OSDN Git Service

fix pr marker
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / name-lookup.c
1 /* Definitions for C++ name lookup routines.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Gabriel Dos Reis <gdr@integrable-solutions.net>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "cp-tree.h"
29 #include "name-lookup.h"
30 #include "timevar.h"
31 #include "diagnostic-core.h"
32 #include "intl.h"
33 #include "debug.h"
34 #include "c-family/c-pragma.h"
35 #include "params.h"
36
37 /* The bindings for a particular name in a particular scope.  */
38
39 struct scope_binding {
40   tree value;
41   tree type;
42 };
43 #define EMPTY_SCOPE_BINDING { NULL_TREE, NULL_TREE }
44
45 static cxx_scope *innermost_nonclass_level (void);
46 static cxx_binding *binding_for_name (cxx_scope *, tree);
47 static tree push_overloaded_decl (tree, int, bool);
48 static bool lookup_using_namespace (tree, struct scope_binding *, tree,
49                                     tree, int);
50 static bool qualified_lookup_using_namespace (tree, tree,
51                                               struct scope_binding *, int);
52 static tree lookup_type_current_level (tree);
53 static tree push_using_directive (tree);
54 static cxx_binding* lookup_extern_c_fun_binding_in_all_ns (tree);
55
56 /* The :: namespace.  */
57
58 tree global_namespace;
59
60 /* The name of the anonymous namespace, throughout this translation
61    unit.  */
62 static GTY(()) tree anonymous_namespace_name;
63
64 /* Initialize anonymous_namespace_name if necessary, and return it.  */
65
66 static tree
67 get_anonymous_namespace_name (void)
68 {
69   if (!anonymous_namespace_name)
70     {
71       /* The anonymous namespace has to have a unique name
72          if typeinfo objects are being compared by name.  */
73       if (! flag_weak || ! SUPPORTS_ONE_ONLY)
74        anonymous_namespace_name = get_file_function_name ("N");
75       else
76        /* The demangler expects anonymous namespaces to be called
77           something starting with '_GLOBAL__N_'.  */
78        anonymous_namespace_name = get_identifier ("_GLOBAL__N_1");
79     }
80   return anonymous_namespace_name;
81 }
82
83 /* Compute the chain index of a binding_entry given the HASH value of its
84    name and the total COUNT of chains.  COUNT is assumed to be a power
85    of 2.  */
86
87 #define ENTRY_INDEX(HASH, COUNT) (((HASH) >> 3) & ((COUNT) - 1))
88
89 /* A free list of "binding_entry"s awaiting for re-use.  */
90
91 static GTY((deletable)) binding_entry free_binding_entry = NULL;
92
93 /* Create a binding_entry object for (NAME, TYPE).  */
94
95 static inline binding_entry
96 binding_entry_make (tree name, tree type)
97 {
98   binding_entry entry;
99
100   if (free_binding_entry)
101     {
102       entry = free_binding_entry;
103       free_binding_entry = entry->chain;
104     }
105   else
106     entry = ggc_alloc_binding_entry_s ();
107
108   entry->name = name;
109   entry->type = type;
110   entry->chain = NULL;
111
112   return entry;
113 }
114
115 /* Put ENTRY back on the free list.  */
116 #if 0
117 static inline void
118 binding_entry_free (binding_entry entry)
119 {
120   entry->name = NULL;
121   entry->type = NULL;
122   entry->chain = free_binding_entry;
123   free_binding_entry = entry;
124 }
125 #endif
126
127 /* The datatype used to implement the mapping from names to types at
128    a given scope.  */
129 struct GTY(()) binding_table_s {
130   /* Array of chains of "binding_entry"s  */
131   binding_entry * GTY((length ("%h.chain_count"))) chain;
132
133   /* The number of chains in this table.  This is the length of the
134      member "chain" considered as an array.  */
135   size_t chain_count;
136
137   /* Number of "binding_entry"s in this table.  */
138   size_t entry_count;
139 };
140
141 /* Construct TABLE with an initial CHAIN_COUNT.  */
142
143 static inline void
144 binding_table_construct (binding_table table, size_t chain_count)
145 {
146   table->chain_count = chain_count;
147   table->entry_count = 0;
148   table->chain = ggc_alloc_cleared_vec_binding_entry (table->chain_count);
149 }
150
151 /* Make TABLE's entries ready for reuse.  */
152 #if 0
153 static void
154 binding_table_free (binding_table table)
155 {
156   size_t i;
157   size_t count;
158
159   if (table == NULL)
160     return;
161
162   for (i = 0, count = table->chain_count; i < count; ++i)
163     {
164       binding_entry temp = table->chain[i];
165       while (temp != NULL)
166         {
167           binding_entry entry = temp;
168           temp = entry->chain;
169           binding_entry_free (entry);
170         }
171       table->chain[i] = NULL;
172     }
173   table->entry_count = 0;
174 }
175 #endif
176
177 /* Allocate a table with CHAIN_COUNT, assumed to be a power of two.  */
178
179 static inline binding_table
180 binding_table_new (size_t chain_count)
181 {
182   binding_table table = ggc_alloc_binding_table_s ();
183   table->chain = NULL;
184   binding_table_construct (table, chain_count);
185   return table;
186 }
187
188 /* Expand TABLE to twice its current chain_count.  */
189
190 static void
191 binding_table_expand (binding_table table)
192 {
193   const size_t old_chain_count = table->chain_count;
194   const size_t old_entry_count = table->entry_count;
195   const size_t new_chain_count = 2 * old_chain_count;
196   binding_entry *old_chains = table->chain;
197   size_t i;
198
199   binding_table_construct (table, new_chain_count);
200   for (i = 0; i < old_chain_count; ++i)
201     {
202       binding_entry entry = old_chains[i];
203       for (; entry != NULL; entry = old_chains[i])
204         {
205           const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (entry->name);
206           const size_t j = ENTRY_INDEX (hash, new_chain_count);
207
208           old_chains[i] = entry->chain;
209           entry->chain = table->chain[j];
210           table->chain[j] = entry;
211         }
212     }
213   table->entry_count = old_entry_count;
214 }
215
216 /* Insert a binding for NAME to TYPE into TABLE.  */
217
218 static void
219 binding_table_insert (binding_table table, tree name, tree type)
220 {
221   const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (name);
222   const size_t i = ENTRY_INDEX (hash, table->chain_count);
223   binding_entry entry = binding_entry_make (name, type);
224
225   entry->chain = table->chain[i];
226   table->chain[i] = entry;
227   ++table->entry_count;
228
229   if (3 * table->chain_count < 5 * table->entry_count)
230     binding_table_expand (table);
231 }
232
233 /* Return the binding_entry, if any, that maps NAME.  */
234
235 binding_entry
236 binding_table_find (binding_table table, tree name)
237 {
238   const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (name);
239   binding_entry entry = table->chain[ENTRY_INDEX (hash, table->chain_count)];
240
241   while (entry != NULL && entry->name != name)
242     entry = entry->chain;
243
244   return entry;
245 }
246
247 /* Apply PROC -- with DATA -- to all entries in TABLE.  */
248
249 void
250 binding_table_foreach (binding_table table, bt_foreach_proc proc, void *data)
251 {
252   const size_t chain_count = table->chain_count;
253   size_t i;
254
255   for (i = 0; i < chain_count; ++i)
256     {
257       binding_entry entry = table->chain[i];
258       for (; entry != NULL; entry = entry->chain)
259         proc (entry, data);
260     }
261 }
262 \f
263 #ifndef ENABLE_SCOPE_CHECKING
264 #  define ENABLE_SCOPE_CHECKING 0
265 #else
266 #  define ENABLE_SCOPE_CHECKING 1
267 #endif
268
269 /* A free list of "cxx_binding"s, connected by their PREVIOUS.  */
270
271 static GTY((deletable)) cxx_binding *free_bindings;
272
273 /* Initialize VALUE and TYPE field for BINDING, and set the PREVIOUS
274    field to NULL.  */
275
276 static inline void
277 cxx_binding_init (cxx_binding *binding, tree value, tree type)
278 {
279   binding->value = value;
280   binding->type = type;
281   binding->previous = NULL;
282 }
283
284 /* (GC)-allocate a binding object with VALUE and TYPE member initialized.  */
285
286 static cxx_binding *
287 cxx_binding_make (tree value, tree type)
288 {
289   cxx_binding *binding;
290   if (free_bindings)
291     {
292       binding = free_bindings;
293       free_bindings = binding->previous;
294     }
295   else
296     binding = ggc_alloc_cxx_binding ();
297
298   cxx_binding_init (binding, value, type);
299
300   return binding;
301 }
302
303 /* Put BINDING back on the free list.  */
304
305 static inline void
306 cxx_binding_free (cxx_binding *binding)
307 {
308   binding->scope = NULL;
309   binding->previous = free_bindings;
310   free_bindings = binding;
311 }
312
313 /* Create a new binding for NAME (with the indicated VALUE and TYPE
314    bindings) in the class scope indicated by SCOPE.  */
315
316 static cxx_binding *
317 new_class_binding (tree name, tree value, tree type, cxx_scope *scope)
318 {
319   cp_class_binding *cb;
320   cxx_binding *binding;
321
322   if (VEC_length (cp_class_binding, scope->class_shadowed))
323     {
324       cp_class_binding *old_base;
325       old_base = VEC_index (cp_class_binding, scope->class_shadowed, 0);
326       if (VEC_reserve (cp_class_binding, gc, scope->class_shadowed, 1))
327         {
328           /* Fixup the current bindings, as they might have moved.  */
329           size_t i;
330
331           FOR_EACH_VEC_ELT (cp_class_binding, scope->class_shadowed, i, cb)
332             {
333               cxx_binding **b;
334               b = &IDENTIFIER_BINDING (cb->identifier);
335               while (*b != &old_base[i].base)
336                 b = &((*b)->previous);
337               *b = &cb->base;
338             }
339         }
340       cb = VEC_quick_push (cp_class_binding, scope->class_shadowed, NULL);
341     }
342   else
343     cb = VEC_safe_push (cp_class_binding, gc, scope->class_shadowed, NULL);
344
345   cb->identifier = name;
346   binding = &cb->base;
347   binding->scope = scope;
348   cxx_binding_init (binding, value, type);
349   return binding;
350 }
351
352 /* Make DECL the innermost binding for ID.  The LEVEL is the binding
353    level at which this declaration is being bound.  */
354
355 static void
356 push_binding (tree id, tree decl, cxx_scope* level)
357 {
358   cxx_binding *binding;
359
360   if (level != class_binding_level)
361     {
362       binding = cxx_binding_make (decl, NULL_TREE);
363       binding->scope = level;
364     }
365   else
366     binding = new_class_binding (id, decl, /*type=*/NULL_TREE, level);
367
368   /* Now, fill in the binding information.  */
369   binding->previous = IDENTIFIER_BINDING (id);
370   INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
371   LOCAL_BINDING_P (binding) = (level != class_binding_level);
372
373   /* And put it on the front of the list of bindings for ID.  */
374   IDENTIFIER_BINDING (id) = binding;
375 }
376
377 /* Remove the binding for DECL which should be the innermost binding
378    for ID.  */
379
380 void
381 pop_binding (tree id, tree decl)
382 {
383   cxx_binding *binding;
384
385   if (id == NULL_TREE)
386     /* It's easiest to write the loops that call this function without
387        checking whether or not the entities involved have names.  We
388        get here for such an entity.  */
389     return;
390
391   /* Get the innermost binding for ID.  */
392   binding = IDENTIFIER_BINDING (id);
393
394   /* The name should be bound.  */
395   gcc_assert (binding != NULL);
396
397   /* The DECL will be either the ordinary binding or the type
398      binding for this identifier.  Remove that binding.  */
399   if (binding->value == decl)
400     binding->value = NULL_TREE;
401   else
402     {
403       gcc_assert (binding->type == decl);
404       binding->type = NULL_TREE;
405     }
406
407   if (!binding->value && !binding->type)
408     {
409       /* We're completely done with the innermost binding for this
410          identifier.  Unhook it from the list of bindings.  */
411       IDENTIFIER_BINDING (id) = binding->previous;
412
413       /* Add it to the free list.  */
414       cxx_binding_free (binding);
415     }
416 }
417
418 /* BINDING records an existing declaration for a name in the current scope.
419    But, DECL is another declaration for that same identifier in the
420    same scope.  This is the `struct stat' hack whereby a non-typedef
421    class name or enum-name can be bound at the same level as some other
422    kind of entity.
423    3.3.7/1
424
425      A class name (9.1) or enumeration name (7.2) can be hidden by the
426      name of an object, function, or enumerator declared in the same scope.
427      If a class or enumeration name and an object, function, or enumerator
428      are declared in the same scope (in any order) with the same name, the
429      class or enumeration name is hidden wherever the object, function, or
430      enumerator name is visible.
431
432    It's the responsibility of the caller to check that
433    inserting this name is valid here.  Returns nonzero if the new binding
434    was successful.  */
435
436 static bool
437 supplement_binding (cxx_binding *binding, tree decl)
438 {
439   tree bval = binding->value;
440   bool ok = true;
441
442   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
443   if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (decl))
444     /* The new name is the type name.  */
445     binding->type = decl;
446   else if (/* BVAL is null when push_class_level_binding moves an
447               inherited type-binding out of the way to make room for a
448               new value binding.  */
449            !bval
450            /* BVAL is error_mark_node when DECL's name has been used
451               in a non-class scope prior declaration.  In that case,
452               we should have already issued a diagnostic; for graceful
453               error recovery purpose, pretend this was the intended
454               declaration for that name.  */
455            || bval == error_mark_node
456            /* If BVAL is anticipated but has not yet been declared,
457               pretend it is not there at all.  */
458            || (TREE_CODE (bval) == FUNCTION_DECL
459                && DECL_ANTICIPATED (bval)
460                && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (bval)))
461     binding->value = decl;
462   else if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (bval))
463     {
464       /* The old binding was a type name.  It was placed in
465          VALUE field because it was thought, at the point it was
466          declared, to be the only entity with such a name.  Move the
467          type name into the type slot; it is now hidden by the new
468          binding.  */
469       binding->type = bval;
470       binding->value = decl;
471       binding->value_is_inherited = false;
472     }
473   else if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL
474            && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
475            && DECL_NAME (decl) == DECL_NAME (bval)
476            && binding->scope->kind != sk_class
477            && (same_type_p (TREE_TYPE (decl), TREE_TYPE (bval))
478                /* If either type involves template parameters, we must
479                   wait until instantiation.  */
480                || uses_template_parms (TREE_TYPE (decl))
481                || uses_template_parms (TREE_TYPE (bval))))
482     /* We have two typedef-names, both naming the same type to have
483        the same name.  In general, this is OK because of:
484
485          [dcl.typedef]
486
487          In a given scope, a typedef specifier can be used to redefine
488          the name of any type declared in that scope to refer to the
489          type to which it already refers.
490
491        However, in class scopes, this rule does not apply due to the
492        stricter language in [class.mem] prohibiting redeclarations of
493        members.  */
494     ok = false;
495   /* There can be two block-scope declarations of the same variable,
496      so long as they are `extern' declarations.  However, there cannot
497      be two declarations of the same static data member:
498
499        [class.mem]
500
501        A member shall not be declared twice in the
502        member-specification.  */
503   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && TREE_CODE (bval) == VAR_DECL
504            && DECL_EXTERNAL (decl) && DECL_EXTERNAL (bval)
505            && !DECL_CLASS_SCOPE_P (decl))
506     {
507       duplicate_decls (decl, binding->value, /*newdecl_is_friend=*/false);
508       ok = false;
509     }
510   else if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL
511            && TREE_CODE (bval) == NAMESPACE_DECL
512            && DECL_NAMESPACE_ALIAS (decl)
513            && DECL_NAMESPACE_ALIAS (bval)
514            && ORIGINAL_NAMESPACE (bval) == ORIGINAL_NAMESPACE (decl))
515     /* [namespace.alias]
516
517       In a declarative region, a namespace-alias-definition can be
518       used to redefine a namespace-alias declared in that declarative
519       region to refer only to the namespace to which it already
520       refers.  */
521     ok = false;
522   else
523     {
524       error ("declaration of %q#D", decl);
525       error ("conflicts with previous declaration %q+#D", bval);
526       ok = false;
527     }
528
529   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ok);
530 }
531
532 /* Add DECL to the list of things declared in B.  */
533
534 static void
535 add_decl_to_level (tree decl, cxx_scope *b)
536 {
537   /* We used to record virtual tables as if they were ordinary
538      variables, but no longer do so.  */
539   gcc_assert (!(TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_VIRTUAL_P (decl)));
540
541   if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL
542       && !DECL_NAMESPACE_ALIAS (decl))
543     {
544       DECL_CHAIN (decl) = b->namespaces;
545       b->namespaces = decl;
546     }
547   else
548     {
549       /* We build up the list in reverse order, and reverse it later if
550          necessary.  */
551       TREE_CHAIN (decl) = b->names;
552       b->names = decl;
553       b->names_size++;
554
555       /* If appropriate, add decl to separate list of statics.  We
556          include extern variables because they might turn out to be
557          static later.  It's OK for this list to contain a few false
558          positives.  */
559       if (b->kind == sk_namespace)
560         if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
561              && (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl)))
562             || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
563                 && (!TREE_PUBLIC (decl) || DECL_DECLARED_INLINE_P (decl))))
564           VEC_safe_push (tree, gc, b->static_decls, decl);
565     }
566 }
567
568 /* Record a decl-node X as belonging to the current lexical scope.
569    Check for errors (such as an incompatible declaration for the same
570    name already seen in the same scope).  IS_FRIEND is true if X is
571    declared as a friend.
572
573    Returns either X or an old decl for the same name.
574    If an old decl is returned, it may have been smashed
575    to agree with what X says.  */
576
577 tree
578 pushdecl_maybe_friend (tree x, bool is_friend)
579 {
580   tree t;
581   tree name;
582   int need_new_binding;
583
584   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
585
586   if (x == error_mark_node)
587     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
588
589   need_new_binding = 1;
590
591   if (DECL_TEMPLATE_PARM_P (x))
592     /* Template parameters have no context; they are not X::T even
593        when declared within a class or namespace.  */
594     ;
595   else
596     {
597       if (current_function_decl && x != current_function_decl
598           /* A local declaration for a function doesn't constitute
599              nesting.  */
600           && TREE_CODE (x) != FUNCTION_DECL
601           /* A local declaration for an `extern' variable is in the
602              scope of the current namespace, not the current
603              function.  */
604           && !(TREE_CODE (x) == VAR_DECL && DECL_EXTERNAL (x))
605           /* When parsing the parameter list of a function declarator,
606              don't set DECL_CONTEXT to an enclosing function.  When we
607              push the PARM_DECLs in order to process the function body,
608              current_binding_level->this_entity will be set.  */
609           && !(TREE_CODE (x) == PARM_DECL
610                && current_binding_level->kind == sk_function_parms
611                && current_binding_level->this_entity == NULL)
612           && !DECL_CONTEXT (x))
613         DECL_CONTEXT (x) = current_function_decl;
614
615       /* If this is the declaration for a namespace-scope function,
616          but the declaration itself is in a local scope, mark the
617          declaration.  */
618       if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
619           && DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x)
620           && current_function_decl
621           && x != current_function_decl)
622         DECL_LOCAL_FUNCTION_P (x) = 1;
623     }
624
625   name = DECL_NAME (x);
626   if (name)
627     {
628       int different_binding_level = 0;
629
630       if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
631         name = TREE_OPERAND (name, 0);
632
633       /* In case this decl was explicitly namespace-qualified, look it
634          up in its namespace context.  */
635       if (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x) && namespace_bindings_p ())
636         t = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (x));
637       else
638         t = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
639
640       /* [basic.link] If there is a visible declaration of an entity
641          with linkage having the same name and type, ignoring entities
642          declared outside the innermost enclosing namespace scope, the
643          block scope declaration declares that same entity and
644          receives the linkage of the previous declaration.  */
645       if (! t && current_function_decl && x != current_function_decl
646           && (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL || TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
647           && DECL_EXTERNAL (x))
648         {
649           /* Look in block scope.  */
650           t = innermost_non_namespace_value (name);
651           /* Or in the innermost namespace.  */
652           if (! t)
653             t = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (x));
654           /* Does it have linkage?  Note that if this isn't a DECL, it's an
655              OVERLOAD, which is OK.  */
656           if (t && DECL_P (t) && ! (TREE_STATIC (t) || DECL_EXTERNAL (t)))
657             t = NULL_TREE;
658           if (t)
659             different_binding_level = 1;
660         }
661
662       /* If we are declaring a function, and the result of name-lookup
663          was an OVERLOAD, look for an overloaded instance that is
664          actually the same as the function we are declaring.  (If
665          there is one, we have to merge our declaration with the
666          previous declaration.)  */
667       if (t && TREE_CODE (t) == OVERLOAD)
668         {
669           tree match;
670
671           if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL)
672             for (match = t; match; match = OVL_NEXT (match))
673               {
674                 if (decls_match (OVL_CURRENT (match), x))
675                   break;
676               }
677           else
678             /* Just choose one.  */
679             match = t;
680
681           if (match)
682             t = OVL_CURRENT (match);
683           else
684             t = NULL_TREE;
685         }
686
687       if (t && t != error_mark_node)
688         {
689           if (different_binding_level)
690             {
691               if (decls_match (x, t))
692                 /* The standard only says that the local extern
693                    inherits linkage from the previous decl; in
694                    particular, default args are not shared.  Add
695                    the decl into a hash table to make sure only
696                    the previous decl in this case is seen by the
697                    middle end.  */
698                 {
699                   struct cxx_int_tree_map *h;
700                   void **loc;
701
702                   TREE_PUBLIC (x) = TREE_PUBLIC (t);
703
704                   if (cp_function_chain->extern_decl_map == NULL)
705                     cp_function_chain->extern_decl_map
706                       = htab_create_ggc (20, cxx_int_tree_map_hash,
707                                          cxx_int_tree_map_eq, NULL);
708
709                   h = ggc_alloc_cxx_int_tree_map ();
710                   h->uid = DECL_UID (x);
711                   h->to = t;
712                   loc = htab_find_slot_with_hash
713                           (cp_function_chain->extern_decl_map, h,
714                            h->uid, INSERT);
715                   *(struct cxx_int_tree_map **) loc = h;
716                 }
717             }
718           else if (TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
719             {
720               /* Check for duplicate params.  */
721               tree d = duplicate_decls (x, t, is_friend);
722               if (d)
723                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, d);
724             }
725           else if ((DECL_EXTERN_C_FUNCTION_P (x)
726                     || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (x))
727                    && is_overloaded_fn (t))
728             /* Don't do anything just yet.  */;
729           else if (t == wchar_decl_node)
730             {
731               if (! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (x))
732                 pedwarn (input_location, OPT_pedantic, "redeclaration of %<wchar_t%> as %qT",
733                          TREE_TYPE (x));
734               
735               /* Throw away the redeclaration.  */
736               POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
737             }
738           else
739             {
740               tree olddecl = duplicate_decls (x, t, is_friend);
741
742               /* If the redeclaration failed, we can stop at this
743                  point.  */
744               if (olddecl == error_mark_node)
745                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
746
747               if (olddecl)
748                 {
749                   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
750                     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name, TREE_TYPE (t));
751
752                   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
753                 }
754               else if (DECL_MAIN_P (x) && TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
755                 {
756                   /* A redeclaration of main, but not a duplicate of the
757                      previous one.
758
759                      [basic.start.main]
760
761                      This function shall not be overloaded.  */
762                   error ("invalid redeclaration of %q+D", t);
763                   error ("as %qD", x);
764                   /* We don't try to push this declaration since that
765                      causes a crash.  */
766                   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
767                 }
768             }
769         }
770
771       /* If x has C linkage-specification, (extern "C"),
772          lookup its binding, in case it's already bound to an object.
773          The lookup is done in all namespaces.
774          If we find an existing binding, make sure it has the same
775          exception specification as x, otherwise, bail in error [7.5, 7.6].  */
776       if ((TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL)
777           && DECL_EXTERN_C_P (x)
778           /* We should ignore declarations happening in system headers.  */
779           && !DECL_ARTIFICIAL (x)
780           && !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (x))
781         {
782           cxx_binding *function_binding =
783               lookup_extern_c_fun_binding_in_all_ns (x);
784           tree previous = (function_binding
785                            ? function_binding->value
786                            : NULL_TREE);
787           if (previous
788               && !DECL_ARTIFICIAL (previous)
789               && !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (previous)
790               && DECL_CONTEXT (previous) != DECL_CONTEXT (x))
791             {
792               tree previous = function_binding->value;
793
794               /* In case either x or previous is declared to throw an exception,
795                  make sure both exception specifications are equal.  */
796               if (decls_match (x, previous))
797                 {
798                   tree x_exception_spec = NULL_TREE;
799                   tree previous_exception_spec = NULL_TREE;
800
801                   x_exception_spec =
802                                 TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (TREE_TYPE (x));
803                   previous_exception_spec =
804                                 TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (TREE_TYPE (previous));
805                   if (!comp_except_specs (previous_exception_spec,
806                                           x_exception_spec,
807                                           ce_normal))
808                     {
809                       pedwarn (input_location, 0, "declaration of %q#D with C language linkage",
810                                x);
811                       pedwarn (input_location, 0, "conflicts with previous declaration %q+#D",
812                                previous);
813                       pedwarn (input_location, 0, "due to different exception specifications");
814                       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
815                     }
816                 }
817               else
818                 {
819                   pedwarn (input_location, 0,
820                            "declaration of %q#D with C language linkage", x);
821                   pedwarn (input_location, 0,
822                            "conflicts with previous declaration %q+#D",
823                            previous);
824                 }
825             }
826         }
827
828       check_template_shadow (x);
829
830       /* If this is a function conjured up by the back end, massage it
831          so it looks friendly.  */
832       if (DECL_NON_THUNK_FUNCTION_P (x) && ! DECL_LANG_SPECIFIC (x))
833         {
834           retrofit_lang_decl (x);
835           SET_DECL_LANGUAGE (x, lang_c);
836         }
837
838       t = x;
839       if (DECL_NON_THUNK_FUNCTION_P (x) && ! DECL_FUNCTION_MEMBER_P (x))
840         {
841           t = push_overloaded_decl (x, PUSH_LOCAL, is_friend);
842           if (!namespace_bindings_p ())
843             /* We do not need to create a binding for this name;
844                push_overloaded_decl will have already done so if
845                necessary.  */
846             need_new_binding = 0;
847         }
848       else if (DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (x) && DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x))
849         {
850           t = push_overloaded_decl (x, PUSH_GLOBAL, is_friend);
851           if (t == x)
852             add_decl_to_level (x, NAMESPACE_LEVEL (CP_DECL_CONTEXT (t)));
853         }
854
855       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (t))
856         check_default_args (t);
857
858       if (t != x || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (t))
859         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
860
861       /* If declaring a type as a typedef, copy the type (unless we're
862          at line 0), and install this TYPE_DECL as the new type's typedef
863          name.  See the extensive comment of set_underlying_type ().  */
864       if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
865         {
866           tree type = TREE_TYPE (x);
867
868           if (DECL_IS_BUILTIN (x)
869               || (TREE_TYPE (x) != error_mark_node
870                   && TYPE_NAME (type) != x
871                   /* We don't want to copy the type when all we're
872                      doing is making a TYPE_DECL for the purposes of
873                      inlining.  */
874                   && (!TYPE_NAME (type)
875                       || TYPE_NAME (type) != DECL_ABSTRACT_ORIGIN (x))))
876             set_underlying_type (x);
877
878           if (type != error_mark_node
879               && TYPE_NAME (type)
880               && TYPE_IDENTIFIER (type))
881             set_identifier_type_value (DECL_NAME (x), x);
882         }
883
884       /* Multiple external decls of the same identifier ought to match.
885
886          We get warnings about inline functions where they are defined.
887          We get warnings about other functions from push_overloaded_decl.
888
889          Avoid duplicate warnings where they are used.  */
890       if (TREE_PUBLIC (x) && TREE_CODE (x) != FUNCTION_DECL)
891         {
892           tree decl;
893
894           decl = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
895           if (decl && TREE_CODE (decl) == OVERLOAD)
896             decl = OVL_FUNCTION (decl);
897
898           if (decl && decl != error_mark_node
899               && (DECL_EXTERNAL (decl) || TREE_PUBLIC (decl))
900               /* If different sort of thing, we already gave an error.  */
901               && TREE_CODE (decl) == TREE_CODE (x)
902               && !same_type_p (TREE_TYPE (x), TREE_TYPE (decl)))
903             {
904               permerror (input_location, "type mismatch with previous external decl of %q#D", x);
905               permerror (input_location, "previous external decl of %q+#D", decl);
906             }
907         }
908
909       if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
910           && is_friend
911           && !flag_friend_injection)
912         {
913           /* This is a new declaration of a friend function, so hide
914              it from ordinary function lookup.  */
915           DECL_ANTICIPATED (x) = 1;
916           DECL_HIDDEN_FRIEND_P (x) = 1;
917         }
918
919       /* This name is new in its binding level.
920          Install the new declaration and return it.  */
921       if (namespace_bindings_p ())
922         {
923           /* Install a global value.  */
924
925           /* If the first global decl has external linkage,
926              warn if we later see static one.  */
927           if (IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name) == NULL_TREE && TREE_PUBLIC (x))
928             TREE_PUBLIC (name) = 1;
929
930           /* Bind the name for the entity.  */
931           if (!(TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x)
932                 && t != NULL_TREE)
933               && (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
934                   || TREE_CODE (x) == VAR_DECL
935                   || TREE_CODE (x) == NAMESPACE_DECL
936                   || TREE_CODE (x) == CONST_DECL
937                   || TREE_CODE (x) == TEMPLATE_DECL))
938             SET_IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name, x);
939
940           /* If new decl is `static' and an `extern' was seen previously,
941              warn about it.  */
942           if (x != NULL_TREE && t != NULL_TREE && decls_match (x, t))
943             warn_extern_redeclared_static (x, t);
944         }
945       else
946         {
947           /* Here to install a non-global value.  */
948           tree oldlocal = innermost_non_namespace_value (name);
949           tree oldglobal = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
950
951           if (need_new_binding)
952             {
953               push_local_binding (name, x, 0);
954               /* Because push_local_binding will hook X on to the
955                  current_binding_level's name list, we don't want to
956                  do that again below.  */
957               need_new_binding = 0;
958             }
959
960           /* If this is a TYPE_DECL, push it into the type value slot.  */
961           if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
962             set_identifier_type_value (name, x);
963
964           /* Clear out any TYPE_DECL shadowed by a namespace so that
965              we won't think this is a type.  The C struct hack doesn't
966              go through namespaces.  */
967           if (TREE_CODE (x) == NAMESPACE_DECL)
968             set_identifier_type_value (name, NULL_TREE);
969
970           if (oldlocal)
971             {
972               tree d = oldlocal;
973
974               while (oldlocal
975                      && TREE_CODE (oldlocal) == VAR_DECL
976                      && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (oldlocal))
977                 oldlocal = DECL_SHADOWED_FOR_VAR (oldlocal);
978
979               if (oldlocal == NULL_TREE)
980                 oldlocal = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (DECL_NAME (d));
981             }
982
983           /* If this is an extern function declaration, see if we
984              have a global definition or declaration for the function.  */
985           if (oldlocal == NULL_TREE
986               && DECL_EXTERNAL (x)
987               && oldglobal != NULL_TREE
988               && TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
989               && TREE_CODE (oldglobal) == FUNCTION_DECL)
990             {
991               /* We have one.  Their types must agree.  */
992               if (decls_match (x, oldglobal))
993                 /* OK */;
994               else
995                 {
996                   warning (0, "extern declaration of %q#D doesn%'t match", x);
997                   warning (0, "global declaration %q+#D", oldglobal);
998                 }
999             }
1000           /* If we have a local external declaration,
1001              and no file-scope declaration has yet been seen,
1002              then if we later have a file-scope decl it must not be static.  */
1003           if (oldlocal == NULL_TREE
1004               && oldglobal == NULL_TREE
1005               && DECL_EXTERNAL (x)
1006               && TREE_PUBLIC (x))
1007             TREE_PUBLIC (name) = 1;
1008
1009           /* Don't complain about the parms we push and then pop
1010              while tentatively parsing a function declarator.  */
1011           if (TREE_CODE (x) == PARM_DECL && DECL_CONTEXT (x) == NULL_TREE)
1012             /* Ignore.  */;
1013
1014           /* Warn if shadowing an argument at the top level of the body.  */
1015           else if (oldlocal != NULL_TREE && !DECL_EXTERNAL (x)
1016                    /* Inline decls shadow nothing.  */
1017                    && !DECL_FROM_INLINE (x)
1018                    && (TREE_CODE (oldlocal) == PARM_DECL
1019                        || TREE_CODE (oldlocal) == VAR_DECL
1020                        /* If the old decl is a type decl, only warn if the
1021                           old decl is an explicit typedef or if both the old
1022                           and new decls are type decls.  */
1023                        || (TREE_CODE (oldlocal) == TYPE_DECL
1024                            && (!DECL_ARTIFICIAL (oldlocal)
1025                                || TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)))
1026                    /* Don't check the `this' parameter or internally generated
1027                       vars unless it's an implicit typedef (see
1028                       create_implicit_typedef in decl.c).  */
1029                    && (!DECL_ARTIFICIAL (oldlocal)
1030                        || DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (oldlocal))
1031                    /* Don't check for internally generated vars unless
1032                       it's an implicit typedef (see create_implicit_typedef
1033                       in decl.c).  */
1034                    && (!DECL_ARTIFICIAL (x) || DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (x)))
1035             {
1036               bool nowarn = false;
1037
1038               /* Don't complain if it's from an enclosing function.  */
1039               if (DECL_CONTEXT (oldlocal) == current_function_decl
1040                   && TREE_CODE (x) != PARM_DECL
1041                   && TREE_CODE (oldlocal) == PARM_DECL)
1042                 {
1043                   /* Go to where the parms should be and see if we find
1044                      them there.  */
1045                   struct cp_binding_level *b = current_binding_level->level_chain;
1046
1047                   if (FUNCTION_NEEDS_BODY_BLOCK (current_function_decl))
1048                     /* Skip the ctor/dtor cleanup level.  */
1049                     b = b->level_chain;
1050
1051                   /* ARM $8.3 */
1052                   if (b->kind == sk_function_parms)
1053                     {
1054                       error ("declaration of %q#D shadows a parameter", x);
1055                       nowarn = true;
1056                     }
1057                 }
1058
1059               /* The local structure or class can't use parameters of
1060                  the containing function anyway.  */
1061               if (DECL_CONTEXT (oldlocal) != current_function_decl)
1062                 {
1063                   cxx_scope *scope = current_binding_level;
1064                   tree context = DECL_CONTEXT (oldlocal);
1065                   for (; scope; scope = scope->level_chain)
1066                    {
1067                      if (scope->kind == sk_function_parms
1068                          && scope->this_entity == context)
1069                       break;
1070                      if (scope->kind == sk_class
1071                          && !LAMBDA_TYPE_P (scope->this_entity))
1072                        {
1073                          nowarn = true;
1074                          break;
1075                        }
1076                    }
1077                 }
1078
1079               if (warn_shadow && !nowarn)
1080                 {
1081                   if (TREE_CODE (oldlocal) == PARM_DECL)
1082                     warning_at (input_location, OPT_Wshadow,
1083                                 "declaration of %q#D shadows a parameter", x);
1084                   else
1085                     warning_at (input_location, OPT_Wshadow,
1086                                 "declaration of %qD shadows a previous local",
1087                                 x);
1088                    warning_at (DECL_SOURCE_LOCATION (oldlocal), OPT_Wshadow,
1089                                "shadowed declaration is here");
1090                 }
1091             }
1092
1093           /* Maybe warn if shadowing something else.  */
1094           else if (warn_shadow && !DECL_EXTERNAL (x)
1095                    /* No shadow warnings for internally generated vars unless
1096                       it's an implicit typedef (see create_implicit_typedef
1097                       in decl.c).  */
1098                    && (! DECL_ARTIFICIAL (x) || DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (x))
1099                    /* No shadow warnings for vars made for inlining.  */
1100                    && ! DECL_FROM_INLINE (x))
1101             {
1102               tree member;
1103
1104               if (current_class_ptr)
1105                 member = lookup_member (current_class_type,
1106                                         name,
1107                                         /*protect=*/0,
1108                                         /*want_type=*/false);
1109               else
1110                 member = NULL_TREE;
1111
1112               if (member && !TREE_STATIC (member))
1113                 {
1114                   /* Location of previous decl is not useful in this case.  */
1115                   warning (OPT_Wshadow, "declaration of %qD shadows a member of 'this'",
1116                            x);
1117                 }
1118               else if (oldglobal != NULL_TREE
1119                        && (TREE_CODE (oldglobal) == VAR_DECL
1120                            /* If the old decl is a type decl, only warn if the
1121                               old decl is an explicit typedef or if both the
1122                               old and new decls are type decls.  */
1123                            || (TREE_CODE (oldglobal) == TYPE_DECL
1124                                && (!DECL_ARTIFICIAL (oldglobal)
1125                                    || TREE_CODE (x) == TYPE_DECL))))
1126                 /* XXX shadow warnings in outer-more namespaces */
1127                 {
1128                   warning_at (input_location, OPT_Wshadow,
1129                               "declaration of %qD shadows a global declaration", x);
1130                   warning_at (DECL_SOURCE_LOCATION (oldglobal), OPT_Wshadow,
1131                               "shadowed declaration is here");
1132                 }
1133             }
1134         }
1135
1136       if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
1137         maybe_register_incomplete_var (x);
1138     }
1139
1140   if (need_new_binding)
1141     add_decl_to_level (x,
1142                        DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x)
1143                        ? NAMESPACE_LEVEL (CP_DECL_CONTEXT (x))
1144                        : current_binding_level);
1145
1146   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
1147 }
1148
1149 /* Record a decl-node X as belonging to the current lexical scope.  */
1150
1151 tree
1152 pushdecl (tree x)
1153 {
1154   return pushdecl_maybe_friend (x, false);
1155 }
1156
1157 /* Enter DECL into the symbol table, if that's appropriate.  Returns
1158    DECL, or a modified version thereof.  */
1159
1160 tree
1161 maybe_push_decl (tree decl)
1162 {
1163   tree type = TREE_TYPE (decl);
1164
1165   /* Add this decl to the current binding level, but not if it comes
1166      from another scope, e.g. a static member variable.  TEM may equal
1167      DECL or it may be a previous decl of the same name.  */
1168   if (decl == error_mark_node
1169       || (TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1170           && DECL_CONTEXT (decl) != NULL_TREE
1171           /* Definitions of namespace members outside their namespace are
1172              possible.  */
1173           && !DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (decl))
1174       || (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL && !namespace_bindings_p ())
1175       || type == unknown_type_node
1176       /* The declaration of a template specialization does not affect
1177          the functions available for overload resolution, so we do not
1178          call pushdecl.  */
1179       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
1180           && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl)))
1181     return decl;
1182   else
1183     return pushdecl (decl);
1184 }
1185
1186 /* Bind DECL to ID in the current_binding_level, assumed to be a local
1187    binding level.  If PUSH_USING is set in FLAGS, we know that DECL
1188    doesn't really belong to this binding level, that it got here
1189    through a using-declaration.  */
1190
1191 void
1192 push_local_binding (tree id, tree decl, int flags)
1193 {
1194   struct cp_binding_level *b;
1195
1196   /* Skip over any local classes.  This makes sense if we call
1197      push_local_binding with a friend decl of a local class.  */
1198   b = innermost_nonclass_level ();
1199
1200   if (lookup_name_innermost_nonclass_level (id))
1201     {
1202       /* Supplement the existing binding.  */
1203       if (!supplement_binding (IDENTIFIER_BINDING (id), decl))
1204         /* It didn't work.  Something else must be bound at this
1205            level.  Do not add DECL to the list of things to pop
1206            later.  */
1207         return;
1208     }
1209   else
1210     /* Create a new binding.  */
1211     push_binding (id, decl, b);
1212
1213   if (TREE_CODE (decl) == OVERLOAD || (flags & PUSH_USING))
1214     /* We must put the OVERLOAD into a TREE_LIST since the
1215        TREE_CHAIN of an OVERLOAD is already used.  Similarly for
1216        decls that got here through a using-declaration.  */
1217     decl = build_tree_list (NULL_TREE, decl);
1218
1219   /* And put DECL on the list of things declared by the current
1220      binding level.  */
1221   add_decl_to_level (decl, b);
1222 }
1223
1224 /* Check to see whether or not DECL is a variable that would have been
1225    in scope under the ARM, but is not in scope under the ANSI/ISO
1226    standard.  If so, issue an error message.  If name lookup would
1227    work in both cases, but return a different result, this function
1228    returns the result of ANSI/ISO lookup.  Otherwise, it returns
1229    DECL.  */
1230
1231 tree
1232 check_for_out_of_scope_variable (tree decl)
1233 {
1234   tree shadowed;
1235
1236   /* We only care about out of scope variables.  */
1237   if (!(TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (decl)))
1238     return decl;
1239
1240   shadowed = DECL_HAS_SHADOWED_FOR_VAR_P (decl)
1241     ? DECL_SHADOWED_FOR_VAR (decl) : NULL_TREE ;
1242   while (shadowed != NULL_TREE && TREE_CODE (shadowed) == VAR_DECL
1243          && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (shadowed))
1244     shadowed = DECL_HAS_SHADOWED_FOR_VAR_P (shadowed)
1245       ? DECL_SHADOWED_FOR_VAR (shadowed) : NULL_TREE;
1246   if (!shadowed)
1247     shadowed = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (DECL_NAME (decl));
1248   if (shadowed)
1249     {
1250       if (!DECL_ERROR_REPORTED (decl))
1251         {
1252           warning (0, "name lookup of %qD changed", DECL_NAME (decl));
1253           warning (0, "  matches this %q+D under ISO standard rules",
1254                    shadowed);
1255           warning (0, "  matches this %q+D under old rules", decl);
1256           DECL_ERROR_REPORTED (decl) = 1;
1257         }
1258       return shadowed;
1259     }
1260
1261   /* If we have already complained about this declaration, there's no
1262      need to do it again.  */
1263   if (DECL_ERROR_REPORTED (decl))
1264     return decl;
1265
1266   DECL_ERROR_REPORTED (decl) = 1;
1267
1268   if (TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
1269     return decl;
1270
1271   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (decl)))
1272     {
1273       error ("name lookup of %qD changed for ISO %<for%> scoping",
1274              DECL_NAME (decl));
1275       error ("  cannot use obsolete binding at %q+D because "
1276              "it has a destructor", decl);
1277       return error_mark_node;
1278     }
1279   else
1280     {
1281       permerror (input_location, "name lookup of %qD changed for ISO %<for%> scoping",
1282                  DECL_NAME (decl));
1283       if (flag_permissive)
1284         permerror (input_location, "  using obsolete binding at %q+D", decl);
1285       else
1286         {
1287           static bool hint;
1288           if (!hint)
1289             {
1290               inform (input_location, "(if you use %<-fpermissive%> G++ will accept your code)");
1291               hint = true;
1292             }
1293         }
1294     }
1295
1296   return decl;
1297 }
1298 \f
1299 /* true means unconditionally make a BLOCK for the next level pushed.  */
1300
1301 static bool keep_next_level_flag;
1302
1303 static int binding_depth = 0;
1304
1305 static void
1306 indent (int depth)
1307 {
1308   int i;
1309
1310   for (i = 0; i < depth * 2; i++)
1311     putc (' ', stderr);
1312 }
1313
1314 /* Return a string describing the kind of SCOPE we have.  */
1315 static const char *
1316 cxx_scope_descriptor (cxx_scope *scope)
1317 {
1318   /* The order of this table must match the "scope_kind"
1319      enumerators.  */
1320   static const char* scope_kind_names[] = {
1321     "block-scope",
1322     "cleanup-scope",
1323     "try-scope",
1324     "catch-scope",
1325     "for-scope",
1326     "function-parameter-scope",
1327     "class-scope",
1328     "namespace-scope",
1329     "template-parameter-scope",
1330     "template-explicit-spec-scope"
1331   };
1332   const scope_kind kind = scope->explicit_spec_p
1333     ? sk_template_spec : scope->kind;
1334
1335   return scope_kind_names[kind];
1336 }
1337
1338 /* Output a debugging information about SCOPE when performing
1339    ACTION at LINE.  */
1340 static void
1341 cxx_scope_debug (cxx_scope *scope, int line, const char *action)
1342 {
1343   const char *desc = cxx_scope_descriptor (scope);
1344   if (scope->this_entity)
1345     verbatim ("%s %s(%E) %p %d\n", action, desc,
1346               scope->this_entity, (void *) scope, line);
1347   else
1348     verbatim ("%s %s %p %d\n", action, desc, (void *) scope, line);
1349 }
1350
1351 /* Return the estimated initial size of the hashtable of a NAMESPACE
1352    scope.  */
1353
1354 static inline size_t
1355 namespace_scope_ht_size (tree ns)
1356 {
1357   tree name = DECL_NAME (ns);
1358
1359   return name == std_identifier
1360     ? NAMESPACE_STD_HT_SIZE
1361     : (name == global_scope_name
1362        ? GLOBAL_SCOPE_HT_SIZE
1363        : NAMESPACE_ORDINARY_HT_SIZE);
1364 }
1365
1366 /* A chain of binding_level structures awaiting reuse.  */
1367
1368 static GTY((deletable)) struct cp_binding_level *free_binding_level;
1369
1370 /* Insert SCOPE as the innermost binding level.  */
1371
1372 void
1373 push_binding_level (struct cp_binding_level *scope)
1374 {
1375   /* Add it to the front of currently active scopes stack.  */
1376   scope->level_chain = current_binding_level;
1377   current_binding_level = scope;
1378   keep_next_level_flag = false;
1379
1380   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1381     {
1382       scope->binding_depth = binding_depth;
1383       indent (binding_depth);
1384       cxx_scope_debug (scope, input_line, "push");
1385       binding_depth++;
1386     }
1387 }
1388
1389 /* Create a new KIND scope and make it the top of the active scopes stack.
1390    ENTITY is the scope of the associated C++ entity (namespace, class,
1391    function, C++0x enumeration); it is NULL otherwise.  */
1392
1393 cxx_scope *
1394 begin_scope (scope_kind kind, tree entity)
1395 {
1396   cxx_scope *scope;
1397
1398   /* Reuse or create a struct for this binding level.  */
1399   if (!ENABLE_SCOPE_CHECKING && free_binding_level)
1400     {
1401       scope = free_binding_level;
1402       memset (scope, 0, sizeof (cxx_scope));
1403       free_binding_level = scope->level_chain;
1404     }
1405   else
1406     scope = ggc_alloc_cleared_cxx_scope ();
1407
1408   scope->this_entity = entity;
1409   scope->more_cleanups_ok = true;
1410   switch (kind)
1411     {
1412     case sk_cleanup:
1413       scope->keep = true;
1414       break;
1415
1416     case sk_template_spec:
1417       scope->explicit_spec_p = true;
1418       kind = sk_template_parms;
1419       /* Fall through.  */
1420     case sk_template_parms:
1421     case sk_block:
1422     case sk_try:
1423     case sk_catch:
1424     case sk_for:
1425     case sk_class:
1426     case sk_scoped_enum:
1427     case sk_function_parms:
1428     case sk_omp:
1429       scope->keep = keep_next_level_flag;
1430       break;
1431
1432     case sk_namespace:
1433       NAMESPACE_LEVEL (entity) = scope;
1434       scope->static_decls =
1435         VEC_alloc (tree, gc,
1436                    DECL_NAME (entity) == std_identifier
1437                    || DECL_NAME (entity) == global_scope_name
1438                    ? 200 : 10);
1439       break;
1440
1441     default:
1442       /* Should not happen.  */
1443       gcc_unreachable ();
1444       break;
1445     }
1446   scope->kind = kind;
1447
1448   push_binding_level (scope);
1449
1450   return scope;
1451 }
1452
1453 /* We're about to leave current scope.  Pop the top of the stack of
1454    currently active scopes.  Return the enclosing scope, now active.  */
1455
1456 cxx_scope *
1457 leave_scope (void)
1458 {
1459   cxx_scope *scope = current_binding_level;
1460
1461   if (scope->kind == sk_namespace && class_binding_level)
1462     current_binding_level = class_binding_level;
1463
1464   /* We cannot leave a scope, if there are none left.  */
1465   if (NAMESPACE_LEVEL (global_namespace))
1466     gcc_assert (!global_scope_p (scope));
1467
1468   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1469     {
1470       indent (--binding_depth);
1471       cxx_scope_debug (scope, input_line, "leave");
1472     }
1473
1474   /* Move one nesting level up.  */
1475   current_binding_level = scope->level_chain;
1476
1477   /* Namespace-scopes are left most probably temporarily, not
1478      completely; they can be reopened later, e.g. in namespace-extension
1479      or any name binding activity that requires us to resume a
1480      namespace.  For classes, we cache some binding levels.  For other
1481      scopes, we just make the structure available for reuse.  */
1482   if (scope->kind != sk_namespace
1483       && scope->kind != sk_class)
1484     {
1485       scope->level_chain = free_binding_level;
1486       gcc_assert (!ENABLE_SCOPE_CHECKING
1487                   || scope->binding_depth == binding_depth);
1488       free_binding_level = scope;
1489     }
1490
1491   /* Find the innermost enclosing class scope, and reset
1492      CLASS_BINDING_LEVEL appropriately.  */
1493   if (scope->kind == sk_class)
1494     {
1495       class_binding_level = NULL;
1496       for (scope = current_binding_level; scope; scope = scope->level_chain)
1497         if (scope->kind == sk_class)
1498           {
1499             class_binding_level = scope;
1500             break;
1501           }
1502     }
1503
1504   return current_binding_level;
1505 }
1506
1507 static void
1508 resume_scope (struct cp_binding_level* b)
1509 {
1510   /* Resuming binding levels is meant only for namespaces,
1511      and those cannot nest into classes.  */
1512   gcc_assert (!class_binding_level);
1513   /* Also, resuming a non-directly nested namespace is a no-no.  */
1514   gcc_assert (b->level_chain == current_binding_level);
1515   current_binding_level = b;
1516   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1517     {
1518       b->binding_depth = binding_depth;
1519       indent (binding_depth);
1520       cxx_scope_debug (b, input_line, "resume");
1521       binding_depth++;
1522     }
1523 }
1524
1525 /* Return the innermost binding level that is not for a class scope.  */
1526
1527 static cxx_scope *
1528 innermost_nonclass_level (void)
1529 {
1530   cxx_scope *b;
1531
1532   b = current_binding_level;
1533   while (b->kind == sk_class)
1534     b = b->level_chain;
1535
1536   return b;
1537 }
1538
1539 /* We're defining an object of type TYPE.  If it needs a cleanup, but
1540    we're not allowed to add any more objects with cleanups to the current
1541    scope, create a new binding level.  */
1542
1543 void
1544 maybe_push_cleanup_level (tree type)
1545 {
1546   if (type != error_mark_node
1547       && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
1548       && current_binding_level->more_cleanups_ok == 0)
1549     {
1550       begin_scope (sk_cleanup, NULL);
1551       current_binding_level->statement_list = push_stmt_list ();
1552     }
1553 }
1554
1555 /* Nonzero if we are currently in the global binding level.  */
1556
1557 int
1558 global_bindings_p (void)
1559 {
1560   return global_scope_p (current_binding_level);
1561 }
1562
1563 /* True if we are currently in a toplevel binding level.  This
1564    means either the global binding level or a namespace in a toplevel
1565    binding level.  Since there are no non-toplevel namespace levels,
1566    this really means any namespace or template parameter level.  We
1567    also include a class whose context is toplevel.  */
1568
1569 bool
1570 toplevel_bindings_p (void)
1571 {
1572   struct cp_binding_level *b = innermost_nonclass_level ();
1573
1574   return b->kind == sk_namespace || b->kind == sk_template_parms;
1575 }
1576
1577 /* True if this is a namespace scope, or if we are defining a class
1578    which is itself at namespace scope, or whose enclosing class is
1579    such a class, etc.  */
1580
1581 bool
1582 namespace_bindings_p (void)
1583 {
1584   struct cp_binding_level *b = innermost_nonclass_level ();
1585
1586   return b->kind == sk_namespace;
1587 }
1588
1589 /* True if the current level needs to have a BLOCK made.  */
1590
1591 bool
1592 kept_level_p (void)
1593 {
1594   return (current_binding_level->blocks != NULL_TREE
1595           || current_binding_level->keep
1596           || current_binding_level->kind == sk_cleanup
1597           || current_binding_level->names != NULL_TREE
1598           || current_binding_level->using_directives);
1599 }
1600
1601 /* Returns the kind of the innermost scope.  */
1602
1603 scope_kind
1604 innermost_scope_kind (void)
1605 {
1606   return current_binding_level->kind;
1607 }
1608
1609 /* Returns true if this scope was created to store template parameters.  */
1610
1611 bool
1612 template_parm_scope_p (void)
1613 {
1614   return innermost_scope_kind () == sk_template_parms;
1615 }
1616
1617 /* If KEEP is true, make a BLOCK node for the next binding level,
1618    unconditionally.  Otherwise, use the normal logic to decide whether
1619    or not to create a BLOCK.  */
1620
1621 void
1622 keep_next_level (bool keep)
1623 {
1624   keep_next_level_flag = keep;
1625 }
1626
1627 /* Return the list of declarations of the current level.
1628    Note that this list is in reverse order unless/until
1629    you nreverse it; and when you do nreverse it, you must
1630    store the result back using `storedecls' or you will lose.  */
1631
1632 tree
1633 getdecls (void)
1634 {
1635   return current_binding_level->names;
1636 }
1637
1638 /* Return how many function prototypes we are currently nested inside.  */
1639
1640 int
1641 function_parm_depth (void)
1642 {
1643   int level = 0;
1644   struct cp_binding_level *b;
1645
1646   for (b = current_binding_level;
1647        b->kind == sk_function_parms;
1648        b = b->level_chain)
1649     ++level;
1650
1651   return level;
1652 }
1653
1654 /* For debugging.  */
1655 static int no_print_functions = 0;
1656 static int no_print_builtins = 0;
1657
1658 static void
1659 print_binding_level (struct cp_binding_level* lvl)
1660 {
1661   tree t;
1662   int i = 0, len;
1663   fprintf (stderr, " blocks=%p", (void *) lvl->blocks);
1664   if (lvl->more_cleanups_ok)
1665     fprintf (stderr, " more-cleanups-ok");
1666   if (lvl->have_cleanups)
1667     fprintf (stderr, " have-cleanups");
1668   fprintf (stderr, "\n");
1669   if (lvl->names)
1670     {
1671       fprintf (stderr, " names:\t");
1672       /* We can probably fit 3 names to a line?  */
1673       for (t = lvl->names; t; t = TREE_CHAIN (t))
1674         {
1675           if (no_print_functions && (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL))
1676             continue;
1677           if (no_print_builtins
1678               && (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
1679               && DECL_IS_BUILTIN (t))
1680             continue;
1681
1682           /* Function decls tend to have longer names.  */
1683           if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
1684             len = 3;
1685           else
1686             len = 2;
1687           i += len;
1688           if (i > 6)
1689             {
1690               fprintf (stderr, "\n\t");
1691               i = len;
1692             }
1693           print_node_brief (stderr, "", t, 0);
1694           if (t == error_mark_node)
1695             break;
1696         }
1697       if (i)
1698         fprintf (stderr, "\n");
1699     }
1700   if (VEC_length (cp_class_binding, lvl->class_shadowed))
1701     {
1702       size_t i;
1703       cp_class_binding *b;
1704       fprintf (stderr, " class-shadowed:");
1705       FOR_EACH_VEC_ELT (cp_class_binding, lvl->class_shadowed, i, b)
1706         fprintf (stderr, " %s ", IDENTIFIER_POINTER (b->identifier));
1707       fprintf (stderr, "\n");
1708     }
1709   if (lvl->type_shadowed)
1710     {
1711       fprintf (stderr, " type-shadowed:");
1712       for (t = lvl->type_shadowed; t; t = TREE_CHAIN (t))
1713         {
1714           fprintf (stderr, " %s ", IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t)));
1715         }
1716       fprintf (stderr, "\n");
1717     }
1718 }
1719
1720 void
1721 print_other_binding_stack (struct cp_binding_level *stack)
1722 {
1723   struct cp_binding_level *level;
1724   for (level = stack; !global_scope_p (level); level = level->level_chain)
1725     {
1726       fprintf (stderr, "binding level %p\n", (void *) level);
1727       print_binding_level (level);
1728     }
1729 }
1730
1731 void
1732 print_binding_stack (void)
1733 {
1734   struct cp_binding_level *b;
1735   fprintf (stderr, "current_binding_level=%p\n"
1736            "class_binding_level=%p\n"
1737            "NAMESPACE_LEVEL (global_namespace)=%p\n",
1738            (void *) current_binding_level, (void *) class_binding_level,
1739            (void *) NAMESPACE_LEVEL (global_namespace));
1740   if (class_binding_level)
1741     {
1742       for (b = class_binding_level; b; b = b->level_chain)
1743         if (b == current_binding_level)
1744           break;
1745       if (b)
1746         b = class_binding_level;
1747       else
1748         b = current_binding_level;
1749     }
1750   else
1751     b = current_binding_level;
1752   print_other_binding_stack (b);
1753   fprintf (stderr, "global:\n");
1754   print_binding_level (NAMESPACE_LEVEL (global_namespace));
1755 }
1756 \f
1757 /* Return the type associated with id.  */
1758
1759 tree
1760 identifier_type_value (tree id)
1761 {
1762   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1763   /* There is no type with that name, anywhere.  */
1764   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id) == NULL_TREE)
1765     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
1766   /* This is not the type marker, but the real thing.  */
1767   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id) != global_type_node)
1768     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id));
1769   /* Have to search for it. It must be on the global level, now.
1770      Ask lookup_name not to return non-types.  */
1771   id = lookup_name_real (id, 2, 1, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
1772   if (id)
1773     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, TREE_TYPE (id));
1774   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
1775 }
1776
1777 /* Return the IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE of T, for use in common code, since
1778    the definition of IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE is different for C and C++.  */
1779
1780 tree
1781 identifier_global_value (tree t)
1782 {
1783   return IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (t);
1784 }
1785
1786 /* Push a definition of struct, union or enum tag named ID.  into
1787    binding_level B.  DECL is a TYPE_DECL for the type.  We assume that
1788    the tag ID is not already defined.  */
1789
1790 static void
1791 set_identifier_type_value_with_scope (tree id, tree decl, cxx_scope *b)
1792 {
1793   tree type;
1794
1795   if (b->kind != sk_namespace)
1796     {
1797       /* Shadow the marker, not the real thing, so that the marker
1798          gets restored later.  */
1799       tree old_type_value = REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id);
1800       b->type_shadowed
1801         = tree_cons (id, old_type_value, b->type_shadowed);
1802       type = decl ? TREE_TYPE (decl) : NULL_TREE;
1803       TREE_TYPE (b->type_shadowed) = type;
1804     }
1805   else
1806     {
1807       cxx_binding *binding =
1808         binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), id);
1809       gcc_assert (decl);
1810       if (binding->value)
1811         supplement_binding (binding, decl);
1812       else
1813         binding->value = decl;
1814
1815       /* Store marker instead of real type.  */
1816       type = global_type_node;
1817     }
1818   SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id, type);
1819 }
1820
1821 /* As set_identifier_type_value_with_scope, but using
1822    current_binding_level.  */
1823
1824 void
1825 set_identifier_type_value (tree id, tree decl)
1826 {
1827   set_identifier_type_value_with_scope (id, decl, current_binding_level);
1828 }
1829
1830 /* Return the name for the constructor (or destructor) for the
1831    specified class TYPE.  When given a template, this routine doesn't
1832    lose the specialization.  */
1833
1834 static inline tree
1835 constructor_name_full (tree type)
1836 {
1837   return TYPE_IDENTIFIER (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
1838 }
1839
1840 /* Return the name for the constructor (or destructor) for the
1841    specified class.  When given a template, return the plain
1842    unspecialized name.  */
1843
1844 tree
1845 constructor_name (tree type)
1846 {
1847   tree name;
1848   name = constructor_name_full (type);
1849   if (IDENTIFIER_TEMPLATE (name))
1850     name = IDENTIFIER_TEMPLATE (name);
1851   return name;
1852 }
1853
1854 /* Returns TRUE if NAME is the name for the constructor for TYPE,
1855    which must be a class type.  */
1856
1857 bool
1858 constructor_name_p (tree name, tree type)
1859 {
1860   tree ctor_name;
1861
1862   gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type));
1863
1864   if (!name)
1865     return false;
1866
1867   if (TREE_CODE (name) != IDENTIFIER_NODE)
1868     return false;
1869
1870   ctor_name = constructor_name_full (type);
1871   if (name == ctor_name)
1872     return true;
1873   if (IDENTIFIER_TEMPLATE (ctor_name)
1874       && name == IDENTIFIER_TEMPLATE (ctor_name))
1875     return true;
1876   return false;
1877 }
1878
1879 /* Counter used to create anonymous type names.  */
1880
1881 static GTY(()) int anon_cnt;
1882
1883 /* Return an IDENTIFIER which can be used as a name for
1884    anonymous structs and unions.  */
1885
1886 tree
1887 make_anon_name (void)
1888 {
1889   char buf[32];
1890
1891   sprintf (buf, ANON_AGGRNAME_FORMAT, anon_cnt++);
1892   return get_identifier (buf);
1893 }
1894
1895 /* This code is practically identical to that for creating
1896    anonymous names, but is just used for lambdas instead.  This is necessary
1897    because anonymous names are recognized and cannot be passed to template
1898    functions.  */
1899 /* FIXME is this still necessary? */
1900
1901 static GTY(()) int lambda_cnt = 0;
1902
1903 tree
1904 make_lambda_name (void)
1905 {
1906   char buf[32];
1907
1908   sprintf (buf, LAMBDANAME_FORMAT, lambda_cnt++);
1909   return get_identifier (buf);
1910 }
1911
1912 /* Return (from the stack of) the BINDING, if any, established at SCOPE.  */
1913
1914 static inline cxx_binding *
1915 find_binding (cxx_scope *scope, cxx_binding *binding)
1916 {
1917   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1918
1919   for (; binding != NULL; binding = binding->previous)
1920     if (binding->scope == scope)
1921       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, binding);
1922
1923   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, (cxx_binding *)0);
1924 }
1925
1926 /* Return the binding for NAME in SCOPE, if any.  Otherwise, return NULL.  */
1927
1928 static inline cxx_binding *
1929 cxx_scope_find_binding_for_name (cxx_scope *scope, tree name)
1930 {
1931   cxx_binding *b = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1932   if (b)
1933     {
1934       /* Fold-in case where NAME is used only once.  */
1935       if (scope == b->scope && b->previous == NULL)
1936         return b;
1937       return find_binding (scope, b);
1938     }
1939   return NULL;
1940 }
1941
1942 /* Always returns a binding for name in scope.  If no binding is
1943    found, make a new one.  */
1944
1945 static cxx_binding *
1946 binding_for_name (cxx_scope *scope, tree name)
1947 {
1948   cxx_binding *result;
1949
1950   result = cxx_scope_find_binding_for_name (scope, name);
1951   if (result)
1952     return result;
1953   /* Not found, make a new one.  */
1954   result = cxx_binding_make (NULL, NULL);
1955   result->previous = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1956   result->scope = scope;
1957   result->is_local = false;
1958   result->value_is_inherited = false;
1959   IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name) = result;
1960   return result;
1961 }
1962
1963 /* Walk through the bindings associated to the name of FUNCTION,
1964    and return the first binding that declares a function with a
1965    "C" linkage specification, a.k.a 'extern "C"'.
1966    This function looks for the binding, regardless of which scope it
1967    has been defined in. It basically looks in all the known scopes.
1968    Note that this function does not lookup for bindings of builtin functions
1969    or for functions declared in system headers.  */
1970 static cxx_binding*
1971 lookup_extern_c_fun_binding_in_all_ns (tree function)
1972 {
1973   tree name;
1974   cxx_binding *iter;
1975
1976   gcc_assert (function && TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL);
1977
1978   name = DECL_NAME (function);
1979   gcc_assert (name && TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
1980
1981   for (iter = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1982        iter;
1983        iter = iter->previous)
1984     {
1985       if (iter->value
1986           && TREE_CODE (iter->value) == FUNCTION_DECL
1987           && DECL_EXTERN_C_P (iter->value)
1988           && !DECL_ARTIFICIAL (iter->value))
1989         {
1990           return iter;
1991         }
1992     }
1993   return NULL;
1994 }
1995
1996 /* Insert another USING_DECL into the current binding level, returning
1997    this declaration. If this is a redeclaration, do nothing, and
1998    return NULL_TREE if this not in namespace scope (in namespace
1999    scope, a using decl might extend any previous bindings).  */
2000
2001 static tree
2002 push_using_decl (tree scope, tree name)
2003 {
2004   tree decl;
2005
2006   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2007   gcc_assert (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL);
2008   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
2009   for (decl = current_binding_level->usings; decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
2010     if (USING_DECL_SCOPE (decl) == scope && DECL_NAME (decl) == name)
2011       break;
2012   if (decl)
2013     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
2014                             namespace_bindings_p () ? decl : NULL_TREE);
2015   decl = build_lang_decl (USING_DECL, name, NULL_TREE);
2016   USING_DECL_SCOPE (decl) = scope;
2017   DECL_CHAIN (decl) = current_binding_level->usings;
2018   current_binding_level->usings = decl;
2019   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
2020 }
2021
2022 /* Same as pushdecl, but define X in binding-level LEVEL.  We rely on the
2023    caller to set DECL_CONTEXT properly.  */
2024
2025 tree
2026 pushdecl_with_scope (tree x, cxx_scope *level, bool is_friend)
2027 {
2028   struct cp_binding_level *b;
2029   tree function_decl = current_function_decl;
2030
2031   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2032   current_function_decl = NULL_TREE;
2033   if (level->kind == sk_class)
2034     {
2035       b = class_binding_level;
2036       class_binding_level = level;
2037       pushdecl_class_level (x);
2038       class_binding_level = b;
2039     }
2040   else
2041     {
2042       b = current_binding_level;
2043       current_binding_level = level;
2044       x = pushdecl_maybe_friend (x, is_friend);
2045       current_binding_level = b;
2046     }
2047   current_function_decl = function_decl;
2048   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
2049 }
2050
2051 /* DECL is a FUNCTION_DECL for a non-member function, which may have
2052    other definitions already in place.  We get around this by making
2053    the value of the identifier point to a list of all the things that
2054    want to be referenced by that name.  It is then up to the users of
2055    that name to decide what to do with that list.
2056
2057    DECL may also be a TEMPLATE_DECL, with a FUNCTION_DECL in its
2058    DECL_TEMPLATE_RESULT.  It is dealt with the same way.
2059
2060    FLAGS is a bitwise-or of the following values:
2061      PUSH_LOCAL: Bind DECL in the current scope, rather than at
2062                  namespace scope.
2063      PUSH_USING: DECL is being pushed as the result of a using
2064                  declaration.
2065
2066    IS_FRIEND is true if this is a friend declaration.
2067
2068    The value returned may be a previous declaration if we guessed wrong
2069    about what language DECL should belong to (C or C++).  Otherwise,
2070    it's always DECL (and never something that's not a _DECL).  */
2071
2072 static tree
2073 push_overloaded_decl (tree decl, int flags, bool is_friend)
2074 {
2075   tree name = DECL_NAME (decl);
2076   tree old;
2077   tree new_binding;
2078   int doing_global = (namespace_bindings_p () || !(flags & PUSH_LOCAL));
2079
2080   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2081   if (doing_global)
2082     old = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (decl));
2083   else
2084     old = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
2085
2086   if (old)
2087     {
2088       if (TREE_CODE (old) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (old))
2089         {
2090           tree t = TREE_TYPE (old);
2091           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (t) && warn_shadow
2092               && (! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (decl)
2093                   || ! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (old)))
2094             warning (OPT_Wshadow, "%q#D hides constructor for %q#T", decl, t);
2095           old = NULL_TREE;
2096         }
2097       else if (is_overloaded_fn (old))
2098         {
2099           tree tmp;
2100
2101           for (tmp = old; tmp; tmp = OVL_NEXT (tmp))
2102             {
2103               tree fn = OVL_CURRENT (tmp);
2104               tree dup;
2105
2106               if (TREE_CODE (tmp) == OVERLOAD && OVL_USED (tmp)
2107                   && !(flags & PUSH_USING)
2108                   && compparms (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn)),
2109                                 TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))
2110                   && ! decls_match (fn, decl))
2111                 error ("%q#D conflicts with previous using declaration %q#D",
2112                        decl, fn);
2113
2114               dup = duplicate_decls (decl, fn, is_friend);
2115               /* If DECL was a redeclaration of FN -- even an invalid
2116                  one -- pass that information along to our caller.  */
2117               if (dup == fn || dup == error_mark_node)
2118                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, dup);
2119             }
2120
2121           /* We don't overload implicit built-ins.  duplicate_decls()
2122              may fail to merge the decls if the new decl is e.g. a
2123              template function.  */
2124           if (TREE_CODE (old) == FUNCTION_DECL
2125               && DECL_ANTICIPATED (old)
2126               && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (old))
2127             old = NULL;
2128         }
2129       else if (old == error_mark_node)
2130         /* Ignore the undefined symbol marker.  */
2131         old = NULL_TREE;
2132       else
2133         {
2134           error ("previous non-function declaration %q+#D", old);
2135           error ("conflicts with function declaration %q#D", decl);
2136           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
2137         }
2138     }
2139
2140   if (old || TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL
2141       /* If it's a using declaration, we always need to build an OVERLOAD,
2142          because it's the only way to remember that the declaration comes
2143          from 'using', and have the lookup behave correctly.  */
2144       || (flags & PUSH_USING))
2145     {
2146       if (old && TREE_CODE (old) != OVERLOAD)
2147         new_binding = ovl_cons (decl, ovl_cons (old, NULL_TREE));
2148       else
2149         new_binding = ovl_cons (decl, old);
2150       if (flags & PUSH_USING)
2151         OVL_USED (new_binding) = 1;
2152     }
2153   else
2154     /* NAME is not ambiguous.  */
2155     new_binding = decl;
2156
2157   if (doing_global)
2158     set_namespace_binding (name, current_namespace, new_binding);
2159   else
2160     {
2161       /* We only create an OVERLOAD if there was a previous binding at
2162          this level, or if decl is a template. In the former case, we
2163          need to remove the old binding and replace it with the new
2164          binding.  We must also run through the NAMES on the binding
2165          level where the name was bound to update the chain.  */
2166
2167       if (TREE_CODE (new_binding) == OVERLOAD && old)
2168         {
2169           tree *d;
2170
2171           for (d = &IDENTIFIER_BINDING (name)->scope->names;
2172                *d;
2173                d = &TREE_CHAIN (*d))
2174             if (*d == old
2175                 || (TREE_CODE (*d) == TREE_LIST
2176                     && TREE_VALUE (*d) == old))
2177               {
2178                 if (TREE_CODE (*d) == TREE_LIST)
2179                   /* Just replace the old binding with the new.  */
2180                   TREE_VALUE (*d) = new_binding;
2181                 else
2182                   /* Build a TREE_LIST to wrap the OVERLOAD.  */
2183                   *d = tree_cons (NULL_TREE, new_binding,
2184                                   TREE_CHAIN (*d));
2185
2186                 /* And update the cxx_binding node.  */
2187                 IDENTIFIER_BINDING (name)->value = new_binding;
2188                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
2189               }
2190
2191           /* We should always find a previous binding in this case.  */
2192           gcc_unreachable ();
2193         }
2194
2195       /* Install the new binding.  */
2196       push_local_binding (name, new_binding, flags);
2197     }
2198
2199   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
2200 }
2201
2202 /* Check a non-member using-declaration. Return the name and scope
2203    being used, and the USING_DECL, or NULL_TREE on failure.  */
2204
2205 static tree
2206 validate_nonmember_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
2207 {
2208   /* [namespace.udecl]
2209        A using-declaration for a class member shall be a
2210        member-declaration.  */
2211   if (TYPE_P (scope))
2212     {
2213       error ("%qT is not a namespace", scope);
2214       return NULL_TREE;
2215     }
2216   else if (scope == error_mark_node)
2217     return NULL_TREE;
2218
2219   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2220     {
2221       /* 7.3.3/5
2222            A using-declaration shall not name a template-id.  */
2223       error ("a using-declaration cannot specify a template-id.  "
2224              "Try %<using %D%>", name);
2225       return NULL_TREE;
2226     }
2227
2228   if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2229     {
2230       error ("namespace %qD not allowed in using-declaration", decl);
2231       return NULL_TREE;
2232     }
2233
2234   if (TREE_CODE (decl) == SCOPE_REF)
2235     {
2236       /* It's a nested name with template parameter dependent scope.
2237          This can only be using-declaration for class member.  */
2238       error ("%qT is not a namespace", TREE_OPERAND (decl, 0));
2239       return NULL_TREE;
2240     }
2241
2242   if (is_overloaded_fn (decl))
2243     decl = get_first_fn (decl);
2244
2245   gcc_assert (DECL_P (decl));
2246
2247   /* Make a USING_DECL.  */
2248   return push_using_decl (scope, name);
2249 }
2250
2251 /* Process local and global using-declarations.  */
2252
2253 static void
2254 do_nonmember_using_decl (tree scope, tree name, tree oldval, tree oldtype,
2255                          tree *newval, tree *newtype)
2256 {
2257   struct scope_binding decls = EMPTY_SCOPE_BINDING;
2258
2259   *newval = *newtype = NULL_TREE;
2260   if (!qualified_lookup_using_namespace (name, scope, &decls, 0))
2261     /* Lookup error */
2262     return;
2263
2264   if (!decls.value && !decls.type)
2265     {
2266       error ("%qD not declared", name);
2267       return;
2268     }
2269
2270   /* Shift the old and new bindings around so we're comparing class and
2271      enumeration names to each other.  */
2272   if (oldval && DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (oldval))
2273     {
2274       oldtype = oldval;
2275       oldval = NULL_TREE;
2276     }
2277
2278   if (decls.value && DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (decls.value))
2279     {
2280       decls.type = decls.value;
2281       decls.value = NULL_TREE;
2282     }
2283
2284   /* It is impossible to overload a built-in function; any explicit
2285      declaration eliminates the built-in declaration.  So, if OLDVAL
2286      is a built-in, then we can just pretend it isn't there.  */
2287   if (oldval
2288       && TREE_CODE (oldval) == FUNCTION_DECL
2289       && DECL_ANTICIPATED (oldval)
2290       && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (oldval))
2291     oldval = NULL_TREE;
2292
2293   if (decls.value)
2294     {
2295       /* Check for using functions.  */
2296       if (is_overloaded_fn (decls.value))
2297         {
2298           tree tmp, tmp1;
2299
2300           if (oldval && !is_overloaded_fn (oldval))
2301             {
2302               error ("%qD is already declared in this scope", name);
2303               oldval = NULL_TREE;
2304             }
2305
2306           *newval = oldval;
2307           for (tmp = decls.value; tmp; tmp = OVL_NEXT (tmp))
2308             {
2309               tree new_fn = OVL_CURRENT (tmp);
2310
2311               /* [namespace.udecl]
2312
2313                  If a function declaration in namespace scope or block
2314                  scope has the same name and the same parameter types as a
2315                  function introduced by a using declaration the program is
2316                  ill-formed.  */
2317               for (tmp1 = oldval; tmp1; tmp1 = OVL_NEXT (tmp1))
2318                 {
2319                   tree old_fn = OVL_CURRENT (tmp1);
2320
2321                   if (new_fn == old_fn)
2322                     /* The function already exists in the current namespace.  */
2323                     break;
2324                   else if (OVL_USED (tmp1))
2325                     continue; /* this is a using decl */
2326                   else if (compparms (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (new_fn)),
2327                                       TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (old_fn))))
2328                     {
2329                       gcc_assert (!DECL_ANTICIPATED (old_fn)
2330                                   || DECL_HIDDEN_FRIEND_P (old_fn));
2331
2332                       /* There was already a non-using declaration in
2333                          this scope with the same parameter types. If both
2334                          are the same extern "C" functions, that's ok.  */
2335                       if (decls_match (new_fn, old_fn))
2336                         break;
2337                       else
2338                         {
2339                           error ("%qD is already declared in this scope", name);
2340                           break;
2341                         }
2342                     }
2343                 }
2344
2345               /* If we broke out of the loop, there's no reason to add
2346                  this function to the using declarations for this
2347                  scope.  */
2348               if (tmp1)
2349                 continue;
2350
2351               /* If we are adding to an existing OVERLOAD, then we no
2352                  longer know the type of the set of functions.  */
2353               if (*newval && TREE_CODE (*newval) == OVERLOAD)
2354                 TREE_TYPE (*newval) = unknown_type_node;
2355               /* Add this new function to the set.  */
2356               *newval = build_overload (OVL_CURRENT (tmp), *newval);
2357               /* If there is only one function, then we use its type.  (A
2358                  using-declaration naming a single function can be used in
2359                  contexts where overload resolution cannot be
2360                  performed.)  */
2361               if (TREE_CODE (*newval) != OVERLOAD)
2362                 {
2363                   *newval = ovl_cons (*newval, NULL_TREE);
2364                   TREE_TYPE (*newval) = TREE_TYPE (OVL_CURRENT (tmp));
2365                 }
2366               OVL_USED (*newval) = 1;
2367             }
2368         }
2369       else
2370         {
2371           *newval = decls.value;
2372           if (oldval && !decls_match (*newval, oldval))
2373             error ("%qD is already declared in this scope", name);
2374         }
2375     }
2376   else
2377     *newval = oldval;
2378
2379   if (decls.type && TREE_CODE (decls.type) == TREE_LIST)
2380     {
2381       error ("reference to %qD is ambiguous", name);
2382       print_candidates (decls.type);
2383     }
2384   else
2385     {
2386       *newtype = decls.type;
2387       if (oldtype && *newtype && !decls_match (oldtype, *newtype))
2388         error ("%qD is already declared in this scope", name);
2389     }
2390
2391     /* If *newval is empty, shift any class or enumeration name down.  */
2392     if (!*newval)
2393       {
2394         *newval = *newtype;
2395         *newtype = NULL_TREE;
2396       }
2397 }
2398
2399 /* Process a using-declaration at function scope.  */
2400
2401 void
2402 do_local_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
2403 {
2404   tree oldval, oldtype, newval, newtype;
2405   tree orig_decl = decl;
2406
2407   decl = validate_nonmember_using_decl (decl, scope, name);
2408   if (decl == NULL_TREE)
2409     return;
2410
2411   if (building_stmt_tree ()
2412       && at_function_scope_p ())
2413     add_decl_expr (decl);
2414
2415   oldval = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
2416   oldtype = lookup_type_current_level (name);
2417
2418   do_nonmember_using_decl (scope, name, oldval, oldtype, &newval, &newtype);
2419
2420   if (newval)
2421     {
2422       if (is_overloaded_fn (newval))
2423         {
2424           tree fn, term;
2425
2426           /* We only need to push declarations for those functions
2427              that were not already bound in the current level.
2428              The old value might be NULL_TREE, it might be a single
2429              function, or an OVERLOAD.  */
2430           if (oldval && TREE_CODE (oldval) == OVERLOAD)
2431             term = OVL_FUNCTION (oldval);
2432           else
2433             term = oldval;
2434           for (fn = newval; fn && OVL_CURRENT (fn) != term;
2435                fn = OVL_NEXT (fn))
2436             push_overloaded_decl (OVL_CURRENT (fn),
2437                                   PUSH_LOCAL | PUSH_USING,
2438                                   false);
2439         }
2440       else
2441         push_local_binding (name, newval, PUSH_USING);
2442     }
2443   if (newtype)
2444     {
2445       push_local_binding (name, newtype, PUSH_USING);
2446       set_identifier_type_value (name, newtype);
2447     }
2448
2449   /* Emit debug info.  */
2450   if (!processing_template_decl)
2451     cp_emit_debug_info_for_using (orig_decl, current_scope());
2452 }
2453
2454 /* Returns true if ROOT (a namespace, class, or function) encloses
2455    CHILD.  CHILD may be either a class type or a namespace.  */
2456
2457 bool
2458 is_ancestor (tree root, tree child)
2459 {
2460   gcc_assert ((TREE_CODE (root) == NAMESPACE_DECL
2461                || TREE_CODE (root) == FUNCTION_DECL
2462                || CLASS_TYPE_P (root)));
2463   gcc_assert ((TREE_CODE (child) == NAMESPACE_DECL
2464                || CLASS_TYPE_P (child)));
2465
2466   /* The global namespace encloses everything.  */
2467   if (root == global_namespace)
2468     return true;
2469
2470   while (true)
2471     {
2472       /* If we've run out of scopes, stop.  */
2473       if (!child)
2474         return false;
2475       /* If we've reached the ROOT, it encloses CHILD.  */
2476       if (root == child)
2477         return true;
2478       /* Go out one level.  */
2479       if (TYPE_P (child))
2480         child = TYPE_NAME (child);
2481       child = DECL_CONTEXT (child);
2482     }
2483 }
2484
2485 /* Enter the class or namespace scope indicated by T suitable for name
2486    lookup.  T can be arbitrary scope, not necessary nested inside the
2487    current scope.  Returns a non-null scope to pop iff pop_scope
2488    should be called later to exit this scope.  */
2489
2490 tree
2491 push_scope (tree t)
2492 {
2493   if (TREE_CODE (t) == NAMESPACE_DECL)
2494     push_decl_namespace (t);
2495   else if (CLASS_TYPE_P (t))
2496     {
2497       if (!at_class_scope_p ()
2498           || !same_type_p (current_class_type, t))
2499         push_nested_class (t);
2500       else
2501         /* T is the same as the current scope.  There is therefore no
2502            need to re-enter the scope.  Since we are not actually
2503            pushing a new scope, our caller should not call
2504            pop_scope.  */
2505         t = NULL_TREE;
2506     }
2507
2508   return t;
2509 }
2510
2511 /* Leave scope pushed by push_scope.  */
2512
2513 void
2514 pop_scope (tree t)
2515 {
2516   if (t == NULL_TREE)
2517     return;
2518   if (TREE_CODE (t) == NAMESPACE_DECL)
2519     pop_decl_namespace ();
2520   else if CLASS_TYPE_P (t)
2521     pop_nested_class ();
2522 }
2523
2524 /* Subroutine of push_inner_scope.  */
2525
2526 static void
2527 push_inner_scope_r (tree outer, tree inner)
2528 {
2529   tree prev;
2530
2531   if (outer == inner
2532       || (TREE_CODE (inner) != NAMESPACE_DECL && !CLASS_TYPE_P (inner)))
2533     return;
2534
2535   prev = CP_DECL_CONTEXT (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL ? inner : TYPE_NAME (inner));
2536   if (outer != prev)
2537     push_inner_scope_r (outer, prev);
2538   if (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL)
2539     {
2540       struct cp_binding_level *save_template_parm = 0;
2541       /* Temporary take out template parameter scopes.  They are saved
2542          in reversed order in save_template_parm.  */
2543       while (current_binding_level->kind == sk_template_parms)
2544         {
2545           struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
2546           current_binding_level = b->level_chain;
2547           b->level_chain = save_template_parm;
2548           save_template_parm = b;
2549         }
2550
2551       resume_scope (NAMESPACE_LEVEL (inner));
2552       current_namespace = inner;
2553
2554       /* Restore template parameter scopes.  */
2555       while (save_template_parm)
2556         {
2557           struct cp_binding_level *b = save_template_parm;
2558           save_template_parm = b->level_chain;
2559           b->level_chain = current_binding_level;
2560           current_binding_level = b;
2561         }
2562     }
2563   else
2564     pushclass (inner);
2565 }
2566
2567 /* Enter the scope INNER from current scope.  INNER must be a scope
2568    nested inside current scope.  This works with both name lookup and
2569    pushing name into scope.  In case a template parameter scope is present,
2570    namespace is pushed under the template parameter scope according to
2571    name lookup rule in 14.6.1/6.
2572
2573    Return the former current scope suitable for pop_inner_scope.  */
2574
2575 tree
2576 push_inner_scope (tree inner)
2577 {
2578   tree outer = current_scope ();
2579   if (!outer)
2580     outer = current_namespace;
2581
2582   push_inner_scope_r (outer, inner);
2583   return outer;
2584 }
2585
2586 /* Exit the current scope INNER back to scope OUTER.  */
2587
2588 void
2589 pop_inner_scope (tree outer, tree inner)
2590 {
2591   if (outer == inner
2592       || (TREE_CODE (inner) != NAMESPACE_DECL && !CLASS_TYPE_P (inner)))
2593     return;
2594
2595   while (outer != inner)
2596     {
2597       if (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL)
2598         {
2599           struct cp_binding_level *save_template_parm = 0;
2600           /* Temporary take out template parameter scopes.  They are saved
2601              in reversed order in save_template_parm.  */
2602           while (current_binding_level->kind == sk_template_parms)
2603             {
2604               struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
2605               current_binding_level = b->level_chain;
2606               b->level_chain = save_template_parm;
2607               save_template_parm = b;
2608             }
2609
2610           pop_namespace ();
2611
2612           /* Restore template parameter scopes.  */
2613           while (save_template_parm)
2614             {
2615               struct cp_binding_level *b = save_template_parm;
2616               save_template_parm = b->level_chain;
2617               b->level_chain = current_binding_level;
2618               current_binding_level = b;
2619             }
2620         }
2621       else
2622         popclass ();
2623
2624       inner = CP_DECL_CONTEXT (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL ? inner : TYPE_NAME (inner));
2625     }
2626 }
2627 \f
2628 /* Do a pushlevel for class declarations.  */
2629
2630 void
2631 pushlevel_class (void)
2632 {
2633   class_binding_level = begin_scope (sk_class, current_class_type);
2634 }
2635
2636 /* ...and a poplevel for class declarations.  */
2637
2638 void
2639 poplevel_class (void)
2640 {
2641   struct cp_binding_level *level = class_binding_level;
2642   cp_class_binding *cb;
2643   size_t i;
2644   tree shadowed;
2645
2646   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2647   gcc_assert (level != 0);
2648
2649   /* If we're leaving a toplevel class, cache its binding level.  */
2650   if (current_class_depth == 1)
2651     previous_class_level = level;
2652   for (shadowed = level->type_shadowed;
2653        shadowed;
2654        shadowed = TREE_CHAIN (shadowed))
2655     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (TREE_PURPOSE (shadowed), TREE_VALUE (shadowed));
2656
2657   /* Remove the bindings for all of the class-level declarations.  */
2658   if (level->class_shadowed)
2659     {
2660       FOR_EACH_VEC_ELT (cp_class_binding, level->class_shadowed, i, cb)
2661         IDENTIFIER_BINDING (cb->identifier) = cb->base.previous;
2662       ggc_free (level->class_shadowed);
2663       level->class_shadowed = NULL;
2664     }
2665
2666   /* Now, pop out of the binding level which we created up in the
2667      `pushlevel_class' routine.  */
2668   gcc_assert (current_binding_level == level);
2669   leave_scope ();
2670   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
2671 }
2672
2673 /* Set INHERITED_VALUE_BINDING_P on BINDING to true or false, as
2674    appropriate.  DECL is the value to which a name has just been
2675    bound.  CLASS_TYPE is the class in which the lookup occurred.  */
2676
2677 static void
2678 set_inherited_value_binding_p (cxx_binding *binding, tree decl,
2679                                tree class_type)
2680 {
2681   if (binding->value == decl && TREE_CODE (decl) != TREE_LIST)
2682     {
2683       tree context;
2684
2685       if (TREE_CODE (decl) == OVERLOAD)
2686         context = CP_DECL_CONTEXT (OVL_CURRENT (decl));
2687       else
2688         {
2689           gcc_assert (DECL_P (decl));
2690           context = context_for_name_lookup (decl);
2691         }
2692
2693       if (is_properly_derived_from (class_type, context))
2694         INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 1;
2695       else
2696         INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2697     }
2698   else if (binding->value == decl)
2699     /* We only encounter a TREE_LIST when there is an ambiguity in the
2700        base classes.  Such an ambiguity can be overridden by a
2701        definition in this class.  */
2702     INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 1;
2703   else
2704     INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2705 }
2706
2707 /* Make the declaration of X appear in CLASS scope.  */
2708
2709 bool
2710 pushdecl_class_level (tree x)
2711 {
2712   tree name;
2713   bool is_valid = true;
2714
2715   /* Do nothing if we're adding to an outer lambda closure type,
2716      outer_binding will add it later if it's needed.  */
2717   if (current_class_type != class_binding_level->this_entity)
2718     return true;
2719
2720   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2721   /* Get the name of X.  */
2722   if (TREE_CODE (x) == OVERLOAD)
2723     name = DECL_NAME (get_first_fn (x));
2724   else
2725     name = DECL_NAME (x);
2726
2727   if (name)
2728     {
2729       is_valid = push_class_level_binding (name, x);
2730       if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
2731         set_identifier_type_value (name, x);
2732     }
2733   else if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2734     {
2735       /* If X is an anonymous aggregate, all of its members are
2736          treated as if they were members of the class containing the
2737          aggregate, for naming purposes.  */
2738       tree f;
2739
2740       for (f = TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (x)); f; f = DECL_CHAIN (f))
2741         {
2742           location_t save_location = input_location;
2743           input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (f);
2744           if (!pushdecl_class_level (f))
2745             is_valid = false;
2746           input_location = save_location;
2747         }
2748     }
2749   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, is_valid);
2750 }
2751
2752 /* Return the BINDING (if any) for NAME in SCOPE, which is a class
2753    scope.  If the value returned is non-NULL, and the PREVIOUS field
2754    is not set, callers must set the PREVIOUS field explicitly.  */
2755
2756 static cxx_binding *
2757 get_class_binding (tree name, cxx_scope *scope)
2758 {
2759   tree class_type;
2760   tree type_binding;
2761   tree value_binding;
2762   cxx_binding *binding;
2763
2764   class_type = scope->this_entity;
2765
2766   /* Get the type binding.  */
2767   type_binding = lookup_member (class_type, name,
2768                                 /*protect=*/2, /*want_type=*/true);
2769   /* Get the value binding.  */
2770   value_binding = lookup_member (class_type, name,
2771                                  /*protect=*/2, /*want_type=*/false);
2772
2773   if (value_binding
2774       && (TREE_CODE (value_binding) == TYPE_DECL
2775           || DECL_CLASS_TEMPLATE_P (value_binding)
2776           || (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST
2777               && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node
2778               && (TREE_CODE (TREE_VALUE (value_binding))
2779                   == TYPE_DECL))))
2780     /* We found a type binding, even when looking for a non-type
2781        binding.  This means that we already processed this binding
2782        above.  */
2783     ;
2784   else if (value_binding)
2785     {
2786       if (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST
2787           && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node)
2788         /* NAME is ambiguous.  */
2789         ;
2790       else if (BASELINK_P (value_binding))
2791         /* NAME is some overloaded functions.  */
2792         value_binding = BASELINK_FUNCTIONS (value_binding);
2793     }
2794
2795   /* If we found either a type binding or a value binding, create a
2796      new binding object.  */
2797   if (type_binding || value_binding)
2798     {
2799       binding = new_class_binding (name,
2800                                    value_binding,
2801                                    type_binding,
2802                                    scope);
2803       /* This is a class-scope binding, not a block-scope binding.  */
2804       LOCAL_BINDING_P (binding) = 0;
2805       set_inherited_value_binding_p (binding, value_binding, class_type);
2806     }
2807   else
2808     binding = NULL;
2809
2810   return binding;
2811 }
2812
2813 /* Make the declaration(s) of X appear in CLASS scope under the name
2814    NAME.  Returns true if the binding is valid.  */
2815
2816 bool
2817 push_class_level_binding (tree name, tree x)
2818 {
2819   cxx_binding *binding;
2820   tree decl = x;
2821   bool ok;
2822
2823   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2824   /* The class_binding_level will be NULL if x is a template
2825      parameter name in a member template.  */
2826   if (!class_binding_level)
2827     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2828
2829   if (name == error_mark_node)
2830     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, false);
2831
2832   /* Check for invalid member names.  */
2833   gcc_assert (TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type));
2834   /* Check that we're pushing into the right binding level.  */
2835   gcc_assert (current_class_type == class_binding_level->this_entity);
2836
2837   /* We could have been passed a tree list if this is an ambiguous
2838      declaration. If so, pull the declaration out because
2839      check_template_shadow will not handle a TREE_LIST.  */
2840   if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST
2841       && TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
2842     decl = TREE_VALUE (decl);
2843
2844   if (!check_template_shadow (decl))
2845     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, false);
2846
2847   /* [class.mem]
2848
2849      If T is the name of a class, then each of the following shall
2850      have a name different from T:
2851
2852      -- every static data member of class T;
2853
2854      -- every member of class T that is itself a type;
2855
2856      -- every enumerator of every member of class T that is an
2857         enumerated type;
2858
2859      -- every member of every anonymous union that is a member of
2860         class T.
2861
2862      (Non-static data members were also forbidden to have the same
2863      name as T until TC1.)  */
2864   if ((TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2865        || TREE_CODE (x) == CONST_DECL
2866        || (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
2867            && !DECL_SELF_REFERENCE_P (x))
2868        /* A data member of an anonymous union.  */
2869        || (TREE_CODE (x) == FIELD_DECL
2870            && DECL_CONTEXT (x) != current_class_type))
2871       && DECL_NAME (x) == constructor_name (current_class_type))
2872     {
2873       tree scope = context_for_name_lookup (x);
2874       if (TYPE_P (scope) && same_type_p (scope, current_class_type))
2875         {
2876           error ("%qD has the same name as the class in which it is "
2877                  "declared",
2878                  x);
2879           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, false);
2880         }
2881     }
2882
2883   /* Get the current binding for NAME in this class, if any.  */
2884   binding = IDENTIFIER_BINDING (name);
2885   if (!binding || binding->scope != class_binding_level)
2886     {
2887       binding = get_class_binding (name, class_binding_level);
2888       /* If a new binding was created, put it at the front of the
2889          IDENTIFIER_BINDING list.  */
2890       if (binding)
2891         {
2892           binding->previous = IDENTIFIER_BINDING (name);
2893           IDENTIFIER_BINDING (name) = binding;
2894         }
2895     }
2896
2897   /* If there is already a binding, then we may need to update the
2898      current value.  */
2899   if (binding && binding->value)
2900     {
2901       tree bval = binding->value;
2902       tree old_decl = NULL_TREE;
2903
2904       if (INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding))
2905         {
2906           /* If the old binding was from a base class, and was for a
2907              tag name, slide it over to make room for the new binding.
2908              The old binding is still visible if explicitly qualified
2909              with a class-key.  */
2910           if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (bval)
2911               && !(TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x)))
2912             {
2913               old_decl = binding->type;
2914               binding->type = bval;
2915               binding->value = NULL_TREE;
2916               INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2917             }
2918           else
2919             {
2920               old_decl = bval;
2921               /* Any inherited type declaration is hidden by the type
2922                  declaration in the derived class.  */
2923               if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x))
2924                 binding->type = NULL_TREE;
2925             }
2926         }
2927       else if (TREE_CODE (x) == OVERLOAD && is_overloaded_fn (bval))
2928         old_decl = bval;
2929       else if (TREE_CODE (x) == USING_DECL && TREE_CODE (bval) == USING_DECL)
2930         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2931       else if (TREE_CODE (x) == USING_DECL && is_overloaded_fn (bval))
2932         old_decl = bval;
2933       else if (TREE_CODE (bval) == USING_DECL && is_overloaded_fn (x))
2934         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2935
2936       if (old_decl && binding->scope == class_binding_level)
2937         {
2938           binding->value = x;
2939           /* It is always safe to clear INHERITED_VALUE_BINDING_P
2940              here.  This function is only used to register bindings
2941              from with the class definition itself.  */
2942           INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2943           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2944         }
2945     }
2946
2947   /* Note that we declared this value so that we can issue an error if
2948      this is an invalid redeclaration of a name already used for some
2949      other purpose.  */
2950   note_name_declared_in_class (name, decl);
2951
2952   /* If we didn't replace an existing binding, put the binding on the
2953      stack of bindings for the identifier, and update the shadowed
2954      list.  */
2955   if (binding && binding->scope == class_binding_level)
2956     /* Supplement the existing binding.  */
2957     ok = supplement_binding (binding, decl);
2958   else
2959     {
2960       /* Create a new binding.  */
2961       push_binding (name, decl, class_binding_level);
2962       ok = true;
2963     }
2964
2965   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ok);
2966 }
2967
2968 /* Process "using SCOPE::NAME" in a class scope.  Return the
2969    USING_DECL created.  */
2970
2971 tree
2972 do_class_using_decl (tree scope, tree name)
2973 {
2974   /* The USING_DECL returned by this function.  */
2975   tree value;
2976   /* The declaration (or declarations) name by this using
2977      declaration.  NULL if we are in a template and cannot figure out
2978      what has been named.  */
2979   tree decl;
2980   /* True if SCOPE is a dependent type.  */
2981   bool scope_dependent_p;
2982   /* True if SCOPE::NAME is dependent.  */
2983   bool name_dependent_p;
2984   /* True if any of the bases of CURRENT_CLASS_TYPE are dependent.  */
2985   bool bases_dependent_p;
2986   tree binfo;
2987   tree base_binfo;
2988   int i;
2989
2990   if (name == error_mark_node)
2991     return NULL_TREE;
2992
2993   if (!scope || !TYPE_P (scope))
2994     {
2995       error ("using-declaration for non-member at class scope");
2996       return NULL_TREE;
2997     }
2998
2999   /* Make sure the name is not invalid */
3000   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
3001     {
3002       error ("%<%T::%D%> names destructor", scope, name);
3003       return NULL_TREE;
3004     }
3005   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (scope) && constructor_name_p (name, scope))
3006     {
3007       error ("%<%T::%D%> names constructor", scope, name);
3008       return NULL_TREE;
3009     }
3010   if (constructor_name_p (name, current_class_type))
3011     {
3012       error ("%<%T::%D%> names constructor in %qT",
3013              scope, name, current_class_type);
3014       return NULL_TREE;
3015     }
3016
3017   scope_dependent_p = dependent_type_p (scope);
3018   name_dependent_p = (scope_dependent_p
3019                       || (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name)
3020                           && dependent_type_p (TREE_TYPE (name))));
3021
3022   bases_dependent_p = false;
3023   if (processing_template_decl)
3024     for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
3025          BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo);
3026          i++)
3027       if (dependent_type_p (TREE_TYPE (base_binfo)))
3028         {
3029           bases_dependent_p = true;
3030           break;
3031         }
3032
3033   decl = NULL_TREE;
3034
3035   /* From [namespace.udecl]:
3036
3037        A using-declaration used as a member-declaration shall refer to a
3038        member of a base class of the class being defined.
3039
3040      In general, we cannot check this constraint in a template because
3041      we do not know the entire set of base classes of the current
3042      class type.  However, if all of the base classes are
3043      non-dependent, then we can avoid delaying the check until
3044      instantiation.  */
3045   if (!scope_dependent_p)
3046     {
3047       base_kind b_kind;
3048       binfo = lookup_base (current_class_type, scope, ba_any, &b_kind);
3049       if (b_kind < bk_proper_base)
3050         {
3051           if (!bases_dependent_p)
3052             {
3053               error_not_base_type (scope, current_class_type);
3054               return NULL_TREE;
3055             }
3056         }
3057       else if (!name_dependent_p)
3058         {
3059           decl = lookup_member (binfo, name, 0, false);
3060           if (!decl)
3061             {
3062               error ("no members matching %<%T::%D%> in %q#T", scope, name,
3063                      scope);
3064               return NULL_TREE;
3065             }
3066           /* The binfo from which the functions came does not matter.  */
3067           if (BASELINK_P (decl))
3068             decl = BASELINK_FUNCTIONS (decl);
3069         }
3070    }
3071
3072   value = build_lang_decl (USING_DECL, name, NULL_TREE);
3073   USING_DECL_DECLS (value) = decl;
3074   USING_DECL_SCOPE (value) = scope;
3075   DECL_DEPENDENT_P (value) = !decl;
3076
3077   return value;
3078 }
3079
3080 \f
3081 /* Return the binding value for name in scope.  */
3082
3083 tree
3084 namespace_binding (tree name, tree scope)
3085 {
3086   cxx_binding *binding;
3087
3088   if (SCOPE_FILE_SCOPE_P (scope))
3089     scope = global_namespace;
3090   else
3091     /* Unnecessary for the global namespace because it can't be an alias. */
3092     scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
3093
3094   binding = cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
3095
3096   return binding ? binding->value : NULL_TREE;
3097 }
3098
3099 /* Set the binding value for name in scope.  */
3100
3101 void
3102 set_namespace_binding (tree name, tree scope, tree val)
3103 {
3104   cxx_binding *b;
3105
3106   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3107   if (scope == NULL_TREE)
3108     scope = global_namespace;
3109   b = binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
3110   if (!b->value || TREE_CODE (val) == OVERLOAD || val == error_mark_node)
3111     b->value = val;
3112   else
3113     supplement_binding (b, val);
3114   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3115 }
3116
3117 /* Set the context of a declaration to scope. Complain if we are not
3118    outside scope.  */
3119
3120 void
3121 set_decl_namespace (tree decl, tree scope, bool friendp)
3122 {
3123   tree old;
3124
3125   /* Get rid of namespace aliases.  */
3126   scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
3127
3128   /* It is ok for friends to be qualified in parallel space.  */
3129   if (!friendp && !is_ancestor (current_namespace, scope))
3130     error ("declaration of %qD not in a namespace surrounding %qD",
3131            decl, scope);
3132   DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (scope);
3133
3134   /* Writing "int N::i" to declare a variable within "N" is invalid.  */
3135   if (scope == current_namespace)
3136     {
3137       if (at_namespace_scope_p ())
3138         error ("explicit qualification in declaration of %qD",
3139                decl);
3140       return;
3141     }
3142
3143   /* See whether this has been declared in the namespace.  */
3144   old = lookup_qualified_name (scope, DECL_NAME (decl), false, true);
3145   if (old == error_mark_node)
3146     /* No old declaration at all.  */
3147     goto complain;
3148   /* If it's a TREE_LIST, the result of the lookup was ambiguous.  */
3149   if (TREE_CODE (old) == TREE_LIST)
3150     {
3151       error ("reference to %qD is ambiguous", decl);
3152       print_candidates (old);
3153       return;
3154     }
3155   if (!is_overloaded_fn (decl))
3156     {
3157       /* We might have found OLD in an inline namespace inside SCOPE.  */
3158       if (TREE_CODE (decl) == TREE_CODE (old))
3159         DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (old);
3160       /* Don't compare non-function decls with decls_match here, since
3161          it can't check for the correct constness at this
3162          point. pushdecl will find those errors later.  */
3163       return;
3164     }
3165   /* Since decl is a function, old should contain a function decl.  */
3166   if (!is_overloaded_fn (old))
3167     goto complain;
3168   /* A template can be explicitly specialized in any namespace.  */
3169   if (processing_explicit_instantiation)
3170     return;
3171   if (processing_template_decl || processing_specialization)
3172     /* We have not yet called push_template_decl to turn a
3173        FUNCTION_DECL into a TEMPLATE_DECL, so the declarations won't
3174        match.  But, we'll check later, when we construct the
3175        template.  */
3176     return;
3177   /* Instantiations or specializations of templates may be declared as
3178      friends in any namespace.  */
3179   if (friendp && DECL_USE_TEMPLATE (decl))
3180     return;
3181   if (is_overloaded_fn (old))
3182     {
3183       tree found = NULL_TREE;
3184       tree elt = old;
3185       for (; elt; elt = OVL_NEXT (elt))
3186         {
3187           tree ofn = OVL_CURRENT (elt);
3188           /* Adjust DECL_CONTEXT first so decls_match will return true
3189              if DECL will match a declaration in an inline namespace.  */
3190           DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (ofn);
3191           if (decls_match (decl, ofn))
3192             {
3193               if (found && !decls_match (found, ofn))
3194                 {
3195                   DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (scope);
3196                   error ("reference to %qD is ambiguous", decl);
3197                   print_candidates (old);
3198                   return;
3199                 }
3200               found = ofn;
3201             }
3202         }
3203       if (found)
3204         {
3205           if (!is_associated_namespace (scope, CP_DECL_CONTEXT (found)))
3206             goto complain;
3207           DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (found);
3208           return;
3209         }
3210     }
3211   else
3212     {
3213       DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (old);
3214       if (decls_match (decl, old))
3215         return;
3216     }
3217
3218   /* It didn't work, go back to the explicit scope.  */
3219   DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (scope);
3220  complain:
3221   error ("%qD should have been declared inside %qD", decl, scope);
3222 }
3223
3224 /* Return the namespace where the current declaration is declared.  */
3225
3226 tree
3227 current_decl_namespace (void)
3228 {
3229   tree result;
3230   /* If we have been pushed into a different namespace, use it.  */
3231   if (!VEC_empty (tree, decl_namespace_list))
3232     return VEC_last (tree, decl_namespace_list);
3233
3234   if (current_class_type)
3235     result = decl_namespace_context (current_class_type);
3236   else if (current_function_decl)
3237     result = decl_namespace_context (current_function_decl);
3238   else
3239     result = current_namespace;
3240   return result;
3241 }
3242
3243 /* Process any ATTRIBUTES on a namespace definition.  Currently only
3244    attribute visibility is meaningful, which is a property of the syntactic
3245    block rather than the namespace as a whole, so we don't touch the
3246    NAMESPACE_DECL at all.  Returns true if attribute visibility is seen.  */
3247
3248 bool
3249 handle_namespace_attrs (tree ns, tree attributes)
3250 {
3251   tree d;
3252   bool saw_vis = false;
3253
3254   for (d = attributes; d; d = TREE_CHAIN (d))
3255     {
3256       tree name = TREE_PURPOSE (d);
3257       tree args = TREE_VALUE (d);
3258
3259       if (is_attribute_p ("visibility", name))
3260         {
3261           tree x = args ? TREE_VALUE (args) : NULL_TREE;
3262           if (x == NULL_TREE || TREE_CODE (x) != STRING_CST || TREE_CHAIN (args))
3263             {
3264               warning (OPT_Wattributes,
3265                        "%qD attribute requires a single NTBS argument",
3266                        name);
3267               continue;
3268             }
3269
3270           if (!TREE_PUBLIC (ns))
3271             warning (OPT_Wattributes,
3272                      "%qD attribute is meaningless since members of the "
3273                      "anonymous namespace get local symbols", name);
3274
3275           push_visibility (TREE_STRING_POINTER (x), 1);
3276           saw_vis = true;
3277         }
3278       else
3279         {
3280           warning (OPT_Wattributes, "%qD attribute directive ignored",
3281                    name);
3282           continue;
3283         }
3284     }
3285
3286   return saw_vis;
3287 }
3288   
3289 /* Push into the scope of the NAME namespace.  If NAME is NULL_TREE, then we
3290    select a name that is unique to this compilation unit.  */
3291
3292 void
3293 push_namespace (tree name)
3294 {
3295   tree d = NULL_TREE;
3296   int need_new = 1;
3297   int implicit_use = 0;
3298   bool anon = !name;
3299
3300   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3301
3302   /* We should not get here if the global_namespace is not yet constructed
3303      nor if NAME designates the global namespace:  The global scope is
3304      constructed elsewhere.  */
3305   gcc_assert (global_namespace != NULL && name != global_scope_name);
3306
3307   if (anon)
3308     {
3309       name = get_anonymous_namespace_name();
3310       d = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
3311       if (d)
3312         /* Reopening anonymous namespace.  */
3313         need_new = 0;
3314       implicit_use = 1;
3315     }
3316   else
3317     {
3318       /* Check whether this is an extended namespace definition.  */
3319       d = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
3320       if (d != NULL_TREE && TREE_CODE (d) == NAMESPACE_DECL)
3321         {
3322           need_new = 0;
3323           if (DECL_NAMESPACE_ALIAS (d))
3324             {
3325               error ("namespace alias %qD not allowed here, assuming %qD",
3326                      d, DECL_NAMESPACE_ALIAS (d));
3327               d = DECL_NAMESPACE_ALIAS (d);
3328             }
3329         }
3330     }
3331
3332   if (need_new)
3333     {
3334       /* Make a new namespace, binding the name to it.  */
3335       d = build_lang_decl (NAMESPACE_DECL, name, void_type_node);
3336       DECL_CONTEXT (d) = FROB_CONTEXT (current_namespace);
3337       /* The name of this namespace is not visible to other translation
3338          units if it is an anonymous namespace or member thereof.  */
3339       if (anon || decl_anon_ns_mem_p (current_namespace))
3340         TREE_PUBLIC (d) = 0;
3341       else
3342         TREE_PUBLIC (d) = 1;
3343       pushdecl (d);
3344       if (anon)
3345         {
3346           /* Clear DECL_NAME for the benefit of debugging back ends.  */
3347           SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (d, name);
3348           DECL_NAME (d) = NULL_TREE;
3349         }
3350       begin_scope (sk_namespace, d);
3351     }
3352   else
3353     resume_scope (NAMESPACE_LEVEL (d));
3354
3355   if (implicit_use)
3356     do_using_directive (d);
3357   /* Enter the name space.  */
3358   current_namespace = d;
3359
3360   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3361 }
3362
3363 /* Pop from the scope of the current namespace.  */
3364
3365 void
3366 pop_namespace (void)
3367 {
3368   gcc_assert (current_namespace != global_namespace);
3369   current_namespace = CP_DECL_CONTEXT (current_namespace);
3370   /* The binding level is not popped, as it might be re-opened later.  */
3371   leave_scope ();
3372 }
3373
3374 /* Push into the scope of the namespace NS, even if it is deeply
3375    nested within another namespace.  */
3376
3377 void
3378 push_nested_namespace (tree ns)
3379 {
3380   if (ns == global_namespace)
3381     push_to_top_level ();
3382   else
3383     {
3384       push_nested_namespace (CP_DECL_CONTEXT (ns));
3385       push_namespace (DECL_NAME (ns));
3386     }
3387 }
3388
3389 /* Pop back from the scope of the namespace NS, which was previously
3390    entered with push_nested_namespace.  */
3391
3392 void
3393 pop_nested_namespace (tree ns)
3394 {
3395   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3396   gcc_assert (current_namespace == ns);
3397   while (ns != global_namespace)
3398     {
3399       pop_namespace ();
3400       ns = CP_DECL_CONTEXT (ns);
3401     }
3402
3403   pop_from_top_level ();
3404   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3405 }
3406
3407 /* Temporarily set the namespace for the current declaration.  */
3408
3409 void
3410 push_decl_namespace (tree decl)
3411 {
3412   if (TREE_CODE (decl) != NAMESPACE_DECL)
3413     decl = decl_namespace_context (decl);
3414   VEC_safe_push (tree, gc, decl_namespace_list, ORIGINAL_NAMESPACE (decl));
3415 }
3416
3417 /* [namespace.memdef]/2 */
3418
3419 void
3420 pop_decl_namespace (void)
3421 {
3422   VEC_pop (tree, decl_namespace_list);
3423 }
3424
3425 /* Return the namespace that is the common ancestor
3426    of two given namespaces.  */
3427
3428 static tree
3429 namespace_ancestor (tree ns1, tree ns2)
3430 {
3431   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3432   if (is_ancestor (ns1, ns2))
3433     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ns1);
3434   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
3435                           namespace_ancestor (CP_DECL_CONTEXT (ns1), ns2));
3436 }
3437
3438 /* Process a namespace-alias declaration.  */
3439
3440 void
3441 do_namespace_alias (tree alias, tree name_space)
3442 {
3443   if (name_space == error_mark_node)
3444     return;
3445
3446   gcc_assert (TREE_CODE (name_space) == NAMESPACE_DECL);
3447
3448   name_space = ORIGINAL_NAMESPACE (name_space);
3449
3450   /* Build the alias.  */
3451   alias = build_lang_decl (NAMESPACE_DECL, alias, void_type_node);
3452   DECL_NAMESPACE_ALIAS (alias) = name_space;
3453   DECL_EXTERNAL (alias) = 1;
3454   DECL_CONTEXT (alias) = FROB_CONTEXT (current_scope ());
3455   pushdecl (alias);
3456
3457   /* Emit debug info for namespace alias.  */
3458   if (!building_stmt_tree ())
3459     (*debug_hooks->global_decl) (alias);
3460 }
3461
3462 /* Like pushdecl, only it places X in the current namespace,
3463    if appropriate.  */
3464
3465 tree
3466 pushdecl_namespace_level (tree x, bool is_friend)
3467 {
3468   struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
3469   tree t;
3470
3471   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3472   t = pushdecl_with_scope (x, NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), is_friend);
3473
3474   /* Now, the type_shadowed stack may screw us.  Munge it so it does
3475      what we want.  */
3476   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
3477     {
3478       tree name = DECL_NAME (t);
3479       tree newval;
3480       tree *ptr = (tree *)0;
3481       for (; !global_scope_p (b); b = b->level_chain)
3482         {
3483           tree shadowed = b->type_shadowed;
3484           for (; shadowed; shadowed = TREE_CHAIN (shadowed))
3485             if (TREE_PURPOSE (shadowed) == name)
3486               {
3487                 ptr = &TREE_VALUE (shadowed);
3488                 /* Can't break out of the loop here because sometimes
3489                    a binding level will have duplicate bindings for
3490                    PT names.  It's gross, but I haven't time to fix it.  */
3491               }
3492         }
3493       newval = TREE_TYPE (t);
3494       if (ptr == (tree *)0)
3495         {
3496           /* @@ This shouldn't be needed.  My test case "zstring.cc" trips
3497              up here if this is changed to an assertion.  --KR  */
3498           SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name, t);
3499         }
3500       else
3501         {
3502           *ptr = newval;
3503         }
3504     }
3505   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
3506 }
3507
3508 /* Insert USED into the using list of USER. Set INDIRECT_flag if this
3509    directive is not directly from the source. Also find the common
3510    ancestor and let our users know about the new namespace */
3511 static void
3512 add_using_namespace (tree user, tree used, bool indirect)
3513 {
3514   tree t;
3515   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3516   /* Using oneself is a no-op.  */
3517   if (user == used)
3518     {
3519       timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3520       return;
3521     }
3522   gcc_assert (TREE_CODE (user) == NAMESPACE_DECL);
3523   gcc_assert (TREE_CODE (used) == NAMESPACE_DECL);
3524   /* Check if we already have this.  */
3525   t = purpose_member (used, DECL_NAMESPACE_USING (user));
3526   if (t != NULL_TREE)
3527     {
3528       if (!indirect)
3529         /* Promote to direct usage.  */
3530         TREE_INDIRECT_USING (t) = 0;
3531       timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3532       return;
3533     }
3534
3535   /* Add used to the user's using list.  */
3536   DECL_NAMESPACE_USING (user)
3537     = tree_cons (used, namespace_ancestor (user, used),
3538                  DECL_NAMESPACE_USING (user));
3539
3540   TREE_INDIRECT_USING (DECL_NAMESPACE_USING (user)) = indirect;
3541
3542   /* Add user to the used's users list.  */
3543   DECL_NAMESPACE_USERS (used)
3544     = tree_cons (user, 0, DECL_NAMESPACE_USERS (used));
3545
3546   /* Recursively add all namespaces used.  */
3547   for (t = DECL_NAMESPACE_USING (used); t; t = TREE_CHAIN (t))
3548     /* indirect usage */
3549     add_using_namespace (user, TREE_PURPOSE (t), 1);
3550
3551   /* Tell everyone using us about the new used namespaces.  */
3552   for (t = DECL_NAMESPACE_USERS (user); t; t = TREE_CHAIN (t))
3553     add_using_namespace (TREE_PURPOSE (t), used, 1);
3554   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3555 }
3556
3557 /* Process a using-declaration not appearing in class or local scope.  */
3558
3559 void
3560 do_toplevel_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
3561 {
3562   tree oldval, oldtype, newval, newtype;
3563   tree orig_decl = decl;
3564   cxx_binding *binding;
3565
3566   decl = validate_nonmember_using_decl (decl, scope, name);
3567   if (decl == NULL_TREE)
3568     return;
3569
3570   binding = binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), name);
3571
3572   oldval = binding->value;
3573   oldtype = binding->type;
3574
3575   do_nonmember_using_decl (scope, name, oldval, oldtype, &newval, &newtype);
3576
3577   /* Emit debug info.  */
3578   if (!processing_template_decl)
3579     cp_emit_debug_info_for_using (orig_decl, current_namespace);
3580
3581   /* Copy declarations found.  */
3582   if (newval)
3583     binding->value = newval;
3584   if (newtype)
3585     binding->type = newtype;
3586 }
3587
3588 /* Process a using-directive.  */
3589
3590 void
3591 do_using_directive (tree name_space)
3592 {
3593   tree context = NULL_TREE;
3594
3595   if (name_space == error_mark_node)
3596     return;
3597
3598   gcc_assert (TREE_CODE (name_space) == NAMESPACE_DECL);
3599
3600   if (building_stmt_tree ())
3601     add_stmt (build_stmt (input_location, USING_STMT, name_space));
3602   name_space = ORIGINAL_NAMESPACE (name_space);
3603
3604   if (!toplevel_bindings_p ())
3605     {
3606       push_using_directive (name_space);
3607     }
3608   else
3609     {
3610       /* direct usage */
3611       add_using_namespace (current_namespace, name_space, 0);
3612       if (current_namespace != global_namespace)
3613         context = current_namespace;
3614
3615       /* Emit debugging info.  */
3616       if (!processing_template_decl)
3617         (*debug_hooks->imported_module_or_decl) (name_space, NULL_TREE,
3618                                                  context, false);
3619     }
3620 }
3621
3622 /* Deal with a using-directive seen by the parser.  Currently we only
3623    handle attributes here, since they cannot appear inside a template.  */
3624
3625 void
3626 parse_using_directive (tree name_space, tree attribs)
3627 {
3628   tree a;
3629
3630   do_using_directive (name_space);
3631
3632   for (a = attribs; a; a = TREE_CHAIN (a))
3633     {
3634       tree name = TREE_PURPOSE (a);
3635       if (is_attribute_p ("strong", name))
3636         {
3637           if (!toplevel_bindings_p ())
3638             error ("strong using only meaningful at namespace scope");
3639           else if (name_space != error_mark_node)
3640             {
3641               if (!is_ancestor (current_namespace, name_space))
3642                 error ("current namespace %qD does not enclose strongly used namespace %qD",
3643                        current_namespace, name_space);
3644               DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (name_space)
3645                 = tree_cons (current_namespace, 0,
3646                              DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (name_space));
3647             }
3648         }
3649       else
3650         warning (OPT_Wattributes, "%qD attribute directive ignored", name);
3651     }
3652 }
3653
3654 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if appropriate.
3655    Calls cp_finish_decl to register the variable, initializing it with
3656    *INIT, if INIT is non-NULL.  */
3657
3658 static tree
3659 pushdecl_top_level_1 (tree x, tree *init, bool is_friend)
3660 {
3661   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3662   push_to_top_level ();
3663   x = pushdecl_namespace_level (x, is_friend);
3664   if (init)
3665     cp_finish_decl (x, *init, false, NULL_TREE, 0);
3666   pop_from_top_level ();
3667   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
3668 }
3669
3670 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if appropriate.  */
3671
3672 tree
3673 pushdecl_top_level (tree x)
3674 {
3675   return pushdecl_top_level_1 (x, NULL, false);
3676 }
3677
3678 /* Like pushdecl_top_level, but adding the IS_FRIEND parameter.  */
3679
3680 tree
3681 pushdecl_top_level_maybe_friend (tree x, bool is_friend)
3682 {
3683   return pushdecl_top_level_1 (x, NULL, is_friend);
3684 }
3685
3686 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if
3687    appropriate.  Calls cp_finish_decl to register the variable,
3688    initializing it with INIT.  */
3689
3690 tree
3691 pushdecl_top_level_and_finish (tree x, tree init)
3692 {
3693   return pushdecl_top_level_1 (x, &init, false);
3694 }
3695
3696 /* Combines two sets of overloaded functions into an OVERLOAD chain, removing
3697    duplicates.  The first list becomes the tail of the result.
3698
3699    The algorithm is O(n^2).  We could get this down to O(n log n) by
3700    doing a sort on the addresses of the functions, if that becomes
3701    necessary.  */
3702
3703 static tree
3704 merge_functions (tree s1, tree s2)
3705 {
3706   for (; s2; s2 = OVL_NEXT (s2))
3707     {
3708       tree fn2 = OVL_CURRENT (s2);
3709       tree fns1;
3710
3711       for (fns1 = s1; fns1; fns1 = OVL_NEXT (fns1))
3712         {
3713           tree fn1 = OVL_CURRENT (fns1);
3714
3715           /* If the function from S2 is already in S1, there is no
3716              need to add it again.  For `extern "C"' functions, we
3717              might have two FUNCTION_DECLs for the same function, in
3718              different namespaces, but let's leave them in in case
3719              they have different default arguments.  */
3720           if (fn1 == fn2)
3721             break;
3722         }
3723
3724       /* If we exhausted all of the functions in S1, FN2 is new.  */
3725       if (!fns1)
3726         s1 = build_overload (fn2, s1);
3727     }
3728   return s1;
3729 }
3730
3731 /* Returns TRUE iff OLD and NEW are the same entity.
3732
3733    3 [basic]/3: An entity is a value, object, reference, function,
3734    enumerator, type, class member, template, template specialization,
3735    namespace, parameter pack, or this.
3736
3737    7.3.4 [namespace.udir]/4: If name lookup finds a declaration for a name
3738    in two different namespaces, and the declarations do not declare the
3739    same entity and do not declare functions, the use of the name is
3740    ill-formed.  */
3741
3742 static bool
3743 same_entity_p (tree one, tree two)
3744 {
3745   if (one == two)
3746     return true;
3747   if (!one || !two)
3748     return false;
3749   if (TREE_CODE (one) == TYPE_DECL
3750       && TREE_CODE (two) == TYPE_DECL
3751       && same_type_p (TREE_TYPE (one), TREE_TYPE (two)))
3752     return true;
3753   return false;
3754 }
3755
3756 /* This should return an error not all definitions define functions.
3757    It is not an error if we find two functions with exactly the
3758    same signature, only if these are selected in overload resolution.
3759    old is the current set of bindings, new_binding the freshly-found binding.
3760    XXX Do we want to give *all* candidates in case of ambiguity?
3761    XXX In what way should I treat extern declarations?
3762    XXX I don't want to repeat the entire duplicate_decls here */
3763
3764 static void
3765 ambiguous_decl (struct scope_binding *old, cxx_binding *new_binding, int flags)
3766 {
3767   tree val, type;
3768   gcc_assert (old != NULL);
3769
3770   /* Copy the type.  */
3771   type = new_binding->type;
3772   if (LOOKUP_NAMESPACES_ONLY (flags)
3773       || (type && hidden_name_p (type) && !(flags & LOOKUP_HIDDEN)))
3774     type = NULL_TREE;
3775
3776   /* Copy the value.  */
3777   val = new_binding->value;
3778   if (val)
3779     {
3780       if (hidden_name_p (val) && !(flags & LOOKUP_HIDDEN))
3781         val = NULL_TREE;
3782       else
3783         switch (TREE_CODE (val))
3784           {
3785           case TEMPLATE_DECL:
3786             /* If we expect types or namespaces, and not templates,
3787                or this is not a template class.  */
3788             if ((LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags)
3789                  && !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (val)))
3790               val = NULL_TREE;
3791             break;
3792           case TYPE_DECL:
3793             if (LOOKUP_NAMESPACES_ONLY (flags)
3794                 || (type && (flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)))
3795               val = NULL_TREE;
3796             break;
3797           case NAMESPACE_DECL:
3798             if (LOOKUP_TYPES_ONLY (flags))
3799               val = NULL_TREE;
3800             break;
3801           case FUNCTION_DECL:
3802             /* Ignore built-in functions that are still anticipated.  */
3803             if (LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags))
3804               val = NULL_TREE;
3805             break;
3806           default:
3807             if (LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags))
3808               val = NULL_TREE;
3809           }
3810     }
3811
3812   /* If val is hidden, shift down any class or enumeration name.  */
3813   if (!val)
3814     {
3815       val = type;
3816       type = NULL_TREE;
3817     }
3818
3819   if (!old->value)
3820     old->value = val;
3821   else if (val && !same_entity_p (val, old->value))
3822     {
3823       if (is_overloaded_fn (old->value) && is_overloaded_fn (val))
3824         old->value = merge_functions (old->value, val);
3825       else
3826         {
3827           old->value = tree_cons (NULL_TREE, old->value,
3828                                   build_tree_list (NULL_TREE, val));
3829           TREE_TYPE (old->value) = error_mark_node;
3830         }
3831     }
3832
3833   if (!old->type)
3834     old->type = type;
3835   else if (type && old->type != type)
3836     {
3837       old->type = tree_cons (NULL_TREE, old->type,
3838                              build_tree_list (NULL_TREE, type));
3839       TREE_TYPE (old->type) = error_mark_node;
3840     }
3841 }
3842
3843 /* Return the declarations that are members of the namespace NS.  */
3844
3845 tree
3846 cp_namespace_decls (tree ns)
3847 {
3848   return NAMESPACE_LEVEL (ns)->names;
3849 }
3850
3851 /* Combine prefer_type and namespaces_only into flags.  */
3852
3853 static int
3854 lookup_flags (int prefer_type, int namespaces_only)
3855 {
3856   if (namespaces_only)
3857     return LOOKUP_PREFER_NAMESPACES;
3858   if (prefer_type > 1)
3859     return LOOKUP_PREFER_TYPES;
3860   if (prefer_type > 0)
3861     return LOOKUP_PREFER_BOTH;
3862   return 0;
3863 }
3864
3865 /* Given a lookup that returned VAL, use FLAGS to decide if we want to
3866    ignore it or not.  Subroutine of lookup_name_real and
3867    lookup_type_scope.  */
3868
3869 static bool
3870 qualify_lookup (tree val, int flags)
3871 {
3872   if (val == NULL_TREE)
3873     return false;
3874   if ((flags & LOOKUP_PREFER_NAMESPACES) && TREE_CODE (val) == NAMESPACE_DECL)
3875     return true;
3876   if ((flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)
3877       && (TREE_CODE (val) == TYPE_DECL || TREE_CODE (val) == TEMPLATE_DECL))
3878     return true;
3879   if (flags & (LOOKUP_PREFER_NAMESPACES | LOOKUP_PREFER_TYPES))
3880     return false;
3881   /* In unevaluated context, look past normal capture fields.  */
3882   if (cp_unevaluated_operand && TREE_CODE (val) == FIELD_DECL
3883       && DECL_NORMAL_CAPTURE_P (val))
3884     return false;
3885   /* None of the lookups that use qualify_lookup want the op() from the
3886      lambda; they want the one from the enclosing class.  */
3887   if (TREE_CODE (val) == FUNCTION_DECL && LAMBDA_FUNCTION_P (val))
3888     return false;
3889   return true;
3890 }
3891
3892 /* Given a lookup that returned VAL, decide if we want to ignore it or
3893    not based on DECL_ANTICIPATED.  */
3894
3895 bool
3896 hidden_name_p (tree val)
3897 {
3898   if (DECL_P (val)
3899       && DECL_LANG_SPECIFIC (val)
3900       && DECL_ANTICIPATED (val))
3901     return true;
3902   return false;
3903 }
3904
3905 /* Remove any hidden friend functions from a possibly overloaded set
3906    of functions.  */
3907
3908 tree
3909 remove_hidden_names (tree fns)
3910 {
3911   if (!fns)
3912     return fns;
3913
3914   if (TREE_CODE (fns) == FUNCTION_DECL && hidden_name_p (fns))
3915     fns = NULL_TREE;
3916   else if (TREE_CODE (fns) == OVERLOAD)
3917     {
3918       tree o;
3919
3920       for (o = fns; o; o = OVL_NEXT (o))
3921         if (hidden_name_p (OVL_CURRENT (o)))
3922           break;
3923       if (o)
3924         {
3925           tree n = NULL_TREE;
3926
3927           for (o = fns; o; o = OVL_NEXT (o))
3928             if (!hidden_name_p (OVL_CURRENT (o)))
3929               n = build_overload (OVL_CURRENT (o), n);
3930           fns = n;
3931         }
3932     }
3933
3934   return fns;
3935 }
3936
3937 /* Suggest alternatives for NAME, an IDENTIFIER_NODE for which name
3938    lookup failed.  Search through all available namespaces and print out
3939    possible candidates.  */
3940
3941 void
3942 suggest_alternatives_for (location_t location, tree name)
3943 {
3944   VEC(tree,heap) *candidates = NULL;
3945   VEC(tree,heap) *namespaces_to_search = NULL;
3946   int max_to_search = PARAM_VALUE (CXX_MAX_NAMESPACES_FOR_DIAGNOSTIC_HELP);
3947   int n_searched = 0;
3948   tree t;
3949   unsigned ix;
3950
3951   VEC_safe_push (tree, heap, namespaces_to_search, global_namespace);
3952
3953   while (!VEC_empty (tree, namespaces_to_search)
3954          && n_searched < max_to_search)
3955     {
3956       tree scope = VEC_pop (tree, namespaces_to_search);
3957       struct scope_binding binding = EMPTY_SCOPE_BINDING;
3958       struct cp_binding_level *level = NAMESPACE_LEVEL (scope);
3959
3960       /* Look in this namespace.  */
3961       qualified_lookup_using_namespace (name, scope, &binding, 0);
3962
3963       n_searched++;
3964
3965       if (binding.value)
3966         VEC_safe_push (tree, heap, candidates, binding.value);
3967
3968       /* Add child namespaces.  */
3969       for (t = level->namespaces; t; t = DECL_CHAIN (t))
3970         VEC_safe_push (tree, heap, namespaces_to_search, t);
3971     }
3972
3973   /* If we stopped before we could examine all namespaces, inform the
3974      user.  Do this even if we don't have any candidates, since there
3975      might be more candidates further down that we weren't able to
3976      find.  */
3977   if (n_searched >= max_to_search
3978       && !VEC_empty (tree, namespaces_to_search))
3979     inform (location,
3980             "maximum limit of %d namespaces searched for %qE",
3981             max_to_search, name);
3982
3983   VEC_free (tree, heap, namespaces_to_search);
3984
3985   /* Nothing useful to report.  */
3986   if (VEC_empty (tree, candidates))
3987     return;
3988
3989   inform_n (location, VEC_length (tree, candidates),
3990             "suggested alternative:",
3991             "suggested alternatives:");
3992
3993   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, candidates, ix, t)
3994     inform (location_of (t), "  %qE", t);
3995
3996   VEC_free (tree, heap, candidates);
3997 }
3998
3999 /* Unscoped lookup of a global: iterate over current namespaces,
4000    considering using-directives.  */
4001
4002 static tree
4003 unqualified_namespace_lookup (tree name, int flags)
4004 {
4005   tree initial = current_decl_namespace ();
4006   tree scope = initial;
4007   tree siter;
4008   struct cp_binding_level *level;
4009   tree val = NULL_TREE;
4010
4011   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4012
4013   for (; !val; scope = CP_DECL_CONTEXT (scope))
4014     {
4015       struct scope_binding binding = EMPTY_SCOPE_BINDING;
4016       cxx_binding *b =
4017          cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
4018
4019       if (b)
4020         ambiguous_decl (&binding, b, flags);
4021
4022       /* Add all _DECLs seen through local using-directives.  */
4023       for (level = current_binding_level;
4024            level->kind != sk_namespace;
4025            level = level->level_chain)
4026         if (!lookup_using_namespace (name, &binding, level->using_directives,
4027                                      scope, flags))
4028           /* Give up because of error.  */
4029           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4030
4031       /* Add all _DECLs seen through global using-directives.  */
4032       /* XXX local and global using lists should work equally.  */
4033       siter = initial;
4034       while (1)
4035         {
4036           if (!lookup_using_namespace (name, &binding,
4037                                        DECL_NAMESPACE_USING (siter),
4038                                        scope, flags))
4039             /* Give up because of error.  */
4040             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4041           if (siter == scope) break;
4042           siter = CP_DECL_CONTEXT (siter);
4043         }
4044
4045       val = binding.value;
4046       if (scope == global_namespace)
4047         break;
4048     }
4049   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
4050 }
4051
4052 /* Look up NAME (an IDENTIFIER_NODE) in SCOPE (either a NAMESPACE_DECL
4053    or a class TYPE).  If IS_TYPE_P is TRUE, then ignore non-type
4054    bindings.
4055
4056    Returns a DECL (or OVERLOAD, or BASELINK) representing the
4057    declaration found.  If no suitable declaration can be found,
4058    ERROR_MARK_NODE is returned.  If COMPLAIN is true and SCOPE is
4059    neither a class-type nor a namespace a diagnostic is issued.  */
4060
4061 tree
4062 lookup_qualified_name (tree scope, tree name, bool is_type_p, bool complain)
4063 {
4064   int flags = 0;
4065   tree t = NULL_TREE;
4066
4067   if (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL)
4068     {
4069       struct scope_binding binding = EMPTY_SCOPE_BINDING;
4070
4071       flags |= LOOKUP_COMPLAIN;
4072       if (is_type_p)
4073         flags |= LOOKUP_PREFER_TYPES;
4074       if (qualified_lookup_using_namespace (name, scope, &binding, flags))
4075         t = binding.value;
4076     }
4077   else if (cxx_dialect != cxx98 && TREE_CODE (scope) == ENUMERAL_TYPE)
4078     t = lookup_enumerator (scope, name);
4079   else if (is_class_type (scope, complain))
4080     t = lookup_member (scope, name, 2, is_type_p);
4081
4082   if (!t)
4083     return error_mark_node;
4084   return t;
4085 }
4086
4087 /* Subroutine of unqualified_namespace_lookup:
4088    Add the bindings of NAME in used namespaces to VAL.
4089    We are currently looking for names in namespace SCOPE, so we
4090    look through USINGS for using-directives of namespaces
4091    which have SCOPE as a common ancestor with the current scope.
4092    Returns false on errors.  */
4093
4094 static bool
4095 lookup_using_namespace (tree name, struct scope_binding *val,
4096                         tree usings, tree scope, int flags)
4097 {
4098   tree iter;
4099   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4100   /* Iterate over all used namespaces in current, searching for using
4101      directives of scope.  */
4102   for (iter = usings; iter; iter = TREE_CHAIN (iter))
4103     if (TREE_VALUE (iter) == scope)
4104       {
4105         tree used = ORIGINAL_NAMESPACE (TREE_PURPOSE (iter));
4106         cxx_binding *val1 =
4107           cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (used), name);
4108         /* Resolve ambiguities.  */
4109         if (val1)
4110           ambiguous_decl (val, val1, flags);
4111       }
4112   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val->value != error_mark_node);
4113 }
4114
4115 /* Returns true iff VEC contains TARGET.  */
4116
4117 static bool
4118 tree_vec_contains (VEC(tree,gc)* vec, tree target)
4119 {
4120   unsigned int i;
4121   tree elt;
4122   FOR_EACH_VEC_ELT (tree,vec,i,elt)
4123     if (elt == target)
4124       return true;
4125   return false;
4126 }
4127
4128 /* [namespace.qual]
4129    Accepts the NAME to lookup and its qualifying SCOPE.
4130    Returns the name/type pair found into the cxx_binding *RESULT,
4131    or false on error.  */
4132
4133 static bool
4134 qualified_lookup_using_namespace (tree name, tree scope,
4135                                   struct scope_binding *result, int flags)
4136 {
4137   /* Maintain a list of namespaces visited...  */
4138   VEC(tree,gc) *seen = NULL;
4139   VEC(tree,gc) *seen_inline = NULL;
4140   /* ... and a list of namespace yet to see.  */
4141   VEC(tree,gc) *todo = NULL;
4142   VEC(tree,gc) *todo_maybe = NULL;
4143   VEC(tree,gc) *todo_inline = NULL;
4144   tree usings;
4145   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4146   /* Look through namespace aliases.  */
4147   scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
4148
4149   /* Algorithm: Starting with SCOPE, walk through the the set of used
4150      namespaces.  For each used namespace, look through its inline
4151      namespace set for any bindings and usings.  If no bindings are found,
4152      add any usings seen to the set of used namespaces.  */
4153   VEC_safe_push (tree, gc, todo, scope);
4154
4155   while (VEC_length (tree, todo))
4156     {
4157       bool found_here;
4158       scope = VEC_pop (tree, todo);
4159       if (tree_vec_contains (seen, scope))
4160         continue;
4161       VEC_safe_push (tree, gc, seen, scope);
4162       VEC_safe_push (tree, gc, todo_inline, scope);
4163
4164       found_here = false;
4165       while (VEC_length (tree, todo_inline))
4166         {
4167           cxx_binding *binding;
4168
4169           scope = VEC_pop (tree, todo_inline);
4170           if (tree_vec_contains (seen_inline, scope))
4171             continue;
4172           VEC_safe_push (tree, gc, seen_inline, scope);
4173
4174           binding =
4175             cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
4176           if (binding)
4177             {
4178               found_here = true;
4179               ambiguous_decl (result, binding, flags);
4180             }
4181
4182           for (usings = DECL_NAMESPACE_USING (scope); usings;
4183                usings = TREE_CHAIN (usings))
4184             if (!TREE_INDIRECT_USING (usings))
4185               {
4186                 if (is_associated_namespace (scope, TREE_PURPOSE (usings)))
4187                   VEC_safe_push (tree, gc, todo_inline, TREE_PURPOSE (usings));
4188                 else
4189                   VEC_safe_push (tree, gc, todo_maybe, TREE_PURPOSE (usings));
4190               }
4191         }
4192
4193       if (found_here)
4194         VEC_truncate (tree, todo_maybe, 0);
4195       else
4196         while (VEC_length (tree, todo_maybe))
4197           VEC_safe_push (tree, gc, todo, VEC_pop (tree, todo_maybe));
4198     }
4199   VEC_free (tree,gc,todo);
4200   VEC_free (tree,gc,todo_maybe);
4201   VEC_free (tree,gc,todo_inline);
4202   VEC_free (tree,gc,seen);
4203   VEC_free (tree,gc,seen_inline);
4204   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, result->value != error_mark_node);
4205 }
4206
4207 /* Subroutine of outer_binding.
4208
4209    Returns TRUE if BINDING is a binding to a template parameter of
4210    SCOPE.  In that case SCOPE is the scope of a primary template
4211    parameter -- in the sense of G++, i.e, a template that has its own
4212    template header.
4213
4214    Returns FALSE otherwise.  */
4215
4216 static bool
4217 binding_to_template_parms_of_scope_p (cxx_binding *binding,
4218                                       cxx_scope *scope)
4219 {
4220   tree binding_value;
4221
4222   if (!binding || !scope)
4223     return false;
4224
4225   binding_value = binding->value ?  binding->value : binding->type;
4226
4227   return (scope
4228           && scope->this_entity
4229           && get_template_info (scope->this_entity)
4230           && PRIMARY_TEMPLATE_P (TI_TEMPLATE
4231                                  (get_template_info (scope->this_entity)))
4232           && parameter_of_template_p (binding_value,
4233                                       TI_TEMPLATE (get_template_info \
4234                                                     (scope->this_entity))));
4235 }
4236
4237 /* Return the innermost non-namespace binding for NAME from a scope
4238    containing BINDING, or, if BINDING is NULL, the current scope.
4239    Please note that for a given template, the template parameters are
4240    considered to be in the scope containing the current scope.
4241    If CLASS_P is false, then class bindings are ignored.  */
4242
4243 cxx_binding *
4244 outer_binding (tree name,
4245                cxx_binding *binding,
4246                bool class_p)
4247 {
4248   cxx_binding *outer;
4249   cxx_scope *scope;
4250   cxx_scope *outer_scope;
4251
4252   if (binding)
4253     {
4254       scope = binding->scope->level_chain;
4255       outer = binding->previous;
4256     }
4257   else
4258     {
4259       scope = current_binding_level;
4260       outer = IDENTIFIER_BINDING (name);
4261     }
4262   outer_scope = outer ? outer->scope : NULL;
4263
4264   /* Because we create class bindings lazily, we might be missing a
4265      class binding for NAME.  If there are any class binding levels
4266      between the LAST_BINDING_LEVEL and the scope in which OUTER was
4267      declared, we must lookup NAME in those class scopes.  */
4268   if (class_p)
4269     while (scope && scope != outer_scope && scope->kind != sk_namespace)
4270       {
4271         if (scope->kind == sk_class)
4272           {
4273             cxx_binding *class_binding;
4274
4275             class_binding = get_class_binding (name, scope);
4276             if (class_binding)
4277               {
4278                 /* Thread this new class-scope binding onto the
4279                    IDENTIFIER_BINDING list so that future lookups
4280                    find it quickly.  */
4281                 class_binding->previous = outer;
4282                 if (binding)
4283                   binding->previous = class_binding;
4284                 else
4285                   IDENTIFIER_BINDING (name) = class_binding;
4286                 return class_binding;
4287               }
4288           }
4289         /* If we are in a member template, the template parms of the member
4290            template are considered to be inside the scope of the containing
4291            class, but within G++ the class bindings are all pushed between the
4292            template parms and the function body.  So if the outer binding is
4293            a template parm for the current scope, return it now rather than
4294            look for a class binding.  */
4295         if (outer_scope && outer_scope->kind == sk_template_parms
4296             && binding_to_template_parms_of_scope_p (outer, scope))
4297           return outer;
4298
4299         scope = scope->level_chain;
4300       }
4301
4302   return outer;
4303 }
4304
4305 /* Return the innermost block-scope or class-scope value binding for
4306    NAME, or NULL_TREE if there is no such binding.  */
4307
4308 tree
4309 innermost_non_namespace_value (tree name)
4310 {
4311   cxx_binding *binding;
4312   binding = outer_binding (name, /*binding=*/NULL, /*class_p=*/true);
4313   return binding ? binding->value : NULL_TREE;
4314 }
4315
4316 /* Look up NAME in the current binding level and its superiors in the
4317    namespace of variables, functions and typedefs.  Return a ..._DECL
4318    node of some kind representing its definition if there is only one
4319    such declaration, or return a TREE_LIST with all the overloaded
4320    definitions if there are many, or return 0 if it is undefined.
4321    Hidden name, either friend declaration or built-in function, are
4322    not ignored.
4323
4324    If PREFER_TYPE is > 0, we prefer TYPE_DECLs or namespaces.
4325    If PREFER_TYPE is > 1, we reject non-type decls (e.g. namespaces).
4326    Otherwise we prefer non-TYPE_DECLs.
4327
4328    If NONCLASS is nonzero, bindings in class scopes are ignored.  If
4329    BLOCK_P is false, bindings in block scopes are ignored.  */
4330
4331 tree
4332 lookup_name_real (tree name, int prefer_type, int nonclass, bool block_p,
4333                   int namespaces_only, int flags)
4334 {
4335   cxx_binding *iter;
4336   tree val = NULL_TREE;
4337
4338   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4339   /* Conversion operators are handled specially because ordinary
4340      unqualified name lookup will not find template conversion
4341      operators.  */
4342   if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name))
4343     {
4344       struct cp_binding_level *level;
4345
4346       for (level = current_binding_level;
4347            level && level->kind != sk_namespace;
4348            level = level->level_chain)
4349         {
4350           tree class_type;
4351           tree operators;
4352
4353           /* A conversion operator can only be declared in a class
4354              scope.  */
4355           if (level->kind != sk_class)
4356             continue;
4357
4358           /* Lookup the conversion operator in the class.  */
4359           class_type = level->this_entity;
4360           operators = lookup_fnfields (class_type, name, /*protect=*/0);
4361           if (operators)
4362             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, operators);
4363         }
4364
4365       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
4366     }
4367
4368   flags |= lookup_flags (prefer_type, namespaces_only);
4369
4370   /* First, look in non-namespace scopes.  */
4371
4372   if (current_class_type == NULL_TREE)
4373     nonclass = 1;
4374
4375   if (block_p || !nonclass)
4376     for (iter = outer_binding (name, NULL, !nonclass);
4377          iter;
4378          iter = outer_binding (name, iter, !nonclass))
4379       {
4380         tree binding;
4381
4382         /* Skip entities we don't want.  */
4383         if (LOCAL_BINDING_P (iter) ? !block_p : nonclass)
4384           continue;
4385
4386         /* If this is the kind of thing we're looking for, we're done.  */
4387         if (qualify_lookup (iter->value, flags))
4388           binding = iter->value;
4389         else if ((flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)
4390                  && qualify_lookup (iter->type, flags))
4391           binding = iter->type;
4392         else
4393           binding = NULL_TREE;
4394
4395         if (binding)
4396           {
4397             if (hidden_name_p (binding))
4398               {
4399                 /* A non namespace-scope binding can only be hidden in the
4400                    presence of a local class, due to friend declarations.
4401
4402                    In particular, consider:
4403
4404                    struct C;
4405                    void f() {
4406                      struct A {
4407                        friend struct B;
4408                        friend struct C;
4409                        void g() {
4410                          B* b; // error: B is hidden
4411                          C* c; // OK, finds ::C
4412                        } 
4413                      };
4414                      B *b;  // error: B is hidden
4415                      C *c;  // OK, finds ::C
4416                      struct B {};
4417                      B *bb; // OK
4418                    }
4419
4420                    The standard says that "B" is a local class in "f"
4421                    (but not nested within "A") -- but that name lookup
4422                    for "B" does not find this declaration until it is
4423                    declared directly with "f".
4424
4425                    In particular:
4426
4427                    [class.friend]
4428
4429                    If a friend declaration appears in a local class and
4430                    the name specified is an unqualified name, a prior
4431                    declaration is looked up without considering scopes
4432                    that are outside the innermost enclosing non-class
4433                    scope. For a friend function declaration, if there is
4434                    no prior declaration, the program is ill-formed. For a
4435                    friend class declaration, if there is no prior
4436                    declaration, the class that is specified belongs to the
4437                    innermost enclosing non-class scope, but if it is
4438                    subsequently referenced, its name is not found by name
4439                    lookup until a matching declaration is provided in the
4440                    innermost enclosing nonclass scope.
4441
4442                    So just keep looking for a non-hidden binding.
4443                 */
4444                 gcc_assert (TREE_CODE (binding) == TYPE_DECL);
4445                 continue;
4446               }
4447             val = binding;
4448             break;
4449           }
4450       }
4451
4452   /* Now lookup in namespace scopes.  */
4453   if (!val)
4454     val = unqualified_namespace_lookup (name, flags);
4455
4456   /* If we have a single function from a using decl, pull it out.  */
4457   if (val && TREE_CODE (val) == OVERLOAD && !really_overloaded_fn (val))
4458     val = OVL_FUNCTION (val);
4459
4460   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
4461 }
4462
4463 tree
4464 lookup_name_nonclass (tree name)
4465 {
4466   return lookup_name_real (name, 0, 1, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
4467 }
4468
4469 tree
4470 lookup_function_nonclass (tree name, VEC(tree,gc) *args, bool block_p)
4471 {
4472   return
4473     lookup_arg_dependent (name,
4474                           lookup_name_real (name, 0, 1, block_p, 0,
4475                                             LOOKUP_COMPLAIN),
4476                           args, false);
4477 }
4478
4479 tree
4480 lookup_name (tree name)
4481 {
4482   return lookup_name_real (name, 0, 0, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
4483 }
4484
4485 tree
4486 lookup_name_prefer_type (tree name, int prefer_type)
4487 {
4488   return lookup_name_real (name, prefer_type, 0, /*block_p=*/true,
4489                            0, LOOKUP_COMPLAIN);
4490 }
4491
4492 /* Look up NAME for type used in elaborated name specifier in
4493    the scopes given by SCOPE.  SCOPE can be either TS_CURRENT or
4494    TS_WITHIN_ENCLOSING_NON_CLASS.  Although not implied by the
4495    name, more scopes are checked if cleanup or template parameter
4496    scope is encountered.
4497
4498    Unlike lookup_name_real, we make sure that NAME is actually
4499    declared in the desired scope, not from inheritance, nor using
4500    directive.  For using declaration, there is DR138 still waiting
4501    to be resolved.  Hidden name coming from an earlier friend
4502    declaration is also returned.
4503
4504    A TYPE_DECL best matching the NAME is returned.  Catching error
4505    and issuing diagnostics are caller's responsibility.  */
4506
4507 tree
4508 lookup_type_scope (tree name, tag_scope scope)
4509 {
4510   cxx_binding *iter = NULL;
4511   tree val = NULL_TREE;
4512
4513   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4514
4515   /* Look in non-namespace scope first.  */
4516   if (current_binding_level->kind != sk_namespace)
4517     iter = outer_binding (name, NULL, /*class_p=*/ true);
4518   for (; iter; iter = outer_binding (name, iter, /*class_p=*/ true))
4519     {
4520       /* Check if this is the kind of thing we're looking for.
4521          If SCOPE is TS_CURRENT, also make sure it doesn't come from
4522          base class.  For ITER->VALUE, we can simply use
4523          INHERITED_VALUE_BINDING_P.  For ITER->TYPE, we have to use
4524          our own check.
4525
4526          We check ITER->TYPE before ITER->VALUE in order to handle
4527            typedef struct C {} C;
4528          correctly.  */
4529
4530       if (qualify_lookup (iter->type, LOOKUP_PREFER_TYPES)
4531           && (scope != ts_current
4532               || LOCAL_BINDING_P (iter)
4533               || DECL_CONTEXT (iter->type) == iter->scope->this_entity))
4534         val = iter->type;
4535       else if ((scope != ts_current
4536                 || !INHERITED_VALUE_BINDING_P (iter))
4537                && qualify_lookup (iter->value, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4538         val = iter->value;
4539
4540       if (val)
4541         break;
4542     }
4543
4544   /* Look in namespace scope.  */
4545   if (!val)
4546     {
4547       iter = cxx_scope_find_binding_for_name
4548                (NAMESPACE_LEVEL (current_decl_namespace ()), name);
4549
4550       if (iter)
4551         {
4552           /* If this is the kind of thing we're looking for, we're done.  */
4553           if (qualify_lookup (iter->type, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4554             val = iter->type;
4555           else if (qualify_lookup (iter->value, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4556             val = iter->value;
4557         }
4558
4559     }
4560
4561   /* Type found, check if it is in the allowed scopes, ignoring cleanup
4562      and template parameter scopes.  */
4563   if (val)
4564     {
4565       struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
4566       while (b)
4567         {
4568           if (iter->scope == b)
4569             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
4570
4571           if (b->kind == sk_cleanup || b->kind == sk_template_parms
4572               || b->kind == sk_function_parms)
4573             b = b->level_chain;
4574           else if (b->kind == sk_class
4575                    && scope == ts_within_enclosing_non_class)
4576             b = b->level_chain;
4577           else
4578             break;
4579         }
4580     }
4581
4582   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
4583 }
4584
4585 /* Similar to `lookup_name' but look only in the innermost non-class
4586    binding level.  */
4587
4588 tree
4589 lookup_name_innermost_nonclass_level (tree name)
4590 {
4591   struct cp_binding_level *b;
4592   tree t = NULL_TREE;
4593
4594   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4595   b = innermost_nonclass_level ();
4596
4597   if (b->kind == sk_namespace)
4598     {
4599       t = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
4600
4601       /* extern "C" function() */
4602       if (t != NULL_TREE && TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4603         t = TREE_VALUE (t);
4604     }
4605   else if (IDENTIFIER_BINDING (name)
4606            && LOCAL_BINDING_P (IDENTIFIER_BINDING (name)))
4607     {
4608       cxx_binding *binding;
4609       binding = IDENTIFIER_BINDING (name);
4610       while (1)
4611         {
4612           if (binding->scope == b
4613               && !(TREE_CODE (binding->value) == VAR_DECL
4614                    && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (binding->value)))
4615             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, binding->value);
4616
4617           if (b->kind == sk_cleanup)
4618             b = b->level_chain;
4619           else
4620             break;
4621         }
4622     }
4623
4624   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
4625 }
4626
4627 /* Returns true iff DECL is a block-scope extern declaration of a function
4628    or variable.  */
4629
4630 bool
4631 is_local_extern (tree decl)
4632 {
4633   cxx_binding *binding;
4634
4635   /* For functions, this is easy.  */
4636   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4637     return DECL_LOCAL_FUNCTION_P (decl);
4638
4639   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4640     return false;
4641   if (!current_function_decl)
4642     return false;
4643
4644   /* For variables, this is not easy.  We need to look at the binding stack
4645      for the identifier to see whether the decl we have is a local.  */
4646   for (binding = IDENTIFIER_BINDING (DECL_NAME (decl));
4647        binding && binding->scope->kind != sk_namespace;
4648        binding = binding->previous)
4649     if (binding->value == decl)
4650       return LOCAL_BINDING_P (binding);
4651
4652   return false;
4653 }
4654
4655 /* Like lookup_name_innermost_nonclass_level, but for types.  */
4656
4657 static tree
4658 lookup_type_current_level (tree name)
4659 {
4660   tree t = NULL_TREE;
4661
4662   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4663   gcc_assert (current_binding_level->kind != sk_namespace);
4664
4665   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != NULL_TREE
4666       && REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != global_type_node)
4667     {
4668       struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
4669       while (1)
4670         {
4671           if (purpose_member (name, b->type_shadowed))
4672             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
4673                                     REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name));
4674           if (b->kind == sk_cleanup)
4675             b = b->level_chain;
4676           else
4677             break;
4678         }
4679     }
4680
4681   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
4682 }
4683
4684 /* [basic.lookup.koenig] */
4685 /* A nonzero return value in the functions below indicates an error.  */
4686
4687 struct arg_lookup
4688 {
4689   tree name;
4690   VEC(tree,gc) *args;
4691   VEC(tree,gc) *namespaces;
4692   VEC(tree,gc) *classes;
4693   tree functions;
4694 };
4695
4696 static bool arg_assoc (struct arg_lookup*, tree);
4697 static bool arg_assoc_args (struct arg_lookup*, tree);
4698 static bool arg_assoc_args_vec (struct arg_lookup*, VEC(tree,gc) *);
4699 static bool arg_assoc_type (struct arg_lookup*, tree);
4700 static bool add_function (struct arg_lookup *, tree);
4701 static bool arg_assoc_namespace (struct arg_lookup *, tree);
4702 static bool arg_assoc_class_only (struct arg_lookup *, tree);
4703 static bool arg_assoc_bases (struct arg_lookup *, tree);
4704 static bool arg_assoc_class (struct arg_lookup *, tree);
4705 static bool arg_assoc_template_arg (struct arg_lookup*, tree);
4706
4707 /* Add a function to the lookup structure.
4708    Returns true on error.  */
4709
4710 static bool
4711 add_function (struct arg_lookup *k, tree fn)
4712 {
4713   /* We used to check here to see if the function was already in the list,
4714      but that's O(n^2), which is just too expensive for function lookup.
4715      Now we deal with the occasional duplicate in joust.  In doing this, we
4716      assume that the number of duplicates will be small compared to the
4717      total number of functions being compared, which should usually be the
4718      case.  */
4719
4720   if (!is_overloaded_fn (fn))
4721     /* All names except those of (possibly overloaded) functions and
4722        function templates are ignored.  */;
4723   else if (!k->functions)
4724     k->functions = fn;
4725   else if (fn == k->functions)
4726     ;
4727   else
4728     k->functions = build_overload (fn, k->functions);
4729
4730   return false;
4731 }
4732
4733 /* Returns true iff CURRENT has declared itself to be an associated
4734    namespace of SCOPE via a strong using-directive (or transitive chain
4735    thereof).  Both are namespaces.  */
4736
4737 bool
4738 is_associated_namespace (tree current, tree scope)
4739 {
4740   VEC(tree,gc) *seen = make_tree_vector ();
4741   VEC(tree,gc) *todo = make_tree_vector ();
4742   tree t;
4743   bool ret;
4744
4745   while (1)
4746     {
4747       if (scope == current)
4748         {
4749           ret = true;
4750           break;
4751         }
4752       VEC_safe_push (tree, gc, seen, scope);
4753       for (t = DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (scope); t; t = TREE_CHAIN (t))
4754         if (!vec_member (TREE_PURPOSE (t), seen))
4755           VEC_safe_push (tree, gc, todo, TREE_PURPOSE (t));
4756       if (!VEC_empty (tree, todo))
4757         {
4758           scope = VEC_last (tree, todo);
4759           VEC_pop (tree, todo);
4760         }
4761       else
4762         {
4763           ret = false;
4764           break;
4765         }
4766     }
4767
4768   release_tree_vector (seen);
4769   release_tree_vector (todo);
4770
4771   return ret;
4772 }
4773
4774 /* Add functions of a namespace to the lookup structure.
4775    Returns true on error.  */
4776
4777 static bool
4778 arg_assoc_namespace (struct arg_lookup *k, tree scope)
4779 {
4780   tree value;
4781
4782   if (vec_member (scope, k->namespaces))
4783     return false;
4784   VEC_safe_push (tree, gc, k->namespaces, scope);
4785
4786   /* Check out our super-users.  */
4787   for (value = DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (scope); value;
4788        value = TREE_CHAIN (value))
4789     if (arg_assoc_namespace (k, TREE_PURPOSE (value)))
4790       return true;
4791
4792   /* Also look down into inline namespaces.  */
4793   for (value = DECL_NAMESPACE_USING (scope); value;
4794        value = TREE_CHAIN (value))
4795     if (is_associated_namespace (scope, TREE_PURPOSE (value)))
4796       if (arg_assoc_namespace (k, TREE_PURPOSE (value)))
4797         return true;
4798
4799   value = namespace_binding (k->name, scope);
4800   if (!value)
4801     return false;
4802
4803   for (; value; value = OVL_NEXT (value))
4804     {
4805       /* We don't want to find arbitrary hidden functions via argument
4806          dependent lookup.  We only want to find friends of associated
4807          classes, which we'll do via arg_assoc_class.  */
4808       if (hidden_name_p (OVL_CURRENT (value)))
4809         continue;
4810
4811       if (add_function (k, OVL_CURRENT (value)))
4812         return true;
4813     }
4814
4815   return false;
4816 }
4817
4818 /* Adds everything associated with a template argument to the lookup
4819    structure.  Returns true on error.  */
4820
4821 static bool
4822 arg_assoc_template_arg (struct arg_lookup *k, tree arg)
4823 {
4824   /* [basic.lookup.koenig]
4825
4826      If T is a template-id, its associated namespaces and classes are
4827      ... the namespaces and classes associated with the types of the
4828      template arguments provided for template type parameters
4829      (excluding template template parameters); the namespaces in which
4830      any template template arguments are defined; and the classes in
4831      which any member templates used as template template arguments
4832      are defined.  [Note: non-type template arguments do not
4833      contribute to the set of associated namespaces.  ]  */
4834
4835   /* Consider first template template arguments.  */
4836   if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
4837       || TREE_CODE (arg) == UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
4838     return false;
4839   else if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_DECL)
4840     {
4841       tree ctx = CP_DECL_CONTEXT (arg);
4842
4843       /* It's not a member template.  */
4844       if (TREE_CODE (ctx) == NAMESPACE_DECL)
4845         return arg_assoc_namespace (k, ctx);
4846       /* Otherwise, it must be member template.  */
4847       else
4848         return arg_assoc_class_only (k, ctx);
4849     }
4850   /* It's an argument pack; handle it recursively.  */
4851   else if (ARGUMENT_PACK_P (arg))
4852     {
4853       tree args = ARGUMENT_PACK_ARGS (arg);
4854       int i, len = TREE_VEC_LENGTH (args);
4855       for (i = 0; i < len; ++i) 
4856         if (arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (args, i)))
4857           return true;
4858
4859       return false;
4860     }
4861   /* It's not a template template argument, but it is a type template
4862      argument.  */
4863   else if (TYPE_P (arg))
4864     return arg_assoc_type (k, arg);
4865   /* It's a non-type template argument.  */
4866   else
4867     return false;
4868 }
4869
4870 /* Adds the class and its friends to the lookup structure.
4871    Returns true on error.  */
4872
4873 static bool
4874 arg_assoc_class_only (struct arg_lookup *k, tree type)
4875 {
4876   tree list, friends, context;
4877
4878   /* Backend-built structures, such as __builtin_va_list, aren't
4879      affected by all this.  */
4880   if (!CLASS_TYPE_P (type))
4881     return false;
4882
4883   context = decl_namespace_context (type);
4884   if (arg_assoc_namespace (k, context))
4885     return true;
4886
4887   complete_type (type);
4888
4889   /* Process friends.  */
4890   for (list = DECL_FRIENDLIST (TYPE_MAIN_DECL (type)); list;
4891        list = TREE_CHAIN (list))
4892     if (k->name == FRIEND_NAME (list))
4893       for (friends = FRIEND_DECLS (list); friends;
4894            friends = TREE_CHAIN (friends))
4895         {
4896           tree fn = TREE_VALUE (friends);
4897
4898           /* Only interested in global functions with potentially hidden
4899              (i.e. unqualified) declarations.  */
4900           if (CP_DECL_CONTEXT (fn) != context)
4901             continue;
4902           /* Template specializations are never found by name lookup.
4903              (Templates themselves can be found, but not template
4904              specializations.)  */
4905           if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL && DECL_USE_TEMPLATE (fn))
4906             continue;
4907           if (add_function (k, fn))
4908             return true;
4909         }
4910
4911   return false;
4912 }
4913
4914 /* Adds the class and its bases to the lookup structure.
4915    Returns true on error.  */
4916
4917 static bool
4918 arg_assoc_bases (struct arg_lookup *k, tree type)
4919 {
4920   if (arg_assoc_class_only (k, type))
4921     return true;
4922
4923   if (TYPE_BINFO (type))
4924     {
4925       /* Process baseclasses.  */
4926       tree binfo, base_binfo;
4927       int i;
4928
4929       for (binfo = TYPE_BINFO (type), i = 0;
4930            BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
4931         if (arg_assoc_bases (k, BINFO_TYPE (base_binfo)))
4932           return true;
4933     }
4934
4935   return false;
4936 }
4937
4938 /* Adds everything associated with a class argument type to the lookup
4939    structure.  Returns true on error.
4940
4941    If T is a class type (including unions), its associated classes are: the
4942    class itself; the class of which it is a member, if any; and its direct
4943    and indirect base classes. Its associated namespaces are the namespaces
4944    of which its associated classes are members. Furthermore, if T is a
4945    class template specialization, its associated namespaces and classes
4946    also include: the namespaces and classes associated with the types of
4947    the template arguments provided for template type parameters (excluding
4948    template template parameters); the namespaces of which any template
4949    template arguments are members; and the classes of which any member
4950    templates used as template template arguments are members. [ Note:
4951    non-type template arguments do not contribute to the set of associated
4952    namespaces.  --end note] */
4953
4954 static bool
4955 arg_assoc_class (struct arg_lookup *k, tree type)
4956 {
4957   tree list;
4958   int i;
4959
4960   /* Backend build structures, such as __builtin_va_list, aren't
4961      affected by all this.  */
4962   if (!CLASS_TYPE_P (type))
4963     return false;
4964
4965   if (vec_member (type, k->classes))
4966     return false;
4967   VEC_safe_push (tree, gc, k->classes, type);
4968
4969   if (TYPE_CLASS_SCOPE_P (type)
4970       && arg_assoc_class_only (k, TYPE_CONTEXT (type)))
4971     return true;
4972
4973   if (arg_assoc_bases (k, type))
4974     return true;
4975
4976   /* Process template arguments.  */
4977   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
4978       && PRIMARY_TEMPLATE_P (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type)))
4979     {
4980       list = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (CLASSTYPE_TI_ARGS (type));
4981       for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (list); ++i)
4982         if (arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (list, i)))
4983           return true;
4984     }
4985
4986   return false;
4987 }
4988
4989 /* Adds everything associated with a given type.
4990    Returns 1 on error.  */
4991
4992 static bool
4993 arg_assoc_type (struct arg_lookup *k, tree type)
4994 {
4995   /* As we do not get the type of non-type dependent expressions
4996      right, we can end up with such things without a type.  */
4997   if (!type)
4998     return false;
4999
5000   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
5001     {
5002       /* Pointer to member: associate class type and value type.  */
5003       if (arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type)))
5004         return true;
5005       return arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (type));
5006     }
5007   else switch (TREE_CODE (type))
5008     {
5009     case ERROR_MARK:
5010       return false;
5011     case VOID_TYPE:
5012     case INTEGER_TYPE:
5013     case REAL_TYPE:
5014     case COMPLEX_TYPE:
5015     case VECTOR_TYPE:
5016     case BOOLEAN_TYPE:
5017     case FIXED_POINT_TYPE:
5018     case DECLTYPE_TYPE:
5019     case NULLPTR_TYPE:
5020       return false;
5021     case RECORD_TYPE:
5022       if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
5023         return arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type));
5024     case UNION_TYPE:
5025       return arg_assoc_class (k, type);
5026     case POINTER_TYPE:
5027     case REFERENCE_TYPE:
5028     case ARRAY_TYPE:
5029       return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (type));
5030     case ENUMERAL_TYPE:
5031       if (TYPE_CLASS_SCOPE_P (type)
5032           && arg_assoc_class_only (k, TYPE_CONTEXT (type)))
5033         return true;
5034       return arg_assoc_namespace (k, decl_namespace_context (type));
5035     case METHOD_TYPE:
5036       /* The basetype is referenced in the first arg type, so just
5037          fall through.  */
5038     case FUNCTION_TYPE:
5039       /* Associate the parameter types.  */
5040       if (arg_assoc_args (k, TYPE_ARG_TYPES (type)))
5041         return true;
5042       /* Associate the return type.  */
5043       return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (type));
5044     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
5045     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
5046       return false;
5047     case TYPENAME_TYPE:
5048       return false;
5049     case LANG_TYPE:
5050       gcc_assert (type == unknown_type_node
5051                   || type == init_list_type_node);
5052       return false;
5053     case TYPE_PACK_EXPANSION:
5054       return arg_assoc_type (k, PACK_EXPANSION_PATTERN (type));
5055
5056     default:
5057       gcc_unreachable ();
5058     }
5059   return false;
5060 }
5061
5062 /* Adds everything associated with arguments.  Returns true on error.  */
5063
5064 static bool
5065 arg_assoc_args (struct arg_lookup *k, tree args)
5066 {
5067   for (; args; args = TREE_CHAIN (args))
5068     if (arg_assoc (k, TREE_VALUE (args)))
5069       return true;
5070   return false;
5071 }
5072
5073 /* Adds everything associated with an argument vector.  Returns true
5074    on error.  */
5075
5076 static bool
5077 arg_assoc_args_vec (struct arg_lookup *k, VEC(tree,gc) *args)
5078 {
5079   unsigned int ix;
5080   tree arg;
5081
5082   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, arg)
5083     if (arg_assoc (k, arg))
5084       return true;
5085   return false;
5086 }
5087
5088 /* Adds everything associated with a given tree_node.  Returns 1 on error.  */
5089
5090 static bool
5091 arg_assoc (struct arg_lookup *k, tree n)
5092 {
5093   if (n == error_mark_node)
5094     return false;
5095
5096   if (TYPE_P (n))
5097     return arg_assoc_type (k, n);
5098
5099   if (! type_unknown_p (n))
5100     return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (n));
5101
5102   if (TREE_CODE (n) == ADDR_EXPR)
5103     n = TREE_OPERAND (n, 0);
5104   if (TREE_CODE (n) == COMPONENT_REF)
5105     n = TREE_OPERAND (n, 1);
5106   if (TREE_CODE (n) == OFFSET_REF)
5107     n = TREE_OPERAND (n, 1);
5108   while (TREE_CODE (n) == TREE_LIST)
5109     n = TREE_VALUE (n);
5110   if (TREE_CODE (n) == BASELINK)
5111     n = BASELINK_FUNCTIONS (n);
5112
5113   if (TREE_CODE (n) == FUNCTION_DECL)
5114     return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (n));
5115   if (TREE_CODE (n) == TEMPLATE_ID_EXPR)
5116     {
5117       /* The working paper doesn't currently say how to handle template-id
5118          arguments.  The sensible thing would seem to be to handle the list
5119          of template candidates like a normal overload set, and handle the
5120          template arguments like we do for class template
5121          specializations.  */
5122       tree templ = TREE_OPERAND (n, 0);
5123       tree args = TREE_OPERAND (n, 1);
5124       int ix;
5125
5126       /* First the templates.  */
5127       if (arg_assoc (k, templ))
5128         return true;
5129
5130       /* Now the arguments.  */
5131       if (args)
5132         for (ix = TREE_VEC_LENGTH (args); ix--;)
5133           if (arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (args, ix)) == 1)
5134             return true;
5135     }
5136   else if (TREE_CODE (n) == OVERLOAD)
5137     {
5138       for (; n; n = OVL_CHAIN (n))
5139         if (arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (OVL_FUNCTION (n))))
5140           return true;
5141     }
5142
5143   return false;
5144 }
5145
5146 /* Performs Koenig lookup depending on arguments, where fns
5147    are the functions found in normal lookup.  */
5148
5149 tree
5150 lookup_arg_dependent (tree name, tree fns, VEC(tree,gc) *args,
5151                       bool include_std)
5152 {
5153   struct arg_lookup k;
5154
5155   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5156
5157   /* Remove any hidden friend functions from the list of functions
5158      found so far.  They will be added back by arg_assoc_class as
5159      appropriate.  */
5160   fns = remove_hidden_names (fns);
5161
5162   k.name = name;
5163   k.args = args;
5164   k.functions = fns;
5165   k.classes = make_tree_vector ();
5166
5167   /* We previously performed an optimization here by setting
5168      NAMESPACES to the current namespace when it was safe. However, DR
5169      164 says that namespaces that were already searched in the first
5170      stage of template processing are searched again (potentially
5171      picking up later definitions) in the second stage. */
5172   k.namespaces = make_tree_vector ();
5173
5174   if (include_std)
5175     arg_assoc_namespace (&k, std_node);
5176   arg_assoc_args_vec (&k, args);
5177
5178   fns = k.functions;
5179   
5180   if (fns
5181       && TREE_CODE (fns) != VAR_DECL
5182       && !is_overloaded_fn (fns))
5183     {
5184       error ("argument dependent lookup finds %q+D", fns);
5185       error ("  in call to %qD", name);
5186       fns = error_mark_node;
5187     }
5188
5189   release_tree_vector (k.classes);
5190   release_tree_vector (k.namespaces);
5191     
5192   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, fns);
5193 }
5194
5195 /* Add namespace to using_directives. Return NULL_TREE if nothing was
5196    changed (i.e. there was already a directive), or the fresh
5197    TREE_LIST otherwise.  */
5198
5199 static tree
5200 push_using_directive (tree used)
5201 {
5202   tree ud = current_binding_level->using_directives;
5203   tree iter, ancestor;
5204
5205   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5206   /* Check if we already have this.  */
5207   if (purpose_member (used, ud) != NULL_TREE)
5208     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
5209
5210   ancestor = namespace_ancestor (current_decl_namespace (), used);
5211   ud = current_binding_level->using_directives;
5212   ud = tree_cons (used, ancestor, ud);
5213   current_binding_level->using_directives = ud;
5214
5215   /* Recursively add all namespaces used.  */
5216   for (iter = DECL_NAMESPACE_USING (used); iter; iter = TREE_CHAIN (iter))
5217     push_using_directive (TREE_PURPOSE (iter));
5218
5219   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ud);
5220 }
5221
5222 /* The type TYPE is being declared.  If it is a class template, or a
5223    specialization of a class template, do any processing required and
5224    perform error-checking.  If IS_FRIEND is nonzero, this TYPE is
5225    being declared a friend.  B is the binding level at which this TYPE
5226    should be bound.
5227
5228    Returns the TYPE_DECL for TYPE, which may have been altered by this
5229    processing.  */
5230
5231 static tree
5232 maybe_process_template_type_declaration (tree type, int is_friend,
5233                                          cxx_scope *b)
5234 {
5235   tree decl = TYPE_NAME (type);
5236
5237   if (processing_template_parmlist)
5238     /* You can't declare a new template type in a template parameter
5239        list.  But, you can declare a non-template type:
5240
5241          template <class A*> struct S;
5242
5243        is a forward-declaration of `A'.  */
5244     ;
5245   else if (b->kind == sk_namespace
5246            && current_binding_level->kind != sk_namespace)
5247     /* If this new type is being injected into a containing scope,
5248        then it's not a template type.  */
5249     ;
5250   else
5251     {
5252       gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type)
5253                   || TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE);
5254
5255       if (processing_template_decl)
5256         {
5257           /* This may change after the call to
5258              push_template_decl_real, but we want the original value.  */
5259           tree name = DECL_NAME (decl);
5260
5261           decl = push_template_decl_real (decl, is_friend);
5262           if (decl == error_mark_node)
5263             return error_mark_node;
5264
5265           /* If the current binding level is the binding level for the
5266              template parameters (see the comment in
5267              begin_template_parm_list) and the enclosing level is a class
5268              scope, and we're not looking at a friend, push the
5269              declaration of the member class into the class scope.  In the
5270              friend case, push_template_decl will already have put the
5271              friend into global scope, if appropriate.  */
5272           if (TREE_CODE (type) != ENUMERAL_TYPE
5273               && !is_friend && b->kind == sk_template_parms
5274               && b->level_chain->kind == sk_class)
5275             {
5276               finish_member_declaration (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type));
5277
5278               if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
5279                 {
5280                   maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type,
5281                                                       type, /*friend_p=*/0);
5282                   /* Put this UTD in the table of UTDs for the class.  */
5283                   if (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) == NULL)
5284                     CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) =
5285                       binding_table_new (SCOPE_DEFAULT_HT_SIZE);
5286
5287                   binding_table_insert
5288                     (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type), name, type);
5289                 }
5290             }
5291         }
5292     }
5293
5294   return decl;
5295 }
5296
5297 /* Push a tag name NAME for struct/class/union/enum type TYPE.  In case
5298    that the NAME is a class template, the tag is processed but not pushed.
5299
5300    The pushed scope depend on the SCOPE parameter:
5301    - When SCOPE is TS_CURRENT, put it into the inner-most non-sk_cleanup
5302      scope.
5303    - When SCOPE is TS_GLOBAL, put it in the inner-most non-class and
5304      non-template-parameter scope.  This case is needed for forward
5305      declarations.
5306    - When SCOPE is TS_WITHIN_ENCLOSING_NON_CLASS, this is similar to
5307      TS_GLOBAL case except that names within template-parameter scopes
5308      are not pushed at all.
5309
5310    Returns TYPE upon success and ERROR_MARK_NODE otherwise.  */
5311
5312 tree
5313 pushtag (tree name, tree type, tag_scope scope)
5314 {
5315   struct cp_binding_level *b;
5316   tree decl;
5317
5318   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5319   b = current_binding_level;
5320   while (/* Cleanup scopes are not scopes from the point of view of
5321             the language.  */
5322          b->kind == sk_cleanup
5323          /* Neither are function parameter scopes.  */
5324          || b->kind == sk_function_parms
5325          /* Neither are the scopes used to hold template parameters
5326             for an explicit specialization.  For an ordinary template
5327             declaration, these scopes are not scopes from the point of
5328             view of the language.  */
5329          || (b->kind == sk_template_parms
5330              && (b->explicit_spec_p || scope == ts_global))
5331          || (b->kind == sk_class
5332              && (scope != ts_current
5333                  /* We may be defining a new type in the initializer
5334                     of a static member variable. We allow this when
5335                     not pedantic, and it is particularly useful for
5336                     type punning via an anonymous union.  */
5337                  || COMPLETE_TYPE_P (b->this_entity))))
5338     b = b->level_chain;
5339
5340   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
5341
5342   /* Do C++ gratuitous typedefing.  */
5343   if (IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != type)
5344     {
5345       tree tdef;
5346       int in_class = 0;
5347       tree context = TYPE_CONTEXT (type);
5348
5349       if (! context)
5350         {
5351           tree cs = current_scope ();
5352
5353           if (scope == ts_current
5354               || (cs && TREE_CODE (cs) == FUNCTION_DECL))
5355             context = cs;
5356           else if (cs != NULL_TREE && TYPE_P (cs))
5357             /* When declaring a friend class of a local class, we want
5358                to inject the newly named class into the scope
5359                containing the local class, not the namespace
5360                scope.  */
5361             context = decl_function_context (get_type_decl (cs));
5362         }
5363       if (!context)
5364         context = current_namespace;
5365
5366       if (b->kind == sk_class
5367           || (b->kind == sk_template_parms
5368               && b->level_chain->kind == sk_class))
5369         in_class = 1;
5370
5371       if (current_lang_name == lang_name_java)
5372         TYPE_FOR_JAVA (type) = 1;
5373
5374       tdef = create_implicit_typedef (name, type);
5375       DECL_CONTEXT (tdef) = FROB_CONTEXT (context);
5376       if (scope == ts_within_enclosing_non_class)
5377         {
5378           /* This is a friend.  Make this TYPE_DECL node hidden from
5379              ordinary name lookup.  Its corresponding TEMPLATE_DECL
5380              will be marked in push_template_decl_real.  */
5381           retrofit_lang_decl (tdef);
5382           DECL_ANTICIPATED (tdef) = 1;
5383           DECL_FRIEND_P (tdef) = 1;
5384         }
5385
5386       decl = maybe_process_template_type_declaration
5387         (type, scope == ts_within_enclosing_non_class, b);
5388       if (decl == error_mark_node)
5389         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
5390
5391       if (b->kind == sk_class)
5392         {
5393           if (!TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type))
5394             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
5395
5396           if (!PROCESSING_REAL_TEMPLATE_DECL_P ())
5397             /* Put this TYPE_DECL on the TYPE_FIELDS list for the
5398                class.  But if it's a member template class, we want
5399                the TEMPLATE_DECL, not the TYPE_DECL, so this is done
5400                later.  */
5401             finish_member_declaration (decl);
5402           else
5403             pushdecl_class_level (decl);
5404         }
5405       else if (b->kind != sk_template_parms)
5406         {
5407           decl = pushdecl_with_scope (decl, b, /*is_friend=*/false);
5408           if (decl == error_mark_node)
5409             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
5410         }
5411
5412       if (! in_class)
5413         set_identifier_type_value_with_scope (name, tdef, b);
5414
5415       TYPE_CONTEXT (type) = DECL_CONTEXT (decl);
5416
5417       /* If this is a local class, keep track of it.  We need this
5418          information for name-mangling, and so that it is possible to
5419          find all function definitions in a translation unit in a
5420          convenient way.  (It's otherwise tricky to find a member
5421          function definition it's only pointed to from within a local
5422          class.)  */
5423       if (TYPE_CONTEXT (type)
5424           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) == FUNCTION_DECL)
5425         VEC_safe_push (tree, gc, local_classes, type);
5426     }
5427   if (b->kind == sk_class
5428       && !COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
5429     {
5430       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type,
5431                                           type, /*friend_p=*/0);
5432
5433       if (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) == NULL)
5434         CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type)
5435           = binding_table_new (SCOPE_DEFAULT_HT_SIZE);
5436
5437       binding_table_insert
5438         (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type), name, type);
5439     }
5440
5441   decl = TYPE_NAME (type);
5442   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL);
5443
5444   /* Set type visibility now if this is a forward declaration.  */
5445   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
5446   determine_visibility (decl);
5447
5448   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, type);
5449 }
5450 \f
5451 /* Subroutines for reverting temporarily to top-level for instantiation
5452    of templates and such.  We actually need to clear out the class- and
5453    local-value slots of all identifiers, so that only the global values
5454    are at all visible.  Simply setting current_binding_level to the global
5455    scope isn't enough, because more binding levels may be pushed.  */
5456 struct saved_scope *scope_chain;
5457
5458 /* If ID has not already been marked, add an appropriate binding to
5459    *OLD_BINDINGS.  */
5460
5461 static void
5462 store_binding (tree id, VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
5463 {
5464   cxx_saved_binding *saved;
5465
5466   if (!id || !IDENTIFIER_BINDING (id))
5467     return;
5468
5469   if (IDENTIFIER_MARKED (id))
5470     return;
5471
5472   IDENTIFIER_MARKED (id) = 1;
5473
5474   saved = VEC_safe_push (cxx_saved_binding, gc, *old_bindings, NULL);
5475   saved->identifier = id;
5476   saved->binding = IDENTIFIER_BINDING (id);
5477   saved->real_type_value = REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id);
5478   IDENTIFIER_BINDING (id) = NULL;
5479 }
5480
5481 static void
5482 store_bindings (tree names, VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
5483 {
5484   tree t;
5485
5486   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5487   for (t = names; t; t = TREE_CHAIN (t))
5488     {
5489       tree id;
5490
5491       if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
5492         id = TREE_PURPOSE (t);
5493       else
5494         id = DECL_NAME (t);
5495
5496       store_binding (id, old_bindings);
5497     }
5498   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5499 }
5500
5501 /* Like store_bindings, but NAMES is a vector of cp_class_binding
5502    objects, rather than a TREE_LIST.  */
5503
5504 static void
5505 store_class_bindings (VEC(cp_class_binding,gc) *names,
5506                       VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
5507 {
5508   size_t i;
5509   cp_class_binding *cb;
5510
5511   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5512   for (i = 0; VEC_iterate(cp_class_binding, names, i, cb); ++i)
5513     store_binding (cb->identifier, old_bindings);
5514   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5515 }
5516
5517 void
5518 push_to_top_level (void)
5519 {
5520   struct saved_scope *s;
5521   struct cp_binding_level *b;
5522   cxx_saved_binding *sb;
5523   size_t i;
5524   bool need_pop;
5525
5526   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5527   s = ggc_alloc_cleared_saved_scope ();
5528
5529   b = scope_chain ? current_binding_level : 0;
5530
5531   /* If we're in the middle of some function, save our state.  */
5532   if (cfun)
5533     {
5534       need_pop = true;
5535       push_function_context ();
5536     }
5537   else
5538     need_pop = false;
5539
5540   if (scope_chain && previous_class_level)
5541     store_class_bindings (previous_class_level->class_shadowed,
5542                           &s->old_bindings);
5543
5544   /* Have to include the global scope, because class-scope decls
5545      aren't listed anywhere useful.  */
5546   for (; b; b = b->level_chain)
5547     {
5548       tree t;
5549
5550       /* Template IDs are inserted into the global level. If they were
5551          inserted into namespace level, finish_file wouldn't find them
5552          when doing pending instantiations. Therefore, don't stop at
5553          namespace level, but continue until :: .  */
5554       if (global_scope_p (b))
5555         break;
5556
5557       store_bindings (b->names, &s->old_bindings);
5558       /* We also need to check class_shadowed to save class-level type
5559          bindings, since pushclass doesn't fill in b->names.  */
5560       if (b->kind == sk_class)
5561         store_class_bindings (b->class_shadowed, &s->old_bindings);
5562
5563       /* Unwind type-value slots back to top level.  */
5564       for (t = b->type_shadowed; t; t = TREE_CHAIN (t))
5565         SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
5566     }
5567
5568   FOR_EACH_VEC_ELT (cxx_saved_binding, s->old_bindings, i, sb)
5569     IDENTIFIER_MARKED (sb->identifier) = 0;
5570
5571   s->prev = scope_chain;
5572   s->bindings = b;
5573   s->need_pop_function_context = need_pop;
5574   s->function_decl = current_function_decl;
5575   s->unevaluated_operand = cp_unevaluated_operand;
5576   s->inhibit_evaluation_warnings = c_inhibit_evaluation_warnings;
5577
5578   scope_chain = s;
5579   current_function_decl = NULL_TREE;
5580   current_lang_base = VEC_alloc (tree, gc, 10);
5581   current_lang_name = lang_name_cplusplus;
5582   current_namespace = global_namespace;
5583   push_class_stack ();
5584   cp_unevaluated_operand = 0;
5585   c_inhibit_evaluation_warnings = 0;
5586   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5587 }
5588
5589 void
5590 pop_from_top_level (void)
5591 {
5592   struct saved_scope *s = scope_chain;
5593   cxx_saved_binding *saved;
5594   size_t i;
5595
5596   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5597   /* Clear out class-level bindings cache.  */
5598   if (previous_class_level)
5599     invalidate_class_lookup_cache ();
5600   pop_class_stack ();
5601
5602   current_lang_base = 0;
5603
5604   scope_chain = s->prev;
5605   FOR_EACH_VEC_ELT (cxx_saved_binding, s->old_bindings, i, saved)
5606     {
5607       tree id = saved->identifier;
5608
5609       IDENTIFIER_BINDING (id) = saved->binding;
5610       SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id, saved->real_type_value);
5611     }
5612
5613   /* If we were in the middle of compiling a function, restore our
5614      state.  */
5615   if (s->need_pop_function_context)
5616     pop_function_context ();
5617   current_function_decl = s->function_decl;
5618   cp_unevaluated_operand = s->unevaluated_operand;
5619   c_inhibit_evaluation_warnings = s->inhibit_evaluation_warnings;
5620   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5621 }
5622
5623 /* Pop off extraneous binding levels left over due to syntax errors.
5624
5625    We don't pop past namespaces, as they might be valid.  */
5626
5627 void
5628 pop_everything (void)
5629 {
5630   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
5631     verbatim ("XXX entering pop_everything ()\n");
5632   while (!toplevel_bindings_p ())
5633     {
5634       if (current_binding_level->kind == sk_class)
5635         pop_nested_class ();
5636       else
5637         poplevel (0, 0, 0);
5638     }
5639   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
5640     verbatim ("XXX leaving pop_everything ()\n");
5641 }
5642
5643 /* Emit debugging information for using declarations and directives.
5644    If input tree is overloaded fn then emit debug info for all
5645    candidates.  */
5646
5647 void
5648 cp_emit_debug_info_for_using (tree t, tree context)
5649 {
5650   /* Don't try to emit any debug information if we have errors.  */
5651   if (seen_error ())
5652     return;
5653
5654   /* Ignore this FUNCTION_DECL if it refers to a builtin declaration
5655      of a builtin function.  */
5656   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
5657       && DECL_EXTERNAL (t)
5658       && DECL_BUILT_IN (t))
5659     return;
5660
5661   /* Do not supply context to imported_module_or_decl, if
5662      it is a global namespace.  */
5663   if (context == global_namespace)
5664     context = NULL_TREE;
5665
5666   if (BASELINK_P (t))
5667     t = BASELINK_FUNCTIONS (t);
5668
5669   /* FIXME: Handle TEMPLATE_DECLs.  */
5670   for (t = OVL_CURRENT (t); t; t = OVL_NEXT (t))
5671     if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_DECL)
5672       {
5673         if (building_stmt_tree ())
5674           add_stmt (build_stmt (input_location, USING_STMT, t));
5675         else
5676           (*debug_hooks->imported_module_or_decl) (t, NULL_TREE, context, false);
5677       }
5678 }
5679
5680 #include "gt-cp-name-lookup.h"