outside a
1628          function context.  Methinks that's not it's purvey.  So we'll do
1629          our own VLA layout later.  */
1630       vla_p = true;
1631       index = convert (sizetype, nelts);
1632       index = size_binop (MINUS_EXPR, index, size_one_node);
1633       index = build_index_type (index);
1634       full_type = build_cplus_array_type (type, NULL_TREE);
1635       /* We need a copy of the type as build_array_type will return a shared copy
1636          of the incomplete array type.  */
1637       full_type = build_distinct_type_copy (full_type);
1638       TYPE_DOMAIN (full_type) = index;
1639     }
1640   else
1641     {
1642       full_type = type;
1643       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1644         {
1645           array_p = true;
1646           nelts = array_type_nelts_top (type);
1647           outer_nelts = nelts;
1648           type = TREE_TYPE (type);
1649         }
1650     }
1651
1652   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
1653     return error_mark_node;
1654
1655   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
1656      it has.  */
1657   for (elt_type = type;
1658        TREE_CODE (elt_type) == ARRAY_TYPE;
1659        elt_type = TREE_TYPE (elt_type))
1660     nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts,
1661                                 array_type_nelts_top (elt_type));
1662
1663   if (TREE_CODE (elt_type) == VOID_TYPE)
1664     {
1665       error ("invalid type %<void%> for new");
1666       return error_mark_node;
1667     }
1668
1669   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, elt_type))
1670     return error_mark_node;
1671
1672   is_initialized = (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (elt_type) || init);
1673   if (CP_TYPE_CONST_P (elt_type) && !is_initialized)
1674     {
1675       error ("uninitialized const in %<new%> of %q#T", elt_type);
1676       return error_mark_node;
1677     }
1678
1679   size = size_in_bytes (elt_type);
1680   if (array_p)
1681     {
1682       size = size_binop (MULT_EXPR, size, convert (sizetype, nelts));
1683       if (vla_p)
1684         {
1685           tree n, bitsize;
1686
1687           /* Do our own VLA layout.  Setting TYPE_SIZE/_UNIT is
1688              necessary in order for the <INIT_EXPR <*foo> <CONSTRUCTOR
1689              ...>> to be valid.  */
1690           TYPE_SIZE_UNIT (full_type) = size;
1691           n = convert (bitsizetype, nelts);
1692           bitsize = size_binop (MULT_EXPR, TYPE_SIZE (elt_type), n);
1693           TYPE_SIZE (full_type) = bitsize;
1694         }
1695     }
1696
1697   alloc_fn = NULL_TREE;
1698
1699   /* Allocate the object.  */
1700   if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (elt_type))
1701     {
1702       tree class_addr;
1703       tree class_decl = build_java_class_ref (elt_type);
1704       static const char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
1705
1706       if (class_decl == error_mark_node)
1707         return error_mark_node;
1708
1709       use_java_new = 1;
1710       if (!get_global_value_if_present (get_identifier (alloc_name),
1711                                         &alloc_fn))
1712         {
1713           error ("call to Java constructor with %qs undefined", alloc_name);
1714           return error_mark_node;
1715         }
1716       else if (really_overloaded_fn (alloc_fn))
1717         {
1718           error ("%qD should never be overloaded", alloc_fn);
1719           return error_mark_node;
1720         }
1721       alloc_fn = OVL_CURRENT (alloc_fn);
1722       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
1723       alloc_call = (build_function_call
1724                     (alloc_fn,
1725                      build_tree_list (NULL_TREE, class_addr)));
1726     }
1727   else
1728     {
1729       tree fnname;
1730       tree fns;
1731
1732       fnname = ansi_opname (array_p ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR);
1733
1734       if (!globally_qualified_p
1735           && CLASS_TYPE_P (elt_type)
1736           && (array_p
1737               ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (elt_type)
1738               : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (elt_type)))
1739         {
1740           /* Use a class-specific operator new.  */
1741           /* If a cookie is required, add some extra space.  */
1742           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
1743             {
1744               cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
1745               size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
1746             }
1747           /* Create the argument list.  */
1748           args = tree_cons (NULL_TREE, size, placement);
1749           /* Do name-lookup to find the appropriate operator.  */
1750           fns = lookup_fnfields (elt_type, fnname, /*protect=*/2);
1751           if (fns == NULL_TREE)
1752             {
1753               error ("no suitable %qD found in class %qT", fnname, elt_type);
1754               return error_mark_node;
1755             }
1756           if (TREE_CODE (fns) == TREE_LIST)
1757             {
1758               error ("request for member %qD is ambiguous", fnname);
1759               print_candidates (fns);
1760               return error_mark_node;
1761             }
1762           alloc_call = build_new_method_call (build_dummy_object (elt_type),
1763                                               fns, args,
1764                                               /*conversion_path=*/NULL_TREE,
1765                                               LOOKUP_NORMAL,
1766                                               &alloc_fn);
1767         }
1768       else
1769         {
1770           /* Use a global operator new.  */
1771           /* See if a cookie might be required.  */
1772           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
1773             cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
1774           else
1775             cookie_size = NULL_TREE;
1776
1777           alloc_call = build_operator_new_call (fnname, placement,
1778                                                 &size, &cookie_size,
1779                                                 &alloc_fn);
1780         }
1781     }
1782
1783   if (alloc_call == error_mark_node)
1784     return error_mark_node;
1785
1786   gcc_assert (alloc_fn != NULL_TREE);
1787
1788   /* In the simple case, we can stop now.  */
1789   pointer_type = build_pointer_type (type);
1790   if (!cookie_size && !is_initialized)
1791     return build_nop (pointer_type, alloc_call);
1792
1793   /* While we're working, use a pointer to the type we've actually
1794      allocated. Store the result of the call in a variable so that we
1795      can use it more than once.  */
1796   full_pointer_type = build_pointer_type (full_type);
1797   alloc_expr = get_target_expr (build_nop (full_pointer_type, alloc_call));
1798   alloc_node = TARGET_EXPR_SLOT (alloc_expr);
1799
1800   /* Strip any COMPOUND_EXPRs from ALLOC_CALL.  */
1801   while (TREE_CODE (alloc_call) == COMPOUND_EXPR)
1802     alloc_call = TREE_OPERAND (alloc_call, 1);
1803
1804   /* Now, check to see if this function is actually a placement
1805      allocation function.  This can happen even when PLACEMENT is NULL
1806      because we might have something like:
1807
1808        struct S { void* operator new (size_t, int i = 0); };
1809
1810      A call to `new S' will get this allocation function, even though
1811      there is no explicit placement argument.  If there is more than
1812      one argument, or there are variable arguments, then this is a
1813      placement allocation function.  */
1814   placement_allocation_fn_p
1815     = (type_num_arguments (TREE_TYPE (alloc_fn)) > 1
1816        || varargs_function_p (alloc_fn));
1817
1818   /* Preevaluate the placement args so that we don't reevaluate them for a
1819      placement delete.  */
1820   if (placement_allocation_fn_p)
1821     {
1822       tree inits;
1823       stabilize_call (alloc_call, &inits);
1824       if (inits)
1825         alloc_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr), inits,
1826                              alloc_expr);
1827     }
1828
1829   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
1830      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
1831      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
1832      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
1833      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
1834      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
1835      non-null pointer otherwise.
1836
1837      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
1838
1839   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (alloc_fn));
1840   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
1841
1842   if (cookie_size)
1843     {
1844       tree cookie;
1845       tree cookie_ptr;
1846
1847       /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
1848       data_addr = get_target_expr (build2 (PLUS_EXPR, full_pointer_type,
1849                                            alloc_node, cookie_size));
1850
1851       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
1852          many elements to destroy later.  We use the last sizeof
1853          (size_t) bytes to store the number of elements.  */
1854       cookie_ptr = build2 (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
1855                            data_addr, size_in_bytes (sizetype));
1856       cookie = build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL);
1857
1858       cookie_expr = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie, nelts);
1859
1860       if (targetm.cxx.cookie_has_size ())
1861         {
1862           /* Also store the element size.  */
1863           cookie_ptr = build2 (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
1864                                cookie_ptr, size_in_bytes (sizetype));
1865           cookie = build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL);
1866           cookie = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie,
1867                            size_in_bytes(elt_type));
1868           cookie_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (cookie_expr),
1869                                 cookie, cookie_expr);
1870         }
1871       data_addr = TARGET_EXPR_SLOT (data_addr);
1872     }
1873   else
1874     {
1875       cookie_expr = NULL_TREE;
1876       data_addr = alloc_node;
1877     }
1878
1879   /* Now initialize the allocated object.  Note that we preevaluate the
1880      initialization expression, apart from the actual constructor call or
1881      assignment--we do this because we want to delay the allocation as long
1882      as possible in order to minimize the size of the exception region for
1883      placement delete.  */
1884   if (is_initialized)
1885     {
1886       bool stable;
1887
1888       init_expr = build_indirect_ref (data_addr, NULL);
1889
1890       if (array_p)
1891         {
1892           bool explicit_default_init_p = false;
1893
1894           if (init == void_zero_node)
1895             {
1896               init = NULL_TREE;
1897               explicit_default_init_p = true;
1898             }
1899           else if (init)
1900             pedwarn ("ISO C++ forbids initialization in array new");
1901
1902           init_expr
1903             = build_vec_init (init_expr,
1904                               cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, outer_nelts,
1905                                                   integer_one_node),
1906                               init,
1907                               explicit_default_init_p,
1908                               /*from_array=*/0);
1909
1910           /* An array initialization is stable because the initialization
1911              of each element is a full-expression, so the temporaries don't
1912              leak out.  */
1913           stable = true;
1914         }
1915       else
1916         {
1917           if (init == void_zero_node)
1918             init = build_default_init (full_type, nelts);
1919
1920           if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
1921             {
1922               init_expr = build_special_member_call (init_expr,
1923                                                      complete_ctor_identifier,
1924                                                      init, elt_type,
1925                                                      LOOKUP_NORMAL);
1926               stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
1927             }
1928           else
1929             {
1930               /* We are processing something like `new int (10)', which
1931                  means allocate an int, and initialize it with 10.  */
1932
1933               if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1934                 init = build_x_compound_expr_from_list (init,
1935                                                         "new initializer");
1936               else
1937                 gcc_assert (TREE_CODE (init) != CONSTRUCTOR
1938                             || TREE_TYPE (init) != NULL_TREE);
1939
1940               init_expr = build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, init);
1941               stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
1942             }
1943         }
1944
1945       if (init_expr == error_mark_node)
1946         return error_mark_node;
1947
1948       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
1949          exception and a suitable deallocation function can be found, the
1950          deallocation function is called to free the memory in which the
1951          object was being constructed, after which the exception continues
1952          to propagate in the context of the new-expression. If no
1953          unambiguous matching deallocation function can be found,
1954          propagating the exception does not cause the object's memory to be
1955          freed.  */
1956       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
1957         {
1958           enum tree_code dcode = array_p ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
1959           tree cleanup;
1960
1961           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
1962              is to use the same method for finding deallocation
1963              functions that we use for finding allocation functions.  */
1964           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size,
1965                                           globally_qualified_p,
1966                                           (placement_allocation_fn_p
1967                                            ? alloc_call : NULL_TREE),
1968                                           (placement_allocation_fn_p
1969                                            ? alloc_fn : NULL_TREE));
1970
1971           if (!cleanup)
1972             /* We're done.  */;
1973           else if (stable)
1974             /* This is much simpler if we were able to preevaluate all of
1975                the arguments to the constructor call.  */
1976             init_expr = build2 (TRY_CATCH_EXPR, void_type_node,
1977                                 init_expr, cleanup);
1978           else
1979             /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
1980                variable to true, and expand a cleanup that deletes the
1981                memory if sentry is true.  Then we run the constructor, and
1982                finally clear the sentry.
1983
1984                We need to do this because we allocate the space first, so
1985                if there are any temporaries with cleanups in the
1986                constructor args and we weren't able to preevaluate them, we
1987                need this EH region to extend until end of full-expression
1988                to preserve nesting.  */
1989             {
1990               tree end, sentry, begin;
1991
1992               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
1993               CLEANUP_EH_ONLY (begin) = 1;
1994
1995               sentry = TARGET_EXPR_SLOT (begin);
1996
1997               TARGET_EXPR_CLEANUP (begin)
1998                 = build3 (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
1999                           cleanup, void_zero_node);
2000
2001               end = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2002                             sentry, boolean_false_node);
2003
2004               init_expr
2005                 = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2006                           build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2007                                   end));
2008             }
2009
2010         }
2011     }
2012   else
2013     init_expr = NULL_TREE;
2014
2015   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2016
2017   rval = data_addr;
2018
2019   if (init_expr)
2020     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2021   if (cookie_expr)
2022     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2023
2024   if (rval == alloc_node)
2025     /* If we don't have an initializer or a cookie, strip the TARGET_EXPR
2026        and return the call (which doesn't need to be adjusted).  */
2027     rval = TARGET_EXPR_INITIAL (alloc_expr);
2028   else
2029     {
2030       if (check_new)
2031         {
2032           tree ifexp = cp_build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2033                                            integer_zero_node);
2034           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node);
2035         }
2036
2037       /* Perform the allocation before anything else, so that ALLOC_NODE
2038          has been initialized before we start using it.  */
2039       rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2040     }
2041
2042   if (init_preeval_expr)
2043     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_preeval_expr, rval);
2044
2045   /* Convert to the final type.  */
2046   rval = build_nop (pointer_type, rval);
2047
2048   /* A new-expression is never an lvalue.  */
2049   gcc_assert (!lvalue_p (rval));
2050
2051   return rval;
2052 }
2053
2054 /* Generate a representation for a C++ "new" expression.  PLACEMENT is
2055    a TREE_LIST of placement-new arguments (or NULL_TREE if none).  If
2056    NELTS is NULL, TYPE is the type of the storage to be allocated.  If
2057    NELTS is not NULL, then this is an array-new allocation; TYPE is
2058    the type of the elements in the array and NELTS is the number of
2059    elements in the array.  INIT, if non-NULL, is the initializer for
2060    the new object, or void_zero_node to indicate an initializer of
2061    "()".  If USE_GLOBAL_NEW is true, then the user explicitly wrote
2062    "::new" rather than just "new".  */
2063
2064 tree
2065 build_new (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
2066            int use_global_new)
2067 {
2068   tree rval;
2069   tree orig_placement;
2070   tree orig_nelts;
2071   tree orig_init;
2072
2073   if (placement == error_mark_node || type == error_mark_node)
2074     return error_mark_node;
2075
2076   orig_placement = placement;
2077   orig_nelts = nelts;
2078   orig_init = init;
2079
2080   if (processing_template_decl)
2081     {
2082       if (dependent_type_p (type)
2083           || any_type_dependent_arguments_p (placement)
2084           || (nelts && type_dependent_expression_p (nelts))
2085           || (init != void_zero_node
2086               && any_type_dependent_arguments_p (init)))
2087         return build_raw_new_expr (placement, type, nelts, init,
2088                                    use_global_new);
2089       placement = build_non_dependent_args (placement);
2090       if (nelts)
2091         nelts = build_non_dependent_expr (nelts);
2092       if (init != void_zero_node)
2093         init = build_non_dependent_args (init);
2094     }
2095
2096   if (nelts)
2097     {
2098       if (!build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, nelts, false))
2099         pedwarn ("size in array new must have integral type");
2100       nelts = cp_save_expr (cp_convert (sizetype, nelts));
2101       /* It is valid to allocate a zero-element array:
2102
2103            [expr.new]
2104
2105            When the value of the expression in a direct-new-declarator
2106            is zero, the allocation function is called to allocate an
2107            array with no elements.  The pointer returned by the
2108            new-expression is non-null.  [Note: If the library allocation
2109            function is called, the pointer returned is distinct from the
2110            pointer to any other object.]
2111
2112          However, that is not generally useful, so we issue a
2113          warning.  */
2114       if (integer_zerop (nelts))
2115         warning (0, "allocating zero-element array");
2116     }
2117
2118   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2119      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2120      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2121   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2122     {
2123       error ("new cannot be applied to a reference type");
2124       type = TREE_TYPE (type);
2125     }
2126
2127   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2128     {
2129       error ("new cannot be applied to a function type");
2130       return error_mark_node;
2131     }
2132
2133   rval = build_new_1 (placement, type, nelts, init, use_global_new);
2134   if (rval == error_mark_node)
2135     return error_mark_node;
2136
2137   if (processing_template_decl)
2138     return build_raw_new_expr (orig_placement, type, orig_nelts, orig_init,
2139                                use_global_new);
2140
2141   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2142   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2143   TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
2144
2145   return rval;
2146 }
2147
2148 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class.  */
2149
2150 tree
2151 build_java_class_ref (tree type)
2152 {
2153   tree name = NULL_TREE, class_decl;
2154   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
2155   if (CL_suffix == NULL_TREE)
2156     CL_suffix = get_identifier("class$");
2157   if (jclass_node == NULL_TREE)
2158     {
2159       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
2160       if (jclass_node == NULL_TREE)
2161         {
2162           error ("call to Java constructor, while %<jclass%> undefined");
2163           return error_mark_node;
2164         }
2165       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2166     }
2167
2168   /* Mangle the class$ field.  */
2169   {
2170     tree field;
2171     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2172       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
2173         {
2174           mangle_decl (field);
2175           name = DECL_ASSEMBLER_NAME (field);
2176           break;
2177         }
2178     if (!field)
2179       {
2180         error ("can't find %<class$%> in %qT", type);
2181         return error_mark_node;
2182       }
2183   }
2184
2185   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2186   if (class_decl == NULL_TREE)
2187     {
2188       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2189       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2190       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2191       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2192       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2193       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2194       pushdecl_top_level (class_decl);
2195       make_decl_rtl (class_decl);
2196     }
2197   return class_decl;
2198 }
2199 \f
2200 static tree
2201 build_vec_delete_1 (tree base, tree maxindex, tree type,
2202     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2203 {
2204   tree virtual_size;
2205   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2206   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2207
2208   /* Temporary variables used by the loop.  */
2209   tree tbase, tbase_init;
2210
2211   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2212      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2213   tree body;
2214
2215   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2216   tree loop = 0;
2217
2218   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2219   tree deallocate_expr = 0;
2220
2221   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2222      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2223      executing any other code in the loop.
2224      This is also the containing expression returned by this function.  */
2225   tree controller = NULL_TREE;
2226
2227   /* We should only have 1-D arrays here.  */
2228   gcc_assert (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE);
2229
2230   if (! IS_AGGR_TYPE (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2231     goto no_destructor;
2232
2233   /* The below is short by the cookie size.  */
2234   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2235                              convert (sizetype, maxindex));
2236
2237   tbase = create_temporary_var (ptype);
2238   tbase_init = build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2239                                   fold_build2 (PLUS_EXPR, ptype,
2240                                                base,
2241                                                virtual_size));
2242   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2243   controller = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, tbase,
2244                        NULL_TREE, NULL_TREE);
2245   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2246
2247   body = build1 (EXIT_EXPR, void_type_node,
2248                  build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, tbase,
2249                          fold_convert (ptype, base)));
2250   body = build_compound_expr
2251     (body, build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2252                               build2 (MINUS_EXPR, ptype, tbase, size_exp)));
2253   body = build_compound_expr
2254     (body, build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2255                          LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1));
2256
2257   loop = build1 (LOOP_EXPR, void_type_node, body);
2258   loop = build_compound_expr (tbase_init, loop);
2259
2260  no_destructor:
2261   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2262      delete the storage.  */
2263   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2264     {
2265       tree base_tbd;
2266
2267       /* The below is short by the cookie size.  */
2268       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2269                                  convert (sizetype, maxindex));
2270
2271       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2272         /* no header */
2273         base_tbd = base;
2274       else
2275         {
2276           tree cookie_size;
2277
2278           cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (type);
2279           base_tbd
2280             = cp_convert (ptype,
2281                           cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
2282                                               cp_convert (string_type_node,
2283                                                           base),
2284                                               cookie_size));
2285           /* True size with header.  */
2286           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2287         }
2288
2289       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2290         deallocate_expr = build_op_delete_call (VEC_DELETE_EXPR,
2291                                                 base_tbd, virtual_size,
2292                                                 use_global_delete & 1,
2293                                                 /*placement=*/NULL_TREE,
2294                                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2295     }
2296
2297   body = loop;
2298   if (!deallocate_expr)
2299     ;
2300   else if (!body)
2301     body = deallocate_expr;
2302   else
2303     body = build_compound_expr (body, deallocate_expr);
2304
2305   if (!body)
2306     body = integer_zero_node;
2307
2308   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2309   body = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2310                       fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2311                                    convert (TREE_TYPE (base),
2312                                             integer_zero_node)),
2313                       body, integer_zero_node);
2314   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2315
2316   if (controller)
2317     {
2318       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2319       body = controller;
2320     }
2321
2322   if (TREE_CODE (base) == SAVE_EXPR)
2323     /* Pre-evaluate the SAVE_EXPR outside of the BIND_EXPR.  */
2324     body = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, base, body);
2325
2326   return convert_to_void (body, /*implicit=*/NULL);
2327 }
2328
2329 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */
2330
2331 tree
2332 create_temporary_var (tree type)
2333 {
2334   tree decl;
2335
2336   decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2337   TREE_USED (decl) = 1;
2338   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2339   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2340   DECL_SOURCE_LOCATION (decl) = input_location;
2341   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2342
2343   return decl;
2344 }
2345
2346 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2347    to INIT.
2348
2349    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2350    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2351    "outside" the binding contour of the function).  */
2352
2353 static tree
2354 get_temp_regvar (tree type, tree init)
2355 {
2356   tree decl;
2357
2358   decl = create_temporary_var (type);
2359   add_decl_expr (decl);
2360
2361   finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
2362
2363   return decl;
2364 }
2365
2366 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2367    initialization of a vector of aggregate types.
2368
2369    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE.
2370    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2371      number of elements).  It is only used if
2372      TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (BASE)) == NULL_TREE.
2373
2374    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2375
2376    If EXPLICIT_DEFAULT_INIT_P is true, then INIT must be NULL.  All
2377    elements in the array are default-initialized.
2378
2379    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2380    (i.e., every element initialized from INIT).
2381    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2382    with initialization of DECL.
2383    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2384    but use assignment instead of initialization.  */
2385
2386 tree
2387 build_vec_init (tree base, tree maxindex, tree init,
2388                 bool explicit_default_init_p,
2389                 int from_array)
2390 {
2391   tree rval;
2392   tree base2 = NULL_TREE;
2393   tree size;
2394   tree itype = NULL_TREE;
2395   tree iterator;
2396   /* The type of the array.  */
2397   tree atype = TREE_TYPE (base);
2398   /* The type of an element in the array.  */
2399   tree type = TREE_TYPE (atype);
2400   /* The element type reached after removing all outer array
2401      types.  */
2402   tree inner_elt_type;
2403   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2404   tree ptype;
2405   tree stmt_expr;
2406   tree compound_stmt;
2407   int destroy_temps;
2408   tree try_block = NULL_TREE;
2409   int num_initialized_elts = 0;
2410   bool is_global;
2411
2412   if (TYPE_DOMAIN (atype))
2413     maxindex = array_type_nelts (atype);
2414
2415   if (maxindex == NULL_TREE || maxindex == error_mark_node)
2416     return error_mark_node;
2417
2418   if (explicit_default_init_p)
2419     gcc_assert (!init);
2420
2421   inner_elt_type = strip_array_types (atype);
2422   if (init
2423       && (from_array == 2
2424           ? (!CLASS_TYPE_P (inner_elt_type)
2425              || !TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (inner_elt_type))
2426           : !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2427       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2428            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2429               that might throw and require us to clean up.  */
2430            && (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init))
2431                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (inner_elt_type)))
2432           || from_array))
2433     {
2434       /* Do non-default initialization of POD arrays resulting from
2435          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2436          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2437
2438       stmt_expr = build2 (INIT_EXPR, atype, base, init);
2439       return stmt_expr;
2440     }
2441
2442   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2443   ptype = build_pointer_type (type);
2444   size = size_in_bytes (type);
2445   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) == ARRAY_TYPE)
2446     base = cp_convert (ptype, decay_conversion (base));
2447
2448   /* The code we are generating looks like:
2449      ({
2450        T* t1 = (T*) base;
2451        T* rval = t1;
2452        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2453        try {
2454          for (; iterator != -1; --iterator) {
2455            ... initialize *t1 ...
2456            ++t1;
2457          }
2458        } catch (...) {
2459          ... destroy elements that were constructed ...
2460        }
2461        rval;
2462      })
2463
2464      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2465      initialization will never throw an exception, or if the array
2466      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2467      the elements of the array do not have constructors.
2468
2469      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2470      tidiness.
2471
2472      When copying from array to another, when the array elements have
2473      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2474      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2475      of whatever cleverness the back-end has for dealing with copies
2476      of blocks of memory.  */
2477
2478   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2479   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2480   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2481   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2482   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2483   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2484
2485   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2486      the partially constructed array if an exception is thrown.
2487      But don't do this if we're assigning.  */
2488   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2489       && from_array != 2)
2490     {
2491       try_block = begin_try_block ();
2492     }
2493
2494   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2495     {
2496       /* Do non-default initialization of non-POD arrays resulting from
2497          brace-enclosed initializers.  */
2498       unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2499       tree elt;
2500       from_array = 0;
2501
2502       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
2503         {
2504           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2505
2506           num_initialized_elts++;
2507
2508           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2509           if (IS_AGGR_TYPE (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2510             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0));
2511           else
2512             finish_expr_stmt (build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2513                                                  elt));
2514           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2515
2516           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2517           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0));
2518         }
2519
2520       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2521       init = NULL_TREE;
2522     }
2523   else if (from_array)
2524     {
2525       /* If initializing one array from another, initialize element by
2526          element.  We rely upon the below calls the do argument
2527          checking.  */
2528       if (init)
2529         {
2530           base2 = decay_conversion (init);
2531           itype = TREE_TYPE (base2);
2532           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2533           itype = TREE_TYPE (itype);
2534         }
2535       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2536                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2537                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2538         {
2539           error ("initializer ends prematurely");
2540           return error_mark_node;
2541         }
2542     }
2543
2544   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2545      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2546      already initialized all the elements.
2547
2548      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2549
2550   if (from_array
2551       || ((TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || explicit_default_init_p)
2552           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2553                 && (num_initialized_elts
2554                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2555     {
2556       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2557          we've already initialized all the elements.  */
2558       tree for_stmt;
2559       tree elt_init;
2560       tree to;
2561
2562       for_stmt = begin_for_stmt ();
2563       finish_for_init_stmt (for_stmt);
2564       finish_for_cond (build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, iterator,
2565                                build_int_cst (TREE_TYPE (iterator), -1)),
2566                        for_stmt);
2567       finish_for_expr (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0),
2568                        for_stmt);
2569
2570       to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2571
2572       if (from_array)
2573         {
2574           tree from;
2575
2576           if (base2)
2577             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2578           else
2579             from = NULL_TREE;
2580
2581           if (from_array == 2)
2582             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2583           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2584             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0);
2585           else if (from)
2586             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2587           else
2588             gcc_unreachable ();
2589         }
2590       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2591         {
2592           if (init != 0)
2593             sorry
2594               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2595           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
2596                                      0, 0,
2597                                      /*explicit_default_init_p=*/false,
2598                                      0);
2599         }
2600       else if (!TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2601         elt_init = (build_modify_expr
2602                     (to, INIT_EXPR,
2603                      build_zero_init (type, size_one_node,
2604                                       /*static_storage_p=*/false)));
2605       else
2606         elt_init = build_aggr_init (to, init, 0);
2607
2608       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2609       finish_expr_stmt (elt_init);
2610       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2611
2612       finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2613       if (base2)
2614         finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0));
2615
2616       finish_for_stmt (for_stmt);
2617     }
2618
2619   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
2620   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2621       && from_array != 2)
2622     {
2623       tree e;
2624       tree m = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, iterator);
2625
2626       /* Flatten multi-dimensional array since build_vec_delete only
2627          expects one-dimensional array.  */
2628       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2629         m = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, m,
2630                                 array_type_nelts_total (type));
2631
2632       finish_cleanup_try_block (try_block);
2633       e = build_vec_delete_1 (rval, m,
2634                               inner_elt_type, sfk_base_destructor,
2635                               /*use_global_delete=*/0);
2636       finish_cleanup (e, try_block);
2637     }
2638
2639   /* The value of the array initialization is the array itself, RVAL
2640      is a pointer to the first element.  */
2641   finish_stmt_expr_expr (rval, stmt_expr);
2642
2643   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
2644
2645   /* Now convert make the result have the correct type.  */
2646   atype = build_pointer_type (atype);
2647   stmt_expr = build1 (NOP_EXPR, atype, stmt_expr);
2648   stmt_expr = build_indirect_ref (stmt_expr, NULL);
2649
2650   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
2651   return stmt_expr;
2652 }
2653
2654 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
2655    build_delete.  */
2656
2657 static tree
2658 build_dtor_call (tree exp, special_function_kind dtor_kind, int flags)
2659 {
2660   tree name;
2661   tree fn;
2662   switch (dtor_kind)
2663     {
2664     case sfk_complete_destructor:
2665       name = complete_dtor_identifier;
2666       break;
2667
2668     case sfk_base_destructor:
2669       name = base_dtor_identifier;
2670       break;
2671
2672     case sfk_deleting_destructor:
2673       name = deleting_dtor_identifier;
2674       break;
2675
2676     default:
2677       gcc_unreachable ();
2678     }
2679   fn = lookup_fnfields (TREE_TYPE (exp), name, /*protect=*/2);
2680   return build_new_method_call (exp, fn,
2681                                 /*args=*/NULL_TREE,
2682                                 /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2683                                 flags,
2684                                 /*fn_p=*/NULL);
2685 }
2686
2687 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
2688    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
2689    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
2690    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
2691    sfk_deleting_destructor.
2692
2693    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
2694    flags.  See cp-tree.h for more info.  */
2695
2696 tree
2697 build_delete (tree type, tree addr, special_function_kind auto_delete,
2698     int flags, int use_global_delete)
2699 {
2700   tree expr;
2701
2702   if (addr == error_mark_node)
2703     return error_mark_node;
2704
2705   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
2706      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
2707   if (type == error_mark_node)
2708     return error_mark_node;
2709
2710   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2711
2712   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2713     {
2714       bool complete_p = true;
2715
2716       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
2717       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2718         goto handle_array;
2719
2720       /* We don't want to warn about delete of void*, only other
2721           incomplete types.  Deleting other incomplete types
2722           invokes undefined behavior, but it is not ill-formed, so
2723           compile to something that would even do The Right Thing
2724           (TM) should the type have a trivial dtor and no delete
2725           operator.  */
2726       if (!VOID_TYPE_P (type))
2727         {
2728           complete_type (type);
2729           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2730             {
2731               warning (0, "possible problem detected in invocation of "
2732                        "delete operator:");
2733               cxx_incomplete_type_diagnostic (addr, type, 1);
2734               inform ("neither the destructor nor the class-specific "
2735                       "operator delete will be called, even if they are "
2736                       "declared when the class is defined.");
2737               complete_p = false;
2738             }
2739         }
2740       if (VOID_TYPE_P (type) || !complete_p || !IS_AGGR_TYPE (type))
2741         /* Call the builtin operator delete.  */
2742         return build_builtin_delete_call (addr);
2743       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2744         addr = save_expr (addr);
2745
2746       /* Throw away const and volatile on target type of addr.  */
2747       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2748     }
2749   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2750     {
2751     handle_array:
2752
2753       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
2754         {
2755           error ("unknown array size in delete");
2756           return error_mark_node;
2757         }
2758       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
2759                                auto_delete, use_global_delete);
2760     }
2761   else
2762     {
2763       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
2764          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
2765          else report error.  */
2766       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0);
2767       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2768         addr = save_expr (addr);
2769
2770       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2771     }
2772
2773   gcc_assert (IS_AGGR_TYPE (type));
2774
2775   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2776     {
2777       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
2778         return void_zero_node;
2779
2780       return build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr,
2781                                    cxx_sizeof_nowarn (type),
2782                                    use_global_delete,
2783                                    /*placement=*/NULL_TREE,
2784                                    /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2785     }
2786   else
2787     {
2788       tree do_delete = NULL_TREE;
2789       tree ifexp;
2790
2791       if (CLASSTYPE_LAZY_DESTRUCTOR (type))
2792         lazily_declare_fn (sfk_destructor, type);
2793
2794       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
2795          since then we would not be sure to get the global `operator
2796          delete'.  */
2797       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
2798         {
2799           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
2800           addr = save_expr (addr);
2801           /* Delete the object.  */
2802           do_delete = build_builtin_delete_call (addr);
2803           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
2804              call.  */
2805           auto_delete = sfk_complete_destructor;
2806         }
2807       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
2808          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
2809          `operator delete' here.  */
2810       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
2811                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
2812         {
2813           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
2814           addr = save_expr (addr);
2815           /* Build the call.  */
2816           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
2817                                             addr,
2818                                             cxx_sizeof_nowarn (type),
2819                                             /*global_p=*/false,
2820                                             /*placement=*/NULL_TREE,
2821                                             /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2822           /* Call the complete object destructor.  */
2823           auto_delete = sfk_complete_destructor;
2824         }
2825       else if (auto_delete == sfk_deleting_destructor
2826                && TYPE_GETS_REG_DELETE (type))
2827         {
2828           /* Make sure we have access to the member op delete, even though
2829              we'll actually be calling it from the destructor.  */
2830           build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr, cxx_sizeof_nowarn (type),
2831                                 /*global_p=*/false,
2832                                 /*placement=*/NULL_TREE,
2833                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2834         }
2835
2836       expr = build_dtor_call (build_indirect_ref (addr, NULL),
2837                               auto_delete, flags);
2838       if (do_delete)
2839         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
2840
2841       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
2842         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
2843         ifexp = integer_one_node;
2844       else
2845         /* Handle deleting a null pointer.  */
2846         ifexp = fold (cp_build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node));
2847
2848       if (ifexp != integer_one_node)
2849         expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2850                        ifexp, expr, void_zero_node);
2851
2852       return expr;
2853     }
2854 }
2855
2856 /* At the beginning of a destructor, push cleanups that will call the
2857    destructors for our base classes and members.
2858
2859    Called from begin_destructor_body.  */
2860
2861 void
2862 push_base_cleanups (void)
2863 {
2864   tree binfo, base_binfo;
2865   int i;
2866   tree member;
2867   tree expr;
2868   VEC(tree,gc) *vbases;
2869
2870   /* Run destructors for all virtual baseclasses.  */
2871   if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
2872     {
2873       tree cond = (condition_conversion
2874                    (build2 (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
2875                             current_in_charge_parm,
2876                             integer_two_node)));
2877
2878       /* The CLASSTYPE_VBASECLASSES vector is in initialization
2879          order, which is also the right order for pushing cleanups.  */
2880       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type), i = 0;
2881            VEC_iterate (tree, vbases, i, base_binfo); i++)
2882         {
2883           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
2884             {
2885               expr = build_special_member_call (current_class_ref,
2886                                                 base_dtor_identifier,
2887                                                 NULL_TREE,
2888                                                 base_binfo,
2889                                                 (LOOKUP_NORMAL
2890                                                  | LOOKUP_NONVIRTUAL));
2891               expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond,
2892                              expr, void_zero_node);
2893               finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2894             }
2895         }
2896     }
2897
2898   /* Take care of the remaining baseclasses.  */
2899   for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
2900        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
2901     {
2902       if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
2903           || BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
2904         continue;
2905
2906       expr = build_special_member_call (current_class_ref,
2907                                         base_dtor_identifier,
2908                                         NULL_TREE, base_binfo,
2909                                         LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL);
2910       finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2911     }
2912
2913   for (member = TYPE_FIELDS (current_class_type); member;
2914        member = TREE_CHAIN (member))
2915     {
2916       if (TREE_TYPE (member) == error_mark_node
2917           || TREE_CODE (member) != FIELD_DECL
2918           || DECL_ARTIFICIAL (member))
2919         continue;
2920       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
2921         {
2922           tree this_member = (build_class_member_access_expr
2923                               (current_class_ref, member,
2924                                /*access_path=*/NULL_TREE,
2925                                /*preserve_reference=*/false));
2926           tree this_type = TREE_TYPE (member);
2927           expr = build_delete (this_type, this_member,
2928                                sfk_complete_destructor,
2929                                LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR|LOOKUP_NORMAL,
2930                                0);
2931           finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2932         }
2933     }
2934 }
2935
2936 /* Build a C++ vector delete expression.
2937    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
2938    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
2939    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
2940    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
2941    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
2942
2943    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
2944
2945    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
2946    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
2947    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
2948    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
2949    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
2950    be worth bothering.)  */
2951
2952 tree
2953 build_vec_delete (tree base, tree maxindex,
2954     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2955 {
2956   tree type;
2957   tree rval;
2958   tree base_init = NULL_TREE;
2959
2960   type = TREE_TYPE (base);
2961
2962   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2963     {
2964       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
2965       tree cookie_addr;
2966
2967       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
2968         {
2969           base_init = get_target_expr (base);
2970           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
2971         }
2972       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
2973       cookie_addr = build2 (MINUS_EXPR,
2974                             build_pointer_type (sizetype),
2975                             base,
2976                             TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
2977       maxindex = build_indirect_ref (cookie_addr, NULL);
2978     }
2979   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2980     {
2981       /* Get the total number of things in the array, maxindex is a
2982          bad name.  */
2983       maxindex = array_type_nelts_total (type);
2984       type = strip_array_types (type);
2985       base = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1);
2986       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
2987         {
2988           base_init = get_target_expr (base);
2989           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
2990         }
2991     }
2992   else
2993     {
2994       if (base != error_mark_node)
2995         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
2996       return error_mark_node;
2997     }
2998
2999   rval = build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
3000                              use_global_delete);
3001   if (base_init)
3002     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), base_init, rval);
3003
3004   return rval;
3005 }