OSDN Git Service

PR c++/25811
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
12 any later version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "expr.h"
32 #include "cp-tree.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "output.h"
35 #include "except.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "target.h"
38
39 static bool begin_init_stmts (tree *, tree *);
40 static tree finish_init_stmts (bool, tree, tree);
41 static void construct_virtual_base (tree, tree);
42 static void expand_aggr_init_1 (tree, tree, tree, tree, int, tsubst_flags_t);
43 static void expand_default_init (tree, tree, tree, tree, int, tsubst_flags_t);
44 static tree build_vec_delete_1 (tree, tree, tree, special_function_kind, int);
45 static void perform_member_init (tree, tree);
46 static tree build_builtin_delete_call (tree);
47 static int member_init_ok_or_else (tree, tree, tree);
48 static void expand_virtual_init (tree, tree);
49 static tree sort_mem_initializers (tree, tree);
50 static tree initializing_context (tree);
51 static void expand_cleanup_for_base (tree, tree);
52 static tree get_temp_regvar (tree, tree);
53 static tree dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree, void *);
54 static tree build_dtor_call (tree, special_function_kind, int);
55 static tree build_field_list (tree, tree, int *);
56 static tree build_vtbl_address (tree);
57 static void diagnose_uninitialized_cst_or_ref_member_1 (tree, tree, bool);
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), or NULL (in the case that T does not require
141    initialization).  In either case, the value can be used as
142    DECL_INITIAL for a decl of the indicated TYPE; it is a valid static
143    initializer. If NELTS is non-NULL, and TYPE is an ARRAY_TYPE, NELTS
144    is the number of elements in the array.  If STATIC_STORAGE_P is
145    TRUE, initializers are only generated for entities for which
146    zero-initialization does not simply mean filling the storage with
147    zero bytes.  */
148
149 tree
150 build_zero_init (tree type, tree nelts, bool static_storage_p)
151 {
152   tree init = NULL_TREE;
153
154   /* [dcl.init]
155
156      To zero-initialize an object of type T means:
157
158      -- if T is a scalar type, the storage is set to the value of zero
159         converted to T.
160
161      -- if T is a non-union class type, the storage for each nonstatic
162         data member and each base-class subobject is zero-initialized.
163
164      -- if T is a union type, the storage for its first data member is
165         zero-initialized.
166
167      -- if T is an array type, the storage for each element is
168         zero-initialized.
169
170      -- if T is a reference type, no initialization is performed.  */
171
172   gcc_assert (nelts == NULL_TREE || TREE_CODE (nelts) == INTEGER_CST);
173
174   if (type == error_mark_node)
175     ;
176   else if (static_storage_p && zero_init_p (type))
177     /* In order to save space, we do not explicitly build initializers
178        for items that do not need them.  GCC's semantics are that
179        items with static storage duration that are not otherwise
180        initialized are initialized to zero.  */
181     ;
182   else if (SCALAR_TYPE_P (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               if (value)
205                 CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, field, value);
206             }
207
208           /* For unions, only the first field is initialized.  */
209           if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
210             break;
211         }
212
213       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
214       init = build_constructor (type, v);
215     }
216   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
217     {
218       tree max_index;
219       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
220
221       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
222       if (nelts)
223         max_index = fold_build2_loc (input_location,
224                                  MINUS_EXPR, TREE_TYPE (nelts),
225                                  nelts, integer_one_node);
226       else
227         max_index = array_type_nelts (type);
228
229       /* If we have an error_mark here, we should just return error mark
230          as we don't know the size of the array yet.  */
231       if (max_index == error_mark_node)
232         return error_mark_node;
233       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
234
235       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
236          have an upper bound of -1.  */
237       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
238         {
239           constructor_elt *ce;
240
241           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
242           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
243
244           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
245           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
246             ce->index = size_zero_node;
247           else
248             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
249                                 max_index);
250
251           ce->value = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
252                                        /*nelts=*/NULL_TREE,
253                                        static_storage_p);
254         }
255
256       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
257       init = build_constructor (type, v);
258     }
259   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
260     init = fold_convert (type, integer_zero_node);
261   else
262     gcc_assert (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE);
263
264   /* In all cases, the initializer is a constant.  */
265   if (init)
266     TREE_CONSTANT (init) = 1;
267
268   return init;
269 }
270
271 /* Return a suitable initializer for value-initializing an object of type
272    TYPE, as described in [dcl.init].  */
273
274 tree
275 build_value_init (tree type)
276 {
277   /* [dcl.init]
278
279      To value-initialize an object of type T means:
280
281      - if T is a class type (clause 9) with a user-provided constructor
282        (12.1), then the default constructor for T is called (and the
283        initialization is ill-formed if T has no accessible default
284        constructor);
285
286      - if T is a non-union class type without a user-provided constructor,
287        then every non-static data member and base-class component of T is
288        value-initialized;92)
289
290      - if T is an array type, then each element is value-initialized;
291
292      - otherwise, the object is zero-initialized.
293
294      A program that calls for default-initialization or
295      value-initialization of an entity of reference type is ill-formed.
296
297      92) Value-initialization for such a class object may be implemented by
298      zero-initializing the object and then calling the default
299      constructor.  */
300
301   if (CLASS_TYPE_P (type))
302     {
303       if (type_has_user_provided_constructor (type))
304         return build_aggr_init_expr
305           (type,
306            build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
307                                       NULL, type, LOOKUP_NORMAL,
308                                       tf_warning_or_error));
309       else if (TREE_CODE (type) != UNION_TYPE && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
310         {
311           /* This is a class that needs constructing, but doesn't have
312              a user-provided constructor.  So we need to zero-initialize
313              the object and then call the implicitly defined ctor.
314              This will be handled in simplify_aggr_init_expr.  */
315           tree ctor = build_special_member_call
316             (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
317              NULL, type, LOOKUP_NORMAL, tf_warning_or_error);
318
319           ctor = build_aggr_init_expr (type, ctor);
320           AGGR_INIT_ZERO_FIRST (ctor) = 1;
321           return ctor;
322         }
323     }
324   return build_value_init_noctor (type);
325 }
326
327 /* Like build_value_init, but don't call the constructor for TYPE.  Used
328    for base initializers.  */
329
330 tree
331 build_value_init_noctor (tree type)
332 {
333   if (CLASS_TYPE_P (type))
334     {
335       gcc_assert (!TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type));
336         
337       if (TREE_CODE (type) != UNION_TYPE)
338         {
339           tree field;
340           VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
341
342           /* Iterate over the fields, building initializations.  */
343           for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
344             {
345               tree ftype, value;
346
347               if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
348                 continue;
349
350               ftype = TREE_TYPE (field);
351
352               if (TREE_CODE (ftype) == REFERENCE_TYPE)
353                 error ("value-initialization of reference");
354
355               /* We could skip vfields and fields of types with
356                  user-defined constructors, but I think that won't improve
357                  performance at all; it should be simpler in general just
358                  to zero out the entire object than try to only zero the
359                  bits that actually need it.  */
360
361               /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
362                  corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
363                  over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
364                  all of the subobjects.  */
365               value = build_value_init (ftype);
366
367               if (value)
368                 CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, field, value);
369             }
370
371           /* Build a constructor to contain the zero- initializations.  */
372           return build_constructor (type, v);
373         }
374     }
375   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
376     {
377       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
378
379       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
380       tree max_index = array_type_nelts (type);
381
382       /* If we have an error_mark here, we should just return error mark
383          as we don't know the size of the array yet.  */
384       if (max_index == error_mark_node)
385         return error_mark_node;
386       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
387
388       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
389          have an upper bound of -1.  */
390       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
391         {
392           constructor_elt *ce;
393
394           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
395           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
396
397           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
398           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
399             ce->index = size_zero_node;
400           else
401             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
402                                 max_index);
403
404           ce->value = build_value_init (TREE_TYPE (type));
405
406           /* The gimplifier can't deal with a RANGE_EXPR of TARGET_EXPRs.  */
407           gcc_assert (TREE_CODE (ce->value) != TARGET_EXPR
408                       && TREE_CODE (ce->value) != AGGR_INIT_EXPR);
409         }
410
411       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
412       return build_constructor (type, v);
413     }
414
415   return build_zero_init (type, NULL_TREE, /*static_storage_p=*/false);
416 }
417
418 /* Initialize MEMBER, a FIELD_DECL, with INIT, a TREE_LIST of
419    arguments.  If TREE_LIST is void_type_node, an empty initializer
420    list was given; if NULL_TREE no initializer was given.  */
421
422 static void
423 perform_member_init (tree member, tree init)
424 {
425   tree decl;
426   tree type = TREE_TYPE (member);
427
428   /* Effective C++ rule 12 requires that all data members be
429      initialized.  */
430   if (warn_ecpp && init == NULL_TREE && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
431     warning_at (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl), OPT_Weffc__,
432                 "%qD should be initialized in the member initialization list",
433                 member);
434
435   /* Get an lvalue for the data member.  */
436   decl = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
437                                          /*access_path=*/NULL_TREE,
438                                          /*preserve_reference=*/true,
439                                          tf_warning_or_error);
440   if (decl == error_mark_node)
441     return;
442
443   if (init == void_type_node)
444     {
445       /* mem() means value-initialization.  */
446       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
447         {
448           init = build_vec_init (decl, NULL_TREE, NULL_TREE,
449                                  /*explicit_value_init_p=*/true,
450                                  /* from_array=*/0,
451                                  tf_warning_or_error);
452           finish_expr_stmt (init);
453         }
454       else
455         {
456           if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
457             permerror (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
458                        "value-initialization of %q#D, which has reference type",
459                        member);
460           else
461             {
462               init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, build_value_init (type));
463               finish_expr_stmt (init);
464             }
465         }
466     }
467   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
468      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
469      synthesized copy constructor.  */
470   else if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
471     {
472       if (init)
473         {
474           init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
475           finish_expr_stmt (init);
476         }
477     }
478   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
479     {
480       if (init != NULL_TREE
481           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
482           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
483           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
484         {
485           /* Initialization of one array from another.  */
486           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, NULL_TREE, TREE_VALUE (init),
487                                             /*explicit_value_init_p=*/false,
488                                             /* from_array=*/1,
489                                             tf_warning_or_error));
490         }
491       else
492         {
493           if (CP_TYPE_CONST_P (type)
494               && init == NULL_TREE
495               && !type_has_user_provided_default_constructor (type))
496             /* TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING can be set just because we have a
497                vtable; still give this diagnostic.  */
498             permerror (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
499                        "uninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
500                        member, type);
501           finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0, 
502                                              tf_warning_or_error));
503         }
504     }
505   else
506     {
507       if (init == NULL_TREE)
508         {
509           /* member traversal: note it leaves init NULL */
510           if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
511             permerror (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
512                        "uninitialized reference member %qD",
513                        member);
514           else if (CP_TYPE_CONST_P (type))
515             permerror (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
516                        "uninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
517                        member, type);
518         }
519       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
520         /* There was an explicit member initialization.  Do some work
521            in that case.  */
522         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "member initializer");
523
524       if (init)
525         finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init,
526                                                 tf_warning_or_error));
527     }
528
529   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
530     {
531       tree expr;
532
533       expr = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
534                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
535                                              /*preserve_reference=*/false,
536                                              tf_warning_or_error);
537       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
538                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
539
540       if (expr != error_mark_node)
541         finish_eh_cleanup (expr);
542     }
543 }
544
545 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
546    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
547
548 static tree
549 build_field_list (tree t, tree list, int *uses_unions_p)
550 {
551   tree fields;
552
553   *uses_unions_p = 0;
554
555   /* Note whether or not T is a union.  */
556   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
557     *uses_unions_p = 1;
558
559   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
560     {
561       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
562       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (fields))
563         continue;
564
565       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
566       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
567         *uses_unions_p = 1;
568
569       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
570          consider the fields of the anonymous type.  They can be
571          directly initialized from the constructor.  */
572       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
573         {
574           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
575              initialize the entire aggregate.  */
576           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
577           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
578           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list,
579                                    uses_unions_p);
580         }
581       /* Add this field.  */
582       else if (DECL_NAME (fields))
583         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
584     }
585
586   return list;
587 }
588
589 /* The MEM_INITS are a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list gives
590    a FIELD_DECL or BINFO in T that needs initialization.  The
591    TREE_VALUE gives the initializer, or list of initializer arguments.
592
593    Return a TREE_LIST containing all of the initializations required
594    for T, in the order in which they should be performed.  The output
595    list has the same format as the input.  */
596
597 static tree
598 sort_mem_initializers (tree t, tree mem_inits)
599 {
600   tree init;
601   tree base, binfo, base_binfo;
602   tree sorted_inits;
603   tree next_subobject;
604   VEC(tree,gc) *vbases;
605   int i;
606   int uses_unions_p;
607
608   /* Build up a list of initializations.  The TREE_PURPOSE of entry
609      will be the subobject (a FIELD_DECL or BINFO) to initialize.  The
610      TREE_VALUE will be the constructor arguments, or NULL if no
611      explicit initialization was provided.  */
612   sorted_inits = NULL_TREE;
613
614   /* Process the virtual bases.  */
615   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
616        VEC_iterate (tree, vbases, i, base); i++)
617     sorted_inits = tree_cons (base, NULL_TREE, sorted_inits);
618
619   /* Process the direct bases.  */
620   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
621        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
622     if (!BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
623       sorted_inits = tree_cons (base_binfo, NULL_TREE, sorted_inits);
624
625   /* Process the non-static data members.  */
626   sorted_inits = build_field_list (t, sorted_inits, &uses_unions_p);
627   /* Reverse the entire list of initializations, so that they are in
628      the order that they will actually be performed.  */
629   sorted_inits = nreverse (sorted_inits);
630
631   /* If the user presented the initializers in an order different from
632      that in which they will actually occur, we issue a warning.  Keep
633      track of the next subobject which can be explicitly initialized
634      without issuing a warning.  */
635   next_subobject = sorted_inits;
636
637   /* Go through the explicit initializers, filling in TREE_PURPOSE in
638      the SORTED_INITS.  */
639   for (init = mem_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
640     {
641       tree subobject;
642       tree subobject_init;
643
644       subobject = TREE_PURPOSE (init);
645
646       /* If the explicit initializers are in sorted order, then
647          SUBOBJECT will be NEXT_SUBOBJECT, or something following
648          it.  */
649       for (subobject_init = next_subobject;
650            subobject_init;
651            subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init))
652         if (TREE_PURPOSE (subobject_init) == subobject)
653           break;
654
655       /* Issue a warning if the explicit initializer order does not
656          match that which will actually occur.
657          ??? Are all these on the correct lines?  */
658       if (warn_reorder && !subobject_init)
659         {
660           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (next_subobject)) == FIELD_DECL)
661             warning (OPT_Wreorder, "%q+D will be initialized after",
662                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
663           else
664             warning (OPT_Wreorder, "base %qT will be initialized after",
665                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
666           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
667             warning (OPT_Wreorder, "  %q+#D", subobject);
668           else
669             warning (OPT_Wreorder, "  base %qT", subobject);
670           warning_at (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
671                       OPT_Wreorder, "  when initialized here");
672         }
673
674       /* Look again, from the beginning of the list.  */
675       if (!subobject_init)
676         {
677           subobject_init = sorted_inits;
678           while (TREE_PURPOSE (subobject_init) != subobject)
679             subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init);
680         }
681
682       /* It is invalid to initialize the same subobject more than
683          once.  */
684       if (TREE_VALUE (subobject_init))
685         {
686           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
687             error_at (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
688                       "multiple initializations given for %qD",
689                       subobject);
690           else
691             error_at (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
692                       "multiple initializations given for base %qT",
693                       subobject);
694         }
695
696       /* Record the initialization.  */
697       TREE_VALUE (subobject_init) = TREE_VALUE (init);
698       next_subobject = subobject_init;
699     }
700
701   /* [class.base.init]
702
703      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
704      multiple members of the same union (including members of
705      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
706   if (uses_unions_p)
707     {
708       tree last_field = NULL_TREE;
709       for (init = sorted_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
710         {
711           tree field;
712           tree field_type;
713           int done;
714
715           /* Skip uninitialized members and base classes.  */
716           if (!TREE_VALUE (init)
717               || TREE_CODE (TREE_PURPOSE (init)) != FIELD_DECL)
718             continue;
719           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
720              structure contained in a union, etc.  */
721           field = TREE_PURPOSE (init);
722           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
723                !same_type_p (field_type, t);
724                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
725             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
726               break;
727           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
728           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
729             continue;
730
731           /* It's only an error if we have two initializers for the same
732              union type.  */
733           if (!last_field)
734             {
735               last_field = field;
736               continue;
737             }
738
739           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
740              members of the same union.  If so, there's a problem,
741              unless they're actually members of the same structure
742              which is itself a member of a union.  For example, given:
743
744                union { struct { int i; int j; }; };
745
746              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
747           field_type = DECL_CONTEXT (field);
748           done = 0;
749           do
750             {
751               tree last_field_type;
752
753               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
754               while (1)
755                 {
756                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
757                     {
758                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
759                         error_at (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
760                                   "initializations for multiple members of %qT",
761                                   last_field_type);
762                       done = 1;
763                       break;
764                     }
765
766                   if (same_type_p (last_field_type, t))
767                     break;
768
769                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
770                 }
771
772               /* If we've reached the outermost class, then we're
773                  done.  */
774               if (same_type_p (field_type, t))
775                 break;
776
777               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
778             }
779           while (!done);
780
781           last_field = field;
782         }
783     }
784
785   return sorted_inits;
786 }
787
788 /* Initialize all bases and members of CURRENT_CLASS_TYPE.  MEM_INITS
789    is a TREE_LIST giving the explicit mem-initializer-list for the
790    constructor.  The TREE_PURPOSE of each entry is a subobject (a
791    FIELD_DECL or a BINFO) of the CURRENT_CLASS_TYPE.  The TREE_VALUE
792    is a TREE_LIST giving the arguments to the constructor or
793    void_type_node for an empty list of arguments.  */
794
795 void
796 emit_mem_initializers (tree mem_inits)
797 {
798   /* We will already have issued an error message about the fact that
799      the type is incomplete.  */
800   if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
801     return;
802
803   /* Sort the mem-initializers into the order in which the
804      initializations should be performed.  */
805   mem_inits = sort_mem_initializers (current_class_type, mem_inits);
806
807   in_base_initializer = 1;
808
809   /* Initialize base classes.  */
810   while (mem_inits
811          && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem_inits)) != FIELD_DECL)
812     {
813       tree subobject = TREE_PURPOSE (mem_inits);
814       tree arguments = TREE_VALUE (mem_inits);
815
816       /* If these initializations are taking place in a copy constructor,
817          the base class should probably be explicitly initialized if there
818          is a user-defined constructor in the base class (other than the
819          default constructor, which will be called anyway).  */
820       if (extra_warnings && !arguments
821           && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
822           && type_has_user_nondefault_constructor (BINFO_TYPE (subobject)))
823         warning_at (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl), OPT_Wextra,
824                     "base class %q#T should be explicitly initialized in the "
825                     "copy constructor",
826                     BINFO_TYPE (subobject));
827
828       /* Initialize the base.  */
829       if (BINFO_VIRTUAL_P (subobject))
830         construct_virtual_base (subobject, arguments);
831       else
832         {
833           tree base_addr;
834
835           base_addr = build_base_path (PLUS_EXPR, current_class_ptr,
836                                        subobject, 1);
837           expand_aggr_init_1 (subobject, NULL_TREE,
838                               cp_build_indirect_ref (base_addr, RO_NULL,
839                                                      tf_warning_or_error),
840                               arguments,
841                               LOOKUP_NORMAL,
842                               tf_warning_or_error);
843           expand_cleanup_for_base (subobject, NULL_TREE);
844         }
845
846       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
847     }
848   in_base_initializer = 0;
849
850   /* Initialize the vptrs.  */
851   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
852
853   /* Initialize the data members.  */
854   while (mem_inits)
855     {
856       perform_member_init (TREE_PURPOSE (mem_inits),
857                            TREE_VALUE (mem_inits));
858       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
859     }
860 }
861
862 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
863    assigned to the vptr) for BINFO.  */
864
865 static tree
866 build_vtbl_address (tree binfo)
867 {
868   tree binfo_for = binfo;
869   tree vtbl;
870
871   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
872     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
873        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
874        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
875        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
876        can be different.  */
877     while (BINFO_PRIMARY_P (binfo_for))
878       binfo_for = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo_for);
879
880   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
881      used.  */
882   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
883   TREE_USED (vtbl) = 1;
884
885   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
886   vtbl = unshare_expr (BINFO_VTABLE (binfo_for));
887   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
888     vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
889
890   return vtbl;
891 }
892
893 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
894    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
895
896    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
897    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
898
899 static void
900 expand_virtual_init (tree binfo, tree decl)
901 {
902   tree vtbl, vtbl_ptr;
903   tree vtt_index;
904
905   /* Compute the initializer for vptr.  */
906   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
907
908   /* We may get this vptr from a VTT, if this is a subobject
909      constructor or subobject destructor.  */
910   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
911   if (vtt_index)
912     {
913       tree vtbl2;
914       tree vtt_parm;
915
916       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
917       vtt_parm = current_vtt_parm;
918       vtbl2 = build2 (POINTER_PLUS_EXPR,
919                       TREE_TYPE (vtt_parm),
920                       vtt_parm,
921                       vtt_index);
922       vtbl2 = cp_build_indirect_ref (vtbl2, RO_NULL, tf_warning_or_error);
923       vtbl2 = convert (TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
924
925       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
926          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
927          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
928       vtbl = build3 (COND_EXPR,
929                      TREE_TYPE (vtbl),
930                      build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
931                              current_in_charge_parm, integer_zero_node),
932                      vtbl2,
933                      vtbl);
934     }
935
936   /* Compute the location of the vtpr.  */
937   vtbl_ptr = build_vfield_ref (cp_build_indirect_ref (decl, RO_NULL, 
938                                                       tf_warning_or_error),
939                                TREE_TYPE (binfo));
940   gcc_assert (vtbl_ptr != error_mark_node);
941
942   /* Assign the vtable to the vptr.  */
943   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
944   finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl,
945                                           tf_warning_or_error));
946 }
947
948 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
949    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
950    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
951    it is a DECL which is nonzero when this base needs to be
952    destroyed.  */
953
954 static void
955 expand_cleanup_for_base (tree binfo, tree flag)
956 {
957   tree expr;
958
959   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
960     return;
961
962   /* Call the destructor.  */
963   expr = build_special_member_call (current_class_ref,
964                                     base_dtor_identifier,
965                                     NULL,
966                                     binfo,
967                                     LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL,
968                                     tf_warning_or_error);
969   if (flag)
970     expr = fold_build3_loc (input_location,
971                         COND_EXPR, void_type_node,
972                         c_common_truthvalue_conversion (input_location, flag),
973                         expr, integer_zero_node);
974
975   finish_eh_cleanup (expr);
976 }
977
978 /* Construct the virtual base-class VBASE passing the ARGUMENTS to its
979    constructor.  */
980
981 static void
982 construct_virtual_base (tree vbase, tree arguments)
983 {
984   tree inner_if_stmt;
985   tree exp;
986   tree flag;
987
988   /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
989      emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
990      the construction process.  These exception regions (i.e., the
991      period during which the cleanups must occur) begin from the time
992      the construction is complete to the end of the function.  If we
993      create a conditional block in which to initialize the
994      base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
995      inside a block, and ends outside of that block.  This situation
996      confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
997      create a single conditional block, but one for each
998      initialization.  (That way the cleanup regions always begin
999      in the outer block.)  We trust the back end to figure out
1000      that the FLAG will not change across initializations, and
1001      avoid doing multiple tests.  */
1002   flag = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
1003   inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
1004   finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
1005
1006   /* Compute the location of the virtual base.  If we're
1007      constructing virtual bases, then we must be the most derived
1008      class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
1009      we already know where it is.  */
1010   exp = convert_to_base_statically (current_class_ref, vbase);
1011
1012   expand_aggr_init_1 (vbase, current_class_ref, exp, arguments,
1013                       LOOKUP_COMPLAIN, tf_warning_or_error);
1014   finish_then_clause (inner_if_stmt);
1015   finish_if_stmt (inner_if_stmt);
1016
1017   expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
1018 }
1019
1020 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
1021
1022 static tree
1023 initializing_context (tree field)
1024 {
1025   tree t = DECL_CONTEXT (field);
1026
1027   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
1028      non-anonymous union context.  */
1029   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
1030     t = TYPE_CONTEXT (t);
1031   return t;
1032 }
1033
1034 /* Function to give error message if member initialization specification
1035    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
1036    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
1037    FIELD must be a member of TYPE.
1038
1039    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
1040
1041 static int
1042 member_init_ok_or_else (tree field, tree type, tree member_name)
1043 {
1044   if (field == error_mark_node)
1045     return 0;
1046   if (!field)
1047     {
1048       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
1049              member_name);
1050       return 0;
1051     }
1052   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
1053     {
1054       error ("%q#D is a static data member; it can only be "
1055              "initialized at its definition",
1056              field);
1057       return 0;
1058     }
1059   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
1060     {
1061       error ("%q#D is not a non-static data member of %qT",
1062              field, type);
1063       return 0;
1064     }
1065   if (initializing_context (field) != type)
1066     {
1067       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
1068                 member_name);
1069       return 0;
1070     }
1071
1072   return 1;
1073 }
1074
1075 /* NAME is a FIELD_DECL, an IDENTIFIER_NODE which names a field, or it
1076    is a _TYPE node or TYPE_DECL which names a base for that type.
1077    Check the validity of NAME, and return either the base _TYPE, base
1078    binfo, or the FIELD_DECL of the member.  If NAME is invalid, return
1079    NULL_TREE and issue a diagnostic.
1080
1081    An old style unnamed direct single base construction is permitted,
1082    where NAME is NULL.  */
1083
1084 tree
1085 expand_member_init (tree name)
1086 {
1087   tree basetype;
1088   tree field;
1089
1090   if (!current_class_ref)
1091     return NULL_TREE;
1092
1093   if (!name)
1094     {
1095       /* This is an obsolete unnamed base class initializer.  The
1096          parser will already have warned about its use.  */
1097       switch (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (current_class_type)))
1098         {
1099         case 0:
1100           error ("unnamed initializer for %qT, which has no base classes",
1101                  current_class_type);
1102           return NULL_TREE;
1103         case 1:
1104           basetype = BINFO_TYPE
1105             (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (current_class_type), 0));
1106           break;
1107         default:
1108           error ("unnamed initializer for %qT, which uses multiple inheritance",
1109                  current_class_type);
1110           return NULL_TREE;
1111       }
1112     }
1113   else if (TYPE_P (name))
1114     {
1115       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (name);
1116       name = TYPE_NAME (name);
1117     }
1118   else if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
1119     basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
1120   else
1121     basetype = NULL_TREE;
1122
1123   if (basetype)
1124     {
1125       tree class_binfo;
1126       tree direct_binfo;
1127       tree virtual_binfo;
1128       int i;
1129
1130       if (current_template_parms)
1131         return basetype;
1132
1133       class_binfo = TYPE_BINFO (current_class_type);
1134       direct_binfo = NULL_TREE;
1135       virtual_binfo = NULL_TREE;
1136
1137       /* Look for a direct base.  */
1138       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (class_binfo, i, direct_binfo); ++i)
1139         if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (direct_binfo), basetype))
1140           break;
1141
1142       /* Look for a virtual base -- unless the direct base is itself
1143          virtual.  */
1144       if (!direct_binfo || !BINFO_VIRTUAL_P (direct_binfo))
1145         virtual_binfo = binfo_for_vbase (basetype, current_class_type);
1146
1147       /* [class.base.init]
1148
1149          If a mem-initializer-id is ambiguous because it designates
1150          both a direct non-virtual base class and an inherited virtual
1151          base class, the mem-initializer is ill-formed.  */
1152       if (direct_binfo && virtual_binfo)
1153         {
1154           error ("%qD is both a direct base and an indirect virtual base",
1155                  basetype);
1156           return NULL_TREE;
1157         }
1158
1159       if (!direct_binfo && !virtual_binfo)
1160         {
1161           if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
1162             error ("type %qT is not a direct or virtual base of %qT",
1163                    basetype, current_class_type);
1164           else
1165             error ("type %qT is not a direct base of %qT",
1166                    basetype, current_class_type);
1167           return NULL_TREE;
1168         }
1169
1170       return direct_binfo ? direct_binfo : virtual_binfo;
1171     }
1172   else
1173     {
1174       if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE)
1175         field = lookup_field (current_class_type, name, 1, false);
1176       else
1177         field = name;
1178
1179       if (member_init_ok_or_else (field, current_class_type, name))
1180         return field;
1181     }
1182
1183   return NULL_TREE;
1184 }
1185
1186 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1187    value into another.
1188
1189    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1190    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1191    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1192    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1193    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1194    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1195    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1196    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1197    explaining that such initializations are invalid.
1198
1199    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1200    something of the type we are looking for, then we know
1201    that we can safely use that call to perform the
1202    initialization.
1203
1204    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1205    we do not really know its type.
1206
1207    This never calls operator=().
1208
1209    When initializing, nothing is CONST.
1210
1211    A default copy constructor may have to be used to perform the
1212    initialization.
1213
1214    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1215    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1216
1217 tree
1218 build_aggr_init (tree exp, tree init, int flags, tsubst_flags_t complain)
1219 {
1220   tree stmt_expr;
1221   tree compound_stmt;
1222   int destroy_temps;
1223   tree type = TREE_TYPE (exp);
1224   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1225   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1226   int is_global;
1227
1228   if (init == error_mark_node)
1229     return error_mark_node;
1230
1231   TREE_READONLY (exp) = 0;
1232   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1233
1234   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1235     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1236
1237   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1238     {
1239       tree itype;
1240
1241       /* An array may not be initialized use the parenthesized
1242          initialization form -- unless the initializer is "()".  */
1243       if (init && TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1244         {
1245           if (complain & tf_error)
1246             error ("bad array initializer");
1247           return error_mark_node;
1248         }
1249       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1250          from elements of INIT.  */
1251       itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1252       if (cv_qualified_p (type))
1253         TREE_TYPE (exp) = cv_unqualified (type);
1254       if (itype && cv_qualified_p (itype))
1255         TREE_TYPE (init) = cv_unqualified (itype);
1256       stmt_expr = build_vec_init (exp, NULL_TREE, init,
1257                                   /*explicit_value_init_p=*/false,
1258                                   itype && same_type_p (TREE_TYPE (init),
1259                                                         TREE_TYPE (exp)),
1260                                   complain);
1261       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1262       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1263       TREE_TYPE (exp) = type;
1264       if (init)
1265         TREE_TYPE (init) = itype;
1266       return stmt_expr;
1267     }
1268
1269   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1270     /* Just know that we've seen something for this node.  */
1271     TREE_USED (exp) = 1;
1272
1273   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
1274   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
1275   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
1276   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1277                       init, LOOKUP_NORMAL|flags, complain);
1278   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
1279   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1280   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1281   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1282
1283   return stmt_expr;
1284 }
1285
1286 static void
1287 expand_default_init (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags,
1288                      tsubst_flags_t complain)
1289 {
1290   tree type = TREE_TYPE (exp);
1291   tree ctor_name;
1292
1293   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1294      its own type as the first (or only parameter), but which does
1295      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1296      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1297      followed by initialization by X.  If neither of these work
1298      out, then look hard.  */
1299   tree rval;
1300   VEC(tree,gc) *parms;
1301
1302   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1303       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1304     {
1305       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1306       gcc_assert (true_exp == exp);
1307
1308       if (flags & DIRECT_BIND)
1309         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1310            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1311            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1312            have already built up the constructor call so we could wrap it
1313            in an exception region.  */;
1314       else if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init)
1315                && CP_AGGREGATE_TYPE_P (type))
1316         {
1317           /* A brace-enclosed initializer for an aggregate.  */
1318           init = digest_init (type, init);
1319         }
1320       else
1321         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1322
1323       if (TREE_CODE (init) == MUST_NOT_THROW_EXPR)
1324         /* We need to protect the initialization of a catch parm with a
1325            call to terminate(), which shows up as a MUST_NOT_THROW_EXPR
1326            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1327            initialize_handler_parm.  */
1328         {
1329           TREE_OPERAND (init, 0) = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1330                                            TREE_OPERAND (init, 0));
1331           TREE_TYPE (init) = void_type_node;
1332         }
1333       else
1334         init = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1335       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1336       finish_expr_stmt (init);
1337       return;
1338     }
1339
1340   if (init == NULL_TREE)
1341     parms = NULL;
1342   else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && !TREE_TYPE (init))
1343     {
1344       parms = make_tree_vector ();
1345       for (; init != NULL_TREE; init = TREE_CHAIN (init))
1346         VEC_safe_push (tree, gc, parms, TREE_VALUE (init));
1347     }
1348   else
1349     parms = make_tree_vector_single (init);
1350
1351   if (true_exp == exp)
1352     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1353   else
1354     ctor_name = base_ctor_identifier;
1355
1356   rval = build_special_member_call (exp, ctor_name, &parms, binfo, flags,
1357                                     complain);
1358
1359   if (parms != NULL)
1360     release_tree_vector (parms);
1361
1362   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1363     finish_expr_stmt (convert_to_void (rval, NULL, complain));
1364 }
1365
1366 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1367    (if any).
1368
1369    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1370    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1371    and C : A, B.
1372    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1373    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1374
1375    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1376    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1377    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1378    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1379    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1380    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1381    the value being initialized.
1382
1383    FLAGS is just passed to `build_new_method_call'.  See that function
1384    for its description.  */
1385
1386 static void
1387 expand_aggr_init_1 (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags,
1388                     tsubst_flags_t complain)
1389 {
1390   tree type = TREE_TYPE (exp);
1391
1392   gcc_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node);
1393   gcc_assert (building_stmt_tree ());
1394
1395   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1396      If the function is a constructor, and its first argument is
1397      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1398      in and expand the constructor.  Constructors now come
1399      as TARGET_EXPRs.  */
1400
1401   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1402       && COMPOUND_LITERAL_P (init))
1403     {
1404       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1405          recorded as the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1406          nothing more we have to do.  */
1407       init = store_init_value (exp, init, flags);
1408       if (init)
1409         finish_expr_stmt (init);
1410       return;
1411     }
1412
1413   /* If an explicit -- but empty -- initializer list was present,
1414      that's value-initialization.  */
1415   if (init == void_type_node)
1416     {
1417       /* If there's a user-provided constructor, we just call that.  */
1418       if (type_has_user_provided_constructor (type))
1419         /* Fall through.  */;
1420       /* If there isn't, but we still need to call the constructor,
1421          zero out the object first.  */
1422       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
1423         {
1424           init = build_zero_init (type, NULL_TREE, /*static_storage_p=*/false);
1425           init = build2 (INIT_EXPR, type, exp, init);
1426           finish_expr_stmt (init);
1427           /* And then call the constructor.  */
1428         }
1429       /* If we don't need to mess with the constructor at all,
1430          then just zero out the object and we're done.  */
1431       else
1432         {
1433           init = build2 (INIT_EXPR, type, exp, build_value_init_noctor (type));
1434           finish_expr_stmt (init);
1435           return;
1436         }
1437       init = NULL_TREE;
1438     }
1439
1440   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1441      at this point.  */
1442   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags, complain);
1443 }
1444
1445 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, class type.  If
1446    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1447
1448 int
1449 is_class_type (tree type, int or_else)
1450 {
1451   if (type == error_mark_node)
1452     return 0;
1453
1454   if (! CLASS_TYPE_P (type))
1455     {
1456       if (or_else)
1457         error ("%qT is not a class type", type);
1458       return 0;
1459     }
1460   return 1;
1461 }
1462
1463 tree
1464 get_type_value (tree name)
1465 {
1466   if (name == error_mark_node)
1467     return NULL_TREE;
1468
1469   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1470     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1471   else
1472     return NULL_TREE;
1473 }
1474
1475 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a C++
1476    `&', but really something which can have its address taken, and
1477    then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD can have
1478    its address taken by saying & TYPE :: FIELD.  ADDRESS_P is true if
1479    this expression is the operand of "&".
1480
1481    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1482    @@ fields.
1483
1484    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1485
1486 tree
1487 build_offset_ref (tree type, tree member, bool address_p)
1488 {
1489   tree decl;
1490   tree basebinfo = NULL_TREE;
1491
1492   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1493   if (TREE_CODE (member) == TEMPLATE_DECL)
1494     return member;
1495
1496   if (dependent_type_p (type) || type_dependent_expression_p (member))
1497     return build_qualified_name (NULL_TREE, type, member,
1498                                  /*template_p=*/false);
1499
1500   gcc_assert (TYPE_P (type));
1501   if (! is_class_type (type, 1))
1502     return error_mark_node;
1503
1504   gcc_assert (DECL_P (member) || BASELINK_P (member));
1505   /* Callers should call mark_used before this point.  */
1506   gcc_assert (!DECL_P (member) || TREE_USED (member));
1507
1508   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1509       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1510     {
1511       error ("incomplete type %qT does not have member %qD", type, member);
1512       return error_mark_node;
1513     }
1514
1515   /* Entities other than non-static members need no further
1516      processing.  */
1517   if (TREE_CODE (member) == TYPE_DECL)
1518     return member;
1519   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL || TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1520     return convert_from_reference (member);
1521
1522   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (member))
1523     {
1524       error ("invalid pointer to bit-field %qD", member);
1525       return error_mark_node;
1526     }
1527
1528   /* Set up BASEBINFO for member lookup.  */
1529   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1530
1531   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1532   if (BASELINK_P (member))
1533     {
1534       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1535       tree t = BASELINK_FUNCTIONS (member);
1536
1537       if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_ID_EXPR && !really_overloaded_fn (t))
1538         {
1539           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it.  */
1540           t = OVL_CURRENT (t);
1541
1542           /* Unique functions are handled easily.  */
1543
1544           /* For non-static member of base class, we need a special rule
1545              for access checking [class.protected]:
1546
1547                If the access is to form a pointer to member, the
1548                nested-name-specifier shall name the derived class
1549                (or any class derived from that class).  */
1550           if (address_p && DECL_P (t)
1551               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (t))
1552             perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), t, t);
1553           else
1554             perform_or_defer_access_check (basebinfo, t, t);
1555
1556           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1557             return t;
1558           member = t;
1559         }
1560       else
1561         TREE_TYPE (member) = unknown_type_node;
1562     }
1563   else if (address_p && TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1564     /* We need additional test besides the one in
1565        check_accessibility_of_qualified_id in case it is
1566        a pointer to non-static member.  */
1567     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), member, member);
1568
1569   if (!address_p)
1570     {
1571       /* If MEMBER is non-static, then the program has fallen afoul of
1572          [expr.prim]:
1573
1574            An id-expression that denotes a nonstatic data member or
1575            nonstatic member function of a class can only be used:
1576
1577            -- as part of a class member access (_expr.ref_) in which the
1578            object-expression refers to the member's class or a class
1579            derived from that class, or
1580
1581            -- to form a pointer to member (_expr.unary.op_), or
1582
1583            -- in the body of a nonstatic member function of that class or
1584            of a class derived from that class (_class.mfct.nonstatic_), or
1585
1586            -- in a mem-initializer for a constructor for that class or for
1587            a class derived from that class (_class.base.init_).  */
1588       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (member))
1589         {
1590           /* Build a representation of the qualified name suitable
1591              for use as the operand to "&" -- even though the "&" is
1592              not actually present.  */
1593           member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1594           /* In Microsoft mode, treat a non-static member function as if
1595              it were a pointer-to-member.  */
1596           if (flag_ms_extensions)
1597             {
1598               PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1599               return cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, member, 0, 
1600                                         tf_warning_or_error);
1601             }
1602           error ("invalid use of non-static member function %qD",
1603                  TREE_OPERAND (member, 1));
1604           return error_mark_node;
1605         }
1606       else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1607         {
1608           error ("invalid use of non-static data member %qD", member);
1609           return error_mark_node;
1610         }
1611       return member;
1612     }
1613
1614   member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1615   PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1616   return member;
1617 }
1618
1619 /* If DECL is a scalar enumeration constant or variable with a
1620    constant initializer, return the initializer (or, its initializers,
1621    recursively); otherwise, return DECL.  If INTEGRAL_P, the
1622    initializer is only returned if DECL is an integral
1623    constant-expression.  */
1624
1625 static tree
1626 constant_value_1 (tree decl, bool integral_p)
1627 {
1628   while (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL
1629          || (integral_p
1630              ? DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
1631              : (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
1632                 && CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (TREE_TYPE (decl)))))
1633     {
1634       tree init;
1635       /* Static data members in template classes may have
1636          non-dependent initializers.  References to such non-static
1637          data members are not value-dependent, so we must retrieve the
1638          initializer here.  The DECL_INITIAL will have the right type,
1639          but will not have been folded because that would prevent us
1640          from performing all appropriate semantic checks at
1641          instantiation time.  */
1642       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
1643           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (DECL_CONTEXT (decl))
1644           && uses_template_parms (CLASSTYPE_TI_ARGS
1645                                   (DECL_CONTEXT (decl))))
1646         {
1647           ++processing_template_decl;
1648           init = fold_non_dependent_expr (DECL_INITIAL (decl));
1649           --processing_template_decl;
1650         }
1651       else
1652         {
1653           /* If DECL is a static data member in a template
1654              specialization, we must instantiate it here.  The
1655              initializer for the static data member is not processed
1656              until needed; we need it now.  */
1657           mark_used (decl);
1658           init = DECL_INITIAL (decl);
1659         }
1660       if (init == error_mark_node)
1661         return decl;
1662       /* Initializers in templates are generally expanded during
1663          instantiation, so before that for const int i(2)
1664          INIT is a TREE_LIST with the actual initializer as
1665          TREE_VALUE.  */
1666       if (processing_template_decl
1667           && init
1668           && TREE_CODE (init) == TREE_LIST
1669           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE)
1670         init = TREE_VALUE (init);
1671       if (!init
1672           || !TREE_TYPE (init)
1673           || (integral_p
1674               ? !INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (init))
1675               : (!TREE_CONSTANT (init)
1676                  /* Do not return an aggregate constant (of which
1677                     string literals are a special case), as we do not
1678                     want to make inadvertent copies of such entities,
1679                     and we must be sure that their addresses are the
1680                     same everywhere.  */
1681                  || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1682                  || TREE_CODE (init) == STRING_CST)))
1683         break;
1684       decl = unshare_expr (init);
1685     }
1686   return decl;
1687 }
1688
1689 /* If DECL is a CONST_DECL, or a constant VAR_DECL initialized by
1690    constant of integral or enumeration type, then return that value.
1691    These are those variables permitted in constant expressions by
1692    [5.19/1].  */
1693
1694 tree
1695 integral_constant_value (tree decl)
1696 {
1697   return constant_value_1 (decl, /*integral_p=*/true);
1698 }
1699
1700 /* A more relaxed version of integral_constant_value, used by the
1701    common C/C++ code and by the C++ front end for optimization
1702    purposes.  */
1703
1704 tree
1705 decl_constant_value (tree decl)
1706 {
1707   return constant_value_1 (decl,
1708                            /*integral_p=*/processing_template_decl);
1709 }
1710 \f
1711 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1712
1713 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1714
1715 static tree
1716 build_builtin_delete_call (tree addr)
1717 {
1718   mark_used (global_delete_fndecl);
1719   return build_call_n (global_delete_fndecl, 1, addr);
1720 }
1721 \f
1722 /* Build and return a NEW_EXPR.  If NELTS is non-NULL, TYPE[NELTS] is
1723    the type of the object being allocated; otherwise, it's just TYPE.
1724    INIT is the initializer, if any.  USE_GLOBAL_NEW is true if the
1725    user explicitly wrote "::operator new".  PLACEMENT, if non-NULL, is
1726    a vector of arguments to be provided as arguments to a placement
1727    new operator.  This routine performs no semantic checks; it just
1728    creates and returns a NEW_EXPR.  */
1729
1730 static tree
1731 build_raw_new_expr (VEC(tree,gc) *placement, tree type, tree nelts,
1732                     VEC(tree,gc) *init, int use_global_new)
1733 {
1734   tree init_list;
1735   tree new_expr;
1736
1737   /* If INIT is NULL, the we want to store NULL_TREE in the NEW_EXPR.
1738      If INIT is not NULL, then we want to store VOID_ZERO_NODE.  This
1739      permits us to distinguish the case of a missing initializer "new
1740      int" from an empty initializer "new int()".  */
1741   if (init == NULL)
1742     init_list = NULL_TREE;
1743   else if (VEC_empty (tree, init))
1744     init_list = void_zero_node;
1745   else
1746     init_list = build_tree_list_vec (init);
1747
1748   new_expr = build4 (NEW_EXPR, build_pointer_type (type),
1749                      build_tree_list_vec (placement), type, nelts,
1750                      init_list);
1751   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (new_expr) = use_global_new;
1752   TREE_SIDE_EFFECTS (new_expr) = 1;
1753
1754   return new_expr;
1755 }
1756
1757 /* Diagnose uninitialized const members or reference members of type
1758    TYPE. USING_NEW is used to disambiguate the diagnostic between a
1759    new expression without a new-initializer and a declaration */
1760
1761 static void
1762 diagnose_uninitialized_cst_or_ref_member_1 (tree type, tree origin,
1763                                             bool using_new)
1764 {
1765   tree field;
1766
1767   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1768     {
1769       tree field_type;
1770
1771       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
1772         continue;
1773
1774       field_type = strip_array_types (TREE_TYPE (field));
1775
1776       if (TREE_CODE (field_type) == REFERENCE_TYPE)
1777         {
1778           if (using_new)
1779             error ("uninitialized reference member in %q#T using %<new%>",
1780                    origin);
1781           else
1782             error ("uninitialized reference member in %q#T", origin);
1783           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (field),
1784                   "%qD should be initialized", field);
1785         }
1786
1787       if (CP_TYPE_CONST_P (field_type))
1788         {
1789           if (using_new)
1790             error ("uninitialized const member in %q#T using %<new%>",
1791                    origin);
1792           else
1793             error ("uninitialized const member in %q#T", origin);
1794           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (field),
1795                   "%qD should be initialized", field);
1796         }
1797
1798       if (CLASS_TYPE_P (field_type))
1799         diagnose_uninitialized_cst_or_ref_member_1 (field_type,
1800                                                     origin, using_new);
1801     }
1802 }
1803
1804 void
1805 diagnose_uninitialized_cst_or_ref_member (tree type, bool using_new)
1806 {
1807   diagnose_uninitialized_cst_or_ref_member_1 (type, type, using_new);
1808 }
1809
1810 /* Generate code for a new-expression, including calling the "operator
1811    new" function, initializing the object, and, if an exception occurs
1812    during construction, cleaning up.  The arguments are as for
1813    build_raw_new_expr.  This may change PLACEMENT and INIT.  */
1814
1815 static tree
1816 build_new_1 (VEC(tree,gc) **placement, tree type, tree nelts,
1817              VEC(tree,gc) **init, bool globally_qualified_p,
1818              tsubst_flags_t complain)
1819 {
1820   tree size, rval;
1821   /* True iff this is a call to "operator new[]" instead of just
1822      "operator new".  */
1823   bool array_p = false;
1824   /* If ARRAY_P is true, the element type of the array.  This is never
1825      an ARRAY_TYPE; for something like "new int[3][4]", the
1826      ELT_TYPE is "int".  If ARRAY_P is false, this is the same type as
1827      TYPE.  */
1828   tree elt_type;
1829   /* The type of the new-expression.  (This type is always a pointer
1830      type.)  */
1831   tree pointer_type;
1832   tree non_const_pointer_type;
1833   tree outer_nelts = NULL_TREE;
1834   tree alloc_call, alloc_expr;
1835   /* The address returned by the call to "operator new".  This node is
1836      a VAR_DECL and is therefore reusable.  */
1837   tree alloc_node;
1838   tree alloc_fn;
1839   tree cookie_expr, init_expr;
1840   int nothrow, check_new;
1841   int use_java_new = 0;
1842   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
1843      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
1844      order to store the number of elements.  */
1845   tree cookie_size = NULL_TREE;
1846   tree placement_first;
1847   tree placement_expr = NULL_TREE;
1848   /* True if the function we are calling is a placement allocation
1849      function.  */
1850   bool placement_allocation_fn_p;
1851   /* True if the storage must be initialized, either by a constructor
1852      or due to an explicit new-initializer.  */
1853   bool is_initialized;
1854   /* The address of the thing allocated, not including any cookie.  In
1855      particular, if an array cookie is in use, DATA_ADDR is the
1856      address of the first array element.  This node is a VAR_DECL, and
1857      is therefore reusable.  */
1858   tree data_addr;
1859   tree init_preeval_expr = NULL_TREE;
1860
1861   if (nelts)
1862     {
1863       outer_nelts = nelts;
1864       array_p = true;
1865     }
1866   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1867     {
1868       array_p = true;
1869       nelts = array_type_nelts_top (type);
1870       outer_nelts = nelts;
1871       type = TREE_TYPE (type);
1872     }
1873
1874   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
1875      it has.  */
1876   for (elt_type = type;
1877        TREE_CODE (elt_type) == ARRAY_TYPE;
1878        elt_type = TREE_TYPE (elt_type))
1879     nelts = cp_build_binary_op (input_location,
1880                                 MULT_EXPR, nelts,
1881                                 array_type_nelts_top (elt_type),
1882                                 complain);
1883
1884   if (TREE_CODE (elt_type) == VOID_TYPE)
1885     {
1886       if (complain & tf_error)
1887         error ("invalid type %<void%> for new");
1888       return error_mark_node;
1889     }
1890
1891   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, elt_type))
1892     return error_mark_node;
1893
1894   is_initialized = (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (elt_type) || *init != NULL);
1895
1896   if (*init == NULL && !type_has_user_provided_constructor (elt_type))
1897     {
1898       bool uninitialized_error = false;
1899       /* A program that calls for default-initialization [...] of an
1900          entity of reference type is ill-formed. */
1901       if (CLASSTYPE_REF_FIELDS_NEED_INIT (elt_type))
1902         uninitialized_error = true;
1903
1904       /* A new-expression that creates an object of type T initializes
1905          that object as follows:
1906       - If the new-initializer is omitted:
1907         -- If T is a (possibly cv-qualified) non-POD class type
1908            (or array thereof), the object is default-initialized (8.5).
1909            [...]
1910         -- Otherwise, the object created has indeterminate
1911            value. If T is a const-qualified type, or a (possibly
1912            cv-qualified) POD class type (or array thereof)
1913            containing (directly or indirectly) a member of
1914            const-qualified type, the program is ill-formed; */
1915
1916       if (CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (elt_type))
1917         uninitialized_error = true;
1918
1919       if (uninitialized_error)
1920         {
1921           if (complain & tf_error)
1922             diagnose_uninitialized_cst_or_ref_member (elt_type,
1923                                                       /*using_new*/true);
1924           return error_mark_node;
1925         }
1926     }
1927
1928   if (CP_TYPE_CONST_P (elt_type) && *init == NULL
1929       && !type_has_user_provided_default_constructor (elt_type))
1930     {
1931       if (complain & tf_error)
1932         error ("uninitialized const in %<new%> of %q#T", elt_type);
1933       return error_mark_node;
1934     }
1935
1936   size = size_in_bytes (elt_type);
1937   if (array_p)
1938     size = size_binop (MULT_EXPR, size, convert (sizetype, nelts));
1939
1940   alloc_fn = NULL_TREE;
1941
1942   /* If PLACEMENT is a single simple pointer type not passed by
1943      reference, prepare to capture it in a temporary variable.  Do
1944      this now, since PLACEMENT will change in the calls below.  */
1945   placement_first = NULL_TREE;
1946   if (VEC_length (tree, *placement) == 1
1947       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (VEC_index (tree, *placement, 0)))
1948           == POINTER_TYPE))
1949     placement_first = VEC_index (tree, *placement, 0);
1950
1951   /* Allocate the object.  */
1952   if (VEC_empty (tree, *placement) && TYPE_FOR_JAVA (elt_type))
1953     {
1954       tree class_addr;
1955       tree class_decl = build_java_class_ref (elt_type);
1956       static const char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
1957
1958       if (class_decl == error_mark_node)
1959         return error_mark_node;
1960
1961       use_java_new = 1;
1962       if (!get_global_value_if_present (get_identifier (alloc_name),
1963                                         &alloc_fn))
1964         {
1965           if (complain & tf_error)
1966             error ("call to Java constructor with %qs undefined", alloc_name);
1967           return error_mark_node;
1968         }
1969       else if (really_overloaded_fn (alloc_fn))
1970         {
1971           if (complain & tf_error)
1972             error ("%qD should never be overloaded", alloc_fn);
1973           return error_mark_node;
1974         }
1975       alloc_fn = OVL_CURRENT (alloc_fn);
1976       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
1977       alloc_call = (cp_build_function_call
1978                     (alloc_fn,
1979                      build_tree_list (NULL_TREE, class_addr),
1980                      complain));
1981     }
1982   else if (TYPE_FOR_JAVA (elt_type) && MAYBE_CLASS_TYPE_P (elt_type))
1983     {
1984       error ("Java class %q#T object allocated using placement new", elt_type);
1985       return error_mark_node;
1986     }
1987   else
1988     {
1989       tree fnname;
1990       tree fns;
1991
1992       fnname = ansi_opname (array_p ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR);
1993
1994       if (!globally_qualified_p
1995           && CLASS_TYPE_P (elt_type)
1996           && (array_p
1997               ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (elt_type)
1998               : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (elt_type)))
1999         {
2000           /* Use a class-specific operator new.  */
2001           /* If a cookie is required, add some extra space.  */
2002           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
2003             {
2004               cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
2005               size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
2006             }
2007           /* Create the argument list.  */
2008           VEC_safe_insert (tree, gc, *placement, 0, size);
2009           /* Do name-lookup to find the appropriate operator.  */
2010           fns = lookup_fnfields (elt_type, fnname, /*protect=*/2);
2011           if (fns == NULL_TREE)
2012             {
2013               if (complain & tf_error)
2014                 error ("no suitable %qD found in class %qT", fnname, elt_type);
2015               return error_mark_node;
2016             }
2017           if (TREE_CODE (fns) == TREE_LIST)
2018             {
2019               if (complain & tf_error)
2020                 {
2021                   error ("request for member %qD is ambiguous", fnname);
2022                   print_candidates (fns);
2023                 }
2024               return error_mark_node;
2025             }
2026           alloc_call = build_new_method_call (build_dummy_object (elt_type),
2027                                               fns, placement,
2028                                               /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2029                                               LOOKUP_NORMAL,
2030                                               &alloc_fn,
2031                                               complain);
2032         }
2033       else
2034         {
2035           /* Use a global operator new.  */
2036           /* See if a cookie might be required.  */
2037           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
2038             cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
2039           else
2040             cookie_size = NULL_TREE;
2041
2042           alloc_call = build_operator_new_call (fnname, placement,
2043                                                 &size, &cookie_size,
2044                                                 &alloc_fn);
2045         }
2046     }
2047
2048   if (alloc_call == error_mark_node)
2049     return error_mark_node;
2050
2051   gcc_assert (alloc_fn != NULL_TREE);
2052
2053   /* If we found a simple case of PLACEMENT_EXPR above, then copy it
2054      into a temporary variable.  */
2055   if (!processing_template_decl
2056       && placement_first != NULL_TREE
2057       && TREE_CODE (alloc_call) == CALL_EXPR
2058       && call_expr_nargs (alloc_call) == 2
2059       && TREE_CODE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 0))) == INTEGER_TYPE
2060       && TREE_CODE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1))) == POINTER_TYPE)
2061     {
2062       tree placement_arg = CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1);
2063
2064       if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (placement_arg)))
2065           || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (placement_arg))))
2066         {
2067           placement_expr = get_target_expr (placement_first);
2068           CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1)
2069             = convert (TREE_TYPE (placement_arg), placement_expr);
2070         }
2071     }
2072
2073   /* In the simple case, we can stop now.  */
2074   pointer_type = build_pointer_type (type);
2075   if (!cookie_size && !is_initialized)
2076     return build_nop (pointer_type, alloc_call);
2077
2078   /* Store the result of the allocation call in a variable so that we can
2079      use it more than once.  */
2080   alloc_expr = get_target_expr (alloc_call);
2081   alloc_node = TARGET_EXPR_SLOT (alloc_expr);
2082
2083   /* Strip any COMPOUND_EXPRs from ALLOC_CALL.  */
2084   while (TREE_CODE (alloc_call) == COMPOUND_EXPR)
2085     alloc_call = TREE_OPERAND (alloc_call, 1);
2086
2087   /* Now, check to see if this function is actually a placement
2088      allocation function.  This can happen even when PLACEMENT is NULL
2089      because we might have something like:
2090
2091        struct S { void* operator new (size_t, int i = 0); };
2092
2093      A call to `new S' will get this allocation function, even though
2094      there is no explicit placement argument.  If there is more than
2095      one argument, or there are variable arguments, then this is a
2096      placement allocation function.  */
2097   placement_allocation_fn_p
2098     = (type_num_arguments (TREE_TYPE (alloc_fn)) > 1
2099        || varargs_function_p (alloc_fn));
2100
2101   /* Preevaluate the placement args so that we don't reevaluate them for a
2102      placement delete.  */
2103   if (placement_allocation_fn_p)
2104     {
2105       tree inits;
2106       stabilize_call (alloc_call, &inits);
2107       if (inits)
2108         alloc_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr), inits,
2109                              alloc_expr);
2110     }
2111
2112   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
2113      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
2114      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
2115      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
2116      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
2117      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
2118      non-null pointer otherwise.
2119
2120      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
2121
2122   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (alloc_fn));
2123   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
2124
2125   if (cookie_size)
2126     {
2127       tree cookie;
2128       tree cookie_ptr;
2129       tree size_ptr_type;
2130
2131       /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
2132       data_addr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (alloc_node),
2133                           alloc_node, cookie_size);
2134
2135       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
2136          many elements to destroy later.  We use the last sizeof
2137          (size_t) bytes to store the number of elements.  */
2138       cookie_ptr = size_binop (MINUS_EXPR, cookie_size, size_in_bytes (sizetype));
2139       cookie_ptr = fold_build2_loc (input_location,
2140                                 POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (alloc_node),
2141                                 alloc_node, cookie_ptr);
2142       size_ptr_type = build_pointer_type (sizetype);
2143       cookie_ptr = fold_convert (size_ptr_type, cookie_ptr);
2144       cookie = cp_build_indirect_ref (cookie_ptr, RO_NULL, complain);
2145
2146       cookie_expr = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie, nelts);
2147
2148       if (targetm.cxx.cookie_has_size ())
2149         {
2150           /* Also store the element size.  */
2151           cookie_ptr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, size_ptr_type, cookie_ptr,
2152                                fold_build1_loc (input_location,
2153                                             NEGATE_EXPR, sizetype,
2154                                             size_in_bytes (sizetype)));
2155
2156           cookie = cp_build_indirect_ref (cookie_ptr, RO_NULL, complain);
2157           cookie = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie,
2158                            size_in_bytes (elt_type));
2159           cookie_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (cookie_expr),
2160                                 cookie, cookie_expr);
2161         }
2162     }
2163   else
2164     {
2165       cookie_expr = NULL_TREE;
2166       data_addr = alloc_node;
2167     }
2168
2169   /* Now use a pointer to the type we've actually allocated.  */
2170
2171   /* But we want to operate on a non-const version to start with,
2172      since we'll be modifying the elements.  */
2173   non_const_pointer_type = build_pointer_type
2174     (cp_build_qualified_type (type, TYPE_QUALS (type) & ~TYPE_QUAL_CONST));
2175
2176   data_addr = fold_convert (non_const_pointer_type, data_addr);
2177   /* Any further uses of alloc_node will want this type, too.  */
2178   alloc_node = fold_convert (non_const_pointer_type, alloc_node);
2179
2180   /* Now initialize the allocated object.  Note that we preevaluate the
2181      initialization expression, apart from the actual constructor call or
2182      assignment--we do this because we want to delay the allocation as long
2183      as possible in order to minimize the size of the exception region for
2184      placement delete.  */
2185   if (is_initialized)
2186     {
2187       bool stable;
2188       bool explicit_value_init_p = false;
2189
2190       if (*init != NULL && VEC_empty (tree, *init))
2191         {
2192           *init = NULL;
2193           explicit_value_init_p = true;
2194         }
2195
2196       if (array_p)
2197         {
2198           tree vecinit = NULL_TREE;
2199           if (*init && VEC_length (tree, *init) == 1
2200               && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (VEC_index (tree, *init, 0))
2201               && CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT (VEC_index (tree, *init, 0)))
2202             {
2203               tree arraytype, domain;
2204               vecinit = VEC_index (tree, *init, 0);
2205               if (TREE_CONSTANT (nelts))
2206                 domain = compute_array_index_type (NULL_TREE, nelts);
2207               else
2208                 {
2209                   domain = NULL_TREE;
2210                   if (CONSTRUCTOR_NELTS (vecinit) > 0)
2211                     warning (0, "non-constant array size in new, unable to "
2212                              "verify length of initializer-list");
2213                 }
2214               arraytype = build_cplus_array_type (type, domain);
2215               vecinit = digest_init (arraytype, vecinit);
2216             }
2217           else if (*init)
2218             {
2219               if (complain & tf_error)
2220                 permerror (input_location, "ISO C++ forbids initialization in array new");
2221               else
2222                 return error_mark_node;
2223               vecinit = build_tree_list_vec (*init);
2224             }
2225           init_expr
2226             = build_vec_init (data_addr,
2227                               cp_build_binary_op (input_location,
2228                                                   MINUS_EXPR, outer_nelts,
2229                                                   integer_one_node,
2230                                                   complain),
2231                               vecinit,
2232                               explicit_value_init_p,
2233                               /*from_array=*/0,
2234                               complain);
2235
2236           /* An array initialization is stable because the initialization
2237              of each element is a full-expression, so the temporaries don't
2238              leak out.  */
2239           stable = true;
2240         }
2241       else
2242         {
2243           init_expr = cp_build_indirect_ref (data_addr, RO_NULL, complain);
2244
2245           if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) && !explicit_value_init_p)
2246             {
2247               init_expr = build_special_member_call (init_expr,
2248                                                      complete_ctor_identifier,
2249                                                      init, elt_type,
2250                                                      LOOKUP_NORMAL,
2251                                                      complain);
2252             }
2253           else if (explicit_value_init_p)
2254             {
2255               /* Something like `new int()'.  */
2256               init_expr = build2 (INIT_EXPR, type,
2257                                   init_expr, build_value_init (type));
2258             }
2259           else
2260             {
2261               tree ie;
2262
2263               /* We are processing something like `new int (10)', which
2264                  means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2265
2266               ie = build_x_compound_expr_from_vec (*init, "new initializer");
2267               init_expr = cp_build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, ie,
2268                                                 complain);
2269             }
2270           stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
2271         }
2272
2273       if (init_expr == error_mark_node)
2274         return error_mark_node;
2275
2276       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
2277          exception and a suitable deallocation function can be found, the
2278          deallocation function is called to free the memory in which the
2279          object was being constructed, after which the exception continues
2280          to propagate in the context of the new-expression. If no
2281          unambiguous matching deallocation function can be found,
2282          propagating the exception does not cause the object's memory to be
2283          freed.  */
2284       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
2285         {
2286           enum tree_code dcode = array_p ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2287           tree cleanup;
2288
2289           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
2290              is to use the same method for finding deallocation
2291              functions that we use for finding allocation functions.  */
2292           cleanup = (build_op_delete_call
2293                      (dcode,
2294                       alloc_node,
2295                       size,
2296                       globally_qualified_p,
2297                       placement_allocation_fn_p ? alloc_call : NULL_TREE,
2298                       alloc_fn));
2299
2300           if (!cleanup)
2301             /* We're done.  */;
2302           else if (stable)
2303             /* This is much simpler if we were able to preevaluate all of
2304                the arguments to the constructor call.  */
2305             {
2306               /* CLEANUP is compiler-generated, so no diagnostics.  */
2307               TREE_NO_WARNING (cleanup) = true;
2308               init_expr = build2 (TRY_CATCH_EXPR, void_type_node,
2309                                   init_expr, cleanup);
2310               /* Likewise, this try-catch is compiler-generated.  */
2311               TREE_NO_WARNING (init_expr) = true;
2312             }
2313           else
2314             /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2315                variable to true, and expand a cleanup that deletes the
2316                memory if sentry is true.  Then we run the constructor, and
2317                finally clear the sentry.
2318
2319                We need to do this because we allocate the space first, so
2320                if there are any temporaries with cleanups in the
2321                constructor args and we weren't able to preevaluate them, we
2322                need this EH region to extend until end of full-expression
2323                to preserve nesting.  */
2324             {
2325               tree end, sentry, begin;
2326
2327               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2328               CLEANUP_EH_ONLY (begin) = 1;
2329
2330               sentry = TARGET_EXPR_SLOT (begin);
2331
2332               /* CLEANUP is compiler-generated, so no diagnostics.  */
2333               TREE_NO_WARNING (cleanup) = true;
2334
2335               TARGET_EXPR_CLEANUP (begin)
2336                 = build3 (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2337                           cleanup, void_zero_node);
2338
2339               end = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2340                             sentry, boolean_false_node);
2341
2342               init_expr
2343                 = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2344                           build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2345                                   end));
2346               /* Likewise, this is compiler-generated.  */
2347               TREE_NO_WARNING (init_expr) = true;
2348             }
2349         }
2350     }
2351   else
2352     init_expr = NULL_TREE;
2353
2354   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2355
2356   rval = data_addr;
2357
2358   if (init_expr)
2359     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2360   if (cookie_expr)
2361     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2362
2363   if (rval == data_addr)
2364     /* If we don't have an initializer or a cookie, strip the TARGET_EXPR
2365        and return the call (which doesn't need to be adjusted).  */
2366     rval = TARGET_EXPR_INITIAL (alloc_expr);
2367   else
2368     {
2369       if (check_new)
2370         {
2371           tree ifexp = cp_build_binary_op (input_location,
2372                                            NE_EXPR, alloc_node,
2373                                            integer_zero_node,
2374                                            complain);
2375           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node, 
2376                                          complain);
2377         }
2378
2379       /* Perform the allocation before anything else, so that ALLOC_NODE
2380          has been initialized before we start using it.  */
2381       rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2382     }
2383
2384   if (init_preeval_expr)
2385     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_preeval_expr, rval);
2386
2387   /* A new-expression is never an lvalue.  */
2388   gcc_assert (!lvalue_p (rval));
2389
2390   return convert (pointer_type, rval);
2391 }
2392
2393 /* Generate a representation for a C++ "new" expression.  *PLACEMENT
2394    is a vector of placement-new arguments (or NULL if none).  If NELTS
2395    is NULL, TYPE is the type of the storage to be allocated.  If NELTS
2396    is not NULL, then this is an array-new allocation; TYPE is the type
2397    of the elements in the array and NELTS is the number of elements in
2398    the array.  *INIT, if non-NULL, is the initializer for the new
2399    object, or an empty vector to indicate an initializer of "()".  If
2400    USE_GLOBAL_NEW is true, then the user explicitly wrote "::new"
2401    rather than just "new".  This may change PLACEMENT and INIT.  */
2402
2403 tree
2404 build_new (VEC(tree,gc) **placement, tree type, tree nelts,
2405            VEC(tree,gc) **init, int use_global_new, tsubst_flags_t complain)
2406 {
2407   tree rval;
2408   VEC(tree,gc) *orig_placement = NULL;
2409   tree orig_nelts = NULL_TREE;
2410   VEC(tree,gc) *orig_init = NULL;
2411
2412   if (type == error_mark_node)
2413     return error_mark_node;
2414
2415   if (nelts == NULL_TREE && VEC_length (tree, *init) == 1)
2416     {
2417       tree auto_node = type_uses_auto (type);
2418       if (auto_node && describable_type (VEC_index (tree, *init, 0)))
2419         type = do_auto_deduction (type, VEC_index (tree, *init, 0), auto_node);
2420     }
2421
2422   if (processing_template_decl)
2423     {
2424       if (dependent_type_p (type)
2425           || any_type_dependent_arguments_p (*placement)
2426           || (nelts && type_dependent_expression_p (nelts))
2427           || any_type_dependent_arguments_p (*init))
2428         return build_raw_new_expr (*placement, type, nelts, *init,
2429                                    use_global_new);
2430
2431       orig_placement = make_tree_vector_copy (*placement);
2432       orig_nelts = nelts;
2433       orig_init = make_tree_vector_copy (*init);
2434
2435       make_args_non_dependent (*placement);
2436       if (nelts)
2437         nelts = build_non_dependent_expr (nelts);
2438       make_args_non_dependent (*init);
2439     }
2440
2441   if (nelts)
2442     {
2443       if (!build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, nelts, false))
2444         {
2445           if (complain & tf_error)
2446             permerror (input_location, "size in array new must have integral type");
2447           else
2448             return error_mark_node;
2449         }
2450       nelts = cp_save_expr (cp_convert (sizetype, nelts));
2451     }
2452
2453   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2454      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2455      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2456   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2457     {
2458       if (complain & tf_error)
2459         error ("new cannot be applied to a reference type");
2460       else
2461         return error_mark_node;
2462       type = TREE_TYPE (type);
2463     }
2464
2465   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2466     {
2467       if (complain & tf_error)
2468         error ("new cannot be applied to a function type");
2469       return error_mark_node;
2470     }
2471
2472   /* The type allocated must be complete.  If the new-type-id was
2473      "T[N]" then we are just checking that "T" is complete here, but
2474      that is equivalent, since the value of "N" doesn't matter.  */
2475   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
2476     return error_mark_node;
2477
2478   rval = build_new_1 (placement, type, nelts, init, use_global_new, complain);
2479   if (rval == error_mark_node)
2480     return error_mark_node;
2481
2482   if (processing_template_decl)
2483     {
2484       tree ret = build_raw_new_expr (orig_placement, type, orig_nelts,
2485                                      orig_init, use_global_new);
2486       release_tree_vector (orig_placement);
2487       release_tree_vector (orig_init);
2488       return ret;
2489     }
2490
2491   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2492   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2493   TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
2494
2495   return rval;
2496 }
2497
2498 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class.  */
2499
2500 tree
2501 build_java_class_ref (tree type)
2502 {
2503   tree name = NULL_TREE, class_decl;
2504   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
2505   if (CL_suffix == NULL_TREE)
2506     CL_suffix = get_identifier("class$");
2507   if (jclass_node == NULL_TREE)
2508     {
2509       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
2510       if (jclass_node == NULL_TREE)
2511         {
2512           error ("call to Java constructor, while %<jclass%> undefined");
2513           return error_mark_node;
2514         }
2515       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2516     }
2517
2518   /* Mangle the class$ field.  */
2519   {
2520     tree field;
2521     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2522       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
2523         {
2524           mangle_decl (field);
2525           name = DECL_ASSEMBLER_NAME (field);
2526           break;
2527         }
2528     if (!field)
2529       {
2530         error ("can't find %<class$%> in %qT", type);
2531         return error_mark_node;
2532       }
2533   }
2534
2535   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2536   if (class_decl == NULL_TREE)
2537     {
2538       class_decl = build_decl (input_location,
2539                                VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2540       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2541       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2542       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2543       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2544       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2545       pushdecl_top_level (class_decl);
2546       make_decl_rtl (class_decl);
2547     }
2548   return class_decl;
2549 }
2550 \f
2551 static tree
2552 build_vec_delete_1 (tree base, tree maxindex, tree type,
2553     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2554 {
2555   tree virtual_size;
2556   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2557   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2558
2559   /* Temporary variables used by the loop.  */
2560   tree tbase, tbase_init;
2561
2562   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2563      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2564   tree body;
2565
2566   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2567   tree loop = 0;
2568
2569   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2570   tree deallocate_expr = 0;
2571
2572   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2573      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2574      executing any other code in the loop.
2575      This is also the containing expression returned by this function.  */
2576   tree controller = NULL_TREE;
2577   tree tmp;
2578
2579   /* We should only have 1-D arrays here.  */
2580   gcc_assert (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE);
2581
2582   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2583     goto no_destructor;
2584
2585   /* The below is short by the cookie size.  */
2586   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2587                              convert (sizetype, maxindex));
2588
2589   tbase = create_temporary_var (ptype);
2590   tbase_init = cp_build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2591                                      fold_build2_loc (input_location,
2592                                                   POINTER_PLUS_EXPR, ptype,
2593                                                   fold_convert (ptype, base),
2594                                                   virtual_size),
2595                                      tf_warning_or_error);
2596   controller = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, tbase,
2597                        NULL_TREE, NULL_TREE);
2598   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2599
2600   body = build1 (EXIT_EXPR, void_type_node,
2601                  build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, tbase,
2602                          fold_convert (ptype, base)));
2603   tmp = fold_build1_loc (input_location, NEGATE_EXPR, sizetype, size_exp);
2604   body = build_compound_expr
2605     (input_location, 
2606      body, cp_build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2607                                  build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype, tbase, tmp),
2608                                  tf_warning_or_error));
2609   body = build_compound_expr
2610     (input_location,
2611      body, build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2612                          LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1));
2613
2614   loop = build1 (LOOP_EXPR, void_type_node, body);
2615   loop = build_compound_expr (input_location, tbase_init, loop);
2616
2617  no_destructor:
2618   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2619      delete the storage.  */
2620   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2621     {
2622       tree base_tbd;
2623
2624       /* The below is short by the cookie size.  */
2625       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2626                                  convert (sizetype, maxindex));
2627
2628       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2629         /* no header */
2630         base_tbd = base;
2631       else
2632         {
2633           tree cookie_size;
2634
2635           cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (type);
2636           base_tbd
2637             = cp_convert (ptype,
2638                           cp_build_binary_op (input_location,
2639                                               MINUS_EXPR,
2640                                               cp_convert (string_type_node,
2641                                                           base),
2642                                               cookie_size,
2643                                               tf_warning_or_error));
2644           /* True size with header.  */
2645           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2646         }
2647
2648       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2649         deallocate_expr = build_op_delete_call (VEC_DELETE_EXPR,
2650                                                 base_tbd, virtual_size,
2651                                                 use_global_delete & 1,
2652                                                 /*placement=*/NULL_TREE,
2653                                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2654     }
2655
2656   body = loop;
2657   if (!deallocate_expr)
2658     ;
2659   else if (!body)
2660     body = deallocate_expr;
2661   else
2662     body = build_compound_expr (input_location, body, deallocate_expr);
2663
2664   if (!body)
2665     body = integer_zero_node;
2666
2667   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2668   body = fold_build3_loc (input_location, COND_EXPR, void_type_node,
2669                       fold_build2_loc (input_location,
2670                                    NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2671                                    convert (TREE_TYPE (base),
2672                                             integer_zero_node)),
2673                       body, integer_zero_node);
2674   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2675
2676   if (controller)
2677     {
2678       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2679       body = controller;
2680     }
2681
2682   if (TREE_CODE (base) == SAVE_EXPR)
2683     /* Pre-evaluate the SAVE_EXPR outside of the BIND_EXPR.  */
2684     body = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, base, body);
2685
2686   return convert_to_void (body, /*implicit=*/NULL, tf_warning_or_error);
2687 }
2688
2689 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */
2690
2691 tree
2692 create_temporary_var (tree type)
2693 {
2694   tree decl;
2695
2696   decl = build_decl (input_location,
2697                      VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2698   TREE_USED (decl) = 1;
2699   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2700   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2701   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2702
2703   return decl;
2704 }
2705
2706 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2707    to INIT.
2708
2709    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2710    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2711    "outside" the binding contour of the function).  */
2712
2713 static tree
2714 get_temp_regvar (tree type, tree init)
2715 {
2716   tree decl;
2717
2718   decl = create_temporary_var (type);
2719   add_decl_expr (decl);
2720
2721   finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init, 
2722                                           tf_warning_or_error));
2723
2724   return decl;
2725 }
2726
2727 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2728    initialization of a vector of aggregate types.
2729
2730    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE, or a pointer
2731      to the first element, of POINTER_TYPE.
2732    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2733      number of elements).  It is only used if BASE is a pointer or
2734      TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (BASE)) == NULL_TREE.
2735
2736    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2737
2738    If EXPLICIT_VALUE_INIT_P is true, then INIT must be NULL.  All
2739    elements in the array are value-initialized.
2740
2741    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2742    (i.e., every element initialized from INIT).
2743    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2744    with initialization of DECL.
2745    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2746    but use assignment instead of initialization.  */
2747
2748 tree
2749 build_vec_init (tree base, tree maxindex, tree init,
2750                 bool explicit_value_init_p,
2751                 int from_array, tsubst_flags_t complain)
2752 {
2753   tree rval;
2754   tree base2 = NULL_TREE;
2755   tree itype = NULL_TREE;
2756   tree iterator;
2757   /* The type of BASE.  */
2758   tree atype = TREE_TYPE (base);
2759   /* The type of an element in the array.  */
2760   tree type = TREE_TYPE (atype);
2761   /* The element type reached after removing all outer array
2762      types.  */
2763   tree inner_elt_type;
2764   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2765   tree ptype;
2766   tree stmt_expr;
2767   tree compound_stmt;
2768   int destroy_temps;
2769   tree try_block = NULL_TREE;
2770   int num_initialized_elts = 0;
2771   bool is_global;
2772
2773   if (TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (atype))
2774     maxindex = array_type_nelts (atype);
2775
2776   if (maxindex == NULL_TREE || maxindex == error_mark_node)
2777     return error_mark_node;
2778
2779   if (explicit_value_init_p)
2780     gcc_assert (!init);
2781
2782   inner_elt_type = strip_array_types (type);
2783
2784   /* Look through the TARGET_EXPR around a compound literal.  */
2785   if (init && TREE_CODE (init) == TARGET_EXPR
2786       && TREE_CODE (TARGET_EXPR_INITIAL (init)) == CONSTRUCTOR
2787       && from_array != 2)
2788     init = TARGET_EXPR_INITIAL (init);
2789
2790   if (init
2791       && TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE
2792       && (from_array == 2
2793           ? (!CLASS_TYPE_P (inner_elt_type)
2794              || !TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (inner_elt_type))
2795           : !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2796       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2797            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2798               that might throw and require us to clean up.  */
2799            && (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init))
2800                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (inner_elt_type)))
2801           || from_array))
2802     {
2803       /* Do non-default initialization of trivial arrays resulting from
2804          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2805          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2806
2807       stmt_expr = build2 (INIT_EXPR, atype, base, init);
2808       return stmt_expr;
2809     }
2810
2811   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2812   if (TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE)
2813     {
2814       ptype = build_pointer_type (type);
2815       base = cp_convert (ptype, decay_conversion (base));
2816     }
2817   else
2818     ptype = atype;
2819
2820   /* The code we are generating looks like:
2821      ({
2822        T* t1 = (T*) base;
2823        T* rval = t1;
2824        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2825        try {
2826          for (; iterator != -1; --iterator) {
2827            ... initialize *t1 ...
2828            ++t1;
2829          }
2830        } catch (...) {
2831          ... destroy elements that were constructed ...
2832        }
2833        rval;
2834      })
2835
2836      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2837      initialization will never throw an exception, or if the array
2838      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2839      the elements of the array do not have constructors.
2840
2841      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2842      tidiness.
2843
2844      When copying from array to another, when the array elements have
2845      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2846      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2847      of whatever cleverness the back end has for dealing with copies
2848      of blocks of memory.  */
2849
2850   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2851   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2852   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2853   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2854   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2855   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2856
2857   /* If initializing one array from another, initialize element by
2858      element.  We rely upon the below calls to do the argument
2859      checking.  Evaluate the initializer before entering the try block.  */
2860   if (from_array && init && TREE_CODE (init) != CONSTRUCTOR)
2861     {
2862       base2 = decay_conversion (init);
2863       itype = TREE_TYPE (base2);
2864       base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2865       itype = TREE_TYPE (itype);
2866     }
2867
2868   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2869      the partially constructed array if an exception is thrown.
2870      But don't do this if we're assigning.  */
2871   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2872       && from_array != 2)
2873     {
2874       try_block = begin_try_block ();
2875     }
2876
2877   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2878     {
2879       /* Do non-default initialization of non-trivial arrays resulting from
2880          brace-enclosed initializers.  */
2881       unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2882       tree elt;
2883       from_array = 0;
2884
2885       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
2886         {
2887           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2888
2889           num_initialized_elts++;
2890
2891           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2892           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2893             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0, complain));
2894           else
2895             finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2896                                                     elt, complain));
2897           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2898
2899           finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0,
2900                                                complain));
2901           finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0,
2902                                                complain));
2903         }
2904
2905       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2906       init = NULL_TREE;
2907     }
2908   else if (from_array)
2909     {
2910       if (init)
2911         /* OK, we set base2 above.  */;
2912       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2913                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2914                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2915         {
2916           if (complain & tf_error)
2917             error ("initializer ends prematurely");
2918           return error_mark_node;
2919         }
2920     }
2921
2922   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2923      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2924      already initialized all the elements.
2925
2926      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2927
2928   if (from_array
2929       || ((TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || explicit_value_init_p)
2930           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2931                 && (num_initialized_elts
2932                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2933     {
2934       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2935          we've already initialized all the elements.  */
2936       tree for_stmt;
2937       tree elt_init;
2938       tree to;
2939
2940       for_stmt = begin_for_stmt ();
2941       finish_for_init_stmt (for_stmt);
2942       finish_for_cond (build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, iterator,
2943                                build_int_cst (TREE_TYPE (iterator), -1)),
2944                        for_stmt);
2945       finish_for_expr (cp_build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0,
2946                                           complain),
2947                        for_stmt);
2948
2949       to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2950
2951       if (from_array)
2952         {
2953           tree from;
2954
2955           if (base2)
2956             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2957           else
2958             from = NULL_TREE;
2959
2960           if (from_array == 2)
2961             elt_init = cp_build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from, 
2962                                              complain);
2963           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2964             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0, complain);
2965           else if (from)
2966             elt_init = cp_build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from,
2967                                              complain);
2968           else
2969             gcc_unreachable ();
2970         }
2971       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2972         {
2973           if (init != 0)
2974             sorry
2975               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2976           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
2977                                      0, 0,
2978                                      explicit_value_init_p,
2979                                      0, complain);
2980         }
2981       else if (explicit_value_init_p)
2982         elt_init = build2 (INIT_EXPR, type, to,
2983                            build_value_init (type));
2984       else
2985         {
2986           gcc_assert (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type));
2987           elt_init = build_aggr_init (to, init, 0, complain);
2988         }
2989
2990       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2991       finish_expr_stmt (elt_init);
2992       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2993
2994       finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0,
2995                                            complain));
2996       if (base2)
2997         finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0,
2998                                              complain));
2999
3000       finish_for_stmt (for_stmt);
3001     }
3002
3003   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
3004   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
3005       && from_array != 2)
3006     {
3007       tree e;
3008       tree m = cp_build_binary_op (input_location,
3009                                    MINUS_EXPR, maxindex, iterator,
3010                                    complain);
3011
3012       /* Flatten multi-dimensional array since build_vec_delete only
3013          expects one-dimensional array.  */
3014       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3015         m = cp_build_binary_op (input_location,
3016                                 MULT_EXPR, m,
3017                                 array_type_nelts_total (type),
3018                                 complain);
3019
3020       finish_cleanup_try_block (try_block);
3021       e = build_vec_delete_1 (rval, m,
3022                               inner_elt_type, sfk_base_destructor,
3023                               /*use_global_delete=*/0);
3024       finish_cleanup (e, try_block);
3025     }
3026
3027   /* The value of the array initialization is the array itself, RVAL
3028      is a pointer to the first element.  */
3029   finish_stmt_expr_expr (rval, stmt_expr);
3030
3031   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
3032
3033   /* Now make the result have the correct type.  */
3034   if (TREE_CODE (atype) == ARRAY_TYPE)
3035     {
3036       atype = build_pointer_type (atype);
3037       stmt_expr = build1 (NOP_EXPR, atype, stmt_expr);
3038       stmt_expr = cp_build_indirect_ref (stmt_expr, RO_NULL, complain);
3039       TREE_NO_WARNING (stmt_expr) = 1;
3040     }
3041
3042   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
3043   return stmt_expr;
3044 }
3045
3046 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
3047    build_delete.  */
3048
3049 static tree
3050 build_dtor_call (tree exp, special_function_kind dtor_kind, int flags)
3051 {
3052   tree name;
3053   tree fn;
3054   switch (dtor_kind)
3055     {
3056     case sfk_complete_destructor:
3057       name = complete_dtor_identifier;
3058       break;
3059
3060     case sfk_base_destructor:
3061       name = base_dtor_identifier;
3062       break;
3063
3064     case sfk_deleting_destructor:
3065       name = deleting_dtor_identifier;
3066       break;
3067
3068     default:
3069       gcc_unreachable ();
3070     }
3071   fn = lookup_fnfields (TREE_TYPE (exp), name, /*protect=*/2);
3072   return build_new_method_call (exp, fn,
3073                                 /*args=*/NULL,
3074                                 /*conversion_path=*/NULL_TREE,
3075                                 flags,
3076                                 /*fn_p=*/NULL,
3077                                 tf_warning_or_error);
3078 }
3079
3080 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
3081    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
3082    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
3083    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
3084    sfk_deleting_destructor.
3085
3086    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
3087    flags.  See cp-tree.h for more info.  */
3088
3089 tree
3090 build_delete (tree type, tree addr, special_function_kind auto_delete,
3091     int flags, int use_global_delete)
3092 {
3093   tree expr;
3094
3095   if (addr == error_mark_node)
3096     return error_mark_node;
3097
3098   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
3099      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
3100   if (type == error_mark_node)
3101     return error_mark_node;
3102
3103   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3104
3105   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3106     {
3107       bool complete_p = true;
3108
3109       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
3110       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3111         goto handle_array;
3112
3113       /* We don't want to warn about delete of void*, only other
3114           incomplete types.  Deleting other incomplete types
3115           invokes undefined behavior, but it is not ill-formed, so
3116           compile to something that would even do The Right Thing
3117           (TM) should the type have a trivial dtor and no delete
3118           operator.  */
3119       if (!VOID_TYPE_P (type))
3120         {
3121           complete_type (type);
3122           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
3123             {
3124               if (warning (0, "possible problem detected in invocation of "
3125                            "delete operator:"))
3126                 {
3127                   cxx_incomplete_type_diagnostic (addr, type, DK_WARNING);
3128                   inform (input_location, "neither the destructor nor the class-specific "
3129                           "operator delete will be called, even if they are "
3130                           "declared when the class is defined.");
3131                 }
3132               complete_p = false;
3133             }
3134         }
3135       if (VOID_TYPE_P (type) || !complete_p || !MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
3136         /* Call the builtin operator delete.  */
3137         return build_builtin_delete_call (addr);
3138       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3139         addr = save_expr (addr);
3140
3141       /* Throw away const and volatile on target type of addr.  */
3142       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3143     }
3144   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3145     {
3146     handle_array:
3147
3148       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
3149         {
3150           error ("unknown array size in delete");
3151           return error_mark_node;
3152         }
3153       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
3154                                auto_delete, use_global_delete);
3155     }
3156   else
3157     {
3158       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
3159          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
3160          else report error.  */
3161       addr = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0, tf_warning_or_error);
3162       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3163         addr = save_expr (addr);
3164
3165       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3166     }
3167
3168   gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type));
3169
3170   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
3171     {
3172       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
3173         return void_zero_node;
3174
3175       return build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr,
3176                                    cxx_sizeof_nowarn (type),
3177                                    use_global_delete,
3178                                    /*placement=*/NULL_TREE,
3179                                    /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3180     }
3181   else
3182     {
3183       tree head = NULL_TREE;
3184       tree do_delete = NULL_TREE;
3185       tree ifexp;
3186
3187       if (CLASSTYPE_LAZY_DESTRUCTOR (type))
3188         lazily_declare_fn (sfk_destructor, type);
3189
3190       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
3191          since then we would not be sure to get the global `operator
3192          delete'.  */
3193       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3194         {
3195           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3196           addr = save_expr (addr);
3197           head = get_target_expr (build_headof (addr));
3198           /* Delete the object.  */
3199           do_delete = build_builtin_delete_call (head);
3200           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
3201              call.  */
3202           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3203         }
3204       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
3205          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
3206          `operator delete' here.  */
3207       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
3208                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3209         {
3210           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3211           addr = save_expr (addr);
3212           /* Build the call.  */
3213           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
3214                                             addr,
3215                                             cxx_sizeof_nowarn (type),
3216                                             /*global_p=*/false,
3217                                             /*placement=*/NULL_TREE,
3218                                             /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3219           /* Call the complete object destructor.  */
3220           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3221         }
3222       else if (auto_delete == sfk_deleting_destructor
3223                && TYPE_GETS_REG_DELETE (type))
3224         {
3225           /* Make sure we have access to the member op delete, even though
3226              we'll actually be calling it from the destructor.  */
3227           build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr, cxx_sizeof_nowarn (type),
3228                                 /*global_p=*/false,
3229                                 /*placement=*/NULL_TREE,
3230                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3231         }
3232
3233       expr = build_dtor_call (cp_build_indirect_ref (addr, RO_NULL, 
3234                                                      tf_warning_or_error),
3235                               auto_delete, flags);
3236       if (do_delete)
3237         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
3238
3239       /* We need to calculate this before the dtor changes the vptr.  */
3240       if (head)
3241         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, head, expr);
3242
3243       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
3244         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
3245         ifexp = integer_one_node;
3246       else
3247         /* Handle deleting a null pointer.  */
3248         ifexp = fold (cp_build_binary_op (input_location,
3249                                           NE_EXPR, addr, integer_zero_node,
3250                                           tf_warning_or_error));
3251
3252       if (ifexp != integer_one_node)
3253         expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node,
3254                        ifexp, expr, void_zero_node);
3255
3256       return expr;
3257     }
3258 }
3259
3260 /* At the beginning of a destructor, push cleanups that will call the
3261    destructors for our base classes and members.
3262
3263    Called from begin_destructor_body.  */
3264
3265 void
3266 push_base_cleanups (void)
3267 {
3268   tree binfo, base_binfo;
3269   int i;
3270   tree member;
3271   tree expr;
3272   VEC(tree,gc) *vbases;
3273
3274   /* Run destructors for all virtual baseclasses.  */
3275   if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
3276     {
3277       tree cond = (condition_conversion
3278                    (build2 (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3279                             current_in_charge_parm,
3280                             integer_two_node)));
3281
3282       /* The CLASSTYPE_VBASECLASSES vector is in initialization
3283          order, which is also the right order for pushing cleanups.  */
3284       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type), i = 0;
3285            VEC_iterate (tree, vbases, i, base_binfo); i++)
3286         {
3287           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
3288             {
3289               expr = build_special_member_call (current_class_ref,
3290                                                 base_dtor_identifier,
3291                                                 NULL,
3292                                                 base_binfo,
3293                                                 (LOOKUP_NORMAL
3294                                                  | LOOKUP_NONVIRTUAL),
3295                                                 tf_warning_or_error);
3296               expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond,
3297                              expr, void_zero_node);
3298               finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3299             }
3300         }
3301     }
3302
3303   /* Take care of the remaining baseclasses.  */
3304   for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
3305        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
3306     {
3307       if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
3308           || BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
3309         continue;
3310
3311       expr = build_special_member_call (current_class_ref,
3312                                         base_dtor_identifier,
3313                                         NULL, base_binfo,
3314                                         LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL,
3315                                         tf_warning_or_error);
3316       finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3317     }
3318
3319   for (member = TYPE_FIELDS (current_class_type); member;
3320        member = TREE_CHAIN (member))
3321     {
3322       if (TREE_TYPE (member) == error_mark_node
3323           || TREE_CODE (member) != FIELD_DECL
3324           || DECL_ARTIFICIAL (member))
3325         continue;
3326       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
3327         {
3328           tree this_member = (build_class_member_access_expr
3329                               (current_class_ref, member,
3330                                /*access_path=*/NULL_TREE,
3331                                /*preserve_reference=*/false,
3332                                tf_warning_or_error));
3333           tree this_type = TREE_TYPE (member);
3334           expr = build_delete (this_type, this_member,
3335                                sfk_complete_destructor,
3336                                LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR|LOOKUP_NORMAL,
3337                                0);
3338           finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3339         }
3340     }
3341 }
3342
3343 /* Build a C++ vector delete expression.
3344    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
3345    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
3346    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
3347    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
3348    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
3349
3350    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
3351
3352    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
3353    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
3354    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
3355    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
3356    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
3357    be worth bothering.)  */
3358
3359 tree
3360 build_vec_delete (tree base, tree maxindex,
3361     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
3362 {
3363   tree type;
3364   tree rval;
3365   tree base_init = NULL_TREE;
3366
3367   type = TREE_TYPE (base);
3368
3369   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3370     {
3371       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
3372       tree cookie_addr;
3373       tree size_ptr_type = build_pointer_type (sizetype);
3374
3375       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3376         {
3377           base_init = get_target_expr (base);
3378           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
3379         }
3380       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
3381       cookie_addr = fold_build1_loc (input_location, NEGATE_EXPR,
3382                                  sizetype, TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
3383       cookie_addr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR,
3384                             size_ptr_type,
3385                             fold_convert (size_ptr_type, base),
3386                             cookie_addr);
3387       maxindex = cp_build_indirect_ref (cookie_addr, RO_NULL, tf_warning_or_error);
3388     }
3389   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3390     {
3391       /* Get the total number of things in the array, maxindex is a
3392          bad name.  */
3393       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3394       type = strip_array_types (type);
3395       base = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1, tf_warning_or_error);
3396       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3397         {
3398           base_init = get_target_expr (base);
3399           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
3400         }
3401     }
3402   else
3403     {
3404       if (base != error_mark_node)
3405         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3406       return error_mark_node;
3407     }
3408
3409   rval = build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
3410                              use_global_delete);
3411   if (base_init)
3412     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), base_init, rval);
3413
3414   return rval;
3415 }