OSDN Git Service

Implement defaulted/deleted functions as per N2346
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
12 any later version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "expr.h"
32 #include "cp-tree.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "output.h"
35 #include "except.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "target.h"
38
39 static bool begin_init_stmts (tree *, tree *);
40 static tree finish_init_stmts (bool, tree, tree);
41 static void construct_virtual_base (tree, tree);
42 static void expand_aggr_init_1 (tree, tree, tree, tree, int, tsubst_flags_t);
43 static void expand_default_init (tree, tree, tree, tree, int, tsubst_flags_t);
44 static tree build_vec_delete_1 (tree, tree, tree, special_function_kind, int);
45 static void perform_member_init (tree, tree);
46 static tree build_builtin_delete_call (tree);
47 static int member_init_ok_or_else (tree, tree, tree);
48 static void expand_virtual_init (tree, tree);
49 static tree sort_mem_initializers (tree, tree);
50 static tree initializing_context (tree);
51 static void expand_cleanup_for_base (tree, tree);
52 static tree get_temp_regvar (tree, tree);
53 static tree dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree, void *);
54 static tree build_dtor_call (tree, special_function_kind, int);
55 static tree build_field_list (tree, tree, int *);
56 static tree build_vtbl_address (tree);
57
58 /* We are about to generate some complex initialization code.
59    Conceptually, it is all a single expression.  However, we may want
60    to include conditionals, loops, and other such statement-level
61    constructs.  Therefore, we build the initialization code inside a
62    statement-expression.  This function starts such an expression.
63    STMT_EXPR_P and COMPOUND_STMT_P are filled in by this function;
64    pass them back to finish_init_stmts when the expression is
65    complete.  */
66
67 static bool
68 begin_init_stmts (tree *stmt_expr_p, tree *compound_stmt_p)
69 {
70   bool is_global = !building_stmt_tree ();
71
72   *stmt_expr_p = begin_stmt_expr ();
73   *compound_stmt_p = begin_compound_stmt (BCS_NO_SCOPE);
74
75   return is_global;
76 }
77
78 /* Finish out the statement-expression begun by the previous call to
79    begin_init_stmts.  Returns the statement-expression itself.  */
80
81 static tree
82 finish_init_stmts (bool is_global, tree stmt_expr, tree compound_stmt)
83 {
84   finish_compound_stmt (compound_stmt);
85
86   stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr, true);
87
88   gcc_assert (!building_stmt_tree () == is_global);
89
90   return stmt_expr;
91 }
92
93 /* Constructors */
94
95 /* Called from initialize_vtbl_ptrs via dfs_walk.  BINFO is the base
96    which we want to initialize the vtable pointer for, DATA is
97    TREE_LIST whose TREE_VALUE is the this ptr expression.  */
98
99 static tree
100 dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree binfo, void *data)
101 {
102   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
103     return dfs_skip_bases;
104
105   if (!BINFO_PRIMARY_P (binfo) || BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
106     {
107       tree base_ptr = TREE_VALUE ((tree) data);
108
109       base_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, base_ptr, binfo, /*nonnull=*/1);
110
111       expand_virtual_init (binfo, base_ptr);
112     }
113
114   return NULL_TREE;
115 }
116
117 /* Initialize all the vtable pointers in the object pointed to by
118    ADDR.  */
119
120 void
121 initialize_vtbl_ptrs (tree addr)
122 {
123   tree list;
124   tree type;
125
126   type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
127   list = build_tree_list (type, addr);
128
129   /* Walk through the hierarchy, initializing the vptr in each base
130      class.  We do these in pre-order because we can't find the virtual
131      bases for a class until we've initialized the vtbl for that
132      class.  */
133   dfs_walk_once (TYPE_BINFO (type), dfs_initialize_vtbl_ptrs, NULL, list);
134 }
135
136 /* Return an expression for the zero-initialization of an object with
137    type T.  This expression will either be a constant (in the case
138    that T is a scalar), or a CONSTRUCTOR (in the case that T is an
139    aggregate), or NULL (in the case that T does not require
140    initialization).  In either case, the value can be used as
141    DECL_INITIAL for a decl of the indicated TYPE; it is a valid static
142    initializer. If NELTS is non-NULL, and TYPE is an ARRAY_TYPE, NELTS
143    is the number of elements in the array.  If STATIC_STORAGE_P is
144    TRUE, initializers are only generated for entities for which
145    zero-initialization does not simply mean filling the storage with
146    zero bytes.  */
147
148 tree
149 build_zero_init (tree type, tree nelts, bool static_storage_p)
150 {
151   tree init = NULL_TREE;
152
153   /* [dcl.init]
154
155      To zero-initialize an object of type T means:
156
157      -- if T is a scalar type, the storage is set to the value of zero
158         converted to T.
159
160      -- if T is a non-union class type, the storage for each nonstatic
161         data member and each base-class subobject is zero-initialized.
162
163      -- if T is a union type, the storage for its first data member is
164         zero-initialized.
165
166      -- if T is an array type, the storage for each element is
167         zero-initialized.
168
169      -- if T is a reference type, no initialization is performed.  */
170
171   gcc_assert (nelts == NULL_TREE || TREE_CODE (nelts) == INTEGER_CST);
172
173   if (type == error_mark_node)
174     ;
175   else if (static_storage_p && zero_init_p (type))
176     /* In order to save space, we do not explicitly build initializers
177        for items that do not need them.  GCC's semantics are that
178        items with static storage duration that are not otherwise
179        initialized are initialized to zero.  */
180     ;
181   else if (SCALAR_TYPE_P (type))
182     init = convert (type, integer_zero_node);
183   else if (CLASS_TYPE_P (type))
184     {
185       tree field;
186       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
187
188       /* Iterate over the fields, building initializations.  */
189       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
190         {
191           if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
192             continue;
193
194           /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
195              corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
196              over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
197              all of the subobjects.  */
198           if (!static_storage_p || !zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
199             {
200               tree value = build_zero_init (TREE_TYPE (field),
201                                             /*nelts=*/NULL_TREE,
202                                             static_storage_p);
203               if (value)
204                 CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, field, value);
205             }
206
207           /* For unions, only the first field is initialized.  */
208           if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
209             break;
210         }
211
212       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
213       init = build_constructor (type, v);
214     }
215   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
216     {
217       tree max_index;
218       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
219
220       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
221       if (nelts)
222         max_index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (nelts),
223                                  nelts, integer_one_node);
224       else
225         max_index = array_type_nelts (type);
226
227       /* If we have an error_mark here, we should just return error mark
228          as we don't know the size of the array yet.  */
229       if (max_index == error_mark_node)
230         return error_mark_node;
231       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
232
233       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
234          have an upper bound of -1.  */
235       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
236         {
237           constructor_elt *ce;
238
239           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
240           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
241
242           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
243           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
244             ce->index = size_zero_node;
245           else
246             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
247                                 max_index);
248
249           ce->value = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
250                                        /*nelts=*/NULL_TREE,
251                                        static_storage_p);
252         }
253
254       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
255       init = build_constructor (type, v);
256     }
257   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
258     init = fold_convert (type, integer_zero_node);
259   else
260     gcc_assert (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE);
261
262   /* In all cases, the initializer is a constant.  */
263   if (init)
264     TREE_CONSTANT (init) = 1;
265
266   return init;
267 }
268
269 /* Build an expression for the default-initialization of an object of
270    the indicated TYPE.  If NELTS is non-NULL, and TYPE is an
271    ARRAY_TYPE, NELTS is the number of elements in the array.  If
272    initialization of TYPE requires calling constructors, this function
273    returns NULL_TREE; the caller is responsible for arranging for the
274    constructors to be called.  */
275
276 tree
277 build_default_init (tree type, tree nelts)
278 {
279   /* [dcl.init]:
280
281     To default-initialize an object of type T means:
282
283     --if T is a non-POD class type (clause _class_), the default construc-
284       tor  for  T is called (and the initialization is ill-formed if T has
285       no accessible default constructor);
286
287     --if T is an array type, each element is default-initialized;
288
289     --otherwise, the storage for the object is zero-initialized.
290
291     A program that calls for default-initialization of an entity of refer-
292     ence type is ill-formed.  */
293
294   /* If TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING is true, the caller is responsible for
295      performing the initialization.  This is confusing in that some
296      non-PODs do not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.  (For example,
297      a class with a pointer-to-data member as a non-static data member
298      does not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.)  Therefore, we end up
299      passing non-PODs to build_zero_init below, which is contrary to
300      the semantics quoted above from [dcl.init].
301
302      It happens, however, that the behavior of the constructor the
303      standard says we should have generated would be precisely the
304      same as that obtained by calling build_zero_init below, so things
305      work out OK.  */
306   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
307       || (nelts && TREE_CODE (nelts) != INTEGER_CST))
308     return NULL_TREE;
309
310   /* At this point, TYPE is either a POD class type, an array of POD
311      classes, or something even more innocuous.  */
312   return build_zero_init (type, nelts, /*static_storage_p=*/false);
313 }
314
315 /* Return a suitable initializer for value-initializing an object of type
316    TYPE, as described in [dcl.init].  If HAVE_CTOR is true, the initializer
317    for an enclosing object is already calling the constructor for this
318    object.  */
319
320 static tree
321 build_value_init_1 (tree type, bool have_ctor)
322 {
323   /* [dcl.init]
324
325      To value-initialize an object of type T means:
326
327      - if T is a class type (clause 9) with a user-provided constructor
328        (12.1), then the default constructor for T is called (and the
329        initialization is ill-formed if T has no accessible default
330        constructor);
331
332      - if T is a non-union class type without a user-provided constructor,
333        then every non-static data member and base-class component of T is
334        value-initialized;92)
335
336      - if T is an array type, then each element is value-initialized;
337
338      - otherwise, the object is zero-initialized.
339
340      A program that calls for default-initialization or
341      value-initialization of an entity of reference type is ill-formed.
342
343      92) Value-initialization for such a class object may be implemented by
344      zero-initializing the object and then calling the default
345      constructor.  */
346
347   if (CLASS_TYPE_P (type))
348     {
349       if (type_has_user_provided_constructor (type) && !have_ctor)
350         return build_cplus_new
351           (type,
352            build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
353                                       NULL_TREE, type, LOOKUP_NORMAL,
354                                       tf_warning_or_error));
355       else if (TREE_CODE (type) != UNION_TYPE)
356         {
357           tree field, init;
358           VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
359           bool call_ctor = !have_ctor && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type);
360
361           /* Iterate over the fields, building initializations.  */
362           for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
363             {
364               tree ftype, value;
365
366               if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
367                 continue;
368
369               ftype = TREE_TYPE (field);
370
371               if (TREE_CODE (ftype) == REFERENCE_TYPE)
372                 error ("value-initialization of reference");
373
374               /* We could skip vfields and fields of types with
375                  user-defined constructors, but I think that won't improve
376                  performance at all; it should be simpler in general just
377                  to zero out the entire object than try to only zero the
378                  bits that actually need it.  */
379
380               /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
381                  corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
382                  over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
383                  all of the subobjects.  */
384               value = build_value_init_1 (ftype, have_ctor || call_ctor);
385
386               if (value)
387                 CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, field, value);
388             }
389
390           /* Build a constructor to contain the zero- initializations.  */
391           init = build_constructor (type, v);
392           if (call_ctor)
393             {
394               /* This is a class that needs constructing, but doesn't have
395                  a user-defined constructor.  So we need to zero-initialize
396                  the object and then call the implicitly defined ctor.
397                  Implement this by sticking the zero-initialization inside
398                  the TARGET_EXPR for the constructor call;
399                  cp_gimplify_init_expr will know how to handle it.  */
400               tree ctor = build_special_member_call
401                 (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
402                  NULL_TREE, type, LOOKUP_NORMAL, tf_warning_or_error);
403
404               ctor = build_cplus_new (type, ctor);
405               init = build2 (INIT_EXPR, void_type_node,
406                              TARGET_EXPR_SLOT (ctor), init);
407               init = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init,
408                              TARGET_EXPR_INITIAL (ctor));
409               TARGET_EXPR_INITIAL (ctor) = init;
410               return ctor;
411             }
412           return init;
413         }
414     }
415   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
416     {
417       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
418
419       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
420       tree max_index = array_type_nelts (type);
421
422       /* If we have an error_mark here, we should just return error mark
423          as we don't know the size of the array yet.  */
424       if (max_index == error_mark_node)
425         return error_mark_node;
426       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
427
428       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
429          have an upper bound of -1.  */
430       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
431         {
432           constructor_elt *ce;
433
434           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
435           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
436
437           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
438           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
439             ce->index = size_zero_node;
440           else
441             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
442                                 max_index);
443
444           ce->value = build_value_init_1 (TREE_TYPE (type), have_ctor);
445         }
446
447       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
448       return build_constructor (type, v);
449     }
450
451   return build_zero_init (type, NULL_TREE, /*static_storage_p=*/false);
452 }
453
454 /* Return a suitable initializer for value-initializing an object of type
455    TYPE, as described in [dcl.init].  */
456
457 tree
458 build_value_init (tree type)
459 {
460   return build_value_init_1 (type, false);
461 }
462
463 /* Initialize MEMBER, a FIELD_DECL, with INIT, a TREE_LIST of
464    arguments.  If TREE_LIST is void_type_node, an empty initializer
465    list was given; if NULL_TREE no initializer was given.  */
466
467 static void
468 perform_member_init (tree member, tree init)
469 {
470   tree decl;
471   tree type = TREE_TYPE (member);
472   bool is_explicit;
473
474   is_explicit = (init != NULL_TREE);
475
476   /* Effective C++ rule 12 requires that all data members be
477      initialized.  */
478   if (warn_ecpp && !is_explicit && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
479     warning (OPT_Weffc__, "%J%qD should be initialized in the member initialization "
480              "list", current_function_decl, member);
481
482   if (init == void_type_node)
483     init = NULL_TREE;
484
485   /* Get an lvalue for the data member.  */
486   decl = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
487                                          /*access_path=*/NULL_TREE,
488                                          /*preserve_reference=*/true,
489                                          tf_warning_or_error);
490   if (decl == error_mark_node)
491     return;
492
493   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
494      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
495      synthesized copy constructor.  */
496   if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
497     {
498       if (init)
499         {
500           init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
501           finish_expr_stmt (init);
502         }
503     }
504   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
505     {
506       if (is_explicit
507           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
508           && init != NULL_TREE
509           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
510           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
511         {
512           /* Initialization of one array from another.  */
513           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, NULL_TREE, TREE_VALUE (init),
514                                             /*explicit_default_init_p=*/false,
515                                             /* from_array=*/1,
516                                             tf_warning_or_error));
517         }
518       else
519         {
520           if (CP_TYPE_CONST_P (type)
521               && init == NULL_TREE
522               && !type_has_user_provided_default_constructor (type))
523             /* TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING can be set just because we have a
524                vtable; still give this diagnostic.  */
525             permerror ("%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
526                        current_function_decl, member, type);
527           finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0, 
528                                              tf_warning_or_error));
529         }
530     }
531   else
532     {
533       if (init == NULL_TREE)
534         {
535           if (is_explicit)
536             {
537               init = build_default_init (type, /*nelts=*/NULL_TREE);
538               if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
539                 warning (0, "%Jdefault-initialization of %q#D, "
540                          "which has reference type",
541                          current_function_decl, member);
542             }
543           /* member traversal: note it leaves init NULL */
544           else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
545             permerror ("%Juninitialized reference member %qD",
546                        current_function_decl, member);
547           else if (CP_TYPE_CONST_P (type))
548             permerror ("%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
549                        current_function_decl, member, type);
550         }
551       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
552         /* There was an explicit member initialization.  Do some work
553            in that case.  */
554         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "member initializer");
555
556       if (init)
557         finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init,
558                                                 tf_warning_or_error));
559     }
560
561   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
562     {
563       tree expr;
564
565       expr = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
566                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
567                                              /*preserve_reference=*/false,
568                                              tf_warning_or_error);
569       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
570                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
571
572       if (expr != error_mark_node)
573         finish_eh_cleanup (expr);
574     }
575 }
576
577 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
578    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
579
580 static tree
581 build_field_list (tree t, tree list, int *uses_unions_p)
582 {
583   tree fields;
584
585   *uses_unions_p = 0;
586
587   /* Note whether or not T is a union.  */
588   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
589     *uses_unions_p = 1;
590
591   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
592     {
593       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
594       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (fields))
595         continue;
596
597       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
598       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
599         *uses_unions_p = 1;
600
601       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
602          consider the fields of the anonymous type.  They can be
603          directly initialized from the constructor.  */
604       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
605         {
606           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
607              initialize the entire aggregate.  */
608           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
609           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
610           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list,
611                                    uses_unions_p);
612         }
613       /* Add this field.  */
614       else if (DECL_NAME (fields))
615         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
616     }
617
618   return list;
619 }
620
621 /* The MEM_INITS are a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list gives
622    a FIELD_DECL or BINFO in T that needs initialization.  The
623    TREE_VALUE gives the initializer, or list of initializer arguments.
624
625    Return a TREE_LIST containing all of the initializations required
626    for T, in the order in which they should be performed.  The output
627    list has the same format as the input.  */
628
629 static tree
630 sort_mem_initializers (tree t, tree mem_inits)
631 {
632   tree init;
633   tree base, binfo, base_binfo;
634   tree sorted_inits;
635   tree next_subobject;
636   VEC(tree,gc) *vbases;
637   int i;
638   int uses_unions_p;
639
640   /* Build up a list of initializations.  The TREE_PURPOSE of entry
641      will be the subobject (a FIELD_DECL or BINFO) to initialize.  The
642      TREE_VALUE will be the constructor arguments, or NULL if no
643      explicit initialization was provided.  */
644   sorted_inits = NULL_TREE;
645
646   /* Process the virtual bases.  */
647   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
648        VEC_iterate (tree, vbases, i, base); i++)
649     sorted_inits = tree_cons (base, NULL_TREE, sorted_inits);
650
651   /* Process the direct bases.  */
652   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
653        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
654     if (!BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
655       sorted_inits = tree_cons (base_binfo, NULL_TREE, sorted_inits);
656
657   /* Process the non-static data members.  */
658   sorted_inits = build_field_list (t, sorted_inits, &uses_unions_p);
659   /* Reverse the entire list of initializations, so that they are in
660      the order that they will actually be performed.  */
661   sorted_inits = nreverse (sorted_inits);
662
663   /* If the user presented the initializers in an order different from
664      that in which they will actually occur, we issue a warning.  Keep
665      track of the next subobject which can be explicitly initialized
666      without issuing a warning.  */
667   next_subobject = sorted_inits;
668
669   /* Go through the explicit initializers, filling in TREE_PURPOSE in
670      the SORTED_INITS.  */
671   for (init = mem_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
672     {
673       tree subobject;
674       tree subobject_init;
675
676       subobject = TREE_PURPOSE (init);
677
678       /* If the explicit initializers are in sorted order, then
679          SUBOBJECT will be NEXT_SUBOBJECT, or something following
680          it.  */
681       for (subobject_init = next_subobject;
682            subobject_init;
683            subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init))
684         if (TREE_PURPOSE (subobject_init) == subobject)
685           break;
686
687       /* Issue a warning if the explicit initializer order does not
688          match that which will actually occur.
689          ??? Are all these on the correct lines?  */
690       if (warn_reorder && !subobject_init)
691         {
692           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (next_subobject)) == FIELD_DECL)
693             warning (OPT_Wreorder, "%q+D will be initialized after",
694                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
695           else
696             warning (OPT_Wreorder, "base %qT will be initialized after",
697                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
698           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
699             warning (OPT_Wreorder, "  %q+#D", subobject);
700           else
701             warning (OPT_Wreorder, "  base %qT", subobject);
702           warning (OPT_Wreorder, "%J  when initialized here", current_function_decl);
703         }
704
705       /* Look again, from the beginning of the list.  */
706       if (!subobject_init)
707         {
708           subobject_init = sorted_inits;
709           while (TREE_PURPOSE (subobject_init) != subobject)
710             subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init);
711         }
712
713       /* It is invalid to initialize the same subobject more than
714          once.  */
715       if (TREE_VALUE (subobject_init))
716         {
717           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
718             error ("%Jmultiple initializations given for %qD",
719                    current_function_decl, subobject);
720           else
721             error ("%Jmultiple initializations given for base %qT",
722                    current_function_decl, subobject);
723         }
724
725       /* Record the initialization.  */
726       TREE_VALUE (subobject_init) = TREE_VALUE (init);
727       next_subobject = subobject_init;
728     }
729
730   /* [class.base.init]
731
732      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
733      multiple members of the same union (including members of
734      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
735   if (uses_unions_p)
736     {
737       tree last_field = NULL_TREE;
738       for (init = sorted_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
739         {
740           tree field;
741           tree field_type;
742           int done;
743
744           /* Skip uninitialized members and base classes.  */
745           if (!TREE_VALUE (init)
746               || TREE_CODE (TREE_PURPOSE (init)) != FIELD_DECL)
747             continue;
748           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
749              structure contained in a union, etc.  */
750           field = TREE_PURPOSE (init);
751           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
752                !same_type_p (field_type, t);
753                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
754             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
755               break;
756           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
757           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
758             continue;
759
760           /* It's only an error if we have two initializers for the same
761              union type.  */
762           if (!last_field)
763             {
764               last_field = field;
765               continue;
766             }
767
768           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
769              members of the same union.  If so, there's a problem,
770              unless they're actually members of the same structure
771              which is itself a member of a union.  For example, given:
772
773                union { struct { int i; int j; }; };
774
775              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
776           field_type = DECL_CONTEXT (field);
777           done = 0;
778           do
779             {
780               tree last_field_type;
781
782               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
783               while (1)
784                 {
785                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
786                     {
787                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
788                         error ("%Jinitializations for multiple members of %qT",
789                                current_function_decl, last_field_type);
790                       done = 1;
791                       break;
792                     }
793
794                   if (same_type_p (last_field_type, t))
795                     break;
796
797                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
798                 }
799
800               /* If we've reached the outermost class, then we're
801                  done.  */
802               if (same_type_p (field_type, t))
803                 break;
804
805               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
806             }
807           while (!done);
808
809           last_field = field;
810         }
811     }
812
813   return sorted_inits;
814 }
815
816 /* Initialize all bases and members of CURRENT_CLASS_TYPE.  MEM_INITS
817    is a TREE_LIST giving the explicit mem-initializer-list for the
818    constructor.  The TREE_PURPOSE of each entry is a subobject (a
819    FIELD_DECL or a BINFO) of the CURRENT_CLASS_TYPE.  The TREE_VALUE
820    is a TREE_LIST giving the arguments to the constructor or
821    void_type_node for an empty list of arguments.  */
822
823 void
824 emit_mem_initializers (tree mem_inits)
825 {
826   /* We will already have issued an error message about the fact that
827      the type is incomplete.  */
828   if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
829     return;
830
831   /* Sort the mem-initializers into the order in which the
832      initializations should be performed.  */
833   mem_inits = sort_mem_initializers (current_class_type, mem_inits);
834
835   in_base_initializer = 1;
836
837   /* Initialize base classes.  */
838   while (mem_inits
839          && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem_inits)) != FIELD_DECL)
840     {
841       tree subobject = TREE_PURPOSE (mem_inits);
842       tree arguments = TREE_VALUE (mem_inits);
843
844       /* If these initializations are taking place in a copy constructor,
845          the base class should probably be explicitly initialized if there
846          is a user-defined constructor in the base class (other than the
847          default constructor, which will be called anyway).  */
848       if (extra_warnings && !arguments
849           && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
850           && type_has_user_nondefault_constructor (BINFO_TYPE (subobject)))
851         warning (OPT_Wextra, "%Jbase class %q#T should be explicitly initialized in the "
852                  "copy constructor",
853                  current_function_decl, BINFO_TYPE (subobject));
854
855       /* If an explicit -- but empty -- initializer list was present,
856          treat it just like default initialization at this point.  */
857       if (arguments == void_type_node)
858         arguments = NULL_TREE;
859
860       /* Initialize the base.  */
861       if (BINFO_VIRTUAL_P (subobject))
862         construct_virtual_base (subobject, arguments);
863       else
864         {
865           tree base_addr;
866
867           base_addr = build_base_path (PLUS_EXPR, current_class_ptr,
868                                        subobject, 1);
869           expand_aggr_init_1 (subobject, NULL_TREE,
870                               cp_build_indirect_ref (base_addr, NULL,
871                                                      tf_warning_or_error),
872                               arguments,
873                               LOOKUP_NORMAL,
874                               tf_warning_or_error);
875           expand_cleanup_for_base (subobject, NULL_TREE);
876         }
877
878       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
879     }
880   in_base_initializer = 0;
881
882   /* Initialize the vptrs.  */
883   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
884
885   /* Initialize the data members.  */
886   while (mem_inits)
887     {
888       perform_member_init (TREE_PURPOSE (mem_inits),
889                            TREE_VALUE (mem_inits));
890       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
891     }
892 }
893
894 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
895    assigned to the vptr) for BINFO.  */
896
897 static tree
898 build_vtbl_address (tree binfo)
899 {
900   tree binfo_for = binfo;
901   tree vtbl;
902
903   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
904     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
905        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
906        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
907        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
908        can be different.  */
909     while (BINFO_PRIMARY_P (binfo_for))
910       binfo_for = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo_for);
911
912   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
913      used.  */
914   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
915   assemble_external (vtbl);
916   TREE_USED (vtbl) = 1;
917
918   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
919   vtbl = unshare_expr (BINFO_VTABLE (binfo_for));
920   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
921     vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
922
923   return vtbl;
924 }
925
926 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
927    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
928
929    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
930    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
931
932 static void
933 expand_virtual_init (tree binfo, tree decl)
934 {
935   tree vtbl, vtbl_ptr;
936   tree vtt_index;
937
938   /* Compute the initializer for vptr.  */
939   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
940
941   /* We may get this vptr from a VTT, if this is a subobject
942      constructor or subobject destructor.  */
943   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
944   if (vtt_index)
945     {
946       tree vtbl2;
947       tree vtt_parm;
948
949       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
950       vtt_parm = current_vtt_parm;
951       vtbl2 = build2 (POINTER_PLUS_EXPR,
952                       TREE_TYPE (vtt_parm),
953                       vtt_parm,
954                       vtt_index);
955       vtbl2 = cp_build_indirect_ref (vtbl2, NULL, tf_warning_or_error);
956       vtbl2 = convert (TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
957
958       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
959          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
960          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
961       vtbl = build3 (COND_EXPR,
962                      TREE_TYPE (vtbl),
963                      build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
964                              current_in_charge_parm, integer_zero_node),
965                      vtbl2,
966                      vtbl);
967     }
968
969   /* Compute the location of the vtpr.  */
970   vtbl_ptr = build_vfield_ref (cp_build_indirect_ref (decl, NULL, 
971                                                       tf_warning_or_error),
972                                TREE_TYPE (binfo));
973   gcc_assert (vtbl_ptr != error_mark_node);
974
975   /* Assign the vtable to the vptr.  */
976   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
977   finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl,
978                                           tf_warning_or_error));
979 }
980
981 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
982    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
983    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
984    it is a DECL which is nonzero when this base needs to be
985    destroyed.  */
986
987 static void
988 expand_cleanup_for_base (tree binfo, tree flag)
989 {
990   tree expr;
991
992   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
993     return;
994
995   /* Call the destructor.  */
996   expr = build_special_member_call (current_class_ref,
997                                     base_dtor_identifier,
998                                     NULL_TREE,
999                                     binfo,
1000                                     LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL,
1001                                     tf_warning_or_error);
1002   if (flag)
1003     expr = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
1004                         c_common_truthvalue_conversion (flag),
1005                         expr, integer_zero_node);
1006
1007   finish_eh_cleanup (expr);
1008 }
1009
1010 /* Construct the virtual base-class VBASE passing the ARGUMENTS to its
1011    constructor.  */
1012
1013 static void
1014 construct_virtual_base (tree vbase, tree arguments)
1015 {
1016   tree inner_if_stmt;
1017   tree exp;
1018   tree flag;
1019
1020   /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
1021      emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
1022      the construction process.  These exception regions (i.e., the
1023      period during which the cleanups must occur) begin from the time
1024      the construction is complete to the end of the function.  If we
1025      create a conditional block in which to initialize the
1026      base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
1027      inside a block, and ends outside of that block.  This situation
1028      confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
1029      create a single conditional block, but one for each
1030      initialization.  (That way the cleanup regions always begin
1031      in the outer block.)  We trust the back end to figure out
1032      that the FLAG will not change across initializations, and
1033      avoid doing multiple tests.  */
1034   flag = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
1035   inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
1036   finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
1037
1038   /* Compute the location of the virtual base.  If we're
1039      constructing virtual bases, then we must be the most derived
1040      class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
1041      we already know where it is.  */
1042   exp = convert_to_base_statically (current_class_ref, vbase);
1043
1044   expand_aggr_init_1 (vbase, current_class_ref, exp, arguments,
1045                       LOOKUP_COMPLAIN, tf_warning_or_error);
1046   finish_then_clause (inner_if_stmt);
1047   finish_if_stmt (inner_if_stmt);
1048
1049   expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
1050 }
1051
1052 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
1053
1054 static tree
1055 initializing_context (tree field)
1056 {
1057   tree t = DECL_CONTEXT (field);
1058
1059   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
1060      non-anonymous union context.  */
1061   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
1062     t = TYPE_CONTEXT (t);
1063   return t;
1064 }
1065
1066 /* Function to give error message if member initialization specification
1067    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
1068    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
1069    FIELD must be a member of TYPE.
1070
1071    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
1072
1073 static int
1074 member_init_ok_or_else (tree field, tree type, tree member_name)
1075 {
1076   if (field == error_mark_node)
1077     return 0;
1078   if (!field)
1079     {
1080       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
1081              member_name);
1082       return 0;
1083     }
1084   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
1085     {
1086       error ("%q#D is a static data member; it can only be "
1087              "initialized at its definition",
1088              field);
1089       return 0;
1090     }
1091   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
1092     {
1093       error ("%q#D is not a non-static data member of %qT",
1094              field, type);
1095       return 0;
1096     }
1097   if (initializing_context (field) != type)
1098     {
1099       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
1100                 member_name);
1101       return 0;
1102     }
1103
1104   return 1;
1105 }
1106
1107 /* NAME is a FIELD_DECL, an IDENTIFIER_NODE which names a field, or it
1108    is a _TYPE node or TYPE_DECL which names a base for that type.
1109    Check the validity of NAME, and return either the base _TYPE, base
1110    binfo, or the FIELD_DECL of the member.  If NAME is invalid, return
1111    NULL_TREE and issue a diagnostic.
1112
1113    An old style unnamed direct single base construction is permitted,
1114    where NAME is NULL.  */
1115
1116 tree
1117 expand_member_init (tree name)
1118 {
1119   tree basetype;
1120   tree field;
1121
1122   if (!current_class_ref)
1123     return NULL_TREE;
1124
1125   if (!name)
1126     {
1127       /* This is an obsolete unnamed base class initializer.  The
1128          parser will already have warned about its use.  */
1129       switch (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (current_class_type)))
1130         {
1131         case 0:
1132           error ("unnamed initializer for %qT, which has no base classes",
1133                  current_class_type);
1134           return NULL_TREE;
1135         case 1:
1136           basetype = BINFO_TYPE
1137             (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (current_class_type), 0));
1138           break;
1139         default:
1140           error ("unnamed initializer for %qT, which uses multiple inheritance",
1141                  current_class_type);
1142           return NULL_TREE;
1143       }
1144     }
1145   else if (TYPE_P (name))
1146     {
1147       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (name);
1148       name = TYPE_NAME (name);
1149     }
1150   else if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
1151     basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
1152   else
1153     basetype = NULL_TREE;
1154
1155   if (basetype)
1156     {
1157       tree class_binfo;
1158       tree direct_binfo;
1159       tree virtual_binfo;
1160       int i;
1161
1162       if (current_template_parms)
1163         return basetype;
1164
1165       class_binfo = TYPE_BINFO (current_class_type);
1166       direct_binfo = NULL_TREE;
1167       virtual_binfo = NULL_TREE;
1168
1169       /* Look for a direct base.  */
1170       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (class_binfo, i, direct_binfo); ++i)
1171         if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (direct_binfo), basetype))
1172           break;
1173
1174       /* Look for a virtual base -- unless the direct base is itself
1175          virtual.  */
1176       if (!direct_binfo || !BINFO_VIRTUAL_P (direct_binfo))
1177         virtual_binfo = binfo_for_vbase (basetype, current_class_type);
1178
1179       /* [class.base.init]
1180
1181          If a mem-initializer-id is ambiguous because it designates
1182          both a direct non-virtual base class and an inherited virtual
1183          base class, the mem-initializer is ill-formed.  */
1184       if (direct_binfo && virtual_binfo)
1185         {
1186           error ("%qD is both a direct base and an indirect virtual base",
1187                  basetype);
1188           return NULL_TREE;
1189         }
1190
1191       if (!direct_binfo && !virtual_binfo)
1192         {
1193           if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
1194             error ("type %qT is not a direct or virtual base of %qT",
1195                    basetype, current_class_type);
1196           else
1197             error ("type %qT is not a direct base of %qT",
1198                    basetype, current_class_type);
1199           return NULL_TREE;
1200         }
1201
1202       return direct_binfo ? direct_binfo : virtual_binfo;
1203     }
1204   else
1205     {
1206       if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE)
1207         field = lookup_field (current_class_type, name, 1, false);
1208       else
1209         field = name;
1210
1211       if (member_init_ok_or_else (field, current_class_type, name))
1212         return field;
1213     }
1214
1215   return NULL_TREE;
1216 }
1217
1218 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1219    value into another.
1220
1221    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1222    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1223    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1224    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1225    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1226    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1227    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1228    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1229    explaining that such initializations are invalid.
1230
1231    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1232    something of the type we are looking for, then we know
1233    that we can safely use that call to perform the
1234    initialization.
1235
1236    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1237    we do not really know its type.
1238
1239    This never calls operator=().
1240
1241    When initializing, nothing is CONST.
1242
1243    A default copy constructor may have to be used to perform the
1244    initialization.
1245
1246    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1247    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1248
1249 tree
1250 build_aggr_init (tree exp, tree init, int flags, tsubst_flags_t complain)
1251 {
1252   tree stmt_expr;
1253   tree compound_stmt;
1254   int destroy_temps;
1255   tree type = TREE_TYPE (exp);
1256   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1257   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1258   int is_global;
1259
1260   if (init == error_mark_node)
1261     return error_mark_node;
1262
1263   TREE_READONLY (exp) = 0;
1264   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1265
1266   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1267     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1268
1269   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1270     {
1271       tree itype;
1272
1273       /* An array may not be initialized use the parenthesized
1274          initialization form -- unless the initializer is "()".  */
1275       if (init && TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1276         {
1277           if (complain & tf_error)
1278             error ("bad array initializer");
1279           return error_mark_node;
1280         }
1281       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1282          from elements of INIT.  */
1283       itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1284       if (cp_type_quals (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1285         TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1286       if (itype && cp_type_quals (itype) != TYPE_UNQUALIFIED)
1287         itype = TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1288       stmt_expr = build_vec_init (exp, NULL_TREE, init,
1289                                   /*explicit_default_init_p=*/false,
1290                                   itype && same_type_p (itype,
1291                                                         TREE_TYPE (exp)),
1292                                   complain);
1293       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1294       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1295       TREE_TYPE (exp) = type;
1296       if (init)
1297         TREE_TYPE (init) = itype;
1298       return stmt_expr;
1299     }
1300
1301   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1302     /* Just know that we've seen something for this node.  */
1303     TREE_USED (exp) = 1;
1304
1305   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
1306   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
1307   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
1308   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1309                       init, LOOKUP_NORMAL|flags, complain);
1310   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
1311   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1312   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1313   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1314
1315   return stmt_expr;
1316 }
1317
1318 static void
1319 expand_default_init (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags,
1320                      tsubst_flags_t complain)
1321 {
1322   tree type = TREE_TYPE (exp);
1323   tree ctor_name;
1324
1325   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1326      its own type as the first (or only parameter), but which does
1327      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1328      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1329      followed by initialization by X.  If neither of these work
1330      out, then look hard.  */
1331   tree rval;
1332   tree parms;
1333
1334   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1335       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1336     {
1337       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1338       gcc_assert (true_exp == exp);
1339
1340       if (flags & DIRECT_BIND)
1341         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1342            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1343            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1344            have already built up the constructor call so we could wrap it
1345            in an exception region.  */;
1346       else if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init)
1347                && CP_AGGREGATE_TYPE_P (type))
1348         {
1349           /* A brace-enclosed initializer for an aggregate.  */
1350           init = digest_init (type, init);
1351         }
1352       else
1353         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1354
1355       if (TREE_CODE (init) == MUST_NOT_THROW_EXPR)
1356         /* We need to protect the initialization of a catch parm with a
1357            call to terminate(), which shows up as a MUST_NOT_THROW_EXPR
1358            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1359            initialize_handler_parm.  */
1360         {
1361           TREE_OPERAND (init, 0) = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1362                                            TREE_OPERAND (init, 0));
1363           TREE_TYPE (init) = void_type_node;
1364         }
1365       else
1366         init = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1367       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1368       finish_expr_stmt (init);
1369       return;
1370     }
1371
1372   if (init == NULL_TREE
1373       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1374     {
1375       parms = init;
1376       if (parms)
1377         init = TREE_VALUE (parms);
1378     }
1379   else
1380     parms = build_tree_list (NULL_TREE, init);
1381
1382   if (true_exp == exp)
1383     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1384   else
1385     ctor_name = base_ctor_identifier;
1386
1387   rval = build_special_member_call (exp, ctor_name, parms, binfo, flags,
1388                                     complain);
1389   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1390     finish_expr_stmt (convert_to_void (rval, NULL, complain));
1391 }
1392
1393 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1394    (if any).
1395
1396    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1397    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1398    and C : A, B.
1399    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1400    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1401
1402    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1403    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1404    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1405    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1406    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1407    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1408    the value being initialized.
1409
1410    FLAGS is just passed to `build_new_method_call'.  See that function
1411    for its description.  */
1412
1413 static void
1414 expand_aggr_init_1 (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags,
1415                     tsubst_flags_t complain)
1416 {
1417   tree type = TREE_TYPE (exp);
1418
1419   gcc_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node);
1420   gcc_assert (building_stmt_tree ());
1421
1422   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1423      If the function is a constructor, and its first argument is
1424      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1425      in and expand the constructor.  Constructors now come
1426      as TARGET_EXPRs.  */
1427
1428   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1429       && COMPOUND_LITERAL_P (init))
1430     {
1431       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1432          recorded as the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1433          nothing more we have to do.  */
1434       init = store_init_value (exp, init);
1435       if (init)
1436         finish_expr_stmt (init);
1437       return;
1438     }
1439
1440   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1441      at this point.  */
1442   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags, complain);
1443 }
1444
1445 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, class type.  If
1446    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1447
1448 int
1449 is_class_type (tree type, int or_else)
1450 {
1451   if (type == error_mark_node)
1452     return 0;
1453
1454   if (! CLASS_TYPE_P (type))
1455     {
1456       if (or_else)
1457         error ("%qT is not a class type", type);
1458       return 0;
1459     }
1460   return 1;
1461 }
1462
1463 tree
1464 get_type_value (tree name)
1465 {
1466   if (name == error_mark_node)
1467     return NULL_TREE;
1468
1469   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1470     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1471   else
1472     return NULL_TREE;
1473 }
1474
1475 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a C++
1476    `&', but really something which can have its address taken, and
1477    then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD can have
1478    its address taken by saying & TYPE :: FIELD.  ADDRESS_P is true if
1479    this expression is the operand of "&".
1480
1481    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1482    @@ fields.
1483
1484    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1485
1486 tree
1487 build_offset_ref (tree type, tree member, bool address_p)
1488 {
1489   tree decl;
1490   tree basebinfo = NULL_TREE;
1491
1492   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1493   if (TREE_CODE (member) == TEMPLATE_DECL)
1494     return member;
1495
1496   if (dependent_type_p (type) || type_dependent_expression_p (member))
1497     return build_qualified_name (NULL_TREE, type, member,
1498                                  /*template_p=*/false);
1499
1500   gcc_assert (TYPE_P (type));
1501   if (! is_class_type (type, 1))
1502     return error_mark_node;
1503
1504   gcc_assert (DECL_P (member) || BASELINK_P (member));
1505   /* Callers should call mark_used before this point.  */
1506   gcc_assert (!DECL_P (member) || TREE_USED (member));
1507
1508   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1509       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1510     {
1511       error ("incomplete type %qT does not have member %qD", type, member);
1512       return error_mark_node;
1513     }
1514
1515   /* Entities other than non-static members need no further
1516      processing.  */
1517   if (TREE_CODE (member) == TYPE_DECL)
1518     return member;
1519   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL || TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1520     return convert_from_reference (member);
1521
1522   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (member))
1523     {
1524       error ("invalid pointer to bit-field %qD", member);
1525       return error_mark_node;
1526     }
1527
1528   /* Set up BASEBINFO for member lookup.  */
1529   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1530
1531   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1532   if (BASELINK_P (member))
1533     {
1534       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1535       tree t = BASELINK_FUNCTIONS (member);
1536
1537       if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_ID_EXPR && !really_overloaded_fn (t))
1538         {
1539           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it.  */
1540           t = OVL_CURRENT (t);
1541
1542           /* Unique functions are handled easily.  */
1543
1544           /* For non-static member of base class, we need a special rule
1545              for access checking [class.protected]:
1546
1547                If the access is to form a pointer to member, the
1548                nested-name-specifier shall name the derived class
1549                (or any class derived from that class).  */
1550           if (address_p && DECL_P (t)
1551               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (t))
1552             perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), t, t);
1553           else
1554             perform_or_defer_access_check (basebinfo, t, t);
1555
1556           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1557             return t;
1558           member = t;
1559         }
1560       else
1561         TREE_TYPE (member) = unknown_type_node;
1562     }
1563   else if (address_p && TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1564     /* We need additional test besides the one in
1565        check_accessibility_of_qualified_id in case it is
1566        a pointer to non-static member.  */
1567     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), member, member);
1568
1569   if (!address_p)
1570     {
1571       /* If MEMBER is non-static, then the program has fallen afoul of
1572          [expr.prim]:
1573
1574            An id-expression that denotes a nonstatic data member or
1575            nonstatic member function of a class can only be used:
1576
1577            -- as part of a class member access (_expr.ref_) in which the
1578            object-expression refers to the member's class or a class
1579            derived from that class, or
1580
1581            -- to form a pointer to member (_expr.unary.op_), or
1582
1583            -- in the body of a nonstatic member function of that class or
1584            of a class derived from that class (_class.mfct.nonstatic_), or
1585
1586            -- in a mem-initializer for a constructor for that class or for
1587            a class derived from that class (_class.base.init_).  */
1588       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (member))
1589         {
1590           /* Build a representation of the qualified name suitable
1591              for use as the operand to "&" -- even though the "&" is
1592              not actually present.  */
1593           member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1594           /* In Microsoft mode, treat a non-static member function as if
1595              it were a pointer-to-member.  */
1596           if (flag_ms_extensions)
1597             {
1598               PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1599               return cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, member, 0, 
1600                                         tf_warning_or_error);
1601             }
1602           error ("invalid use of non-static member function %qD",
1603                  TREE_OPERAND (member, 1));
1604           return error_mark_node;
1605         }
1606       else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1607         {
1608           error ("invalid use of non-static data member %qD", member);
1609           return error_mark_node;
1610         }
1611       return member;
1612     }
1613
1614   member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1615   PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1616   return member;
1617 }
1618
1619 /* If DECL is a scalar enumeration constant or variable with a
1620    constant initializer, return the initializer (or, its initializers,
1621    recursively); otherwise, return DECL.  If INTEGRAL_P, the
1622    initializer is only returned if DECL is an integral
1623    constant-expression.  */
1624
1625 static tree
1626 constant_value_1 (tree decl, bool integral_p)
1627 {
1628   while (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL
1629          || (integral_p
1630              ? DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
1631              : (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
1632                 && CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (TREE_TYPE (decl)))))
1633     {
1634       tree init;
1635       /* Static data members in template classes may have
1636          non-dependent initializers.  References to such non-static
1637          data members are not value-dependent, so we must retrieve the
1638          initializer here.  The DECL_INITIAL will have the right type,
1639          but will not have been folded because that would prevent us
1640          from performing all appropriate semantic checks at
1641          instantiation time.  */
1642       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
1643           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (DECL_CONTEXT (decl))
1644           && uses_template_parms (CLASSTYPE_TI_ARGS
1645                                   (DECL_CONTEXT (decl))))
1646         {
1647           ++processing_template_decl;
1648           init = fold_non_dependent_expr (DECL_INITIAL (decl));
1649           --processing_template_decl;
1650         }
1651       else
1652         {
1653           /* If DECL is a static data member in a template
1654              specialization, we must instantiate it here.  The
1655              initializer for the static data member is not processed
1656              until needed; we need it now.  */
1657           mark_used (decl);
1658           init = DECL_INITIAL (decl);
1659         }
1660       if (init == error_mark_node)
1661         return decl;
1662       if (!init
1663           || !TREE_TYPE (init)
1664           || (integral_p
1665               ? !INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (init))
1666               : (!TREE_CONSTANT (init)
1667                  /* Do not return an aggregate constant (of which
1668                     string literals are a special case), as we do not
1669                     want to make inadvertent copies of such entities,
1670                     and we must be sure that their addresses are the
1671                     same everywhere.  */
1672                  || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1673                  || TREE_CODE (init) == STRING_CST)))
1674         break;
1675       decl = unshare_expr (init);
1676     }
1677   return decl;
1678 }
1679
1680 /* If DECL is a CONST_DECL, or a constant VAR_DECL initialized by
1681    constant of integral or enumeration type, then return that value.
1682    These are those variables permitted in constant expressions by
1683    [5.19/1].  */
1684
1685 tree
1686 integral_constant_value (tree decl)
1687 {
1688   return constant_value_1 (decl, /*integral_p=*/true);
1689 }
1690
1691 /* A more relaxed version of integral_constant_value, used by the
1692    common C/C++ code and by the C++ front end for optimization
1693    purposes.  */
1694
1695 tree
1696 decl_constant_value (tree decl)
1697 {
1698   return constant_value_1 (decl,
1699                            /*integral_p=*/processing_template_decl);
1700 }
1701 \f
1702 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1703
1704 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1705
1706 static tree
1707 build_builtin_delete_call (tree addr)
1708 {
1709   mark_used (global_delete_fndecl);
1710   return build_call_n (global_delete_fndecl, 1, addr);
1711 }
1712 \f
1713 /* Build and return a NEW_EXPR.  If NELTS is non-NULL, TYPE[NELTS] is
1714    the type of the object being allocated; otherwise, it's just TYPE.
1715    INIT is the initializer, if any.  USE_GLOBAL_NEW is true if the
1716    user explicitly wrote "::operator new".  PLACEMENT, if non-NULL, is
1717    the TREE_LIST of arguments to be provided as arguments to a
1718    placement new operator.  This routine performs no semantic checks;
1719    it just creates and returns a NEW_EXPR.  */
1720
1721 static tree
1722 build_raw_new_expr (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
1723                     int use_global_new)
1724 {
1725   tree new_expr;
1726
1727   new_expr = build4 (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, type,
1728                      nelts, init);
1729   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (new_expr) = use_global_new;
1730   TREE_SIDE_EFFECTS (new_expr) = 1;
1731
1732   return new_expr;
1733 }
1734
1735 /* Make sure that there are no aliasing issues with T, a placement new
1736    expression applied to PLACEMENT, by recording the change in dynamic
1737    type.  If placement new is inlined, as it is with libstdc++, and if
1738    the type of the placement new differs from the type of the
1739    placement location itself, then alias analysis may think it is OK
1740    to interchange writes to the location from before the placement new
1741    and from after the placement new.  We have to prevent type-based
1742    alias analysis from applying.  PLACEMENT may be NULL, which means
1743    that we couldn't capture it in a temporary variable, in which case
1744    we use a memory clobber.  */
1745
1746 static tree
1747 avoid_placement_new_aliasing (tree t, tree placement)
1748 {
1749   tree type_change;
1750
1751   if (processing_template_decl)
1752     return t;
1753
1754   /* If we are not using type based aliasing, we don't have to do
1755      anything.  */
1756   if (!flag_strict_aliasing)
1757     return t;
1758
1759   /* If we have a pointer and a location, record the change in dynamic
1760      type.  Otherwise we need a general memory clobber.  */
1761   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == POINTER_TYPE
1762       && placement != NULL_TREE
1763       && TREE_CODE (TREE_TYPE (placement)) == POINTER_TYPE)
1764     type_change = build_stmt (CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR,
1765                               TREE_TYPE (t),
1766                               placement);
1767   else
1768     {
1769       /* Build a memory clobber.  */
1770       type_change = build_stmt (ASM_EXPR,
1771                                 build_string (0, ""),
1772                                 NULL_TREE,
1773                                 NULL_TREE,
1774                                 tree_cons (NULL_TREE,
1775                                            build_string (6, "memory"),
1776                                            NULL_TREE));
1777
1778       ASM_VOLATILE_P (type_change) = 1;
1779     }
1780
1781   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (t), type_change, t);
1782 }
1783
1784 /* Generate code for a new-expression, including calling the "operator
1785    new" function, initializing the object, and, if an exception occurs
1786    during construction, cleaning up.  The arguments are as for
1787    build_raw_new_expr.  */
1788
1789 static tree
1790 build_new_1 (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
1791              bool globally_qualified_p, tsubst_flags_t complain)
1792 {
1793   tree size, rval;
1794   /* True iff this is a call to "operator new[]" instead of just
1795      "operator new".  */
1796   bool array_p = false;
1797   /* True iff ARRAY_P is true and the bound of the array type is
1798      not necessarily a compile time constant.  For example, VLA_P is
1799      true for "new int[f()]".  */
1800   bool vla_p = false;
1801   /* The type being allocated.  If ARRAY_P is true, this will be an
1802      ARRAY_TYPE.  */
1803   tree full_type;
1804   /* If ARRAY_P is true, the element type of the array.  This is an
1805      never ARRAY_TYPE; for something like "new int[3][4]", the
1806      ELT_TYPE is "int".  If ARRAY_P is false, this is the same type as
1807      FULL_TYPE.  */
1808   tree elt_type;
1809   /* The type of the new-expression.  (This type is always a pointer
1810      type.)  */
1811   tree pointer_type;
1812   /* A pointer type pointing to the FULL_TYPE.  */
1813   tree full_pointer_type;
1814   tree outer_nelts = NULL_TREE;
1815   tree alloc_call, alloc_expr;
1816   /* The address returned by the call to "operator new".  This node is
1817      a VAR_DECL and is therefore reusable.  */
1818   tree alloc_node;
1819   tree alloc_fn;
1820   tree cookie_expr, init_expr;
1821   int nothrow, check_new;
1822   int use_java_new = 0;
1823   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
1824      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
1825      order to store the number of elements.  */
1826   tree cookie_size = NULL_TREE;
1827   tree placement_expr = NULL_TREE;
1828   /* True if the function we are calling is a placement allocation
1829      function.  */
1830   bool placement_allocation_fn_p;
1831   tree args = NULL_TREE;
1832   /* True if the storage must be initialized, either by a constructor
1833      or due to an explicit new-initializer.  */
1834   bool is_initialized;
1835   /* The address of the thing allocated, not including any cookie.  In
1836      particular, if an array cookie is in use, DATA_ADDR is the
1837      address of the first array element.  This node is a VAR_DECL, and
1838      is therefore reusable.  */
1839   tree data_addr;
1840   tree init_preeval_expr = NULL_TREE;
1841
1842   if (nelts)
1843     {
1844       tree index;
1845
1846       outer_nelts = nelts;
1847       array_p = true;
1848
1849       /* ??? The middle-end will error on us for building a VLA outside a
1850          function context.  Methinks that's not it's purvey.  So we'll do
1851          our own VLA layout later.  */
1852       vla_p = true;
1853       index = convert (sizetype, nelts);
1854       index = size_binop (MINUS_EXPR, index, size_one_node);
1855       index = build_index_type (index);
1856       full_type = build_cplus_array_type (type, NULL_TREE);
1857       /* We need a copy of the type as build_array_type will return a shared copy
1858          of the incomplete array type.  */
1859       full_type = build_distinct_type_copy (full_type);
1860       TYPE_DOMAIN (full_type) = index;
1861       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (full_type);
1862     }
1863   else
1864     {
1865       full_type = type;
1866       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1867         {
1868           array_p = true;
1869           nelts = array_type_nelts_top (type);
1870           outer_nelts = nelts;
1871           type = TREE_TYPE (type);
1872         }
1873     }
1874
1875   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
1876      it has.  */
1877   for (elt_type = type;
1878        TREE_CODE (elt_type) == ARRAY_TYPE;
1879        elt_type = TREE_TYPE (elt_type))
1880     nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts,
1881                                 array_type_nelts_top (elt_type),
1882                                 complain);
1883
1884   if (TREE_CODE (elt_type) == VOID_TYPE)
1885     {
1886       if (complain & tf_error)
1887         error ("invalid type %<void%> for new");
1888       return error_mark_node;
1889     }
1890
1891   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, elt_type))
1892     return error_mark_node;
1893
1894   is_initialized = (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (elt_type) || init);
1895
1896   if (CP_TYPE_CONST_P (elt_type) && !init
1897       && !type_has_user_provided_default_constructor (elt_type))
1898     {
1899       if (complain & tf_error)
1900         error ("uninitialized const in %<new%> of %q#T", elt_type);
1901       return error_mark_node;
1902     }
1903
1904   size = size_in_bytes (elt_type);
1905   if (array_p)
1906     {
1907       size = size_binop (MULT_EXPR, size, convert (sizetype, nelts));
1908       if (vla_p)
1909         {
1910           tree n, bitsize;
1911
1912           /* Do our own VLA layout.  Setting TYPE_SIZE/_UNIT is
1913              necessary in order for the <INIT_EXPR <*foo> <CONSTRUCTOR
1914              ...>> to be valid.  */
1915           TYPE_SIZE_UNIT (full_type) = size;
1916           n = convert (bitsizetype, nelts);
1917           bitsize = size_binop (MULT_EXPR, TYPE_SIZE (elt_type), n);
1918           TYPE_SIZE (full_type) = bitsize;
1919         }
1920     }
1921
1922   alloc_fn = NULL_TREE;
1923
1924   /* Allocate the object.  */
1925   if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (elt_type))
1926     {
1927       tree class_addr;
1928       tree class_decl = build_java_class_ref (elt_type);
1929       static const char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
1930
1931       if (class_decl == error_mark_node)
1932         return error_mark_node;
1933
1934       use_java_new = 1;
1935       if (!get_global_value_if_present (get_identifier (alloc_name),
1936                                         &alloc_fn))
1937         {
1938           if (complain & tf_error)
1939             error ("call to Java constructor with %qs undefined", alloc_name);
1940           return error_mark_node;
1941         }
1942       else if (really_overloaded_fn (alloc_fn))
1943         {
1944           if (complain & tf_error)
1945             error ("%qD should never be overloaded", alloc_fn);
1946           return error_mark_node;
1947         }
1948       alloc_fn = OVL_CURRENT (alloc_fn);
1949       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
1950       alloc_call = (cp_build_function_call
1951                     (alloc_fn,
1952                      build_tree_list (NULL_TREE, class_addr),
1953                      complain));
1954     }
1955   else if (TYPE_FOR_JAVA (elt_type) && MAYBE_CLASS_TYPE_P (elt_type))
1956     {
1957       error ("Java class %q#T object allocated using placement new", elt_type);
1958       return error_mark_node;
1959     }
1960   else
1961     {
1962       tree fnname;
1963       tree fns;
1964
1965       fnname = ansi_opname (array_p ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR);
1966
1967       if (!globally_qualified_p
1968           && CLASS_TYPE_P (elt_type)
1969           && (array_p
1970               ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (elt_type)
1971               : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (elt_type)))
1972         {
1973           /* Use a class-specific operator new.  */
1974           /* If a cookie is required, add some extra space.  */
1975           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
1976             {
1977               cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
1978               size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
1979             }
1980           /* Create the argument list.  */
1981           args = tree_cons (NULL_TREE, size, placement);
1982           /* Do name-lookup to find the appropriate operator.  */
1983           fns = lookup_fnfields (elt_type, fnname, /*protect=*/2);
1984           if (fns == NULL_TREE)
1985             {
1986               if (complain & tf_error)
1987                 error ("no suitable %qD found in class %qT", fnname, elt_type);
1988               return error_mark_node;
1989             }
1990           if (TREE_CODE (fns) == TREE_LIST)
1991             {
1992               if (complain & tf_error)
1993                 {
1994                   error ("request for member %qD is ambiguous", fnname);
1995                   print_candidates (fns);
1996                 }
1997               return error_mark_node;
1998             }
1999           alloc_call = build_new_method_call (build_dummy_object (elt_type),
2000                                               fns, args,
2001                                               /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2002                                               LOOKUP_NORMAL,
2003                                               &alloc_fn,
2004                                               complain);
2005         }
2006       else
2007         {
2008           /* Use a global operator new.  */
2009           /* See if a cookie might be required.  */
2010           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
2011             cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
2012           else
2013             cookie_size = NULL_TREE;
2014
2015           alloc_call = build_operator_new_call (fnname, placement,
2016                                                 &size, &cookie_size,
2017                                                 &alloc_fn);
2018         }
2019     }
2020
2021   if (alloc_call == error_mark_node)
2022     return error_mark_node;
2023
2024   gcc_assert (alloc_fn != NULL_TREE);
2025
2026   /* If PLACEMENT is a simple pointer type and is not passed by reference,
2027      then copy it into PLACEMENT_EXPR.  */
2028   if (!processing_template_decl
2029       && placement != NULL_TREE
2030       && TREE_CHAIN (placement) == NULL_TREE
2031       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (placement))) == POINTER_TYPE
2032       && TREE_CODE (alloc_call) == CALL_EXPR
2033       && call_expr_nargs (alloc_call) == 2
2034       && TREE_CODE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 0))) == INTEGER_TYPE
2035       && TREE_CODE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1))) == POINTER_TYPE)
2036     {
2037       tree placement_arg = CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1);
2038
2039       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (placement_arg)))
2040           || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (placement_arg))))
2041         {
2042           placement_expr = get_target_expr (TREE_VALUE (placement));
2043           CALL_EXPR_ARG (alloc_call, 1)
2044             = convert (TREE_TYPE (placement_arg), placement_expr);
2045         }
2046     }
2047
2048   /* In the simple case, we can stop now.  */
2049   pointer_type = build_pointer_type (type);
2050   if (!cookie_size && !is_initialized)
2051     {
2052       rval = build_nop (pointer_type, alloc_call);
2053       if (placement != NULL)
2054         rval = avoid_placement_new_aliasing (rval, placement_expr);
2055       return rval;
2056     }
2057
2058   /* While we're working, use a pointer to the type we've actually
2059      allocated. Store the result of the call in a variable so that we
2060      can use it more than once.  */
2061   full_pointer_type = build_pointer_type (full_type);
2062   alloc_expr = get_target_expr (build_nop (full_pointer_type, alloc_call));
2063   alloc_node = TARGET_EXPR_SLOT (alloc_expr);
2064
2065   /* Strip any COMPOUND_EXPRs from ALLOC_CALL.  */
2066   while (TREE_CODE (alloc_call) == COMPOUND_EXPR)
2067     alloc_call = TREE_OPERAND (alloc_call, 1);
2068
2069   /* Now, check to see if this function is actually a placement
2070      allocation function.  This can happen even when PLACEMENT is NULL
2071      because we might have something like:
2072
2073        struct S { void* operator new (size_t, int i = 0); };
2074
2075      A call to `new S' will get this allocation function, even though
2076      there is no explicit placement argument.  If there is more than
2077      one argument, or there are variable arguments, then this is a
2078      placement allocation function.  */
2079   placement_allocation_fn_p
2080     = (type_num_arguments (TREE_TYPE (alloc_fn)) > 1
2081        || varargs_function_p (alloc_fn));
2082
2083   /* Preevaluate the placement args so that we don't reevaluate them for a
2084      placement delete.  */
2085   if (placement_allocation_fn_p)
2086     {
2087       tree inits;
2088       stabilize_call (alloc_call, &inits);
2089       if (inits)
2090         alloc_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr), inits,
2091                              alloc_expr);
2092     }
2093
2094   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
2095      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
2096      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
2097      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
2098      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
2099      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
2100      non-null pointer otherwise.
2101
2102      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
2103
2104   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (alloc_fn));
2105   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
2106
2107   if (cookie_size)
2108     {
2109       tree cookie;
2110       tree cookie_ptr;
2111       tree size_ptr_type;
2112
2113       /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
2114       data_addr = get_target_expr (build2 (POINTER_PLUS_EXPR, full_pointer_type,
2115                                            alloc_node, cookie_size));
2116
2117       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
2118          many elements to destroy later.  We use the last sizeof
2119          (size_t) bytes to store the number of elements.  */
2120       cookie_ptr = fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype, size_in_bytes (sizetype));
2121       size_ptr_type = build_pointer_type (sizetype);
2122       cookie_ptr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, size_ptr_type,
2123                            fold_convert (size_ptr_type, data_addr), cookie_ptr);
2124       cookie = cp_build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL, complain);
2125
2126       cookie_expr = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie, nelts);
2127
2128       if (targetm.cxx.cookie_has_size ())
2129         {
2130           /* Also store the element size.  */
2131           cookie_ptr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, size_ptr_type, cookie_ptr,
2132                                fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype,
2133                                             size_in_bytes (sizetype)));
2134
2135           cookie = cp_build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL, complain);
2136           cookie = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie,
2137                            size_in_bytes(elt_type));
2138           cookie_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (cookie_expr),
2139                                 cookie, cookie_expr);
2140         }
2141       data_addr = TARGET_EXPR_SLOT (data_addr);
2142     }
2143   else
2144     {
2145       cookie_expr = NULL_TREE;
2146       data_addr = alloc_node;
2147     }
2148
2149   /* Now initialize the allocated object.  Note that we preevaluate the
2150      initialization expression, apart from the actual constructor call or
2151      assignment--we do this because we want to delay the allocation as long
2152      as possible in order to minimize the size of the exception region for
2153      placement delete.  */
2154   if (is_initialized)
2155     {
2156       bool stable;
2157
2158       init_expr = cp_build_indirect_ref (data_addr, NULL, complain);
2159
2160       if (array_p)
2161         {
2162           bool explicit_default_init_p = false;
2163
2164           if (init == void_zero_node)
2165             {
2166               init = NULL_TREE;
2167               explicit_default_init_p = true;
2168             }
2169           else if (init)
2170             {
2171               if (complain & tf_error)
2172                 permerror ("ISO C++ forbids initialization in array new");
2173               else
2174                 return error_mark_node;
2175             }
2176           init_expr
2177             = build_vec_init (init_expr,
2178                               cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, outer_nelts,
2179                                                   integer_one_node,
2180                                                   complain),
2181                               init,
2182                               explicit_default_init_p,
2183                               /*from_array=*/0,
2184                               complain);
2185
2186           /* An array initialization is stable because the initialization
2187              of each element is a full-expression, so the temporaries don't
2188              leak out.  */
2189           stable = true;
2190         }
2191       else
2192         {
2193           if (init == void_zero_node)
2194             init = build_default_init (full_type, nelts);
2195
2196           if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2197             {
2198               init_expr = build_special_member_call (init_expr,
2199                                                      complete_ctor_identifier,
2200                                                      init, elt_type,
2201                                                      LOOKUP_NORMAL,
2202                                                      complain);
2203               stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
2204             }
2205           else
2206             {
2207               /* We are processing something like `new int (10)', which
2208                  means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2209
2210               if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
2211                 init = build_x_compound_expr_from_list (init,
2212                                                         "new initializer");
2213               else
2214                 gcc_assert (TREE_CODE (init) != CONSTRUCTOR
2215                             || TREE_TYPE (init) != NULL_TREE);
2216
2217               init_expr = cp_build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, init,
2218                                                 complain);
2219               stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
2220             }
2221         }
2222
2223       if (init_expr == error_mark_node)
2224         return error_mark_node;
2225
2226       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
2227          exception and a suitable deallocation function can be found, the
2228          deallocation function is called to free the memory in which the
2229          object was being constructed, after which the exception continues
2230          to propagate in the context of the new-expression. If no
2231          unambiguous matching deallocation function can be found,
2232          propagating the exception does not cause the object's memory to be
2233          freed.  */
2234       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
2235         {
2236           enum tree_code dcode = array_p ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2237           tree cleanup;
2238
2239           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
2240              is to use the same method for finding deallocation
2241              functions that we use for finding allocation functions.  */
2242           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size,
2243                                           globally_qualified_p,
2244                                           (placement_allocation_fn_p
2245                                            ? alloc_call : NULL_TREE),
2246                                           alloc_fn);
2247
2248           if (!cleanup)
2249             /* We're done.  */;
2250           else if (stable)
2251             /* This is much simpler if we were able to preevaluate all of
2252                the arguments to the constructor call.  */
2253             init_expr = build2 (TRY_CATCH_EXPR, void_type_node,
2254                                 init_expr, cleanup);
2255           else
2256             /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2257                variable to true, and expand a cleanup that deletes the
2258                memory if sentry is true.  Then we run the constructor, and
2259                finally clear the sentry.
2260
2261                We need to do this because we allocate the space first, so
2262                if there are any temporaries with cleanups in the
2263                constructor args and we weren't able to preevaluate them, we
2264                need this EH region to extend until end of full-expression
2265                to preserve nesting.  */
2266             {
2267               tree end, sentry, begin;
2268
2269               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2270               CLEANUP_EH_ONLY (begin) = 1;
2271
2272               sentry = TARGET_EXPR_SLOT (begin);
2273
2274               TARGET_EXPR_CLEANUP (begin)
2275                 = build3 (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2276                           cleanup, void_zero_node);
2277
2278               end = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2279                             sentry, boolean_false_node);
2280
2281               init_expr
2282                 = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2283                           build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2284                                   end));
2285             }
2286
2287         }
2288     }
2289   else
2290     init_expr = NULL_TREE;
2291
2292   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2293
2294   rval = data_addr;
2295
2296   if (init_expr)
2297     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2298   if (cookie_expr)
2299     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2300
2301   if (rval == alloc_node)
2302     /* If we don't have an initializer or a cookie, strip the TARGET_EXPR
2303        and return the call (which doesn't need to be adjusted).  */
2304     rval = TARGET_EXPR_INITIAL (alloc_expr);
2305   else
2306     {
2307       if (check_new)
2308         {
2309           tree ifexp = cp_build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2310                                            integer_zero_node,
2311                                            complain);
2312           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node, 
2313                                          complain);
2314         }
2315
2316       /* Perform the allocation before anything else, so that ALLOC_NODE
2317          has been initialized before we start using it.  */
2318       rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2319     }
2320
2321   if (init_preeval_expr)
2322     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_preeval_expr, rval);
2323
2324   /* Convert to the final type.  */
2325   rval = build_nop (pointer_type, rval);
2326
2327   /* A new-expression is never an lvalue.  */
2328   gcc_assert (!lvalue_p (rval));
2329
2330   if (placement != NULL)
2331     rval = avoid_placement_new_aliasing (rval, placement_expr);
2332
2333   return rval;
2334 }
2335
2336 /* Generate a representation for a C++ "new" expression.  PLACEMENT is
2337    a TREE_LIST of placement-new arguments (or NULL_TREE if none).  If
2338    NELTS is NULL, TYPE is the type of the storage to be allocated.  If
2339    NELTS is not NULL, then this is an array-new allocation; TYPE is
2340    the type of the elements in the array and NELTS is the number of
2341    elements in the array.  INIT, if non-NULL, is the initializer for
2342    the new object, or void_zero_node to indicate an initializer of
2343    "()".  If USE_GLOBAL_NEW is true, then the user explicitly wrote
2344    "::new" rather than just "new".  */
2345
2346 tree
2347 build_new (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
2348            int use_global_new, tsubst_flags_t complain)
2349 {
2350   tree rval;
2351   tree orig_placement;
2352   tree orig_nelts;
2353   tree orig_init;
2354
2355   if (placement == error_mark_node || type == error_mark_node
2356       || init == error_mark_node)
2357     return error_mark_node;
2358
2359   orig_placement = placement;
2360   orig_nelts = nelts;
2361   orig_init = init;
2362
2363   if (processing_template_decl)
2364     {
2365       if (dependent_type_p (type)
2366           || any_type_dependent_arguments_p (placement)
2367           || (nelts && type_dependent_expression_p (nelts))
2368           || (init != void_zero_node
2369               && any_type_dependent_arguments_p (init)))
2370         return build_raw_new_expr (placement, type, nelts, init,
2371                                    use_global_new);
2372       placement = build_non_dependent_args (placement);
2373       if (nelts)
2374         nelts = build_non_dependent_expr (nelts);
2375       if (init != void_zero_node)
2376         init = build_non_dependent_args (init);
2377     }
2378
2379   if (nelts)
2380     {
2381       if (!build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, nelts, false))
2382         {
2383           if (complain & tf_error)
2384             permerror ("size in array new must have integral type");
2385           else
2386             return error_mark_node;
2387         }
2388       nelts = cp_save_expr (cp_convert (sizetype, nelts));
2389     }
2390
2391   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2392      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2393      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2394   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2395     {
2396       if (complain & tf_error)
2397         error ("new cannot be applied to a reference type");
2398       else
2399         return error_mark_node;
2400       type = TREE_TYPE (type);
2401     }
2402
2403   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2404     {
2405       if (complain & tf_error)
2406         error ("new cannot be applied to a function type");
2407       return error_mark_node;
2408     }
2409
2410   /* The type allocated must be complete.  If the new-type-id was
2411      "T[N]" then we are just checking that "T" is complete here, but
2412      that is equivalent, since the value of "N" doesn't matter.  */
2413   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
2414     return error_mark_node;
2415
2416   rval = build_new_1 (placement, type, nelts, init, use_global_new, complain);
2417   if (rval == error_mark_node)
2418     return error_mark_node;
2419
2420   if (processing_template_decl)
2421     return build_raw_new_expr (orig_placement, type, orig_nelts, orig_init,
2422                                use_global_new);
2423
2424   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2425   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2426   TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
2427
2428   return rval;
2429 }
2430
2431 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class.  */
2432
2433 tree
2434 build_java_class_ref (tree type)
2435 {
2436   tree name = NULL_TREE, class_decl;
2437   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
2438   if (CL_suffix == NULL_TREE)
2439     CL_suffix = get_identifier("class$");
2440   if (jclass_node == NULL_TREE)
2441     {
2442       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
2443       if (jclass_node == NULL_TREE)
2444         {
2445           error ("call to Java constructor, while %<jclass%> undefined");
2446           return error_mark_node;
2447         }
2448       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2449     }
2450
2451   /* Mangle the class$ field.  */
2452   {
2453     tree field;
2454     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2455       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
2456         {
2457           mangle_decl (field);
2458           name = DECL_ASSEMBLER_NAME (field);
2459           break;
2460         }
2461     if (!field)
2462       {
2463         error ("can't find %<class$%> in %qT", type);
2464         return error_mark_node;
2465       }
2466   }
2467
2468   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2469   if (class_decl == NULL_TREE)
2470     {
2471       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2472       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2473       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2474       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2475       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2476       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2477       pushdecl_top_level (class_decl);
2478       make_decl_rtl (class_decl);
2479     }
2480   return class_decl;
2481 }
2482 \f
2483 static tree
2484 build_vec_delete_1 (tree base, tree maxindex, tree type,
2485     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2486 {
2487   tree virtual_size;
2488   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2489   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2490
2491   /* Temporary variables used by the loop.  */
2492   tree tbase, tbase_init;
2493
2494   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2495      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2496   tree body;
2497
2498   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2499   tree loop = 0;
2500
2501   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2502   tree deallocate_expr = 0;
2503
2504   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2505      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2506      executing any other code in the loop.
2507      This is also the containing expression returned by this function.  */
2508   tree controller = NULL_TREE;
2509   tree tmp;
2510
2511   /* We should only have 1-D arrays here.  */
2512   gcc_assert (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE);
2513
2514   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2515     goto no_destructor;
2516
2517   /* The below is short by the cookie size.  */
2518   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2519                              convert (sizetype, maxindex));
2520
2521   tbase = create_temporary_var (ptype);
2522   tbase_init = cp_build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2523                                      fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype,
2524                                                   fold_convert (ptype, base),
2525                                                   virtual_size),
2526                                      tf_warning_or_error);
2527   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2528   controller = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, tbase,
2529                        NULL_TREE, NULL_TREE);
2530   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2531
2532   body = build1 (EXIT_EXPR, void_type_node,
2533                  build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, tbase,
2534                          fold_convert (ptype, base)));
2535   tmp = fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype, size_exp);
2536   body = build_compound_expr
2537     (body, cp_build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2538                                  build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype, tbase, tmp),
2539                                  tf_warning_or_error));
2540   body = build_compound_expr
2541     (body, build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2542                          LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1));
2543
2544   loop = build1 (LOOP_EXPR, void_type_node, body);
2545   loop = build_compound_expr (tbase_init, loop);
2546
2547  no_destructor:
2548   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2549      delete the storage.  */
2550   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2551     {
2552       tree base_tbd;
2553
2554       /* The below is short by the cookie size.  */
2555       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2556                                  convert (sizetype, maxindex));
2557
2558       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2559         /* no header */
2560         base_tbd = base;
2561       else
2562         {
2563           tree cookie_size;
2564
2565           cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (type);
2566           base_tbd
2567             = cp_convert (ptype,
2568                           cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
2569                                               cp_convert (string_type_node,
2570                                                           base),
2571                                               cookie_size,
2572                                               tf_warning_or_error));
2573           /* True size with header.  */
2574           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2575         }
2576
2577       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2578         deallocate_expr = build_op_delete_call (VEC_DELETE_EXPR,
2579                                                 base_tbd, virtual_size,
2580                                                 use_global_delete & 1,
2581                                                 /*placement=*/NULL_TREE,
2582                                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2583     }
2584
2585   body = loop;
2586   if (!deallocate_expr)
2587     ;
2588   else if (!body)
2589     body = deallocate_expr;
2590   else
2591     body = build_compound_expr (body, deallocate_expr);
2592
2593   if (!body)
2594     body = integer_zero_node;
2595
2596   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2597   body = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2598                       fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2599                                    convert (TREE_TYPE (base),
2600                                             integer_zero_node)),
2601                       body, integer_zero_node);
2602   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2603
2604   if (controller)
2605     {
2606       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2607       body = controller;
2608     }
2609
2610   if (TREE_CODE (base) == SAVE_EXPR)
2611     /* Pre-evaluate the SAVE_EXPR outside of the BIND_EXPR.  */
2612     body = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, base, body);
2613
2614   return convert_to_void (body, /*implicit=*/NULL, tf_warning_or_error);
2615 }
2616
2617 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */
2618
2619 tree
2620 create_temporary_var (tree type)
2621 {
2622   tree decl;
2623
2624   decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2625   TREE_USED (decl) = 1;
2626   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2627   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2628   DECL_SOURCE_LOCATION (decl) = input_location;
2629   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2630
2631   return decl;
2632 }
2633
2634 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2635    to INIT.
2636
2637    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2638    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2639    "outside" the binding contour of the function).  */
2640
2641 static tree
2642 get_temp_regvar (tree type, tree init)
2643 {
2644   tree decl;
2645
2646   decl = create_temporary_var (type);
2647   add_decl_expr (decl);
2648
2649   finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init, 
2650                                           tf_warning_or_error));
2651
2652   return decl;
2653 }
2654
2655 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2656    initialization of a vector of aggregate types.
2657
2658    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE.
2659    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2660      number of elements).  It is only used if
2661      TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (BASE)) == NULL_TREE.
2662
2663    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2664
2665    If EXPLICIT_DEFAULT_INIT_P is true, then INIT must be NULL.  All
2666    elements in the array are default-initialized.
2667
2668    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2669    (i.e., every element initialized from INIT).
2670    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2671    with initialization of DECL.
2672    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2673    but use assignment instead of initialization.  */
2674
2675 tree
2676 build_vec_init (tree base, tree maxindex, tree init,
2677                 bool explicit_default_init_p,
2678                 int from_array, tsubst_flags_t complain)
2679 {
2680   tree rval;
2681   tree base2 = NULL_TREE;
2682   tree size;
2683   tree itype = NULL_TREE;
2684   tree iterator;
2685   /* The type of the array.  */
2686   tree atype = TREE_TYPE (base);
2687   /* The type of an element in the array.  */
2688   tree type = TREE_TYPE (atype);
2689   /* The element type reached after removing all outer array
2690      types.  */
2691   tree inner_elt_type;
2692   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2693   tree ptype;
2694   tree stmt_expr;
2695   tree compound_stmt;
2696   int destroy_temps;
2697   tree try_block = NULL_TREE;
2698   int num_initialized_elts = 0;
2699   bool is_global;
2700
2701   if (TYPE_DOMAIN (atype))
2702     maxindex = array_type_nelts (atype);
2703
2704   if (maxindex == NULL_TREE || maxindex == error_mark_node)
2705     return error_mark_node;
2706
2707   if (explicit_default_init_p)
2708     gcc_assert (!init);
2709
2710   inner_elt_type = strip_array_types (atype);
2711   if (init
2712       && (from_array == 2
2713           ? (!CLASS_TYPE_P (inner_elt_type)
2714              || !TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (inner_elt_type))
2715           : !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2716       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2717            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2718               that might throw and require us to clean up.  */
2719            && (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init))
2720                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (inner_elt_type)))
2721           || from_array))
2722     {
2723       /* Do non-default initialization of POD arrays resulting from
2724          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2725          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2726
2727       stmt_expr = build2 (INIT_EXPR, atype, base, init);
2728       return stmt_expr;
2729     }
2730
2731   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2732   ptype = build_pointer_type (type);
2733   size = size_in_bytes (type);
2734   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) == ARRAY_TYPE)
2735     base = cp_convert (ptype, decay_conversion (base));
2736
2737   /* The code we are generating looks like:
2738      ({
2739        T* t1 = (T*) base;
2740        T* rval = t1;
2741        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2742        try {
2743          for (; iterator != -1; --iterator) {
2744            ... initialize *t1 ...
2745            ++t1;
2746          }
2747        } catch (...) {
2748          ... destroy elements that were constructed ...
2749        }
2750        rval;
2751      })
2752
2753      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2754      initialization will never throw an exception, or if the array
2755      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2756      the elements of the array do not have constructors.
2757
2758      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2759      tidiness.
2760
2761      When copying from array to another, when the array elements have
2762      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2763      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2764      of whatever cleverness the back end has for dealing with copies
2765      of blocks of memory.  */
2766
2767   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2768   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2769   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2770   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2771   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2772   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2773
2774   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2775      the partially constructed array if an exception is thrown.
2776      But don't do this if we're assigning.  */
2777   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2778       && from_array != 2)
2779     {
2780       try_block = begin_try_block ();
2781     }
2782
2783   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2784     {
2785       /* Do non-default initialization of non-POD arrays resulting from
2786          brace-enclosed initializers.  */
2787       unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2788       tree elt;
2789       from_array = 0;
2790
2791       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
2792         {
2793           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2794
2795           num_initialized_elts++;
2796
2797           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2798           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2799             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0, complain));
2800           else
2801             finish_expr_stmt (cp_build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2802                                                     elt, complain));
2803           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2804
2805           finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0,
2806                                                complain));
2807           finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0,
2808                                                complain));
2809         }
2810
2811       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2812       init = NULL_TREE;
2813     }
2814   else if (from_array)
2815     {
2816       /* If initializing one array from another, initialize element by
2817          element.  We rely upon the below calls the do argument
2818          checking.  */
2819       if (init)
2820         {
2821           base2 = decay_conversion (init);
2822           itype = TREE_TYPE (base2);
2823           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2824           itype = TREE_TYPE (itype);
2825         }
2826       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2827                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2828                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2829         {
2830           if (complain & tf_error)
2831             error ("initializer ends prematurely");
2832           return error_mark_node;
2833         }
2834     }
2835
2836   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2837      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2838      already initialized all the elements.
2839
2840      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2841
2842   if (from_array
2843       || ((TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || explicit_default_init_p)
2844           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2845                 && (num_initialized_elts
2846                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2847     {
2848       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2849          we've already initialized all the elements.  */
2850       tree for_stmt;
2851       tree elt_init;
2852       tree to;
2853
2854       for_stmt = begin_for_stmt ();
2855       finish_for_init_stmt (for_stmt);
2856       finish_for_cond (build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, iterator,
2857                                build_int_cst (TREE_TYPE (iterator), -1)),
2858                        for_stmt);
2859       finish_for_expr (cp_build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0,
2860                                           complain),
2861                        for_stmt);
2862
2863       to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2864
2865       if (from_array)
2866         {
2867           tree from;
2868
2869           if (base2)
2870             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2871           else
2872             from = NULL_TREE;
2873
2874           if (from_array == 2)
2875             elt_init = cp_build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from, 
2876                                              complain);
2877           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2878             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0, complain);
2879           else if (from)
2880             elt_init = cp_build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from,
2881                                              complain);
2882           else
2883             gcc_unreachable ();
2884         }
2885       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2886         {
2887           if (init != 0)
2888             sorry
2889               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2890           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
2891                                      0, 0,
2892                                      /*explicit_default_init_p=*/false,
2893                                      0, complain);
2894         }
2895       else if (!TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2896         elt_init = (cp_build_modify_expr
2897                     (to, INIT_EXPR,
2898                      build_zero_init (type, size_one_node,
2899                                       /*static_storage_p=*/false),
2900                      complain));
2901       else
2902         elt_init = build_aggr_init (to, init, 0, complain);
2903
2904       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2905       finish_expr_stmt (elt_init);
2906       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2907
2908       finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0,
2909                                            complain));
2910       if (base2)
2911         finish_expr_stmt (cp_build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0,
2912                                              complain));
2913
2914       finish_for_stmt (for_stmt);
2915     }
2916
2917   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
2918   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2919       && from_array != 2)
2920     {
2921       tree e;
2922       tree m = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, iterator,
2923                                    complain);
2924
2925       /* Flatten multi-dimensional array since build_vec_delete only
2926          expects one-dimensional array.  */
2927       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2928         m = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, m,
2929                                 array_type_nelts_total (type),
2930                                 complain);
2931
2932       finish_cleanup_try_block (try_block);
2933       e = build_vec_delete_1 (rval, m,
2934                               inner_elt_type, sfk_base_destructor,
2935                               /*use_global_delete=*/0);
2936       finish_cleanup (e, try_block);
2937     }
2938
2939   /* The value of the array initialization is the array itself, RVAL
2940      is a pointer to the first element.  */
2941   finish_stmt_expr_expr (rval, stmt_expr);
2942
2943   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
2944
2945   /* Now convert make the result have the correct type.  */
2946   atype = build_pointer_type (atype);
2947   stmt_expr = build1 (NOP_EXPR, atype, stmt_expr);
2948   stmt_expr = cp_build_indirect_ref (stmt_expr, NULL, complain);
2949
2950   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
2951   return stmt_expr;
2952 }
2953
2954 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
2955    build_delete.  */
2956
2957 static tree
2958 build_dtor_call (tree exp, special_function_kind dtor_kind, int flags)
2959 {
2960   tree name;
2961   tree fn;
2962   switch (dtor_kind)
2963     {
2964     case sfk_complete_destructor:
2965       name = complete_dtor_identifier;
2966       break;
2967
2968     case sfk_base_destructor:
2969       name = base_dtor_identifier;
2970       break;
2971
2972     case sfk_deleting_destructor:
2973       name = deleting_dtor_identifier;
2974       break;
2975
2976     default:
2977       gcc_unreachable ();
2978     }
2979   fn = lookup_fnfields (TREE_TYPE (exp), name, /*protect=*/2);
2980   return build_new_method_call (exp, fn,
2981                                 /*args=*/NULL_TREE,
2982                                 /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2983                                 flags,
2984                                 /*fn_p=*/NULL,
2985                                 tf_warning_or_error);
2986 }
2987
2988 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
2989    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
2990    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
2991    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
2992    sfk_deleting_destructor.
2993
2994    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
2995    flags.  See cp-tree.h for more info.  */
2996
2997 tree
2998 build_delete (tree type, tree addr, special_function_kind auto_delete,
2999     int flags, int use_global_delete)
3000 {
3001   tree expr;
3002
3003   if (addr == error_mark_node)
3004     return error_mark_node;
3005
3006   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
3007      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
3008   if (type == error_mark_node)
3009     return error_mark_node;
3010
3011   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3012
3013   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3014     {
3015       bool complete_p = true;
3016
3017       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
3018       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3019         goto handle_array;
3020
3021       /* We don't want to warn about delete of void*, only other
3022           incomplete types.  Deleting other incomplete types
3023           invokes undefined behavior, but it is not ill-formed, so
3024           compile to something that would even do The Right Thing
3025           (TM) should the type have a trivial dtor and no delete
3026           operator.  */
3027       if (!VOID_TYPE_P (type))
3028         {
3029           complete_type (type);
3030           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
3031             {
3032               warning (0, "possible problem detected in invocation of "
3033                        "delete operator:");
3034               cxx_incomplete_type_diagnostic (addr, type, 1);
3035               inform ("neither the destructor nor the class-specific "
3036                       "operator delete will be called, even if they are "
3037                       "declared when the class is defined.");
3038               complete_p = false;
3039             }
3040         }
3041       if (VOID_TYPE_P (type) || !complete_p || !MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
3042         /* Call the builtin operator delete.  */
3043         return build_builtin_delete_call (addr);
3044       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3045         addr = save_expr (addr);
3046
3047       /* Throw away const and volatile on target type of addr.  */
3048       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3049     }
3050   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3051     {
3052     handle_array:
3053
3054       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
3055         {
3056           error ("unknown array size in delete");
3057           return error_mark_node;
3058         }
3059       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
3060                                auto_delete, use_global_delete);
3061     }
3062   else
3063     {
3064       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
3065          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
3066          else report error.  */
3067       addr = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0, tf_warning_or_error);
3068       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3069         addr = save_expr (addr);
3070
3071       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3072     }
3073
3074   gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type));
3075
3076   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
3077     {
3078       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
3079         return void_zero_node;
3080
3081       return build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr,
3082                                    cxx_sizeof_nowarn (type),
3083                                    use_global_delete,
3084                                    /*placement=*/NULL_TREE,
3085                                    /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3086     }
3087   else
3088     {
3089       tree head = NULL_TREE;
3090       tree do_delete = NULL_TREE;
3091       tree ifexp;
3092
3093       if (CLASSTYPE_LAZY_DESTRUCTOR (type))
3094         lazily_declare_fn (sfk_destructor, type);
3095
3096       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
3097          since then we would not be sure to get the global `operator
3098          delete'.  */
3099       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3100         {
3101           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3102           addr = save_expr (addr);
3103           head = get_target_expr (build_headof (addr));
3104           /* Delete the object.  */
3105           do_delete = build_builtin_delete_call (head);
3106           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
3107              call.  */
3108           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3109         }
3110       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
3111          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
3112          `operator delete' here.  */
3113       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
3114                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3115         {
3116           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3117           addr = save_expr (addr);
3118           /* Build the call.  */
3119           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
3120                                             addr,
3121                                             cxx_sizeof_nowarn (type),
3122                                             /*global_p=*/false,
3123                                             /*placement=*/NULL_TREE,
3124                                             /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3125           /* Call the complete object destructor.  */
3126           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3127         }
3128       else if (auto_delete == sfk_deleting_destructor
3129                && TYPE_GETS_REG_DELETE (type))
3130         {
3131           /* Make sure we have access to the member op delete, even though
3132              we'll actually be calling it from the destructor.  */
3133           build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr, cxx_sizeof_nowarn (type),
3134                                 /*global_p=*/false,
3135                                 /*placement=*/NULL_TREE,
3136                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
3137         }
3138
3139       expr = build_dtor_call (cp_build_indirect_ref (addr, NULL, 
3140                                                      tf_warning_or_error),
3141                               auto_delete, flags);
3142       if (do_delete)
3143         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
3144
3145       /* We need to calculate this before the dtor changes the vptr.  */
3146       if (head)
3147         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, head, expr);
3148
3149       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
3150         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
3151         ifexp = integer_one_node;
3152       else
3153         /* Handle deleting a null pointer.  */
3154         ifexp = fold (cp_build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node,
3155                                           tf_warning_or_error));
3156
3157       if (ifexp != integer_one_node)
3158         expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node,
3159                        ifexp, expr, void_zero_node);
3160
3161       return expr;
3162     }
3163 }
3164
3165 /* At the beginning of a destructor, push cleanups that will call the
3166    destructors for our base classes and members.
3167
3168    Called from begin_destructor_body.  */
3169
3170 void
3171 push_base_cleanups (void)
3172 {
3173   tree binfo, base_binfo;
3174   int i;
3175   tree member;
3176   tree expr;
3177   VEC(tree,gc) *vbases;
3178
3179   /* Run destructors for all virtual baseclasses.  */
3180   if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
3181     {
3182       tree cond = (condition_conversion
3183                    (build2 (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3184                             current_in_charge_parm,
3185                             integer_two_node)));
3186
3187       /* The CLASSTYPE_VBASECLASSES vector is in initialization
3188          order, which is also the right order for pushing cleanups.  */
3189       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type), i = 0;
3190            VEC_iterate (tree, vbases, i, base_binfo); i++)
3191         {
3192           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
3193             {
3194               expr = build_special_member_call (current_class_ref,
3195                                                 base_dtor_identifier,
3196                                                 NULL_TREE,
3197                                                 base_binfo,
3198                                                 (LOOKUP_NORMAL
3199                                                  | LOOKUP_NONVIRTUAL),
3200                                                 tf_warning_or_error);
3201               expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond,
3202                              expr, void_zero_node);
3203               finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3204             }
3205         }
3206     }
3207
3208   /* Take care of the remaining baseclasses.  */
3209   for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
3210        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
3211     {
3212       if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
3213           || BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
3214         continue;
3215
3216       expr = build_special_member_call (current_class_ref,
3217                                         base_dtor_identifier,
3218                                         NULL_TREE, base_binfo,
3219                                         LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL,
3220                                         tf_warning_or_error);
3221       finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3222     }
3223
3224   for (member = TYPE_FIELDS (current_class_type); member;
3225        member = TREE_CHAIN (member))
3226     {
3227       if (TREE_TYPE (member) == error_mark_node
3228           || TREE_CODE (member) != FIELD_DECL
3229           || DECL_ARTIFICIAL (member))
3230         continue;
3231       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
3232         {
3233           tree this_member = (build_class_member_access_expr
3234                               (current_class_ref, member,
3235                                /*access_path=*/NULL_TREE,
3236                                /*preserve_reference=*/false,
3237                                tf_warning_or_error));
3238           tree this_type = TREE_TYPE (member);
3239           expr = build_delete (this_type, this_member,
3240                                sfk_complete_destructor,
3241                                LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR|LOOKUP_NORMAL,
3242                                0);
3243           finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3244         }
3245     }
3246 }
3247
3248 /* Build a C++ vector delete expression.
3249    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
3250    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
3251    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
3252    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
3253    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
3254
3255    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
3256
3257    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
3258    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
3259    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
3260    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
3261    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
3262    be worth bothering.)  */
3263
3264 tree
3265 build_vec_delete (tree base, tree maxindex,
3266     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
3267 {
3268   tree type;
3269   tree rval;
3270   tree base_init = NULL_TREE;
3271
3272   type = TREE_TYPE (base);
3273
3274   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3275     {
3276       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
3277       tree cookie_addr;
3278
3279       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3280         {
3281           base_init = get_target_expr (base);
3282           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
3283         }
3284       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
3285       cookie_addr = fold_build1 (NEGATE_EXPR, sizetype, TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
3286       cookie_addr = build2 (POINTER_PLUS_EXPR,
3287                             build_pointer_type (sizetype),
3288                             base,
3289                             cookie_addr);
3290       maxindex = cp_build_indirect_ref (cookie_addr, NULL, tf_warning_or_error);
3291     }
3292   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3293     {
3294       /* Get the total number of things in the array, maxindex is a
3295          bad name.  */
3296       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3297       type = strip_array_types (type);
3298       base = cp_build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1, tf_warning_or_error);
3299       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3300         {
3301           base_init = get_target_expr (base);
3302           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
3303         }
3304     }
3305   else
3306     {
3307       if (base != error_mark_node)
3308         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3309       return error_mark_node;
3310     }
3311
3312   rval = build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
3313                              use_global_delete);
3314   if (base_init)
3315     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), base_init, rval);
3316
3317   return rval;
3318 }