OSDN Git Service

* varasm.c (assemble_alias): Use DECL_ASSEMBLER_NAME, not the
[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 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GNU CC.
7
8 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "expr.h"
30 #include "cp-tree.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "output.h"
33 #include "except.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "ggc.h"
36
37 static void expand_aggr_vbase_init_1 PARAMS ((tree, tree, tree, tree));
38 static void construct_virtual_bases PARAMS ((tree, tree, tree, tree, tree));
39 static void expand_aggr_init_1 PARAMS ((tree, tree, tree, tree, int));
40 static void expand_default_init PARAMS ((tree, tree, tree, tree, int));
41 static tree build_vec_delete_1 PARAMS ((tree, tree, tree, special_function_kind, int));
42 static void perform_member_init PARAMS ((tree, tree, int));
43 static void sort_base_init PARAMS ((tree, tree, tree *, tree *));
44 static tree build_builtin_delete_call PARAMS ((tree));
45 static int member_init_ok_or_else PARAMS ((tree, tree, const char *));
46 static void expand_virtual_init PARAMS ((tree, tree));
47 static tree sort_member_init PARAMS ((tree, tree));
48 static tree initializing_context PARAMS ((tree));
49 static void expand_cleanup_for_base PARAMS ((tree, tree));
50 static tree get_temp_regvar PARAMS ((tree, tree));
51 static tree dfs_initialize_vtbl_ptrs PARAMS ((tree, void *));
52 static tree build_default_init PARAMS ((tree));
53 static tree build_new_1 PARAMS ((tree));
54 static tree get_cookie_size PARAMS ((tree));
55 static tree build_dtor_call PARAMS ((tree, special_function_kind, int));
56 static tree build_field_list PARAMS ((tree, tree, int *));
57 static tree build_vtbl_address PARAMS ((tree));
58
59 /* Set up local variable for this file.  MUST BE CALLED AFTER
60    INIT_DECL_PROCESSING.  */
61
62 static tree BI_header_type;
63
64 void init_init_processing ()
65 {
66   tree fields[1];
67
68   /* Define the structure that holds header information for
69      arrays allocated via operator new.  */
70   BI_header_type = make_aggr_type (RECORD_TYPE);
71   fields[0] = build_decl (FIELD_DECL, nelts_identifier, sizetype);
72
73   finish_builtin_type (BI_header_type, "__new_cookie", fields,
74                        0, double_type_node);
75
76   ggc_add_tree_root (&BI_header_type, 1);
77 }
78
79 /* We are about to generate some complex initialization code.
80    Conceptually, it is all a single expression.  However, we may want
81    to include conditionals, loops, and other such statement-level
82    constructs.  Therefore, we build the initialization code inside a
83    statement-expression.  This function starts such an expression.
84    STMT_EXPR_P and COMPOUND_STMT_P are filled in by this function;
85    pass them back to finish_init_stmts when the expression is
86    complete.  */
87
88 void
89 begin_init_stmts (stmt_expr_p, compound_stmt_p)
90      tree *stmt_expr_p;
91      tree *compound_stmt_p;
92 {
93   if (building_stmt_tree ())
94     *stmt_expr_p = begin_stmt_expr ();
95   else
96     *stmt_expr_p = begin_global_stmt_expr ();
97   
98   if (building_stmt_tree ())
99     *compound_stmt_p = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
100   /*
101   else 
102     *compound_stmt_p = genrtl_begin_compound_stmt (has_no_scope=1);
103   */
104 }
105
106 /* Finish out the statement-expression begun by the previous call to
107    begin_init_stmts.  Returns the statement-expression itself.  */
108
109 tree
110 finish_init_stmts (stmt_expr, compound_stmt)
111      tree stmt_expr;
112      tree compound_stmt;
113
114 {  
115   if (building_stmt_tree ())
116     finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, compound_stmt);
117   
118   if (building_stmt_tree ())
119     stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr);
120   else
121     stmt_expr = finish_global_stmt_expr (stmt_expr);
122   
123   /* To avoid spurious warnings about unused values, we set 
124      TREE_USED.  */
125   if (stmt_expr)
126     TREE_USED (stmt_expr) = 1;
127
128   return stmt_expr;
129 }
130
131 /* Constructors */
132
133 /* Called from initialize_vtbl_ptrs via dfs_walk.  */
134
135 static tree
136 dfs_initialize_vtbl_ptrs (binfo, data)
137      tree binfo;
138      void *data;
139 {
140   if ((!BINFO_PRIMARY_P (binfo) || TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
141       && CLASSTYPE_VFIELDS (BINFO_TYPE (binfo)))
142     {
143       tree base_ptr = TREE_VALUE ((tree) data);
144
145       if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
146         base_ptr = convert_pointer_to_vbase (BINFO_TYPE (binfo),
147                                              base_ptr);
148       else
149         base_ptr 
150           = build_vbase_path (PLUS_EXPR, 
151                               build_pointer_type (BINFO_TYPE (binfo)),
152                               base_ptr,
153                               binfo,
154                               /*nonnull=*/1);
155
156       expand_virtual_init (binfo, base_ptr);
157     }
158
159   SET_BINFO_MARKED (binfo);
160
161   return NULL_TREE;
162 }
163
164 /* Initialize all the vtable pointers in the object pointed to by
165    ADDR.  */
166
167 void
168 initialize_vtbl_ptrs (addr)
169      tree addr;
170 {
171   tree list;
172   tree type;
173
174   type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
175   list = build_tree_list (type, addr);
176
177   /* Walk through the hierarchy, initializing the vptr in each base
178      class.  We do these in pre-order because under the new ABI we
179      can't find the virtual bases for a class until we've initialized
180      the vtbl for that class.  */
181   dfs_walk_real (TYPE_BINFO (type), dfs_initialize_vtbl_ptrs, 
182                  NULL, dfs_unmarked_real_bases_queue_p, list);
183   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_unmark,
184             dfs_marked_real_bases_queue_p, type);
185
186   /* If we're not using thunks, we may need to adjust the deltas in
187      the vtable to handle virtual base classes correctly.  When we are
188      using thunks, we either use construction vtables (which are
189      preloaded with the right answers) or nothing (in which case
190      vitual function calls sometimes don't work right.)  */
191   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type) && !flag_vtable_thunks)
192     fixup_all_virtual_upcast_offsets (addr);
193 }
194
195 /* [dcl.init]:
196
197   To default-initialize an object of type T means:
198
199   --if T is a non-POD class type (clause _class_), the default construc-
200     tor  for  T is called (and the initialization is ill-formed if T has
201     no accessible default constructor);
202
203   --if T is an array type, each element is default-initialized;
204
205   --otherwise, the storage for the object is zero-initialized.
206
207   A program that calls for default-initialization of an entity of refer-
208   ence type is ill-formed.  */
209
210 static tree
211 build_default_init (type)
212      tree type;
213 {
214   tree init = NULL_TREE;
215
216   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
217     /* Other code will handle running the default constructor.  We can't do
218        anything with a CONSTRUCTOR for arrays here, as that would imply
219        copy-initialization.  */
220     return NULL_TREE;
221   else if (AGGREGATE_TYPE_P (type) && !TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
222     {
223       /* This is a default initialization of an aggregate, but not one of
224          non-POD class type.  We cleverly notice that the initialization
225          rules in such a case are the same as for initialization with an
226          empty brace-initialization list.  */
227       init = build (CONSTRUCTOR, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
228     }
229   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
230     /*   --if T is a reference type, no initialization is performed.  */
231     return NULL_TREE;
232   else
233     {
234       init = integer_zero_node;
235       
236       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
237         /* We must make enumeral types the right type. */
238         init = fold (build1 (NOP_EXPR, type, init));
239     }
240
241   init = digest_init (type, init, 0);
242   return init;
243 }
244
245 /* Subroutine of emit_base_init.  */
246
247 static void
248 perform_member_init (member, init, explicit)
249      tree member, init;
250      int explicit;
251 {
252   tree decl;
253   tree type = TREE_TYPE (member);
254
255   decl = build_component_ref (current_class_ref, member, NULL_TREE, explicit);
256
257   if (decl == error_mark_node)
258     return;
259
260   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
261      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
262      synthesized copy constructor.  */
263   if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
264     {
265       if (init)
266         {
267           init = build (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
268           finish_expr_stmt (init);
269         }
270     }
271   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
272            || (init && TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (type)))
273     {
274       /* Since `init' is already a TREE_LIST on the member_init_list,
275          only build it into one if we aren't already a list.  */
276       if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
277         init = build_tree_list (NULL_TREE, init);
278
279       if (explicit
280           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
281           && init != NULL_TREE
282           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
283           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
284         {
285           /* Initialization of one array from another.  */
286           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, TREE_VALUE (init), 1));
287         }
288       else
289         finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0));
290     }
291   else
292     {
293       if (init == NULL_TREE)
294         {
295           if (explicit)
296             {
297               init = build_default_init (type);
298               if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
299                 cp_warning
300                   ("default-initialization of `%#D', which has reference type",
301                    member);
302             }
303           /* member traversal: note it leaves init NULL */
304           else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
305             cp_pedwarn ("uninitialized reference member `%D'", member);
306         }
307       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
308         {
309           /* There was an explicit member initialization.  Do some
310              work in that case.  */
311           if (TREE_CHAIN (init))
312             {
313               warning ("initializer list treated as compound expression");
314               init = build_compound_expr (init);
315             }
316           else
317             init = TREE_VALUE (init);
318         }
319
320       if (init)
321         finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
322     }
323
324   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
325     {
326       tree expr;
327
328       expr = build_component_ref (current_class_ref, member, NULL_TREE,
329                                   explicit);
330       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
331                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
332
333       if (expr != error_mark_node)
334         finish_subobject (expr);
335     }
336 }
337
338 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
339    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
340
341 static tree 
342 build_field_list (t, list, uses_unions_p)
343      tree t;
344      tree list;
345      int *uses_unions_p;
346 {
347   tree fields;
348
349   /* Note whether or not T is a union.  */
350   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
351     *uses_unions_p = 1;
352
353   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
354     {
355       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
356       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL)
357         continue;
358       
359       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
360       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
361         *uses_unions_p = 1;
362
363       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
364          consider the fields of the anonymous type.  They can be
365          directly initialized from the constructor.  */
366       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
367         {
368           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
369              initialize the entire aggregate.  */
370           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
371           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
372           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list, 
373                                    uses_unions_p);
374         }
375       /* Add this field.  */
376       else if (DECL_NAME (fields))
377         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
378     }
379
380   return list;
381 }
382
383 /* The MEMBER_INIT_LIST is a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list
384    gives a FIELD_DECL in T that needs initialization.  The TREE_VALUE
385    gives the initializer, or list of initializer arguments.  Sort the
386    MEMBER_INIT_LIST, returning a version that contains the same
387    information but in the order that the fields should actually be
388    initialized.  Perform error-checking in the process.  */
389
390 static tree
391 sort_member_init (t, member_init_list)
392      tree t;
393      tree member_init_list;
394 {
395   tree init_list;
396   tree last_field;
397   tree init;
398   int uses_unions_p;
399
400   /* Build up a list of the various fields, in sorted order.  */
401   init_list = nreverse (build_field_list (t, NULL_TREE, &uses_unions_p));
402
403   /* Go through the explicit initializers, adding them to the
404      INIT_LIST.  */
405   last_field = init_list;
406   for (init = member_init_list; init; init = TREE_CHAIN (init))
407     {
408       tree f;
409       tree initialized_field;
410
411       initialized_field = TREE_PURPOSE (init);
412       my_friendly_assert (TREE_CODE (initialized_field) == FIELD_DECL,
413                           20000516);
414
415       /* If the explicit initializers are in sorted order, then the
416          INITIALIZED_FIELD will be for a field following the
417          LAST_FIELD.  */
418       for (f = last_field; f; f = TREE_CHAIN (f))
419         if (TREE_PURPOSE (f) == initialized_field)
420           break;
421
422       /* Give a warning, if appropriate.  */
423       if (warn_reorder && !f)
424         {
425           cp_warning_at ("member initializers for `%#D'", 
426                          TREE_PURPOSE (last_field));
427           cp_warning_at ("  and `%#D'", initialized_field);
428           warning ("  will be re-ordered to match declaration order");
429         }
430
431       /* Look again, from the beginning of the list.  We must find the
432          field on this loop.  */
433       if (!f)
434         {
435           f = init_list;
436           while (TREE_PURPOSE (f) != initialized_field)
437             f = TREE_CHAIN (f);
438         }
439
440       /* If there was already an explicit initializer for this field,
441          issue an error.  */
442       if (TREE_TYPE (f))
443         cp_error ("multiple initializations given for member `%D'",
444                   initialized_field);
445       else
446         {
447           /* Mark the field as explicitly initialized.  */
448           TREE_TYPE (f) = error_mark_node;
449           /* And insert the initializer.  */
450           TREE_VALUE (f) = TREE_VALUE (init);
451         }
452
453       /* Remember the location of the last explicitly initialized
454          field.  */
455       last_field = f;
456     }
457
458   /* [class.base.init]
459
460      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
461      multiple members of the same union (including members of
462      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
463   if (uses_unions_p)
464     {
465       last_field = NULL_TREE;
466       for (init = init_list; init; init = TREE_CHAIN (init))
467         {
468           tree field;
469           tree field_type;
470           int done;
471
472           /* Skip uninitialized members.  */
473           if (!TREE_TYPE (init))
474             continue;
475           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
476              structure contained in a union, etc.  */
477           field = TREE_PURPOSE (init);
478           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
479                !same_type_p (field_type, t);
480                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
481             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
482               break;
483           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
484           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
485             continue;
486
487           /* It's only an error if we have two initializers for the same
488              union type.  */
489           if (!last_field)
490             {
491               last_field = field;
492               continue;
493             }
494
495           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
496              members of the same union.  If so, there's a problem,
497              unless they're actually members of the same structure
498              which is itself a member of a union.  For example, given:
499
500                union { struct { int i; int j; }; };
501
502              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
503           field_type = DECL_CONTEXT (field);
504           done = 0;
505           do
506             {
507               tree last_field_type;
508
509               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
510               while (1)
511                 {
512                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
513                     {
514                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
515                         cp_error ("initializations for multiple members of `%T'",
516                                   last_field_type);
517                       done = 1;
518                       break;
519                     }
520
521                   if (same_type_p (last_field_type, t))
522                     break;
523
524                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
525                 }
526               
527               /* If we've reached the outermost class, then we're
528                  done.  */
529               if (same_type_p (field_type, t))
530                 break;
531
532               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
533             }
534           while (!done);
535
536           last_field = field;
537         }
538     }
539
540   return init_list;
541 }
542
543 /* Like sort_member_init, but used for initializers of base classes.
544    *RBASE_PTR is filled in with the initializers for non-virtual bases;
545    vbase_ptr gets the virtual bases.  */
546
547 static void
548 sort_base_init (t, base_init_list, rbase_ptr, vbase_ptr)
549      tree t;
550      tree base_init_list;
551      tree *rbase_ptr, *vbase_ptr;
552 {
553   tree binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (t));
554   int n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
555
556   int i;
557   tree x;
558   tree last;
559
560   /* For warn_reorder.  */
561   int last_pos = 0;
562   tree last_base = NULL_TREE;
563
564   tree rbases = NULL_TREE;
565   tree vbases = NULL_TREE;
566
567   /* First walk through and splice out vbase and invalid initializers.
568      Also replace names with binfos.  */
569
570   last = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, base_init_list);
571   for (x = TREE_CHAIN (last); x; x = TREE_CHAIN (x))
572     {
573       tree basetype = TREE_PURPOSE (x);
574       tree binfo = NULL_TREE;
575
576       if (basetype == NULL_TREE)
577         {
578           /* Initializer for single base class.  Must not
579              use multiple inheritance or this is ambiguous.  */
580           switch (n_baseclasses)
581             {
582             case 0:
583               cp_error ("`%T' does not have a base class to initialize",
584                         current_class_type);
585               return;
586             case 1:
587               break;
588             default:
589               cp_error ("unnamed initializer ambiguous for `%T' which uses multiple inheritance",
590                         current_class_type);
591               return;
592             }
593           binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, 0);
594         }
595       else if (is_aggr_type (basetype, 1))
596         {
597           binfo = binfo_or_else (basetype, t);
598           if (binfo == NULL_TREE)
599             continue;
600
601           /* Virtual base classes are special cases.  Their initializers
602              are recorded with this constructor, and they are used when
603              this constructor is the top-level constructor called.  */
604           if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
605             {
606               tree v = binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (binfo), t);
607               vbases = tree_cons (v, TREE_VALUE (x), vbases);
608               continue;
609             }
610           else
611             {
612               /* Otherwise, if it is not an immediate base class, complain.  */
613               for (i = n_baseclasses-1; i >= 0; i--)
614                 if (BINFO_TYPE (binfo) == BINFO_TYPE (TREE_VEC_ELT (binfos, i)))
615                   break;
616               if (i < 0)
617                 {
618                   cp_error ("`%T' is not an immediate base class of `%T'",
619                             basetype, current_class_type);
620                   continue;
621                 }
622             }
623         }
624       else
625         my_friendly_abort (365);
626
627       TREE_PURPOSE (x) = binfo;
628       TREE_CHAIN (last) = x;
629       last = x;
630     }
631   TREE_CHAIN (last) = NULL_TREE;
632
633   /* Now walk through our regular bases and make sure they're initialized.  */
634
635   for (i = 0; i < n_baseclasses; ++i)
636     {
637       /* The base for which we're currently initializing.  */
638       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
639       /* The initializer for BASE_BINFO.  */
640       tree init;
641       int pos;
642
643       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
644         continue;
645
646       /* We haven't found the BASE_BINFO yet.  */
647       init = NULL_TREE;
648       /* Loop through all the explicitly initialized bases, looking
649          for an appropriate initializer.  */
650       for (x = base_init_list, pos = 0; x; x = TREE_CHAIN (x), ++pos)
651         {
652           tree binfo = TREE_PURPOSE (x);
653
654           if (binfo == base_binfo && !init)
655             {
656               if (warn_reorder)
657                 {
658                   if (pos < last_pos)
659                     {
660                       cp_warning_at ("base initializers for `%#T'", last_base);
661                       cp_warning_at ("  and `%#T'", BINFO_TYPE (binfo));
662                       warning ("  will be re-ordered to match inheritance order");
663                     }
664                   last_pos = pos;
665                   last_base = BINFO_TYPE (binfo);
666                 }
667
668               /* Make sure we won't try to work on this init again.  */
669               TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
670               init = build_tree_list (binfo, TREE_VALUE (x));
671             }
672           else if (binfo == base_binfo)
673             {
674               cp_error ("base class `%T' already initialized", 
675                         BINFO_TYPE (binfo));
676               break;
677             }
678         }
679
680       /* If we didn't find BASE_BINFO in the list, create a dummy entry
681          so the two lists (RBASES and the list of bases) will be
682          symmetrical.  */
683       if (!init)
684         init = build_tree_list (NULL_TREE, NULL_TREE);
685       rbases = chainon (rbases, init);
686     }
687
688   *rbase_ptr = rbases;
689   *vbase_ptr = vbases;
690 }
691
692 /* Perform whatever initializations have yet to be done on the base
693    class, and non-static data members, of the CURRENT_CLASS_TYPE.
694    These actions are given by the BASE_INIT_LIST and MEM_INIT_LIST,
695    respectively.
696
697    If there is a need for a call to a constructor, we must surround
698    that call with a pushlevel/poplevel pair, since we are technically
699    at the PARM level of scope.  */
700
701 void
702 emit_base_init (mem_init_list, base_init_list)
703      tree mem_init_list;
704      tree base_init_list;
705 {
706   tree member;
707   tree rbase_init_list, vbase_init_list;
708   tree t = current_class_type;
709   tree t_binfo = TYPE_BINFO (t);
710   tree binfos = BINFO_BASETYPES (t_binfo);
711   int i;
712   int n_baseclasses = BINFO_N_BASETYPES (t_binfo);
713
714   mem_init_list = sort_member_init (t, mem_init_list);
715   sort_base_init (t, base_init_list, &rbase_init_list, &vbase_init_list);
716
717   /* First, initialize the virtual base classes, if we are
718      constructing the most-derived object.  */
719   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (t))
720     {
721       tree first_arg = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
722       construct_virtual_bases (t, current_class_ref, current_class_ptr,
723                                vbase_init_list, first_arg);
724     }
725
726   /* Now, perform initialization of non-virtual base classes.  */
727   for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
728     {
729       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
730       tree init = void_list_node;
731
732       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
733         continue;
734
735       my_friendly_assert (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (base_binfo) == t_binfo,
736                           999);
737
738       if (TREE_PURPOSE (rbase_init_list))
739         init = TREE_VALUE (rbase_init_list);
740       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (BINFO_TYPE (base_binfo)))
741         {
742           init = NULL_TREE;
743           if (extra_warnings 
744               && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
745             cp_warning ("base class `%#T' should be explicitly initialized in the copy constructor",
746                         BINFO_TYPE (base_binfo));
747         }
748
749       if (init != void_list_node)
750         {
751           member = convert_pointer_to_real (base_binfo, current_class_ptr);
752           expand_aggr_init_1 (base_binfo, NULL_TREE,
753                               build_indirect_ref (member, NULL_PTR), init,
754                               LOOKUP_NORMAL);
755         }
756
757       expand_cleanup_for_base (base_binfo, NULL_TREE);
758       rbase_init_list = TREE_CHAIN (rbase_init_list);
759     }
760
761   /* Initialize the vtable pointers for the class.  */
762   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
763
764   while (mem_init_list)
765     {
766       tree init;
767       tree member;
768       int from_init_list;
769
770       member = TREE_PURPOSE (mem_init_list);
771
772       /* See if we had a user-specified member initialization.  */
773       if (TREE_TYPE (mem_init_list))
774         {
775           init = TREE_VALUE (mem_init_list);
776           from_init_list = 1;
777         }
778       else
779         {
780           init = DECL_INITIAL (member);
781           from_init_list = 0;
782
783           /* Effective C++ rule 12.  */
784           if (warn_ecpp && init == NULL_TREE
785               && !DECL_ARTIFICIAL (member)
786               && TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) != ARRAY_TYPE)
787             cp_warning ("`%D' should be initialized in the member initialization list", member);            
788         }
789
790       perform_member_init (member, init, from_init_list);
791       mem_init_list = TREE_CHAIN (mem_init_list);
792     }
793 }
794
795 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
796    assigned to the vptr) for BINFO.  */
797
798 static tree
799 build_vtbl_address (binfo)
800      tree binfo;
801 {
802   tree binfo_for = binfo;
803   tree vtbl;
804
805   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && TREE_VIA_VIRTUAL (binfo)
806       && BINFO_PRIMARY_P (binfo))
807     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
808        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
809        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
810        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
811        can be different.  */
812     while (BINFO_PRIMARY_BASE_OF (binfo_for))
813       binfo_for = BINFO_PRIMARY_BASE_OF (binfo_for);
814
815   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
816      used.  */
817   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
818   assemble_external (vtbl);
819   TREE_USED (vtbl) = 1;
820
821   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
822   vtbl = BINFO_VTABLE (binfo_for);
823   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
824     {
825       vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
826       TREE_CONSTANT (vtbl) = 1;
827     }
828
829   return vtbl;
830 }
831
832 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
833    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
834
835    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
836    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
837
838 static void
839 expand_virtual_init (binfo, decl)
840      tree binfo, decl;
841 {
842   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
843   tree vtbl, vtbl_ptr;
844   tree vtype, vtype_binfo;
845   tree vtt_index;
846
847   /* Compute the location of the vtable.  */
848   vtype = DECL_CONTEXT (TYPE_VFIELD (type));
849   vtype_binfo = get_binfo (vtype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)), 0);
850   
851   /* Compute the initializer for vptr.  */
852   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
853
854   /* Under the new ABI, we may get this vptr from a VTT, if this is a
855      subobject constructor or subobject destructor.  */
856   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
857   if (vtt_index)
858     {
859       tree vtbl2;
860       tree vtt_parm;
861
862       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
863       vtt_parm = current_vtt_parm;
864       vtbl2 = build (PLUS_EXPR, 
865                      TREE_TYPE (vtt_parm), 
866                      vtt_parm,
867                      vtt_index);
868       vtbl2 = build1 (INDIRECT_REF, TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
869
870       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
871          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
872          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
873       vtbl = build (COND_EXPR, 
874                     TREE_TYPE (vtbl), 
875                     build (EQ_EXPR, boolean_type_node,
876                            current_in_charge_parm, integer_zero_node),
877                     vtbl2, 
878                     vtbl);
879     }
880
881   /* Compute the location of the vtpr.  */
882   decl = convert_pointer_to_real (vtype_binfo, decl);
883   vtbl_ptr = build_vfield_ref (build_indirect_ref (decl, NULL_PTR), vtype);
884   if (vtbl_ptr == error_mark_node)
885     return;
886
887   /* Assign the vtable to the vptr.  */
888   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
889   finish_expr_stmt (build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl));
890 }
891
892 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
893    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
894    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
895    it is a DECL which is non-zero when this base needs to be
896    destroyed.  */
897
898 static void
899 expand_cleanup_for_base (binfo, flag)
900      tree binfo;
901      tree flag;
902 {
903   tree expr;
904
905   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
906     return;
907
908   /* Call the destructor.  */
909   expr = (build_scoped_method_call
910           (current_class_ref, binfo, base_dtor_identifier, NULL_TREE));
911   if (flag)
912     expr = fold (build (COND_EXPR, void_type_node,
913                         truthvalue_conversion (flag),
914                         expr, integer_zero_node));
915
916   finish_subobject (expr);
917 }
918
919 /* Subroutine of `expand_aggr_vbase_init'.
920    BINFO is the binfo of the type that is being initialized.
921    INIT_LIST is the list of initializers for the virtual baseclass.  */
922
923 static void
924 expand_aggr_vbase_init_1 (binfo, exp, addr, init_list)
925      tree binfo, exp, addr, init_list;
926 {
927   tree init = purpose_member (binfo, init_list);
928   tree ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
929
930   if (init)
931     init = TREE_VALUE (init);
932   /* Call constructors, but don't set up vtables.  */
933   expand_aggr_init_1 (binfo, exp, ref, init, LOOKUP_COMPLAIN);
934 }
935
936 /* Construct the virtual base-classes of THIS_REF (whose address is
937    THIS_PTR).  The object has the indicated TYPE.  The construction
938    actually takes place only if FLAG is non-zero.  INIT_LIST is list
939    of initializations for constructors to perform.  */
940
941 static void
942 construct_virtual_bases (type, this_ref, this_ptr, init_list, flag)
943      tree type;
944      tree this_ref;
945      tree this_ptr;
946      tree init_list;
947      tree flag;
948 {
949   tree vbases;
950
951   /* If there are no virtual baseclasses, we shouldn't even be here.  */
952   my_friendly_assert (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type), 19990621);
953
954   /* First set the pointers in our object that tell us where to find
955      our virtual baseclasses.  */
956   if (!vbase_offsets_in_vtable_p ())
957     {
958       tree if_stmt;
959       tree result;
960
961       if_stmt = begin_if_stmt ();
962       finish_if_stmt_cond (flag, if_stmt);
963       result = init_vbase_pointers (type, this_ptr);
964       if (result)
965         finish_expr_stmt (build_compound_expr (result));
966       finish_then_clause (if_stmt);
967       finish_if_stmt ();
968     }
969
970   /* Now, run through the baseclasses, initializing each.  */ 
971   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type); vbases;
972        vbases = TREE_CHAIN (vbases))
973     {
974       tree inner_if_stmt;
975       tree compound_stmt;
976       tree exp;
977       tree vbase;
978
979       /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
980          emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
981          the construction process.  These exception regions (i.e., the
982          period during which the cleanups must occur) begin from the time
983          the construction is complete to the end of the function.  If we
984          create a conditional block in which to initialize the
985          base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
986          inside a block, and ends outside of that block.  This situation
987          confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
988          create a single conditional block, but one for each
989          initialization.  (That way the cleanup regions always begin
990          in the outer block.)  We trust the back-end to figure out
991          that the FLAG will not change across initializations, and
992          avoid doing multiple tests.  */
993       inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
994       finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
995       compound_stmt = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
996
997       /* Compute the location of the virtual base.  If we're
998          constructing virtual bases, then we must be the most derived
999          class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
1000          we already know where it is.  */
1001       vbase = TREE_VALUE (vbases);
1002       exp = build (PLUS_EXPR,
1003                    TREE_TYPE (this_ptr),
1004                    this_ptr,
1005                    fold (build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (this_ptr),
1006                                  BINFO_OFFSET (vbase))));
1007       exp = build1 (NOP_EXPR, 
1008                     build_pointer_type (BINFO_TYPE (vbase)), 
1009                     exp);
1010
1011       expand_aggr_vbase_init_1 (vbase, this_ref, exp, init_list);
1012       finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, compound_stmt);
1013       finish_then_clause (inner_if_stmt);
1014       finish_if_stmt ();
1015       
1016       expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
1017     }
1018 }
1019
1020 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
1021
1022 static tree
1023 initializing_context (field)
1024      tree field;
1025 {
1026   tree t = DECL_CONTEXT (field);
1027
1028   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
1029      non-anonymous union context.  */
1030   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
1031     t = TYPE_CONTEXT (t);
1032   return t;
1033 }
1034
1035 /* Function to give error message if member initialization specification
1036    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
1037    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
1038    FIELD must be a member of TYPE.
1039    
1040    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
1041
1042 static int
1043 member_init_ok_or_else (field, type, member_name)
1044      tree field;
1045      tree type;
1046      const char *member_name;
1047 {
1048   if (field == error_mark_node)
1049     return 0;
1050   if (field == NULL_TREE || initializing_context (field) != type)
1051     {
1052       cp_error ("class `%T' does not have any field named `%s'", type,
1053                 member_name);
1054       return 0;
1055     }
1056   if (TREE_STATIC (field))
1057     {
1058       cp_error ("field `%#D' is static; only point of initialization is its declaration",
1059                 field);
1060       return 0;
1061     }
1062
1063   return 1;
1064 }
1065
1066 /* If NAME is a viable field name for the aggregate DECL,
1067    and PARMS is a viable parameter list, then expand an _EXPR
1068    which describes this initialization.
1069
1070    Note that we do not need to chase through the class's base classes
1071    to look for NAME, because if it's in that list, it will be handled
1072    by the constructor for that base class.
1073
1074    We do not yet have a fixed-point finder to instantiate types
1075    being fed to overloaded constructors.  If there is a unique
1076    constructor, then argument types can be got from that one.  */
1077
1078 tree
1079 expand_member_init (exp, name, init)
1080      tree exp, name, init;
1081 {
1082   tree basetype = NULL_TREE, field;
1083   tree type;
1084
1085   if (exp == NULL_TREE)
1086     return NULL_TREE;
1087
1088   type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
1089
1090   if (name && TYPE_P (name))
1091     {
1092       basetype = name;
1093       name = TYPE_IDENTIFIER (name);
1094     }
1095   else if (name && TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
1096     {
1097       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
1098       name = DECL_NAME (name);
1099     }
1100
1101   if (name == NULL_TREE && IS_AGGR_TYPE (type))
1102     switch (CLASSTYPE_N_BASECLASSES (type))
1103       {
1104       case 0:
1105         error ("base class initializer specified, but no base class to initialize");
1106         return NULL_TREE;
1107       case 1:
1108         basetype = TYPE_BINFO_BASETYPE (type, 0);
1109         break;
1110       default:
1111         error ("initializer for unnamed base class ambiguous");
1112         cp_error ("(type `%T' uses multiple inheritance)", type);
1113         return NULL_TREE;
1114       }
1115
1116   my_friendly_assert (init != NULL_TREE, 0);
1117
1118   /* The grammar should not allow fields which have names that are
1119      TYPENAMEs.  Therefore, if the field has a non-NULL TREE_TYPE, we
1120      may assume that this is an attempt to initialize a base class
1121      member of the current type.  Otherwise, it is an attempt to
1122      initialize a member field.  */
1123
1124   if (init == void_type_node)
1125     init = NULL_TREE;
1126
1127   if (name == NULL_TREE || basetype)
1128     {
1129       if (name == NULL_TREE)
1130         {
1131 #if 0
1132           if (basetype)
1133             name = TYPE_IDENTIFIER (basetype);
1134           else
1135             {
1136               error ("no base class to initialize");
1137               return;
1138             }
1139 #endif
1140         }
1141       else if (basetype != type
1142                && ! current_template_parms
1143                && ! vec_binfo_member (basetype,
1144                                       TYPE_BINFO_BASETYPES (type))
1145                && ! binfo_for_vbase (basetype, type))
1146         {
1147           if (IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name))
1148             goto try_member;
1149           if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
1150             cp_error ("type `%T' is not an immediate or virtual basetype for `%T'",
1151                       basetype, type);
1152           else
1153             cp_error ("type `%T' is not an immediate basetype for `%T'",
1154                       basetype, type);
1155           return NULL_TREE;
1156         }
1157
1158       init = build_tree_list (basetype, init);
1159     }
1160   else
1161     {
1162     try_member:
1163       field = lookup_field (type, name, 1, 0);
1164
1165       if (! member_init_ok_or_else (field, type, IDENTIFIER_POINTER (name)))
1166         return NULL_TREE;
1167
1168       init = build_tree_list (field, init);
1169     }
1170
1171   return init;
1172 }
1173
1174 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1175    value into another.
1176
1177    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1178    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1179    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1180    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1181    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1182    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1183    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1184    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1185    explaining that such initializations are invalid.
1186
1187    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1188    something of the type we are looking for, then we know
1189    that we can safely use that call to perform the
1190    initialization.
1191
1192    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1193    we do not really know its type.
1194
1195    Virtual baseclass pointers are also set up here.
1196
1197    This never calls operator=().
1198
1199    When initializing, nothing is CONST.
1200
1201    A default copy constructor may have to be used to perform the
1202    initialization.
1203
1204    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1205    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1206
1207 tree
1208 build_aggr_init (exp, init, flags)
1209      tree exp, init;
1210      int flags;
1211 {
1212   tree stmt_expr;
1213   tree compound_stmt;
1214   int destroy_temps;
1215   tree type = TREE_TYPE (exp);
1216   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1217   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1218
1219   if (init == error_mark_node)
1220     return error_mark_node;
1221
1222   TREE_READONLY (exp) = 0;
1223   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1224
1225   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1226     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1227
1228   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1229     {
1230       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1231          from elements of INIT.  */
1232       tree itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1233       
1234       if (init && !itype)
1235         {
1236           /* Handle bad initializers like:
1237              class COMPLEX {
1238              public:
1239                double re, im;
1240                COMPLEX(double r = 0.0, double i = 0.0) {re = r; im = i;};
1241                ~COMPLEX() {};
1242              };
1243
1244              int main(int argc, char **argv) {
1245                COMPLEX zees(1.0, 0.0)[10];
1246              }
1247           */
1248           cp_error ("bad array initializer");
1249           return error_mark_node;
1250         }
1251       if (CP_TYPE_QUALS (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1252         {
1253           TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1254           if (init)
1255             TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1256         }
1257       stmt_expr = build_vec_init (exp, init,
1258                                   init && same_type_p (TREE_TYPE (init),
1259                                                        TREE_TYPE (exp)));
1260       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1261       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1262       TREE_TYPE (exp) = type;
1263       if (init)
1264         TREE_TYPE (init) = itype;
1265       return stmt_expr;
1266     }
1267
1268   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1269     /* just know that we've seen something for this node */
1270     TREE_USED (exp) = 1;
1271
1272   TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1273   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);
1278   stmt_expr = finish_init_stmts (stmt_expr, compound_stmt);
1279   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1280   TREE_TYPE (exp) = type;
1281   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1282   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1283
1284   return stmt_expr;
1285 }
1286
1287 static void
1288 expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1289      tree binfo;
1290      tree true_exp, exp;
1291      tree init;
1292      int flags;
1293 {
1294   tree type = TREE_TYPE (exp);
1295   tree ctor_name;
1296
1297   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1298      its own type as the first (or only parameter), but which does
1299      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1300      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1301      followed by initialization by X.  If neither of these work
1302      out, then look hard.  */
1303   tree rval;
1304   tree parms;
1305
1306   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1307       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1308     {
1309       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1310       if (true_exp != exp)
1311         abort ();
1312
1313       if (flags & DIRECT_BIND)
1314         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1315            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1316            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1317            have already built up the constructor call so we could wrap it
1318            in an exception region.  */;
1319       else if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
1320         /* A brace-enclosed initializer has whatever type is
1321            required.  There's no need to convert it.  */
1322         ;
1323       else
1324         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1325
1326       if (TREE_CODE (init) == TRY_CATCH_EXPR)
1327         /* We need to protect the initialization of a catch parm
1328            with a call to terminate(), which shows up as a TRY_CATCH_EXPR
1329            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1330            expand_start_catch_block.  */
1331         TREE_OPERAND (init, 0) = build (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1332                                         TREE_OPERAND (init, 0));
1333       else
1334         init = build (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       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1342     {
1343       parms = init;
1344       if (parms)
1345         init = TREE_VALUE (parms);
1346     }
1347   else
1348     parms = build_tree_list (NULL_TREE, init);
1349
1350   if (true_exp == exp)
1351     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1352   else
1353     ctor_name = base_ctor_identifier;
1354
1355   rval = build_method_call (exp, ctor_name, parms, binfo, flags);
1356   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1357     {
1358       if (building_stmt_tree ())
1359         finish_expr_stmt (rval);
1360       else
1361         genrtl_expr_stmt (rval);
1362     }
1363 }
1364
1365 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1366    (if any).
1367
1368    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1369    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1370    and C : A, B.
1371    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1372    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1373
1374    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1375    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1376    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1377    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1378    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1379    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1380    the value being initialized.
1381
1382    FLAGS is just passes to `build_method_call'.  See that function for
1383    its description.  */
1384
1385 static void
1386 expand_aggr_init_1 (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1387      tree binfo;
1388      tree true_exp, exp;
1389      tree init;
1390      int flags;
1391 {
1392   tree type = TREE_TYPE (exp);
1393
1394   my_friendly_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node, 211);
1395
1396   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1397      If the function is a constructor, and its first argument is
1398      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1399      in and expand the constructor.  Constructors now come
1400      as TARGET_EXPRs.  */
1401
1402   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1403       && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1404       && TREE_HAS_CONSTRUCTOR (init))
1405     {
1406       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1407          record in the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1408          nothing more we have to do.  */
1409       if (!store_init_value (exp, init))
1410         {
1411           if (!building_stmt_tree ())
1412             expand_decl_init (exp);
1413         }
1414       else
1415         finish_expr_stmt (build (INIT_EXPR, type, exp, init));
1416       return;
1417     }
1418
1419   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1420      at this point.  */
1421   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags);
1422 }
1423
1424 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, aggregate type.  If
1425    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1426
1427 int
1428 is_aggr_type (type, or_else)
1429      tree type;
1430      int or_else;
1431 {
1432   if (type == error_mark_node)
1433     return 0;
1434
1435   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1436       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1437       && TREE_CODE (type) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1438     {
1439       if (or_else)
1440         cp_error ("`%T' is not an aggregate type", type);
1441       return 0;
1442     }
1443   return 1;
1444 }
1445
1446 /* Like is_aggr_typedef, but returns typedef if successful.  */
1447
1448 tree
1449 get_aggr_from_typedef (name, or_else)
1450      tree name;
1451      int or_else;
1452 {
1453   tree type;
1454
1455   if (name == error_mark_node)
1456     return NULL_TREE;
1457
1458   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1459     type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1460   else
1461     {
1462       if (or_else)
1463         cp_error ("`%T' fails to be an aggregate typedef", name);
1464       return NULL_TREE;
1465     }
1466
1467   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1468       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1469       && TREE_CODE (type) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1470     {
1471       if (or_else)
1472         cp_error ("type `%T' is of non-aggregate type", type);
1473       return NULL_TREE;
1474     }
1475   return type;
1476 }
1477
1478 tree
1479 get_type_value (name)
1480      tree name;
1481 {
1482   if (name == error_mark_node)
1483     return NULL_TREE;
1484
1485   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1486     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1487   else
1488     return NULL_TREE;
1489 }
1490
1491 \f
1492 /* This code could just as well go in `class.c', but is placed here for
1493    modularity.  */
1494
1495 /* For an expression of the form TYPE :: NAME (PARMLIST), build
1496    the appropriate function call.  */
1497
1498 tree
1499 build_member_call (type, name, parmlist)
1500      tree type, name, parmlist;
1501 {
1502   tree t;
1503   tree method_name;
1504   int dtor = 0;
1505   tree basetype_path, decl;
1506
1507   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1508       && TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1509     {
1510       /* 'name' already refers to the decls from the namespace, since we
1511          hit do_identifier for template_ids.  */
1512       method_name = TREE_OPERAND (name, 0);
1513       /* FIXME: Since we don't do independent names right yet, the
1514          name might also be a LOOKUP_EXPR. Once we resolve this to a
1515          real decl earlier, this can go. This may happen during
1516          tsubst'ing.  */
1517       if (TREE_CODE (method_name) == LOOKUP_EXPR)
1518         {
1519           method_name = lookup_namespace_name 
1520             (type, TREE_OPERAND (method_name, 0));
1521           TREE_OPERAND (name, 0) = method_name;
1522         }
1523       my_friendly_assert (is_overloaded_fn (method_name), 980519);
1524       return build_x_function_call (name, parmlist, current_class_ref);
1525     }
1526
1527   if (DECL_P (name))
1528     name = DECL_NAME (name);
1529
1530   if (type == fake_std_node)
1531     return build_x_function_call (do_scoped_id (name, 0), parmlist,
1532                                   current_class_ref);
1533   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1534     return build_x_function_call (lookup_namespace_name (type, name),
1535                                   parmlist, current_class_ref);
1536
1537   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1538     {
1539       method_name = TREE_OPERAND (name, 0);
1540       if (TREE_CODE (method_name) == COMPONENT_REF)
1541         method_name = TREE_OPERAND (method_name, 1);
1542       if (is_overloaded_fn (method_name))
1543         method_name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (method_name));
1544       TREE_OPERAND (name, 0) = method_name;
1545     }
1546   else
1547     method_name = name;
1548
1549   if (TREE_CODE (method_name) == BIT_NOT_EXPR)
1550     {
1551       method_name = TREE_OPERAND (method_name, 0);
1552       dtor = 1;
1553     }
1554
1555   /* This shouldn't be here, and build_member_call shouldn't appear in
1556      parse.y!  (mrs)  */
1557   if (type && TREE_CODE (type) == IDENTIFIER_NODE
1558       && get_aggr_from_typedef (type, 0) == 0)
1559     {
1560       tree ns = lookup_name (type, 0);
1561       if (ns && TREE_CODE (ns) == NAMESPACE_DECL)
1562         {
1563           return build_x_function_call (build_offset_ref (type, name), parmlist, current_class_ref);
1564         }
1565     }
1566
1567   if (type == NULL_TREE || ! is_aggr_type (type, 1))
1568     return error_mark_node;
1569
1570   /* An operator we did not like.  */
1571   if (name == NULL_TREE)
1572     return error_mark_node;
1573
1574   if (dtor)
1575     {
1576       cp_error ("cannot call destructor `%T::~%T' without object", type,
1577                 method_name);
1578       return error_mark_node;
1579     }
1580
1581   decl = maybe_dummy_object (type, &basetype_path);
1582
1583   /* Convert 'this' to the specified type to disambiguate conversion
1584      to the function's context.  Apparently Standard C++ says that we
1585      shouldn't do this.  */
1586   if (decl == current_class_ref
1587       && ! pedantic
1588       && ACCESSIBLY_UNIQUELY_DERIVED_P (type, current_class_type))
1589     {
1590       tree olddecl = current_class_ptr;
1591       tree oldtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (olddecl));
1592       if (oldtype != type)
1593         {
1594           tree newtype = build_qualified_type (type, TYPE_QUALS (oldtype));
1595           decl = convert_force (build_pointer_type (newtype), olddecl, 0);
1596           decl = build_indirect_ref (decl, NULL_PTR);
1597         }
1598     }
1599
1600   if (method_name == constructor_name (type)
1601       || method_name == constructor_name_full (type))
1602     return build_functional_cast (type, parmlist);
1603   if (lookup_fnfields (basetype_path, method_name, 0))
1604     return build_method_call (decl, 
1605                               TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1606                               ? name : method_name,
1607                               parmlist, basetype_path,
1608                               LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_NONVIRTUAL);
1609   if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE
1610       && ((t = lookup_field (TYPE_BINFO (type), name, 1, 0))))
1611     {
1612       if (t == error_mark_node)
1613         return error_mark_node;
1614       if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1615         {
1616           if (is_dummy_object (decl))
1617             {
1618               cp_error ("invalid use of non-static field `%D'", t);
1619               return error_mark_node;
1620             }
1621           decl = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1622         }
1623       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
1624         decl = t;
1625       else
1626         {
1627           cp_error ("invalid use of member `%D'", t);
1628           return error_mark_node;
1629         }
1630       if (TYPE_LANG_SPECIFIC (TREE_TYPE (decl)))
1631         return build_opfncall (CALL_EXPR, LOOKUP_NORMAL, decl,
1632                                parmlist, NULL_TREE);
1633       return build_function_call (decl, parmlist);
1634     }
1635   else
1636     {
1637       cp_error ("no method `%T::%D'", type, name);
1638       return error_mark_node;
1639     }
1640 }
1641
1642 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a
1643    C++ `&', but really something which can have its address taken,
1644    and then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD
1645    can have its address taken by saying & TYPE :: FIELD.
1646
1647    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1648    @@ fields.
1649
1650    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1651
1652 tree
1653 build_offset_ref (type, name)
1654      tree type, name;
1655 {
1656   tree decl, t = error_mark_node;
1657   tree member;
1658   tree basebinfo = NULL_TREE;
1659   tree orig_name = name;
1660
1661   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1662   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_DECL)
1663     return name;
1664
1665   if (type == fake_std_node)
1666     return do_scoped_id (name, 0);
1667
1668   if (processing_template_decl || uses_template_parms (type))
1669     return build_min_nt (SCOPE_REF, type, name);
1670
1671   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1672     {
1673       /* If the NAME is a TEMPLATE_ID_EXPR, we are looking at
1674          something like `a.template f<int>' or the like.  For the most
1675          part, we treat this just like a.f.  We do remember, however,
1676          the template-id that was used.  */
1677       name = TREE_OPERAND (orig_name, 0);
1678
1679       if (DECL_P (name))
1680         name = DECL_NAME (name);
1681       else
1682         {
1683           if (TREE_CODE (name) == LOOKUP_EXPR)
1684             /* This can happen during tsubst'ing.  */
1685             name = TREE_OPERAND (name, 0);
1686           else
1687             {
1688               if (TREE_CODE (name) == COMPONENT_REF)
1689                 name = TREE_OPERAND (name, 1);
1690               if (TREE_CODE (name) == OVERLOAD)
1691                 name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (name));
1692             }
1693         }
1694
1695       my_friendly_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE, 0);
1696     }
1697
1698   if (type == NULL_TREE)
1699     return error_mark_node;
1700   
1701   /* Handle namespace names fully here.  */
1702   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1703     {
1704       t = lookup_namespace_name (type, name);
1705       if (t == error_mark_node)
1706         return t;
1707       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1708         /* Reconstruct the TEMPLATE_ID_EXPR.  */
1709         t = build (TEMPLATE_ID_EXPR, TREE_TYPE (t),
1710                    t, TREE_OPERAND (orig_name, 1));
1711       if (! type_unknown_p (t))
1712         {
1713           mark_used (t);
1714           t = convert_from_reference (t);
1715         }
1716       return t;
1717     }
1718
1719   if (! is_aggr_type (type, 1))
1720     return error_mark_node;
1721
1722   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
1723     {
1724       if (! check_dtor_name (type, name))
1725         cp_error ("qualified type `%T' does not match destructor name `~%T'",
1726                   type, TREE_OPERAND (name, 0));
1727       name = dtor_identifier;
1728     }
1729
1730   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1731       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1732     {
1733       cp_error ("incomplete type `%T' does not have member `%D'", type,
1734                 name);
1735       return error_mark_node;
1736     }
1737
1738   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1739
1740   member = lookup_member (basebinfo, name, 1, 0);
1741
1742   if (member == error_mark_node)
1743     return error_mark_node;
1744
1745   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1746   if (member && BASELINK_P (member))
1747     {
1748       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1749       tree fnfields = member;
1750       t = TREE_VALUE (fnfields);
1751
1752       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1753         {
1754           /* The FNFIELDS are going to contain functions that aren't
1755              necessarily templates, and templates that don't
1756              necessarily match the explicit template parameters.  We
1757              save all the functions, and the explicit parameters, and
1758              then figure out exactly what to instantiate with what
1759              arguments in instantiate_type.  */
1760
1761           if (TREE_CODE (t) != OVERLOAD)
1762             /* The code in instantiate_type which will process this
1763                expects to encounter OVERLOADs, not raw functions.  */
1764             t = ovl_cons (t, NULL_TREE);
1765
1766           t = build (TEMPLATE_ID_EXPR, TREE_TYPE (t), t,
1767                      TREE_OPERAND (orig_name, 1));
1768           t = build (OFFSET_REF, unknown_type_node, decl, t);
1769           
1770           PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1771                   
1772           return t;
1773         }
1774
1775       if (!really_overloaded_fn (t))
1776         {
1777           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it */
1778           t = OVL_CURRENT (t);
1779
1780           /* unique functions are handled easily.  */
1781           if (!enforce_access (basebinfo, t))
1782             return error_mark_node;
1783           mark_used (t);
1784           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1785             return t;
1786           t = build (OFFSET_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1787           PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1788           return t;
1789         }
1790
1791       TREE_TYPE (fnfields) = unknown_type_node;
1792       
1793       t = build (OFFSET_REF, unknown_type_node, decl, fnfields);
1794       PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1795       return t;
1796     }
1797
1798   t = member;
1799
1800   if (t == NULL_TREE)
1801     {
1802       cp_error ("`%D' is not a member of type `%T'", name, type);
1803       return error_mark_node;
1804     }
1805
1806   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
1807     {
1808       TREE_USED (t) = 1;
1809       return t;
1810     }
1811   /* static class members and class-specific enum
1812      values can be returned without further ado.  */
1813   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
1814     {
1815       mark_used (t);
1816       return convert_from_reference (t);
1817     }
1818
1819   if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (t))
1820     {
1821       cp_error ("illegal pointer to bit field `%D'", t);
1822       return error_mark_node;
1823     }
1824
1825   /* static class functions too.  */
1826   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
1827       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == FUNCTION_TYPE)
1828     my_friendly_abort (53);
1829
1830   /* In member functions, the form `type::name' is no longer
1831      equivalent to `this->type::name', at least not until
1832      resolve_offset_ref.  */
1833   t = build (OFFSET_REF, build_offset_type (type, TREE_TYPE (t)), decl, t);
1834   PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1835   return t;
1836 }
1837
1838 /* If a OFFSET_REF made it through to here, then it did
1839    not have its address taken.  */
1840
1841 tree
1842 resolve_offset_ref (exp)
1843      tree exp;
1844 {
1845   tree type = TREE_TYPE (exp);
1846   tree base = NULL_TREE;
1847   tree member;
1848   tree basetype, addr;
1849
1850   if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF)
1851     {
1852       member = TREE_OPERAND (exp, 1);
1853       base = TREE_OPERAND (exp, 0);
1854     }
1855   else
1856     {
1857       my_friendly_assert (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE, 214);
1858       if (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type) != current_class_type)
1859         {
1860           error ("object missing in use of pointer-to-member construct");
1861           return error_mark_node;
1862         }
1863       member = exp;
1864       type = TREE_TYPE (type);
1865       base = current_class_ref;
1866     }
1867
1868   if (BASELINK_P (member) || TREE_CODE (member) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1869     return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1870   
1871   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == METHOD_TYPE)
1872     {
1873       if (!flag_ms_extensions)
1874         /* A single non-static member, make sure we don't allow a
1875            pointer-to-member.  */
1876         exp = ovl_cons (member, NULL_TREE);
1877       
1878       return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1879     }
1880   
1881   if ((TREE_CODE (member) == VAR_DECL
1882        && ! TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member))
1883        && ! TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1884       || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == FUNCTION_TYPE)
1885     {
1886       /* These were static members.  */
1887       if (mark_addressable (member) == 0)
1888         return error_mark_node;
1889       return member;
1890     }
1891
1892   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == POINTER_TYPE
1893       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member))) == METHOD_TYPE)
1894     return member;
1895
1896   /* Syntax error can cause a member which should
1897      have been seen as static to be grok'd as non-static.  */
1898   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && current_class_ref == NULL_TREE)
1899     {
1900       cp_error_at ("member `%D' is non-static but referenced as a static member",
1901                    member);
1902       error ("at this point in file");
1903       return error_mark_node;
1904     }
1905
1906   /* The first case is really just a reference to a member of `this'.  */
1907   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL
1908       && (base == current_class_ref || is_dummy_object (base)))
1909     {
1910       tree expr;
1911
1912       basetype = DECL_CONTEXT (member);
1913
1914       /* Try to get to basetype from 'this'; if that doesn't work,
1915          nothing will.  */
1916       base = current_class_ref;
1917
1918       /* First convert to the intermediate base specified, if appropriate.  */
1919       if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF && TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
1920         base = build_scoped_ref (base, TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
1921
1922       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 0);
1923       addr = convert_pointer_to (basetype, addr);
1924
1925       if (addr == error_mark_node)
1926         return error_mark_node;
1927
1928       expr = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (member),
1929                     build_indirect_ref (addr, NULL_PTR), member);
1930       return convert_from_reference (expr);
1931     }
1932
1933   /* Ensure that we have an object.  */
1934   if (is_dummy_object (base))
1935     addr = error_mark_node;
1936   else
1937     /* If this is a reference to a member function, then return the
1938        address of the member function (which may involve going
1939        through the object's vtable), otherwise, return an expression
1940        for the dereferenced pointer-to-member construct.  */
1941     addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 0);
1942
1943   if (TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1944     {
1945       if (addr == error_mark_node)
1946         {
1947           cp_error ("object missing in `%E'", exp);
1948           return error_mark_node;
1949         }
1950
1951       basetype = TYPE_OFFSET_BASETYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member)));
1952       addr = convert_pointer_to (basetype, addr);
1953       member = cp_convert (ptrdiff_type_node, member);
1954
1955       return build1 (INDIRECT_REF, type,
1956                      build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type),
1957                             addr, member));
1958     }
1959   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member)))
1960     {
1961       return get_member_function_from_ptrfunc (&addr, member);
1962     }
1963   my_friendly_abort (56);
1964   /* NOTREACHED */
1965   return NULL_TREE;
1966 }
1967
1968 /* If DECL is a `const' declaration, and its value is a known
1969    constant, then return that value.  */
1970
1971 tree
1972 decl_constant_value (decl)
1973      tree decl;
1974 {
1975   if (TREE_READONLY_DECL_P (decl)
1976       && ! TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1977       && DECL_INITIAL (decl)
1978       && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node
1979       /* This is invalid if initial value is not constant.
1980          If it has either a function call, a memory reference,
1981          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1982       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1983       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1984       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1985     return DECL_INITIAL (decl);
1986   return decl;
1987 }
1988 \f
1989 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1990
1991 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1992
1993 static tree
1994 build_builtin_delete_call (addr)
1995      tree addr;
1996 {
1997   mark_used (global_delete_fndecl);
1998   return build_call (global_delete_fndecl, build_tree_list (NULL_TREE, addr));
1999 }
2000 \f
2001 /* Generate a C++ "new" expression. DECL is either a TREE_LIST
2002    (which needs to go through some sort of groktypename) or it
2003    is the name of the class we are newing. INIT is an initialization value.
2004    It is either an EXPRLIST, an EXPR_NO_COMMAS, or something in braces.
2005    If INIT is void_type_node, it means do *not* call a constructor
2006    for this instance.
2007
2008    For types with constructors, the data returned is initialized
2009    by the appropriate constructor.
2010
2011    Whether the type has a constructor or not, if it has a pointer
2012    to a virtual function table, then that pointer is set up
2013    here.
2014
2015    Unless I am mistaken, a call to new () will return initialized
2016    data regardless of whether the constructor itself is private or
2017    not.  NOPE; new fails if the constructor is private (jcm).
2018
2019    Note that build_new does nothing to assure that any special
2020    alignment requirements of the type are met.  Rather, it leaves
2021    it up to malloc to do the right thing.  Otherwise, folding to
2022    the right alignment cal cause problems if the user tries to later
2023    free the memory returned by `new'.
2024
2025    PLACEMENT is the `placement' list for user-defined operator new ().  */
2026
2027 tree
2028 build_new (placement, decl, init, use_global_new)
2029      tree placement;
2030      tree decl, init;
2031      int use_global_new;
2032 {
2033   tree type, rval;
2034   tree nelts = NULL_TREE, t;
2035   int has_array = 0;
2036
2037   if (decl == error_mark_node)
2038     return error_mark_node;
2039
2040   if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
2041     {
2042       tree absdcl = TREE_VALUE (decl);
2043       tree last_absdcl = NULL_TREE;
2044
2045       if (current_function_decl
2046           && DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
2047         my_friendly_assert (immediate_size_expand == 0, 19990926);
2048
2049       nelts = integer_one_node;
2050
2051       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == CALL_EXPR)
2052         my_friendly_abort (215);
2053       while (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == INDIRECT_REF)
2054         {
2055           last_absdcl = absdcl;
2056           absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
2057         }
2058
2059       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == ARRAY_REF)
2060         {
2061           /* probably meant to be a vec new */
2062           tree this_nelts;
2063
2064           while (TREE_OPERAND (absdcl, 0)
2065                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (absdcl, 0)) == ARRAY_REF)
2066             {
2067               last_absdcl = absdcl;
2068               absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
2069             }
2070
2071           has_array = 1;
2072           this_nelts = TREE_OPERAND (absdcl, 1);
2073           if (this_nelts != error_mark_node)
2074             {
2075               if (this_nelts == NULL_TREE)
2076                 error ("new of array type fails to specify size");
2077               else if (processing_template_decl)
2078                 {
2079                   nelts = this_nelts;
2080                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
2081                 }
2082               else
2083                 {
2084                   if (build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, 
2085                                                   this_nelts, 0)
2086                       == NULL_TREE)
2087                     pedwarn ("size in array new must have integral type");
2088
2089                   this_nelts = save_expr (cp_convert (sizetype, this_nelts));
2090                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
2091                   if (this_nelts == integer_zero_node)
2092                     {
2093                       warning ("zero size array reserves no space");
2094                       nelts = integer_zero_node;
2095                     }
2096                   else
2097                     nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts);
2098                 }
2099             }
2100           else
2101             nelts = integer_zero_node;
2102         }
2103
2104       if (last_absdcl)
2105         TREE_OPERAND (last_absdcl, 0) = absdcl;
2106       else
2107         TREE_VALUE (decl) = absdcl;
2108
2109       type = groktypename (decl);
2110       if (! type || type == error_mark_node)
2111         return error_mark_node;
2112     }
2113   else if (TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE)
2114     {
2115       if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (decl))
2116         {
2117           /* An aggregate type.  */
2118           type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (decl);
2119           decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
2120         }
2121       else
2122         {
2123           /* A builtin type.  */
2124           decl = lookup_name (decl, 1);
2125           my_friendly_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL, 215);
2126           type = TREE_TYPE (decl);
2127         }
2128     }
2129   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2130     {
2131       type = TREE_TYPE (decl);
2132     }
2133   else
2134     {
2135       type = decl;
2136       decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
2137     }
2138
2139   if (processing_template_decl)
2140     {
2141       if (has_array)
2142         t = tree_cons (tree_cons (NULL_TREE, type, NULL_TREE),
2143                        build_min_nt (ARRAY_REF, NULL_TREE, nelts),
2144                        NULL_TREE);
2145       else
2146         t = type;
2147         
2148       rval = build_min_nt (NEW_EXPR, placement, t, init);
2149       NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2150       return rval;
2151     }
2152
2153   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2154      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2155      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2156   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2157     {
2158       error ("new cannot be applied to a reference type");
2159       type = TREE_TYPE (type);
2160     }
2161
2162   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2163     {
2164       error ("new cannot be applied to a function type");
2165       return error_mark_node;
2166     }
2167
2168   /* When the object being created is an array, the new-expression yields a
2169      pointer to the initial element (if any) of the array.  For example,
2170      both new int and new int[10] return an int*.  5.3.4.  */
2171   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && has_array == 0)
2172     {
2173       nelts = array_type_nelts_top (type);
2174       has_array = 1;
2175       type = TREE_TYPE (type);
2176     }
2177
2178   if (has_array)
2179     t = build_nt (ARRAY_REF, type, nelts);
2180   else
2181     t = type;
2182
2183   rval = build (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, t, init);
2184   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2185   TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
2186   rval = build_new_1 (rval);
2187   if (rval == error_mark_node)
2188     return error_mark_node;
2189
2190   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2191   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2192   TREE_NO_UNUSED_WARNING (rval) = 1;
2193
2194   return rval;
2195 }
2196
2197 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class. */
2198
2199 tree
2200 build_java_class_ref (type)
2201      tree type;
2202 {
2203   tree name, class_decl;
2204   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
2205   if (CL_suffix == NULL_TREE)
2206     CL_suffix = get_identifier("class$");
2207   if (jclass_node == NULL_TREE)
2208     {
2209       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
2210       if (jclass_node == NULL_TREE)
2211         fatal_error ("call to Java constructor, while `jclass' undefined");
2212
2213       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2214     }
2215
2216   /* Mangle the class$ field, new and old ABI */
2217   {
2218     tree field;
2219     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2220       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
2221         {
2222           name = mangle_decl (field);
2223           break;
2224         }
2225     if (!field)
2226       internal_error ("Can't find class$");
2227     }
2228
2229   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2230   if (class_decl == NULL_TREE)
2231     {
2232       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2233       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2234       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2235       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2236       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2237       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2238       pushdecl_top_level (class_decl);
2239       make_decl_rtl (class_decl, NULL_PTR);
2240     }
2241   return class_decl;
2242 }
2243
2244 /* Returns the size of the cookie to use when allocating an array
2245    whose elements have the indicated TYPE.  Assumes that it is already
2246    known that a cookie is needed.  */
2247
2248 static tree
2249 get_cookie_size (type)
2250      tree type;
2251 {
2252   tree cookie_size;
2253
2254   /* Under the new ABI, we need to allocate an additional max
2255      (sizeof (size_t), alignof (true_type)) bytes.  */
2256   tree sizetype_size;
2257   tree type_align;
2258   
2259   sizetype_size = size_in_bytes (sizetype);
2260   type_align = size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (type));
2261   if (INT_CST_LT_UNSIGNED (type_align, sizetype_size))
2262     cookie_size = sizetype_size;
2263   else
2264     cookie_size = type_align;
2265
2266   return cookie_size;
2267 }
2268
2269 /* Called from cplus_expand_expr when expanding a NEW_EXPR.  The return
2270    value is immediately handed to expand_expr.  */
2271
2272 static tree
2273 build_new_1 (exp)
2274      tree exp;
2275 {
2276   tree placement, init;
2277   tree type, true_type, size, rval, t;
2278   tree full_type;
2279   tree nelts = NULL_TREE;
2280   tree alloc_call, alloc_expr, alloc_node;
2281   tree cookie_expr, init_expr;
2282   int has_array = 0;
2283   enum tree_code code;
2284   int use_cookie, nothrow, check_new;
2285   /* Nonzero if the user wrote `::new' rather than just `new'.  */
2286   int globally_qualified_p;
2287   /* Nonzero if we're going to call a global operator new, rather than
2288      a class-specific version.  */
2289   int use_global_new;
2290   int use_java_new = 0;
2291   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
2292      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
2293      order to store the number of elements.  */
2294   tree cookie_size = NULL_TREE;
2295
2296   placement = TREE_OPERAND (exp, 0);
2297   type = TREE_OPERAND (exp, 1);
2298   init = TREE_OPERAND (exp, 2);
2299   globally_qualified_p = NEW_EXPR_USE_GLOBAL (exp);
2300
2301   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_REF)
2302     {
2303       has_array = 1;
2304       nelts = TREE_OPERAND (type, 1);
2305       type = TREE_OPERAND (type, 0);
2306
2307       full_type = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, nelts, integer_one_node);
2308       full_type = build_index_type (full_type);
2309       full_type = build_cplus_array_type (type, full_type);
2310     }
2311   else
2312     full_type = type;
2313
2314   true_type = type;
2315
2316   code = has_array ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR;
2317
2318   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
2319      it has.  */
2320   while (TREE_CODE (true_type) == ARRAY_TYPE)
2321     {
2322       tree this_nelts = array_type_nelts_top (true_type);
2323       nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts);
2324       true_type = TREE_TYPE (true_type);
2325     }
2326
2327   if (!complete_type_or_else (true_type, exp))
2328     return error_mark_node;
2329
2330   size = size_in_bytes (true_type);
2331   if (has_array)
2332     size = fold (cp_build_binary_op (MULT_EXPR, size, nelts));
2333
2334   if (TREE_CODE (true_type) == VOID_TYPE)
2335     {
2336       error ("invalid type `void' for new");
2337       return error_mark_node;
2338     }
2339
2340   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, true_type))
2341     return error_mark_node;
2342
2343   /* Figure out whether or not we're going to use the global operator
2344      new.  */
2345   if (!globally_qualified_p
2346       && IS_AGGR_TYPE (true_type)
2347       && (has_array
2348           ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (true_type)
2349           : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (true_type)))
2350     use_global_new = 0;
2351   else
2352     use_global_new = 1;
2353
2354   /* We only need cookies for arrays containing types for which we
2355      need cookies.  */
2356   if (!has_array || !TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type))
2357     use_cookie = 0;
2358   /* When using placement new, users may not realize that they need
2359      the extra storage.  Under the old ABI, we don't allocate the
2360      cookie whenever they use one placement argument of type `void
2361      *'.  Under the new ABI, we require that the operator called be
2362      the global placement operator delete[].  */
2363   else if (placement && !TREE_CHAIN (placement) 
2364            && same_type_p (TREE_TYPE (TREE_VALUE (placement)),
2365                            ptr_type_node))
2366     use_cookie = !use_global_new;
2367   /* Otherwise, we need the cookie.  */
2368   else
2369     use_cookie = 1;
2370
2371   /* Compute the number of extra bytes to allocate, now that we know
2372      whether or not we need the cookie.  */
2373   if (use_cookie)
2374     {
2375       cookie_size = get_cookie_size (true_type);
2376       size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
2377     }
2378
2379   /* Allocate the object.  */
2380   
2381   if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (true_type))
2382     {
2383       tree class_addr, alloc_decl;
2384       tree class_decl = build_java_class_ref (true_type);
2385       tree class_size = size_in_bytes (true_type);
2386       static char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
2387       use_java_new = 1;
2388       alloc_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier (alloc_name));
2389       if (alloc_decl == NULL_TREE)
2390         fatal_error ("call to Java constructor with `%s' undefined",
2391                      alloc_name);
2392
2393       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
2394       alloc_call = (build_function_call
2395                     (alloc_decl,
2396                      tree_cons (NULL_TREE, class_addr,
2397                                 build_tree_list (NULL_TREE, class_size))));
2398     }
2399   else
2400     {
2401       tree fnname;
2402       tree args;
2403
2404       args = tree_cons (NULL_TREE, size, placement);
2405       fnname = ansi_opname (code);
2406
2407       if (use_global_new)
2408         alloc_call = (build_new_function_call 
2409                       (lookup_function_nonclass (fnname, args),
2410                        args));
2411       else
2412         alloc_call = build_method_call (build_dummy_object (true_type),
2413                                         fnname, args, NULL_TREE,
2414                                         LOOKUP_NORMAL);
2415     }
2416
2417   if (alloc_call == error_mark_node)
2418     return error_mark_node;
2419
2420   if (alloc_call == NULL_TREE)
2421     abort ();
2422
2423   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
2424      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
2425      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
2426      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
2427      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
2428      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
2429      non-null pointer otherwise.
2430
2431      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
2432
2433   /* The ADDR_EXPR.  */
2434   t = TREE_OPERAND (alloc_call, 0);
2435   /* The function.  */
2436   t = TREE_OPERAND (t, 0);
2437   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (t));
2438   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
2439
2440   alloc_expr = alloc_call;
2441
2442   if (use_cookie)
2443     /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
2444     alloc_expr = build (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr),
2445                         alloc_expr, cookie_size);
2446
2447   /* While we're working, use a pointer to the type we've actually
2448      allocated.  */
2449   alloc_expr = convert (build_pointer_type (full_type), alloc_expr);
2450
2451   /* Now save the allocation expression so we only evaluate it once.  */
2452   alloc_expr = get_target_expr (alloc_expr);
2453   alloc_node = TREE_OPERAND (alloc_expr, 0);
2454
2455   /* Now initialize the cookie.  */
2456   if (use_cookie)
2457     {
2458       tree cookie;
2459
2460       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
2461          many elements to destroy later.  Under the new ABI, we use
2462          the last sizeof (size_t) bytes to store the number of
2463          elements.  */
2464       cookie = build (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
2465                       alloc_node, size_in_bytes (sizetype));
2466       cookie = build_indirect_ref (cookie, NULL_PTR);
2467
2468       cookie_expr = build (MODIFY_EXPR, void_type_node, cookie, nelts);
2469       TREE_SIDE_EFFECTS (cookie_expr) = 1;
2470     }
2471   else
2472     cookie_expr = NULL_TREE;
2473
2474   /* Now initialize the allocated object.  */
2475   init_expr = NULL_TREE;
2476   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || init)
2477     {
2478       init_expr = build_indirect_ref (alloc_node, NULL_PTR);
2479
2480       if (init == void_zero_node)
2481         init = build_default_init (full_type);
2482       else if (init && pedantic && has_array)
2483         cp_pedwarn ("ISO C++ forbids initialization in array new");
2484
2485       if (has_array)
2486         init_expr = build_vec_init (init_expr, init, 0);
2487       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2488         init_expr = build_method_call (init_expr, 
2489                                        complete_ctor_identifier,
2490                                        init, TYPE_BINFO (true_type),
2491                                        LOOKUP_NORMAL);
2492       else
2493         {
2494           /* We are processing something like `new int (10)', which
2495              means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2496
2497           if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
2498             {
2499               if (TREE_CHAIN (init) != NULL_TREE)
2500                 pedwarn
2501                   ("initializer list being treated as compound expression");
2502               init = build_compound_expr (init);
2503             }
2504           else if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2505                    && TREE_TYPE (init) == NULL_TREE)
2506             {
2507               pedwarn ("ISO C++ forbids aggregate initializer to new");
2508               init = digest_init (type, init, 0);
2509             }
2510
2511           init_expr = build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, init);
2512         }
2513
2514       if (init_expr == error_mark_node)
2515         return error_mark_node;
2516
2517       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
2518          exception and a suitable deallocation function can be found, the
2519          deallocation function is called to free the memory in which the
2520          object was being constructed, after which the exception continues
2521          to propagate in the context of the new-expression. If no
2522          unambiguous matching deallocation function can be found,
2523          propagating the exception does not cause the object's memory to be
2524          freed.  */
2525       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
2526         {
2527           enum tree_code dcode = has_array ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2528           tree cleanup;
2529           int flags = (LOOKUP_NORMAL 
2530                        | (globally_qualified_p * LOOKUP_GLOBAL));
2531
2532           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
2533              is to use the same method for finding deallocation
2534              functions that we use for finding allocation functions.  */
2535           flags |= LOOKUP_SPECULATIVELY;
2536
2537           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size, flags,
2538                                           alloc_call);
2539
2540           /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2541              variable to true, and expand a cleanup that deletes the memory
2542              if sentry is true.  Then we run the constructor, and finally
2543              clear the sentry.
2544
2545              It would be nice to be able to handle this without the sentry
2546              variable, perhaps with a TRY_CATCH_EXPR, but this doesn't
2547              work.  We allocate the space first, so if there are any
2548              temporaries with cleanups in the constructor args we need this
2549              EH region to extend until end of full-expression to preserve
2550              nesting.
2551
2552              If the backend had some mechanism so that we could force the
2553              allocation to be expanded after all the other args to the
2554              constructor, that would fix the nesting problem and we could
2555              do away with this complexity.  But that would complicate other
2556              things; in particular, it would make it difficult to bail out
2557              if the allocation function returns null.  */
2558
2559           if (cleanup)
2560             {
2561               tree end, sentry, begin;
2562
2563               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2564               sentry = TREE_OPERAND (begin, 0);
2565
2566               TREE_OPERAND (begin, 2)
2567                 = build (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2568                          cleanup, void_zero_node);
2569
2570               end = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2571                            sentry, boolean_false_node);
2572
2573               init_expr
2574                 = build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2575                          build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2576                                 end));
2577             }
2578         }
2579     }
2580   else if (CP_TYPE_CONST_P (true_type))
2581     cp_error ("uninitialized const in `new' of `%#T'", true_type);
2582
2583   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2584
2585   rval = alloc_node;
2586
2587   if (init_expr)
2588     rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2589   if (cookie_expr)
2590     rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2591
2592   if (rval == alloc_node)
2593     /* If we didn't modify anything, strip the TARGET_EXPR and return the
2594        (adjusted) call.  */
2595     rval = TREE_OPERAND (alloc_expr, 1);
2596   else
2597     {
2598       if (check_new)
2599         {
2600           tree ifexp = cp_build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2601                                            integer_zero_node);
2602           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node);
2603         }
2604
2605       rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2606     }
2607
2608   /* Now strip the outer ARRAY_TYPE, so we return a pointer to the first
2609      element.  */
2610   rval = convert (build_pointer_type (type), rval);
2611
2612   return rval;
2613 }
2614 \f
2615 static tree
2616 build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec, use_global_delete)
2617      tree base, maxindex, type;
2618      special_function_kind auto_delete_vec;
2619      int use_global_delete;
2620 {
2621   tree virtual_size;
2622   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2623   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2624
2625   /* Temporary variables used by the loop.  */
2626   tree tbase, tbase_init;
2627
2628   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2629      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2630   tree body;
2631
2632   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2633   tree loop;
2634
2635   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2636   tree deallocate_expr = 0;
2637
2638   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2639      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2640      executing any other code in the loop.
2641      This is also the containing expression returned by this function.  */
2642   tree controller = NULL_TREE;
2643
2644   if (! IS_AGGR_TYPE (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2645     {
2646       loop = integer_zero_node;
2647       goto no_destructor;
2648     }
2649
2650   /* The below is short by the cookie size.  */
2651   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2652                              convert (sizetype, maxindex));
2653
2654   tbase = create_temporary_var (ptype);
2655   tbase_init = build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2656                                   fold (build (PLUS_EXPR, ptype,
2657                                                base,
2658                                                virtual_size)));
2659   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2660   controller = build (BIND_EXPR, void_type_node, tbase, NULL_TREE, NULL_TREE);
2661   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2662
2663   body = NULL_TREE;
2664
2665   body = tree_cons (NULL_TREE,
2666                     build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2667                                   LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1),
2668                     body);
2669
2670   body = tree_cons (NULL_TREE,
2671                     build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR, build (MINUS_EXPR, ptype, tbase, size_exp)),
2672                     body);
2673
2674   body = tree_cons (NULL_TREE,
2675                     build (EXIT_EXPR, void_type_node,
2676                            build (EQ_EXPR, boolean_type_node, base, tbase)),
2677                     body);
2678
2679   loop = build (LOOP_EXPR, void_type_node, build_compound_expr (body));
2680
2681   loop = tree_cons (NULL_TREE, tbase_init,
2682                     tree_cons (NULL_TREE, loop, NULL_TREE));
2683   loop = build_compound_expr (loop);
2684
2685  no_destructor:
2686   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2687      delete the storage.  */
2688   deallocate_expr = integer_zero_node;
2689   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2690     {
2691       tree base_tbd;
2692
2693       /* The below is short by the cookie size.  */
2694       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2695                                  convert (sizetype, maxindex));
2696
2697       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2698         /* no header */
2699         base_tbd = base;
2700       else
2701         {
2702           tree cookie_size;
2703
2704           cookie_size = get_cookie_size (type);
2705           base_tbd 
2706             = cp_convert (ptype,
2707                           cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
2708                                               cp_convert (string_type_node, 
2709                                                           base),
2710                                               cookie_size));
2711           /* True size with header.  */
2712           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2713         }
2714
2715       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2716         deallocate_expr = build_x_delete (base_tbd,
2717                                           2 | use_global_delete,
2718                                           virtual_size);
2719     }
2720
2721   if (loop && deallocate_expr != integer_zero_node)
2722     {
2723       body = tree_cons (NULL_TREE, loop,
2724                         tree_cons (NULL_TREE, deallocate_expr, NULL_TREE));
2725       body = build_compound_expr (body);
2726     }
2727   else
2728     body = loop;
2729
2730   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2731   body = fold (build (COND_EXPR, void_type_node,
2732                       fold (build (NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2733                                    integer_zero_node)),
2734                       body, integer_zero_node));
2735   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2736
2737   if (controller)
2738     {
2739       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2740       return controller;
2741     }
2742   else
2743     return cp_convert (void_type_node, body);
2744 }
2745
2746 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */ 
2747
2748 tree
2749 create_temporary_var (type)
2750      tree type;
2751 {
2752   tree decl;
2753  
2754   decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2755   TREE_USED (decl) = 1;
2756   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2757   DECL_SOURCE_FILE (decl) = input_filename;
2758   DECL_SOURCE_LINE (decl) = lineno;
2759   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2760   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2761
2762   return decl;
2763 }
2764
2765 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2766    to INIT.
2767
2768    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2769    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2770    "outside" the binding contour of the function).  */
2771
2772 static tree
2773 get_temp_regvar (type, init)
2774      tree type, init;
2775 {
2776   tree decl;
2777
2778   decl = create_temporary_var (type);
2779   if (building_stmt_tree ())
2780     add_decl_stmt (decl);
2781   if (!building_stmt_tree ())
2782     SET_DECL_RTL (decl, assign_temp (type, 2, 0, 1));
2783   finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
2784
2785   return decl;
2786 }
2787
2788 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2789    initialization of a vector of aggregate types.
2790
2791    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE.
2792    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2793
2794    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2795    (i.e., every element initialized from INIT).
2796    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2797    with initialization of DECL.
2798    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2799    but use assignment instead of initialization.  */
2800
2801 tree
2802 build_vec_init (base, init, from_array)
2803      tree base, init;
2804      int from_array;
2805 {
2806   tree rval;
2807   tree base2 = NULL_TREE;
2808   tree size;
2809   tree itype = NULL_TREE;
2810   tree iterator;
2811   /* The type of the array.  */
2812   tree atype = TREE_TYPE (base);
2813   /* The type of an element in the array.  */
2814   tree type = TREE_TYPE (atype);
2815   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2816   tree ptype;
2817   tree stmt_expr;
2818   tree compound_stmt;
2819   int destroy_temps;
2820   tree try_block = NULL_TREE;
2821   tree try_body = NULL_TREE;
2822   int num_initialized_elts = 0;
2823   tree maxindex = array_type_nelts (TREE_TYPE (base));
2824
2825   if (maxindex == error_mark_node)
2826     return error_mark_node;
2827
2828   /* For g++.ext/arrnew.C.  */
2829   if (init && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR && TREE_TYPE (init) == NULL_TREE)
2830     init = digest_init (atype, init, 0);
2831       
2832   if (init && !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2833       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2834            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2835               that might throw and require us to clean up.  */
2836            && (CONSTRUCTOR_ELTS (init) == NULL_TREE
2837                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (target_type (type))))
2838           || from_array))
2839     {
2840       /* Do non-default initialization of POD arrays resulting from
2841          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2842          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2843
2844       stmt_expr = build (INIT_EXPR, atype, base, init);
2845       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt_expr) = 1;
2846       return stmt_expr;
2847     }
2848
2849   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2850   ptype = build_pointer_type (type);
2851   size = size_in_bytes (type);
2852   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) == ARRAY_TYPE)
2853     base = cp_convert (ptype, default_conversion (base));
2854
2855   /* The code we are generating looks like:
2856
2857        T* t1 = (T*) base;
2858        T* rval = t1;
2859        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2860        try {
2861          do {
2862            ... initialize *t1 ...
2863            ++t1;
2864          } while (--iterator != -1);
2865        } catch (...) {
2866          ... destroy elements that were constructed ...
2867        }
2868        return rval;
2869        
2870      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2871      initialization will never throw an exception, or if the array
2872      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2873      the elements of the array do not have constructors.  
2874
2875      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2876      tidiness.  
2877
2878      When copying from array to another, when the array elements have
2879      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2880      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2881      of whatever cleverness the back-end has for dealing with copies
2882      of blocks of memory.  */
2883
2884   begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2885   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2886   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2887   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2888   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2889   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2890
2891   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2892      the partially constructed array if an exception is thrown.
2893      But don't do this if we're assigning.  */
2894   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2895       && from_array != 2)
2896     {
2897       try_block = begin_try_block ();
2898       try_body = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
2899     }
2900
2901   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2902     {
2903       /* Do non-default initialization of non-POD arrays resulting from
2904          brace-enclosed initializers.  */
2905
2906       tree elts;
2907       from_array = 0;
2908
2909       for (elts = CONSTRUCTOR_ELTS (init); elts; elts = TREE_CHAIN (elts))
2910         {
2911           tree elt = TREE_VALUE (elts);
2912           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2913
2914           num_initialized_elts++;
2915
2916           if (IS_AGGR_TYPE (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2917             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0));
2918           else
2919             finish_expr_stmt (build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2920                                                  elt));
2921
2922           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2923           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0));
2924         }
2925
2926       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2927       init = NULL_TREE;
2928     }
2929   else if (from_array)
2930     {
2931       /* If initializing one array from another, initialize element by
2932          element.  We rely upon the below calls the do argument
2933          checking.  */ 
2934       if (init)
2935         {
2936           base2 = default_conversion (init);
2937           itype = TREE_TYPE (base2);
2938           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2939           itype = TREE_TYPE (itype);
2940         }
2941       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2942                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2943                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2944         {
2945           error ("initializer ends prematurely");
2946           return error_mark_node;
2947         }
2948     }
2949
2950   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2951      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2952      already initialized all the elements.
2953
2954      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2955
2956   if (from_array
2957       || (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2958           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2959                 && (num_initialized_elts
2960                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2961     {
2962       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2963          we've already initialized all the elements.  */
2964       tree if_stmt;
2965       tree do_stmt;
2966       tree do_body;
2967       tree elt_init;
2968
2969       if_stmt = begin_if_stmt ();
2970       finish_if_stmt_cond (build (NE_EXPR, boolean_type_node,
2971                                   iterator, integer_minus_one_node),
2972                            if_stmt);
2973
2974       /* Otherwise, loop through the elements.  */
2975       do_stmt = begin_do_stmt ();
2976       do_body = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
2977
2978       /* When we're not building a statement-tree, things are a little
2979          complicated.  If, when we recursively call build_aggr_init,
2980          an expression containing a TARGET_EXPR is expanded, then it
2981          may get a cleanup.  Then, the result of that expression is
2982          passed to finish_expr_stmt, which will call
2983          expand_start_target_temps/expand_end_target_temps.  However,
2984          the latter call will not cause the cleanup to run because
2985          that block will still be on the block stack.  So, we call
2986          expand_start_target_temps here manually; the corresponding
2987          call to expand_end_target_temps below will cause the cleanup
2988          to be performed.  */
2989       if (!building_stmt_tree ())
2990         expand_start_target_temps ();
2991
2992       if (from_array)
2993         {
2994           tree to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2995           tree from;
2996
2997           if (base2)
2998             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2999           else
3000             from = NULL_TREE;
3001
3002           if (from_array == 2)
3003             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
3004           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
3005             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0);
3006           else if (from)
3007             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
3008           else
3009             my_friendly_abort (57);
3010         }
3011       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3012         {
3013           if (init != 0)
3014             sorry
3015               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
3016           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
3017                                      0, 0);
3018         }
3019       else
3020         elt_init = build_aggr_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base), 
3021                                     init, 0);
3022       
3023       /* The initialization of each array element is a
3024          full-expression, as per core issue 124.  */
3025       if (!building_stmt_tree ())
3026         {
3027           genrtl_expr_stmt (elt_init);
3028           expand_end_target_temps ();
3029         }
3030       else
3031         {
3032           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
3033           finish_expr_stmt (elt_init);
3034           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
3035         }
3036
3037       finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
3038       if (base2)
3039         finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0));
3040
3041       finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, do_body);
3042       finish_do_body (do_stmt);
3043       finish_do_stmt (build (NE_EXPR, boolean_type_node,
3044                              build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0),
3045                              integer_minus_one_node),
3046                       do_stmt);
3047
3048       finish_then_clause (if_stmt);
3049       finish_if_stmt ();
3050     }
3051
3052   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
3053   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
3054       && from_array != 2)
3055     {
3056       tree e;
3057
3058       finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, try_body);
3059       finish_cleanup_try_block (try_block);
3060       e = build_vec_delete_1 (rval,
3061                               cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, 
3062                                                   iterator),
3063                               type,
3064                               sfk_base_destructor,
3065                               /*use_global_delete=*/0);
3066       finish_cleanup (e, try_block);
3067     }
3068
3069   /* The value of the array initialization is the address of the
3070      first element in the array.  */
3071   finish_expr_stmt (rval);
3072
3073   stmt_expr = finish_init_stmts (stmt_expr, compound_stmt);
3074   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
3075   return stmt_expr;
3076 }
3077
3078 /* Free up storage of type TYPE, at address ADDR.
3079
3080    TYPE is a POINTER_TYPE and can be ptr_type_node for no special type
3081    of pointer.
3082
3083    VIRTUAL_SIZE is the amount of storage that was allocated, and is
3084    used as the second argument to operator delete.  It can include
3085    things like padding and magic size cookies.  It has virtual in it,
3086    because if you have a base pointer and you delete through a virtual
3087    destructor, it should be the size of the dynamic object, not the
3088    static object, see Free Store 12.5 ISO C++.
3089
3090    This does not call any destructors.  */
3091
3092 tree
3093 build_x_delete (addr, which_delete, virtual_size)
3094      tree addr;
3095      int which_delete;
3096      tree virtual_size;
3097 {
3098   int use_global_delete = which_delete & 1;
3099   int use_vec_delete = !!(which_delete & 2);
3100   enum tree_code code = use_vec_delete ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
3101   int flags = LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL);
3102
3103   return build_op_delete_call (code, addr, virtual_size, flags, NULL_TREE);
3104 }
3105
3106 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
3107    build_delete.  */
3108
3109 static tree
3110 build_dtor_call (exp, dtor_kind, flags)
3111      tree exp;
3112      special_function_kind dtor_kind;
3113      int flags;
3114 {
3115   tree name;
3116
3117   switch (dtor_kind)
3118     {
3119     case sfk_complete_destructor:
3120       name = complete_dtor_identifier;
3121       break;
3122
3123     case sfk_base_destructor:
3124       name = base_dtor_identifier;
3125       break;
3126
3127     case sfk_deleting_destructor:
3128       name = deleting_dtor_identifier;
3129       break;
3130
3131     default:
3132       my_friendly_abort (20000524);
3133     }
3134   return build_method_call (exp, name, NULL_TREE, NULL_TREE, flags);
3135 }
3136
3137 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
3138    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
3139    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
3140    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
3141    sfk_deleting_destructor.
3142
3143    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
3144    flags.  See cp-tree.h for more info.
3145
3146    This function does not delete an object's virtual base classes.  */
3147
3148 tree
3149 build_delete (type, addr, auto_delete, flags, use_global_delete)
3150      tree type, addr;
3151      special_function_kind auto_delete;
3152      int flags;
3153      int use_global_delete;
3154 {
3155   tree member;
3156   tree expr;
3157   tree ref;
3158
3159   if (addr == error_mark_node)
3160     return error_mark_node;
3161
3162   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
3163      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
3164   if (type == error_mark_node)
3165     return error_mark_node;
3166
3167   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3168
3169   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3170     {
3171       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
3172       if (!VOID_TYPE_P (type) && !complete_type_or_else (type, addr))
3173         return error_mark_node;
3174       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3175         goto handle_array;
3176       if (! IS_AGGR_TYPE (type))
3177         {
3178           /* Call the builtin operator delete.  */
3179           return build_builtin_delete_call (addr);
3180         }
3181       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3182         addr = save_expr (addr);
3183
3184       /* throw away const and volatile on target type of addr */
3185       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3186       ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
3187     }
3188   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3189     {
3190     handle_array:
3191       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3192         addr = save_expr (addr);
3193       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
3194         {
3195           error ("unknown array size in delete");
3196           return error_mark_node;
3197         }
3198       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
3199                                auto_delete, use_global_delete);
3200     }
3201   else
3202     {
3203       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
3204          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
3205          else report error.  */
3206       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0);
3207       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3208         addr = save_expr (addr);
3209
3210       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3211
3212       ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
3213     }
3214
3215   my_friendly_assert (IS_AGGR_TYPE (type), 220);
3216
3217   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
3218     {
3219       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
3220         return void_zero_node;
3221
3222       return build_op_delete_call
3223         (DELETE_EXPR, addr, c_sizeof_nowarn (type),
3224          LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL),
3225          NULL_TREE);
3226     }
3227
3228   /* Below, we will reverse the order in which these calls are made.
3229      If we have a destructor, then that destructor will take care
3230      of the base classes; otherwise, we must do that here.  */
3231   if (TYPE_HAS_DESTRUCTOR (type))
3232     {
3233       tree do_delete = NULL_TREE;
3234       tree ifexp;
3235
3236       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
3237          since then we would not be sure to get the global `operator
3238          delete'.  */
3239       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3240         {
3241           /* Delete the object. */
3242           do_delete = build_builtin_delete_call (addr);
3243           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
3244              call.  */
3245           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3246         }
3247       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
3248          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
3249          `operator delete' here.  */
3250       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
3251                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3252         {
3253           /* Buidl the call.  */
3254           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
3255                                             addr,
3256                                             c_sizeof_nowarn (type),
3257                                             LOOKUP_NORMAL,
3258                                             NULL_TREE);
3259           /* Call the complete object destructor.  */
3260           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3261         }
3262
3263       expr = build_dtor_call (ref, auto_delete, flags);
3264       if (do_delete)
3265         expr = build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
3266
3267       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
3268         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
3269         ifexp = integer_one_node;
3270       else
3271         /* Handle deleting a null pointer.  */
3272         ifexp = fold (cp_build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node));
3273
3274       if (ifexp != integer_one_node)
3275         expr = build (COND_EXPR, void_type_node,
3276                       ifexp, expr, void_zero_node);
3277
3278       return expr;
3279     }
3280   else
3281     {
3282       /* We only get here from finish_function for a destructor.  */
3283       tree binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (type));
3284       int i, n_baseclasses = CLASSTYPE_N_BASECLASSES (type);
3285       tree base_binfo = n_baseclasses > 0 ? TREE_VEC_ELT (binfos, 0) : NULL_TREE;
3286       tree exprstmt = NULL_TREE;
3287
3288       /* Set this again before we call anything, as we might get called
3289          recursively.  */
3290       TYPE_HAS_DESTRUCTOR (type) = 1;
3291
3292       /* If we have member delete or vbases, we call delete in
3293          finish_function.  */
3294       my_friendly_assert (auto_delete == sfk_base_destructor, 20000411);
3295
3296       /* Take care of the remaining baseclasses.  */
3297       for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
3298         {
3299           base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
3300           if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
3301               || TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
3302             continue;
3303
3304           expr = build_scoped_method_call (ref, base_binfo,
3305                                            base_dtor_identifier,
3306                                            NULL_TREE);
3307
3308           exprstmt = tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3309         }
3310
3311       for (member = TYPE_FIELDS (type); member; member = TREE_CHAIN (member))
3312         {
3313           if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL)
3314             continue;
3315           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
3316             {
3317               tree this_member = build_component_ref (ref, DECL_NAME (member), NULL_TREE, 0);
3318               tree this_type = TREE_TYPE (member);
3319               expr = build_delete (this_type, this_member,
3320                                    sfk_complete_destructor, flags, 0);
3321               exprstmt = tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3322             }
3323         }
3324
3325       if (exprstmt)
3326         return build_compound_expr (exprstmt);
3327       /* Virtual base classes make this function do nothing.  */
3328       return void_zero_node;
3329     }
3330 }
3331
3332 /* For type TYPE, delete the virtual baseclass objects of DECL.  */
3333
3334 tree
3335 build_vbase_delete (type, decl)
3336      tree type, decl;
3337 {
3338   tree vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type);
3339   tree result = NULL_TREE;
3340   tree addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, decl, 0);
3341
3342   my_friendly_assert (addr != error_mark_node, 222);
3343
3344   while (vbases)
3345     {
3346       tree this_addr 
3347         = convert_force (build_pointer_type (BINFO_TYPE (TREE_VALUE (vbases))),
3348                          addr, 0);
3349       result = tree_cons (NULL_TREE,
3350                           build_delete (TREE_TYPE (this_addr), this_addr,
3351                                         sfk_base_destructor,
3352                                         LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0),
3353                           result);
3354       vbases = TREE_CHAIN (vbases);
3355     }
3356   return build_compound_expr (nreverse (result));
3357 }
3358
3359 /* Build a C++ vector delete expression.
3360    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
3361    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
3362    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
3363    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
3364    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
3365
3366    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
3367
3368    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
3369    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
3370    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
3371    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
3372    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
3373    be worth bothering.)  */
3374
3375 tree
3376 build_vec_delete (base, maxindex, auto_delete_vec, use_global_delete)
3377      tree base, maxindex;
3378      special_function_kind auto_delete_vec;
3379      int use_global_delete;
3380 {
3381   tree type;
3382
3383   if (TREE_CODE (base) == OFFSET_REF)
3384     base = resolve_offset_ref (base);
3385
3386   type = TREE_TYPE (base);
3387
3388   base = stabilize_reference (base);
3389
3390   /* Since we can use base many times, save_expr it.  */
3391   if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3392     base = save_expr (base);
3393
3394   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3395     {
3396       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
3397       tree cookie_addr;
3398
3399       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
3400       cookie_addr = build (MINUS_EXPR,
3401                            build_pointer_type (sizetype),
3402                            base,
3403                            TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
3404       maxindex = build_indirect_ref (cookie_addr, NULL_PTR);
3405     }
3406   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3407     {
3408       /* get the total number of things in the array, maxindex is a bad name */
3409       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3410       type = strip_array_types (type);
3411       base = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1);
3412     }
3413   else
3414     {
3415       if (base != error_mark_node)
3416         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3417       return error_mark_node;
3418     }
3419
3420   return build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
3421                              use_global_delete);
3422 }