OSDN Git Service

PR c++/43787
[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 "toplev.h"
32 #include "diagnostic.h"
33 #include "debug.h"
34 #include "c-pragma.h"
35
36 /* The bindings for a particular name in a particular scope.  */
37
38 struct scope_binding {
39   tree value;
40   tree type;
41 };
42 #define EMPTY_SCOPE_BINDING { NULL_TREE, NULL_TREE }
43
44 static cxx_scope *innermost_nonclass_level (void);
45 static cxx_binding *binding_for_name (cxx_scope *, tree);
46 static tree push_overloaded_decl (tree, int, bool);
47 static bool lookup_using_namespace (tree, struct scope_binding *, tree,
48                                     tree, int);
49 static bool qualified_lookup_using_namespace (tree, tree,
50                                               struct scope_binding *, int);
51 static tree lookup_type_current_level (tree);
52 static tree push_using_directive (tree);
53 static cxx_binding* lookup_extern_c_fun_binding_in_all_ns (tree);
54
55 /* The :: namespace.  */
56
57 tree global_namespace;
58
59 /* The name of the anonymous namespace, throughout this translation
60    unit.  */
61 static GTY(()) tree anonymous_namespace_name;
62
63 /* Initialize anonymous_namespace_name if necessary, and return it.  */
64
65 static tree
66 get_anonymous_namespace_name (void)
67 {
68   if (!anonymous_namespace_name)
69     {
70       /* The anonymous namespace has to have a unique name
71          if typeinfo objects are being compared by name.  */
72       if (! flag_weak || ! SUPPORTS_ONE_ONLY)
73        anonymous_namespace_name = get_file_function_name ("N");
74       else
75        /* The demangler expects anonymous namespaces to be called
76           something starting with '_GLOBAL__N_'.  */
77        anonymous_namespace_name = get_identifier ("_GLOBAL__N_1");
78     }
79   return anonymous_namespace_name;
80 }
81
82 /* Compute the chain index of a binding_entry given the HASH value of its
83    name and the total COUNT of chains.  COUNT is assumed to be a power
84    of 2.  */
85
86 #define ENTRY_INDEX(HASH, COUNT) (((HASH) >> 3) & ((COUNT) - 1))
87
88 /* A free list of "binding_entry"s awaiting for re-use.  */
89
90 static GTY((deletable)) binding_entry free_binding_entry = NULL;
91
92 /* Create a binding_entry object for (NAME, TYPE).  */
93
94 static inline binding_entry
95 binding_entry_make (tree name, tree type)
96 {
97   binding_entry entry;
98
99   if (free_binding_entry)
100     {
101       entry = free_binding_entry;
102       free_binding_entry = entry->chain;
103     }
104   else
105     entry = GGC_NEW (struct binding_entry_s);
106
107   entry->name = name;
108   entry->type = type;
109   entry->chain = NULL;
110
111   return entry;
112 }
113
114 /* Put ENTRY back on the free list.  */
115 #if 0
116 static inline void
117 binding_entry_free (binding_entry entry)
118 {
119   entry->name = NULL;
120   entry->type = NULL;
121   entry->chain = free_binding_entry;
122   free_binding_entry = entry;
123 }
124 #endif
125
126 /* The datatype used to implement the mapping from names to types at
127    a given scope.  */
128 struct GTY(()) binding_table_s {
129   /* Array of chains of "binding_entry"s  */
130   binding_entry * GTY((length ("%h.chain_count"))) chain;
131
132   /* The number of chains in this table.  This is the length of the
133      member "chain" considered as an array.  */
134   size_t chain_count;
135
136   /* Number of "binding_entry"s in this table.  */
137   size_t entry_count;
138 };
139
140 /* Construct TABLE with an initial CHAIN_COUNT.  */
141
142 static inline void
143 binding_table_construct (binding_table table, size_t chain_count)
144 {
145   table->chain_count = chain_count;
146   table->entry_count = 0;
147   table->chain = GGC_CNEWVEC (binding_entry, table->chain_count);
148 }
149
150 /* Make TABLE's entries ready for reuse.  */
151 #if 0
152 static void
153 binding_table_free (binding_table table)
154 {
155   size_t i;
156   size_t count;
157
158   if (table == NULL)
159     return;
160
161   for (i = 0, count = table->chain_count; i < count; ++i)
162     {
163       binding_entry temp = table->chain[i];
164       while (temp != NULL)
165         {
166           binding_entry entry = temp;
167           temp = entry->chain;
168           binding_entry_free (entry);
169         }
170       table->chain[i] = NULL;
171     }
172   table->entry_count = 0;
173 }
174 #endif
175
176 /* Allocate a table with CHAIN_COUNT, assumed to be a power of two.  */
177
178 static inline binding_table
179 binding_table_new (size_t chain_count)
180 {
181   binding_table table = GGC_NEW (struct binding_table_s);
182   table->chain = NULL;
183   binding_table_construct (table, chain_count);
184   return table;
185 }
186
187 /* Expand TABLE to twice its current chain_count.  */
188
189 static void
190 binding_table_expand (binding_table table)
191 {
192   const size_t old_chain_count = table->chain_count;
193   const size_t old_entry_count = table->entry_count;
194   const size_t new_chain_count = 2 * old_chain_count;
195   binding_entry *old_chains = table->chain;
196   size_t i;
197
198   binding_table_construct (table, new_chain_count);
199   for (i = 0; i < old_chain_count; ++i)
200     {
201       binding_entry entry = old_chains[i];
202       for (; entry != NULL; entry = old_chains[i])
203         {
204           const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (entry->name);
205           const size_t j = ENTRY_INDEX (hash, new_chain_count);
206
207           old_chains[i] = entry->chain;
208           entry->chain = table->chain[j];
209           table->chain[j] = entry;
210         }
211     }
212   table->entry_count = old_entry_count;
213 }
214
215 /* Insert a binding for NAME to TYPE into TABLE.  */
216
217 static void
218 binding_table_insert (binding_table table, tree name, tree type)
219 {
220   const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (name);
221   const size_t i = ENTRY_INDEX (hash, table->chain_count);
222   binding_entry entry = binding_entry_make (name, type);
223
224   entry->chain = table->chain[i];
225   table->chain[i] = entry;
226   ++table->entry_count;
227
228   if (3 * table->chain_count < 5 * table->entry_count)
229     binding_table_expand (table);
230 }
231
232 /* Return the binding_entry, if any, that maps NAME.  */
233
234 binding_entry
235 binding_table_find (binding_table table, tree name)
236 {
237   const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (name);
238   binding_entry entry = table->chain[ENTRY_INDEX (hash, table->chain_count)];
239
240   while (entry != NULL && entry->name != name)
241     entry = entry->chain;
242
243   return entry;
244 }
245
246 /* Apply PROC -- with DATA -- to all entries in TABLE.  */
247
248 void
249 binding_table_foreach (binding_table table, bt_foreach_proc proc, void *data)
250 {
251   const size_t chain_count = table->chain_count;
252   size_t i;
253
254   for (i = 0; i < chain_count; ++i)
255     {
256       binding_entry entry = table->chain[i];
257       for (; entry != NULL; entry = entry->chain)
258         proc (entry, data);
259     }
260 }
261 \f
262 #ifndef ENABLE_SCOPE_CHECKING
263 #  define ENABLE_SCOPE_CHECKING 0
264 #else
265 #  define ENABLE_SCOPE_CHECKING 1
266 #endif
267
268 /* A free list of "cxx_binding"s, connected by their PREVIOUS.  */
269
270 static GTY((deletable)) cxx_binding *free_bindings;
271
272 /* Initialize VALUE and TYPE field for BINDING, and set the PREVIOUS
273    field to NULL.  */
274
275 static inline void
276 cxx_binding_init (cxx_binding *binding, tree value, tree type)
277 {
278   binding->value = value;
279   binding->type = type;
280   binding->previous = NULL;
281 }
282
283 /* (GC)-allocate a binding object with VALUE and TYPE member initialized.  */
284
285 static cxx_binding *
286 cxx_binding_make (tree value, tree type)
287 {
288   cxx_binding *binding;
289   if (free_bindings)
290     {
291       binding = free_bindings;
292       free_bindings = binding->previous;
293     }
294   else
295     binding = GGC_NEW (cxx_binding);
296
297   cxx_binding_init (binding, value, type);
298
299   return binding;
300 }
301
302 /* Put BINDING back on the free list.  */
303
304 static inline void
305 cxx_binding_free (cxx_binding *binding)
306 {
307   binding->scope = NULL;
308   binding->previous = free_bindings;
309   free_bindings = binding;
310 }
311
312 /* Create a new binding for NAME (with the indicated VALUE and TYPE
313    bindings) in the class scope indicated by SCOPE.  */
314
315 static cxx_binding *
316 new_class_binding (tree name, tree value, tree type, cxx_scope *scope)
317 {
318   cp_class_binding *cb;
319   cxx_binding *binding;
320
321   if (VEC_length (cp_class_binding, scope->class_shadowed))
322     {
323       cp_class_binding *old_base;
324       old_base = VEC_index (cp_class_binding, scope->class_shadowed, 0);
325       if (VEC_reserve (cp_class_binding, gc, scope->class_shadowed, 1))
326         {
327           /* Fixup the current bindings, as they might have moved.  */
328           size_t i;
329
330           for (i = 0;
331                VEC_iterate (cp_class_binding, scope->class_shadowed, i, cb);
332                i++)
333             {
334               cxx_binding **b;
335               b = &IDENTIFIER_BINDING (cb->identifier);
336               while (*b != &old_base[i].base)
337                 b = &((*b)->previous);
338               *b = &cb->base;
339             }
340         }
341       cb = VEC_quick_push (cp_class_binding, scope->class_shadowed, NULL);
342     }
343   else
344     cb = VEC_safe_push (cp_class_binding, gc, scope->class_shadowed, NULL);
345
346   cb->identifier = name;
347   binding = &cb->base;
348   binding->scope = scope;
349   cxx_binding_init (binding, value, type);
350   return binding;
351 }
352
353 /* Make DECL the innermost binding for ID.  The LEVEL is the binding
354    level at which this declaration is being bound.  */
355
356 static void
357 push_binding (tree id, tree decl, cxx_scope* level)
358 {
359   cxx_binding *binding;
360
361   if (level != class_binding_level)
362     {
363       binding = cxx_binding_make (decl, NULL_TREE);
364       binding->scope = level;
365     }
366   else
367     binding = new_class_binding (id, decl, /*type=*/NULL_TREE, level);
368
369   /* Now, fill in the binding information.  */
370   binding->previous = IDENTIFIER_BINDING (id);
371   INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
372   LOCAL_BINDING_P (binding) = (level != class_binding_level);
373
374   /* And put it on the front of the list of bindings for ID.  */
375   IDENTIFIER_BINDING (id) = binding;
376 }
377
378 /* Remove the binding for DECL which should be the innermost binding
379    for ID.  */
380
381 void
382 pop_binding (tree id, tree decl)
383 {
384   cxx_binding *binding;
385
386   if (id == NULL_TREE)
387     /* It's easiest to write the loops that call this function without
388        checking whether or not the entities involved have names.  We
389        get here for such an entity.  */
390     return;
391
392   /* Get the innermost binding for ID.  */
393   binding = IDENTIFIER_BINDING (id);
394
395   /* The name should be bound.  */
396   gcc_assert (binding != NULL);
397
398   /* The DECL will be either the ordinary binding or the type
399      binding for this identifier.  Remove that binding.  */
400   if (binding->value == decl)
401     binding->value = NULL_TREE;
402   else
403     {
404       gcc_assert (binding->type == decl);
405       binding->type = NULL_TREE;
406     }
407
408   if (!binding->value && !binding->type)
409     {
410       /* We're completely done with the innermost binding for this
411          identifier.  Unhook it from the list of bindings.  */
412       IDENTIFIER_BINDING (id) = binding->previous;
413
414       /* Add it to the free list.  */
415       cxx_binding_free (binding);
416     }
417 }
418
419 /* BINDING records an existing declaration for a name in the current scope.
420    But, DECL is another declaration for that same identifier in the
421    same scope.  This is the `struct stat' hack whereby a non-typedef
422    class name or enum-name can be bound at the same level as some other
423    kind of entity.
424    3.3.7/1
425
426      A class name (9.1) or enumeration name (7.2) can be hidden by the
427      name of an object, function, or enumerator declared in the same scope.
428      If a class or enumeration name and an object, function, or enumerator
429      are declared in the same scope (in any order) with the same name, the
430      class or enumeration name is hidden wherever the object, function, or
431      enumerator name is visible.
432
433    It's the responsibility of the caller to check that
434    inserting this name is valid here.  Returns nonzero if the new binding
435    was successful.  */
436
437 static bool
438 supplement_binding (cxx_binding *binding, tree decl)
439 {
440   tree bval = binding->value;
441   bool ok = true;
442
443   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
444   if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (decl))
445     /* The new name is the type name.  */
446     binding->type = decl;
447   else if (/* BVAL is null when push_class_level_binding moves an
448               inherited type-binding out of the way to make room for a
449               new value binding.  */
450            !bval
451            /* BVAL is error_mark_node when DECL's name has been used
452               in a non-class scope prior declaration.  In that case,
453               we should have already issued a diagnostic; for graceful
454               error recovery purpose, pretend this was the intended
455               declaration for that name.  */
456            || bval == error_mark_node
457            /* If BVAL is anticipated but has not yet been declared,
458               pretend it is not there at all.  */
459            || (TREE_CODE (bval) == FUNCTION_DECL
460                && DECL_ANTICIPATED (bval)
461                && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (bval)))
462     binding->value = decl;
463   else if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (bval))
464     {
465       /* The old binding was a type name.  It was placed in
466          VALUE field because it was thought, at the point it was
467          declared, to be the only entity with such a name.  Move the
468          type name into the type slot; it is now hidden by the new
469          binding.  */
470       binding->type = bval;
471       binding->value = decl;
472       binding->value_is_inherited = false;
473     }
474   else if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL
475            && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
476            && DECL_NAME (decl) == DECL_NAME (bval)
477            && binding->scope->kind != sk_class
478            && (same_type_p (TREE_TYPE (decl), TREE_TYPE (bval))
479                /* If either type involves template parameters, we must
480                   wait until instantiation.  */
481                || uses_template_parms (TREE_TYPE (decl))
482                || uses_template_parms (TREE_TYPE (bval))))
483     /* We have two typedef-names, both naming the same type to have
484        the same name.  In general, this is OK because of:
485
486          [dcl.typedef]
487
488          In a given scope, a typedef specifier can be used to redefine
489          the name of any type declared in that scope to refer to the
490          type to which it already refers.
491
492        However, in class scopes, this rule does not apply due to the
493        stricter language in [class.mem] prohibiting redeclarations of
494        members.  */
495     ok = false;
496   /* There can be two block-scope declarations of the same variable,
497      so long as they are `extern' declarations.  However, there cannot
498      be two declarations of the same static data member:
499
500        [class.mem]
501
502        A member shall not be declared twice in the
503        member-specification.  */
504   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && TREE_CODE (bval) == VAR_DECL
505            && DECL_EXTERNAL (decl) && DECL_EXTERNAL (bval)
506            && !DECL_CLASS_SCOPE_P (decl))
507     {
508       duplicate_decls (decl, binding->value, /*newdecl_is_friend=*/false);
509       ok = false;
510     }
511   else if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL
512            && TREE_CODE (bval) == NAMESPACE_DECL
513            && DECL_NAMESPACE_ALIAS (decl)
514            && DECL_NAMESPACE_ALIAS (bval)
515            && ORIGINAL_NAMESPACE (bval) == ORIGINAL_NAMESPACE (decl))
516     /* [namespace.alias]
517
518       In a declarative region, a namespace-alias-definition can be
519       used to redefine a namespace-alias declared in that declarative
520       region to refer only to the namespace to which it already
521       refers.  */
522     ok = false;
523   else
524     {
525       error ("declaration of %q#D", decl);
526       error ("conflicts with previous declaration %q+#D", bval);
527       ok = false;
528     }
529
530   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ok);
531 }
532
533 /* Add DECL to the list of things declared in B.  */
534
535 static void
536 add_decl_to_level (tree decl, cxx_scope *b)
537 {
538   /* We used to record virtual tables as if they were ordinary
539      variables, but no longer do so.  */
540   gcc_assert (!(TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_VIRTUAL_P (decl)));
541
542   if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL
543       && !DECL_NAMESPACE_ALIAS (decl))
544     {
545       TREE_CHAIN (decl) = b->namespaces;
546       b->namespaces = decl;
547     }
548   else
549     {
550       /* We build up the list in reverse order, and reverse it later if
551          necessary.  */
552       TREE_CHAIN (decl) = b->names;
553       b->names = decl;
554       b->names_size++;
555
556       /* If appropriate, add decl to separate list of statics.  We
557          include extern variables because they might turn out to be
558          static later.  It's OK for this list to contain a few false
559          positives.  */
560       if (b->kind == sk_namespace)
561         if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
562              && (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl)))
563             || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
564                 && (!TREE_PUBLIC (decl) || DECL_DECLARED_INLINE_P (decl))))
565           VEC_safe_push (tree, gc, b->static_decls, decl);
566     }
567 }
568
569 /* Record a decl-node X as belonging to the current lexical scope.
570    Check for errors (such as an incompatible declaration for the same
571    name already seen in the same scope).  IS_FRIEND is true if X is
572    declared as a friend.
573
574    Returns either X or an old decl for the same name.
575    If an old decl is returned, it may have been smashed
576    to agree with what X says.  */
577
578 tree
579 pushdecl_maybe_friend (tree x, bool is_friend)
580 {
581   tree t;
582   tree name;
583   int need_new_binding;
584
585   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
586
587   if (x == error_mark_node)
588     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
589
590   need_new_binding = 1;
591
592   if (DECL_TEMPLATE_PARM_P (x))
593     /* Template parameters have no context; they are not X::T even
594        when declared within a class or namespace.  */
595     ;
596   else
597     {
598       if (current_function_decl && x != current_function_decl
599           /* A local declaration for a function doesn't constitute
600              nesting.  */
601           && TREE_CODE (x) != FUNCTION_DECL
602           /* A local declaration for an `extern' variable is in the
603              scope of the current namespace, not the current
604              function.  */
605           && !(TREE_CODE (x) == VAR_DECL && DECL_EXTERNAL (x))
606           /* When parsing the parameter list of a function declarator,
607              don't set DECL_CONTEXT to an enclosing function.  When we
608              push the PARM_DECLs in order to process the function body,
609              current_binding_level->this_entity will be set.  */
610           && !(TREE_CODE (x) == PARM_DECL
611                && current_binding_level->kind == sk_function_parms
612                && current_binding_level->this_entity == NULL)
613           && !DECL_CONTEXT (x))
614         DECL_CONTEXT (x) = current_function_decl;
615
616       /* If this is the declaration for a namespace-scope function,
617          but the declaration itself is in a local scope, mark the
618          declaration.  */
619       if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
620           && DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x)
621           && current_function_decl
622           && x != current_function_decl)
623         DECL_LOCAL_FUNCTION_P (x) = 1;
624     }
625
626   name = DECL_NAME (x);
627   if (name)
628     {
629       int different_binding_level = 0;
630
631       if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
632         name = TREE_OPERAND (name, 0);
633
634       /* In case this decl was explicitly namespace-qualified, look it
635          up in its namespace context.  */
636       if (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x) && namespace_bindings_p ())
637         t = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (x));
638       else
639         t = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
640
641       /* [basic.link] If there is a visible declaration of an entity
642          with linkage having the same name and type, ignoring entities
643          declared outside the innermost enclosing namespace scope, the
644          block scope declaration declares that same entity and
645          receives the linkage of the previous declaration.  */
646       if (! t && current_function_decl && x != current_function_decl
647           && (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL || TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
648           && DECL_EXTERNAL (x))
649         {
650           /* Look in block scope.  */
651           t = innermost_non_namespace_value (name);
652           /* Or in the innermost namespace.  */
653           if (! t)
654             t = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (x));
655           /* Does it have linkage?  Note that if this isn't a DECL, it's an
656              OVERLOAD, which is OK.  */
657           if (t && DECL_P (t) && ! (TREE_STATIC (t) || DECL_EXTERNAL (t)))
658             t = NULL_TREE;
659           if (t)
660             different_binding_level = 1;
661         }
662
663       /* If we are declaring a function, and the result of name-lookup
664          was an OVERLOAD, look for an overloaded instance that is
665          actually the same as the function we are declaring.  (If
666          there is one, we have to merge our declaration with the
667          previous declaration.)  */
668       if (t && TREE_CODE (t) == OVERLOAD)
669         {
670           tree match;
671
672           if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL)
673             for (match = t; match; match = OVL_NEXT (match))
674               {
675                 if (decls_match (OVL_CURRENT (match), x))
676                   break;
677               }
678           else
679             /* Just choose one.  */
680             match = t;
681
682           if (match)
683             t = OVL_CURRENT (match);
684           else
685             t = NULL_TREE;
686         }
687
688       if (t && t != error_mark_node)
689         {
690           if (different_binding_level)
691             {
692               if (decls_match (x, t))
693                 /* The standard only says that the local extern
694                    inherits linkage from the previous decl; in
695                    particular, default args are not shared.  Add
696                    the decl into a hash table to make sure only
697                    the previous decl in this case is seen by the
698                    middle end.  */
699                 {
700                   struct cxx_int_tree_map *h;
701                   void **loc;
702
703                   TREE_PUBLIC (x) = TREE_PUBLIC (t);
704
705                   if (cp_function_chain->extern_decl_map == NULL)
706                     cp_function_chain->extern_decl_map
707                       = htab_create_ggc (20, cxx_int_tree_map_hash,
708                                          cxx_int_tree_map_eq, NULL);
709
710                   h = GGC_NEW (struct cxx_int_tree_map);
711                   h->uid = DECL_UID (x);
712                   h->to = t;
713                   loc = htab_find_slot_with_hash
714                           (cp_function_chain->extern_decl_map, h,
715                            h->uid, INSERT);
716                   *(struct cxx_int_tree_map **) loc = h;
717                 }
718             }
719           else if (TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
720             {
721               /* Check for duplicate params.  */
722               tree d = duplicate_decls (x, t, is_friend);
723               if (d)
724                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, d);
725             }
726           else if ((DECL_EXTERN_C_FUNCTION_P (x)
727                     || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (x))
728                    && is_overloaded_fn (t))
729             /* Don't do anything just yet.  */;
730           else if (t == wchar_decl_node)
731             {
732               if (! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (x))
733                 pedwarn (input_location, OPT_pedantic, "redeclaration of %<wchar_t%> as %qT",
734                          TREE_TYPE (x));
735               
736               /* Throw away the redeclaration.  */
737               POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
738             }
739           else
740             {
741               tree olddecl = duplicate_decls (x, t, is_friend);
742
743               /* If the redeclaration failed, we can stop at this
744                  point.  */
745               if (olddecl == error_mark_node)
746                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
747
748               if (olddecl)
749                 {
750                   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
751                     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name, TREE_TYPE (t));
752
753                   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
754                 }
755               else if (DECL_MAIN_P (x) && TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
756                 {
757                   /* A redeclaration of main, but not a duplicate of the
758                      previous one.
759
760                      [basic.start.main]
761
762                      This function shall not be overloaded.  */
763                   error ("invalid redeclaration of %q+D", t);
764                   error ("as %qD", x);
765                   /* We don't try to push this declaration since that
766                      causes a crash.  */
767                   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
768                 }
769             }
770         }
771
772       /* If x has C linkage-specification, (extern "C"),
773          lookup its binding, in case it's already bound to an object.
774          The lookup is done in all namespaces.
775          If we find an existing binding, make sure it has the same
776          exception specification as x, otherwise, bail in error [7.5, 7.6].  */
777       if ((TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL)
778           && DECL_EXTERN_C_P (x)
779           /* We should ignore declarations happening in system headers.  */
780           && !DECL_ARTIFICIAL (x)
781           && !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (x))
782         {
783           cxx_binding *function_binding =
784               lookup_extern_c_fun_binding_in_all_ns (x);
785           tree previous = (function_binding
786                            ? function_binding->value
787                            : NULL_TREE);
788           if (previous
789               && !DECL_ARTIFICIAL (previous)
790               && !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (previous)
791               && DECL_CONTEXT (previous) != DECL_CONTEXT (x))
792             {
793               tree previous = function_binding->value;
794
795               /* In case either x or previous is declared to throw an exception,
796                  make sure both exception specifications are equal.  */
797               if (decls_match (x, previous))
798                 {
799                   tree x_exception_spec = NULL_TREE;
800                   tree previous_exception_spec = NULL_TREE;
801
802                   x_exception_spec =
803                                 TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (TREE_TYPE (x));
804                   previous_exception_spec =
805                                 TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (TREE_TYPE (previous));
806                   if (!comp_except_specs (previous_exception_spec,
807                                           x_exception_spec,
808                                           true))
809                     {
810                       pedwarn (input_location, 0, "declaration of %q#D with C language linkage",
811                                x);
812                       pedwarn (input_location, 0, "conflicts with previous declaration %q+#D",
813                                previous);
814                       pedwarn (input_location, 0, "due to different exception specifications");
815                       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
816                     }
817                 }
818               else
819                 {
820                   pedwarn (input_location, 0,
821                            "declaration of %q#D with C language linkage", x);
822                   pedwarn (input_location, 0,
823                            "conflicts with previous declaration %q+#D",
824                            previous);
825                 }
826             }
827         }
828
829       check_template_shadow (x);
830
831       /* If this is a function conjured up by the back end, massage it
832          so it looks friendly.  */
833       if (DECL_NON_THUNK_FUNCTION_P (x) && ! DECL_LANG_SPECIFIC (x))
834         {
835           retrofit_lang_decl (x);
836           SET_DECL_LANGUAGE (x, lang_c);
837         }
838
839       t = x;
840       if (DECL_NON_THUNK_FUNCTION_P (x) && ! DECL_FUNCTION_MEMBER_P (x))
841         {
842           t = push_overloaded_decl (x, PUSH_LOCAL, is_friend);
843           if (!namespace_bindings_p ())
844             /* We do not need to create a binding for this name;
845                push_overloaded_decl will have already done so if
846                necessary.  */
847             need_new_binding = 0;
848         }
849       else if (DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (x) && DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x))
850         {
851           t = push_overloaded_decl (x, PUSH_GLOBAL, is_friend);
852           if (t == x)
853             add_decl_to_level (x, NAMESPACE_LEVEL (CP_DECL_CONTEXT (t)));
854         }
855
856       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (t))
857         check_default_args (t);
858
859       if (t != x || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (t))
860         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
861
862       /* If declaring a type as a typedef, copy the type (unless we're
863          at line 0), and install this TYPE_DECL as the new type's typedef
864          name.  See the extensive comment of set_underlying_type ().  */
865       if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
866         {
867           tree type = TREE_TYPE (x);
868
869           if (DECL_IS_BUILTIN (x)
870               || (TREE_TYPE (x) != error_mark_node
871                   && TYPE_NAME (type) != x
872                   /* We don't want to copy the type when all we're
873                      doing is making a TYPE_DECL for the purposes of
874                      inlining.  */
875                   && (!TYPE_NAME (type)
876                       || TYPE_NAME (type) != DECL_ABSTRACT_ORIGIN (x))))
877             cp_set_underlying_type (x);
878
879           if (type != error_mark_node
880               && TYPE_NAME (type)
881               && TYPE_IDENTIFIER (type))
882             set_identifier_type_value (DECL_NAME (x), x);
883         }
884
885       /* Multiple external decls of the same identifier ought to match.
886
887          We get warnings about inline functions where they are defined.
888          We get warnings about other functions from push_overloaded_decl.
889
890          Avoid duplicate warnings where they are used.  */
891       if (TREE_PUBLIC (x) && TREE_CODE (x) != FUNCTION_DECL)
892         {
893           tree decl;
894
895           decl = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
896           if (decl && TREE_CODE (decl) == OVERLOAD)
897             decl = OVL_FUNCTION (decl);
898
899           if (decl && decl != error_mark_node
900               && (DECL_EXTERNAL (decl) || TREE_PUBLIC (decl))
901               /* If different sort of thing, we already gave an error.  */
902               && TREE_CODE (decl) == TREE_CODE (x)
903               && !same_type_p (TREE_TYPE (x), TREE_TYPE (decl)))
904             {
905               permerror (input_location, "type mismatch with previous external decl of %q#D", x);
906               permerror (input_location, "previous external decl of %q+#D", decl);
907             }
908         }
909
910       if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
911           && is_friend
912           && !flag_friend_injection)
913         {
914           /* This is a new declaration of a friend function, so hide
915              it from ordinary function lookup.  */
916           DECL_ANTICIPATED (x) = 1;
917           DECL_HIDDEN_FRIEND_P (x) = 1;
918         }
919
920       /* This name is new in its binding level.
921          Install the new declaration and return it.  */
922       if (namespace_bindings_p ())
923         {
924           /* Install a global value.  */
925
926           /* If the first global decl has external linkage,
927              warn if we later see static one.  */
928           if (IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name) == NULL_TREE && TREE_PUBLIC (x))
929             TREE_PUBLIC (name) = 1;
930
931           /* Bind the name for the entity.  */
932           if (!(TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x)
933                 && t != NULL_TREE)
934               && (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
935                   || TREE_CODE (x) == VAR_DECL
936                   || TREE_CODE (x) == NAMESPACE_DECL
937                   || TREE_CODE (x) == CONST_DECL
938                   || TREE_CODE (x) == TEMPLATE_DECL))
939             SET_IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name, x);
940
941           /* If new decl is `static' and an `extern' was seen previously,
942              warn about it.  */
943           if (x != NULL_TREE && t != NULL_TREE && decls_match (x, t))
944             warn_extern_redeclared_static (x, t);
945         }
946       else
947         {
948           /* Here to install a non-global value.  */
949           tree oldlocal = innermost_non_namespace_value (name);
950           tree oldglobal = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
951
952           if (need_new_binding)
953             {
954               push_local_binding (name, x, 0);
955               /* Because push_local_binding will hook X on to the
956                  current_binding_level's name list, we don't want to
957                  do that again below.  */
958               need_new_binding = 0;
959             }
960
961           /* If this is a TYPE_DECL, push it into the type value slot.  */
962           if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
963             set_identifier_type_value (name, x);
964
965           /* Clear out any TYPE_DECL shadowed by a namespace so that
966              we won't think this is a type.  The C struct hack doesn't
967              go through namespaces.  */
968           if (TREE_CODE (x) == NAMESPACE_DECL)
969             set_identifier_type_value (name, NULL_TREE);
970
971           if (oldlocal)
972             {
973               tree d = oldlocal;
974
975               while (oldlocal
976                      && TREE_CODE (oldlocal) == VAR_DECL
977                      && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (oldlocal))
978                 oldlocal = DECL_SHADOWED_FOR_VAR (oldlocal);
979
980               if (oldlocal == NULL_TREE)
981                 oldlocal = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (DECL_NAME (d));
982             }
983
984           /* If this is an extern function declaration, see if we
985              have a global definition or declaration for the function.  */
986           if (oldlocal == NULL_TREE
987               && DECL_EXTERNAL (x)
988               && oldglobal != NULL_TREE
989               && TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
990               && TREE_CODE (oldglobal) == FUNCTION_DECL)
991             {
992               /* We have one.  Their types must agree.  */
993               if (decls_match (x, oldglobal))
994                 /* OK */;
995               else
996                 {
997                   warning (0, "extern declaration of %q#D doesn't match", x);
998                   warning (0, "global declaration %q+#D", oldglobal);
999                 }
1000             }
1001           /* If we have a local external declaration,
1002              and no file-scope declaration has yet been seen,
1003              then if we later have a file-scope decl it must not be static.  */
1004           if (oldlocal == NULL_TREE
1005               && oldglobal == NULL_TREE
1006               && DECL_EXTERNAL (x)
1007               && TREE_PUBLIC (x))
1008             TREE_PUBLIC (name) = 1;
1009
1010           /* Don't complain about the parms we push and then pop
1011              while tentatively parsing a function declarator.  */
1012           if (TREE_CODE (x) == PARM_DECL && DECL_CONTEXT (x) == NULL_TREE)
1013             /* Ignore.  */;
1014
1015           /* Warn if shadowing an argument at the top level of the body.  */
1016           else if (oldlocal != NULL_TREE && !DECL_EXTERNAL (x)
1017                    /* Inline decls shadow nothing.  */
1018                    && !DECL_FROM_INLINE (x)
1019                    && (TREE_CODE (oldlocal) == PARM_DECL
1020                        || TREE_CODE (oldlocal) == VAR_DECL)
1021                    /* Don't check the `this' parameter.  */
1022                    && !DECL_ARTIFICIAL (oldlocal)
1023                    && !DECL_ARTIFICIAL (x))
1024             {
1025               bool nowarn = false;
1026
1027               /* Don't complain if it's from an enclosing function.  */
1028               if (DECL_CONTEXT (oldlocal) == current_function_decl
1029                   && TREE_CODE (x) != PARM_DECL
1030                   && TREE_CODE (oldlocal) == PARM_DECL)
1031                 {
1032                   /* Go to where the parms should be and see if we find
1033                      them there.  */
1034                   struct cp_binding_level *b = current_binding_level->level_chain;
1035
1036                   if (FUNCTION_NEEDS_BODY_BLOCK (current_function_decl))
1037                     /* Skip the ctor/dtor cleanup level.  */
1038                     b = b->level_chain;
1039
1040                   /* ARM $8.3 */
1041                   if (b->kind == sk_function_parms)
1042                     {
1043                       error ("declaration of %q#D shadows a parameter", x);
1044                       nowarn = true;
1045                     }
1046                 }
1047
1048               /* The local structure or class can't use parameters of
1049                  the containing function anyway.  */
1050               if (DECL_CONTEXT (oldlocal) != current_function_decl)
1051                 {
1052                   cxx_scope *scope = current_binding_level;
1053                   tree context = DECL_CONTEXT (oldlocal);
1054                   for (; scope; scope = scope->level_chain)
1055                    {
1056                      if (scope->kind == sk_function_parms
1057                          && scope->this_entity == context)
1058                       break;
1059                      if (scope->kind == sk_class
1060                          && !LAMBDA_TYPE_P (scope->this_entity))
1061                        {
1062                          nowarn = true;
1063                          break;
1064                        }
1065                    }
1066                 }
1067
1068               if (warn_shadow && !nowarn)
1069                 {
1070                   if (TREE_CODE (oldlocal) == PARM_DECL)
1071                     warning_at (input_location, OPT_Wshadow,
1072                                 "declaration of %q#D shadows a parameter", x);
1073                   else
1074                     warning_at (input_location, OPT_Wshadow,
1075                                 "declaration of %qD shadows a previous local",
1076                                 x);
1077                    warning_at (DECL_SOURCE_LOCATION (oldlocal), OPT_Wshadow,
1078                                "shadowed declaration is here");
1079                 }
1080             }
1081
1082           /* Maybe warn if shadowing something else.  */
1083           else if (warn_shadow && !DECL_EXTERNAL (x)
1084               /* No shadow warnings for internally generated vars.  */
1085               && ! DECL_ARTIFICIAL (x)
1086               /* No shadow warnings for vars made for inlining.  */
1087               && ! DECL_FROM_INLINE (x))
1088             {
1089               tree member;
1090
1091               if (current_class_ptr)
1092                 member = lookup_member (current_class_type,
1093                                         name,
1094                                         /*protect=*/0,
1095                                         /*want_type=*/false);
1096               else
1097                 member = NULL_TREE;
1098
1099               if (member && !TREE_STATIC (member))
1100                 {
1101                   /* Location of previous decl is not useful in this case.  */
1102                   warning (OPT_Wshadow, "declaration of %qD shadows a member of 'this'",
1103                            x);
1104                 }
1105               else if (oldglobal != NULL_TREE
1106                        && TREE_CODE (oldglobal) == VAR_DECL)
1107                 /* XXX shadow warnings in outer-more namespaces */
1108                 {
1109                   warning_at (input_location, OPT_Wshadow,
1110                               "declaration of %qD shadows a global declaration", x);
1111                   warning_at (DECL_SOURCE_LOCATION (oldglobal), OPT_Wshadow,
1112                               "shadowed declaration is here");
1113                 }
1114             }
1115         }
1116
1117       if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
1118         maybe_register_incomplete_var (x);
1119     }
1120
1121   if (need_new_binding)
1122     add_decl_to_level (x,
1123                        DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x)
1124                        ? NAMESPACE_LEVEL (CP_DECL_CONTEXT (x))
1125                        : current_binding_level);
1126
1127   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
1128 }
1129
1130 /* Record a decl-node X as belonging to the current lexical scope.  */
1131
1132 tree
1133 pushdecl (tree x)
1134 {
1135   return pushdecl_maybe_friend (x, false);
1136 }
1137
1138 /* Enter DECL into the symbol table, if that's appropriate.  Returns
1139    DECL, or a modified version thereof.  */
1140
1141 tree
1142 maybe_push_decl (tree decl)
1143 {
1144   tree type = TREE_TYPE (decl);
1145
1146   /* Add this decl to the current binding level, but not if it comes
1147      from another scope, e.g. a static member variable.  TEM may equal
1148      DECL or it may be a previous decl of the same name.  */
1149   if (decl == error_mark_node
1150       || (TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1151           && DECL_CONTEXT (decl) != NULL_TREE
1152           /* Definitions of namespace members outside their namespace are
1153              possible.  */
1154           && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) != NAMESPACE_DECL)
1155       || (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL && !namespace_bindings_p ())
1156       || type == unknown_type_node
1157       /* The declaration of a template specialization does not affect
1158          the functions available for overload resolution, so we do not
1159          call pushdecl.  */
1160       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
1161           && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl)))
1162     return decl;
1163   else
1164     return pushdecl (decl);
1165 }
1166
1167 /* Bind DECL to ID in the current_binding_level, assumed to be a local
1168    binding level.  If PUSH_USING is set in FLAGS, we know that DECL
1169    doesn't really belong to this binding level, that it got here
1170    through a using-declaration.  */
1171
1172 void
1173 push_local_binding (tree id, tree decl, int flags)
1174 {
1175   struct cp_binding_level *b;
1176
1177   /* Skip over any local classes.  This makes sense if we call
1178      push_local_binding with a friend decl of a local class.  */
1179   b = innermost_nonclass_level ();
1180
1181   if (lookup_name_innermost_nonclass_level (id))
1182     {
1183       /* Supplement the existing binding.  */
1184       if (!supplement_binding (IDENTIFIER_BINDING (id), decl))
1185         /* It didn't work.  Something else must be bound at this
1186            level.  Do not add DECL to the list of things to pop
1187            later.  */
1188         return;
1189     }
1190   else
1191     /* Create a new binding.  */
1192     push_binding (id, decl, b);
1193
1194   if (TREE_CODE (decl) == OVERLOAD || (flags & PUSH_USING))
1195     /* We must put the OVERLOAD into a TREE_LIST since the
1196        TREE_CHAIN of an OVERLOAD is already used.  Similarly for
1197        decls that got here through a using-declaration.  */
1198     decl = build_tree_list (NULL_TREE, decl);
1199
1200   /* And put DECL on the list of things declared by the current
1201      binding level.  */
1202   add_decl_to_level (decl, b);
1203 }
1204
1205 /* Check to see whether or not DECL is a variable that would have been
1206    in scope under the ARM, but is not in scope under the ANSI/ISO
1207    standard.  If so, issue an error message.  If name lookup would
1208    work in both cases, but return a different result, this function
1209    returns the result of ANSI/ISO lookup.  Otherwise, it returns
1210    DECL.  */
1211
1212 tree
1213 check_for_out_of_scope_variable (tree decl)
1214 {
1215   tree shadowed;
1216
1217   /* We only care about out of scope variables.  */
1218   if (!(TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (decl)))
1219     return decl;
1220
1221   shadowed = DECL_HAS_SHADOWED_FOR_VAR_P (decl)
1222     ? DECL_SHADOWED_FOR_VAR (decl) : NULL_TREE ;
1223   while (shadowed != NULL_TREE && TREE_CODE (shadowed) == VAR_DECL
1224          && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (shadowed))
1225     shadowed = DECL_HAS_SHADOWED_FOR_VAR_P (shadowed)
1226       ? DECL_SHADOWED_FOR_VAR (shadowed) : NULL_TREE;
1227   if (!shadowed)
1228     shadowed = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (DECL_NAME (decl));
1229   if (shadowed)
1230     {
1231       if (!DECL_ERROR_REPORTED (decl))
1232         {
1233           warning (0, "name lookup of %qD changed", DECL_NAME (decl));
1234           warning (0, "  matches this %q+D under ISO standard rules",
1235                    shadowed);
1236           warning (0, "  matches this %q+D under old rules", decl);
1237           DECL_ERROR_REPORTED (decl) = 1;
1238         }
1239       return shadowed;
1240     }
1241
1242   /* If we have already complained about this declaration, there's no
1243      need to do it again.  */
1244   if (DECL_ERROR_REPORTED (decl))
1245     return decl;
1246
1247   DECL_ERROR_REPORTED (decl) = 1;
1248
1249   if (TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
1250     return decl;
1251
1252   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (decl)))
1253     {
1254       error ("name lookup of %qD changed for ISO %<for%> scoping",
1255              DECL_NAME (decl));
1256       error ("  cannot use obsolete binding at %q+D because "
1257              "it has a destructor", decl);
1258       return error_mark_node;
1259     }
1260   else
1261     {
1262       permerror (input_location, "name lookup of %qD changed for ISO %<for%> scoping",
1263                  DECL_NAME (decl));
1264       if (flag_permissive)
1265         permerror (input_location, "  using obsolete binding at %q+D", decl);
1266       else
1267         {
1268           static bool hint;
1269           if (!hint)
1270             {
1271               inform (input_location, "(if you use %<-fpermissive%> G++ will accept your code)");
1272               hint = true;
1273             }
1274         }
1275     }
1276
1277   return decl;
1278 }
1279 \f
1280 /* true means unconditionally make a BLOCK for the next level pushed.  */
1281
1282 static bool keep_next_level_flag;
1283
1284 static int binding_depth = 0;
1285
1286 static void
1287 indent (int depth)
1288 {
1289   int i;
1290
1291   for (i = 0; i < depth * 2; i++)
1292     putc (' ', stderr);
1293 }
1294
1295 /* Return a string describing the kind of SCOPE we have.  */
1296 static const char *
1297 cxx_scope_descriptor (cxx_scope *scope)
1298 {
1299   /* The order of this table must match the "scope_kind"
1300      enumerators.  */
1301   static const char* scope_kind_names[] = {
1302     "block-scope",
1303     "cleanup-scope",
1304     "try-scope",
1305     "catch-scope",
1306     "for-scope",
1307     "function-parameter-scope",
1308     "class-scope",
1309     "namespace-scope",
1310     "template-parameter-scope",
1311     "template-explicit-spec-scope"
1312   };
1313   const scope_kind kind = scope->explicit_spec_p
1314     ? sk_template_spec : scope->kind;
1315
1316   return scope_kind_names[kind];
1317 }
1318
1319 /* Output a debugging information about SCOPE when performing
1320    ACTION at LINE.  */
1321 static void
1322 cxx_scope_debug (cxx_scope *scope, int line, const char *action)
1323 {
1324   const char *desc = cxx_scope_descriptor (scope);
1325   if (scope->this_entity)
1326     verbatim ("%s %s(%E) %p %d\n", action, desc,
1327               scope->this_entity, (void *) scope, line);
1328   else
1329     verbatim ("%s %s %p %d\n", action, desc, (void *) scope, line);
1330 }
1331
1332 /* Return the estimated initial size of the hashtable of a NAMESPACE
1333    scope.  */
1334
1335 static inline size_t
1336 namespace_scope_ht_size (tree ns)
1337 {
1338   tree name = DECL_NAME (ns);
1339
1340   return name == std_identifier
1341     ? NAMESPACE_STD_HT_SIZE
1342     : (name == global_scope_name
1343        ? GLOBAL_SCOPE_HT_SIZE
1344        : NAMESPACE_ORDINARY_HT_SIZE);
1345 }
1346
1347 /* A chain of binding_level structures awaiting reuse.  */
1348
1349 static GTY((deletable)) struct cp_binding_level *free_binding_level;
1350
1351 /* Insert SCOPE as the innermost binding level.  */
1352
1353 void
1354 push_binding_level (struct cp_binding_level *scope)
1355 {
1356   /* Add it to the front of currently active scopes stack.  */
1357   scope->level_chain = current_binding_level;
1358   current_binding_level = scope;
1359   keep_next_level_flag = false;
1360
1361   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1362     {
1363       scope->binding_depth = binding_depth;
1364       indent (binding_depth);
1365       cxx_scope_debug (scope, input_line, "push");
1366       binding_depth++;
1367     }
1368 }
1369
1370 /* Create a new KIND scope and make it the top of the active scopes stack.
1371    ENTITY is the scope of the associated C++ entity (namespace, class,
1372    function, C++0x enumeration); it is NULL otherwise.  */
1373
1374 cxx_scope *
1375 begin_scope (scope_kind kind, tree entity)
1376 {
1377   cxx_scope *scope;
1378
1379   /* Reuse or create a struct for this binding level.  */
1380   if (!ENABLE_SCOPE_CHECKING && free_binding_level)
1381     {
1382       scope = free_binding_level;
1383       memset (scope, 0, sizeof (cxx_scope));
1384       free_binding_level = scope->level_chain;
1385     }
1386   else
1387     scope = GGC_CNEW (cxx_scope);
1388
1389   scope->this_entity = entity;
1390   scope->more_cleanups_ok = true;
1391   switch (kind)
1392     {
1393     case sk_cleanup:
1394       scope->keep = true;
1395       break;
1396
1397     case sk_template_spec:
1398       scope->explicit_spec_p = true;
1399       kind = sk_template_parms;
1400       /* Fall through.  */
1401     case sk_template_parms:
1402     case sk_block:
1403     case sk_try:
1404     case sk_catch:
1405     case sk_for:
1406     case sk_class:
1407     case sk_scoped_enum:
1408     case sk_function_parms:
1409     case sk_omp:
1410       scope->keep = keep_next_level_flag;
1411       break;
1412
1413     case sk_namespace:
1414       NAMESPACE_LEVEL (entity) = scope;
1415       scope->static_decls =
1416         VEC_alloc (tree, gc,
1417                    DECL_NAME (entity) == std_identifier
1418                    || DECL_NAME (entity) == global_scope_name
1419                    ? 200 : 10);
1420       break;
1421
1422     default:
1423       /* Should not happen.  */
1424       gcc_unreachable ();
1425       break;
1426     }
1427   scope->kind = kind;
1428
1429   push_binding_level (scope);
1430
1431   return scope;
1432 }
1433
1434 /* We're about to leave current scope.  Pop the top of the stack of
1435    currently active scopes.  Return the enclosing scope, now active.  */
1436
1437 cxx_scope *
1438 leave_scope (void)
1439 {
1440   cxx_scope *scope = current_binding_level;
1441
1442   if (scope->kind == sk_namespace && class_binding_level)
1443     current_binding_level = class_binding_level;
1444
1445   /* We cannot leave a scope, if there are none left.  */
1446   if (NAMESPACE_LEVEL (global_namespace))
1447     gcc_assert (!global_scope_p (scope));
1448
1449   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1450     {
1451       indent (--binding_depth);
1452       cxx_scope_debug (scope, input_line, "leave");
1453     }
1454
1455   /* Move one nesting level up.  */
1456   current_binding_level = scope->level_chain;
1457
1458   /* Namespace-scopes are left most probably temporarily, not
1459      completely; they can be reopened later, e.g. in namespace-extension
1460      or any name binding activity that requires us to resume a
1461      namespace.  For classes, we cache some binding levels.  For other
1462      scopes, we just make the structure available for reuse.  */
1463   if (scope->kind != sk_namespace
1464       && scope->kind != sk_class)
1465     {
1466       scope->level_chain = free_binding_level;
1467       gcc_assert (!ENABLE_SCOPE_CHECKING
1468                   || scope->binding_depth == binding_depth);
1469       free_binding_level = scope;
1470     }
1471
1472   /* Find the innermost enclosing class scope, and reset
1473      CLASS_BINDING_LEVEL appropriately.  */
1474   if (scope->kind == sk_class)
1475     {
1476       class_binding_level = NULL;
1477       for (scope = current_binding_level; scope; scope = scope->level_chain)
1478         if (scope->kind == sk_class)
1479           {
1480             class_binding_level = scope;
1481             break;
1482           }
1483     }
1484
1485   return current_binding_level;
1486 }
1487
1488 static void
1489 resume_scope (struct cp_binding_level* b)
1490 {
1491   /* Resuming binding levels is meant only for namespaces,
1492      and those cannot nest into classes.  */
1493   gcc_assert (!class_binding_level);
1494   /* Also, resuming a non-directly nested namespace is a no-no.  */
1495   gcc_assert (b->level_chain == current_binding_level);
1496   current_binding_level = b;
1497   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1498     {
1499       b->binding_depth = binding_depth;
1500       indent (binding_depth);
1501       cxx_scope_debug (b, input_line, "resume");
1502       binding_depth++;
1503     }
1504 }
1505
1506 /* Return the innermost binding level that is not for a class scope.  */
1507
1508 static cxx_scope *
1509 innermost_nonclass_level (void)
1510 {
1511   cxx_scope *b;
1512
1513   b = current_binding_level;
1514   while (b->kind == sk_class)
1515     b = b->level_chain;
1516
1517   return b;
1518 }
1519
1520 /* We're defining an object of type TYPE.  If it needs a cleanup, but
1521    we're not allowed to add any more objects with cleanups to the current
1522    scope, create a new binding level.  */
1523
1524 void
1525 maybe_push_cleanup_level (tree type)
1526 {
1527   if (type != error_mark_node
1528       && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
1529       && current_binding_level->more_cleanups_ok == 0)
1530     {
1531       begin_scope (sk_cleanup, NULL);
1532       current_binding_level->statement_list = push_stmt_list ();
1533     }
1534 }
1535
1536 /* Nonzero if we are currently in the global binding level.  */
1537
1538 int
1539 global_bindings_p (void)
1540 {
1541   return global_scope_p (current_binding_level);
1542 }
1543
1544 /* True if we are currently in a toplevel binding level.  This
1545    means either the global binding level or a namespace in a toplevel
1546    binding level.  Since there are no non-toplevel namespace levels,
1547    this really means any namespace or template parameter level.  We
1548    also include a class whose context is toplevel.  */
1549
1550 bool
1551 toplevel_bindings_p (void)
1552 {
1553   struct cp_binding_level *b = innermost_nonclass_level ();
1554
1555   return b->kind == sk_namespace || b->kind == sk_template_parms;
1556 }
1557
1558 /* True if this is a namespace scope, or if we are defining a class
1559    which is itself at namespace scope, or whose enclosing class is
1560    such a class, etc.  */
1561
1562 bool
1563 namespace_bindings_p (void)
1564 {
1565   struct cp_binding_level *b = innermost_nonclass_level ();
1566
1567   return b->kind == sk_namespace;
1568 }
1569
1570 /* True if the current level needs to have a BLOCK made.  */
1571
1572 bool
1573 kept_level_p (void)
1574 {
1575   return (current_binding_level->blocks != NULL_TREE
1576           || current_binding_level->keep
1577           || current_binding_level->kind == sk_cleanup
1578           || current_binding_level->names != NULL_TREE
1579           || current_binding_level->using_directives);
1580 }
1581
1582 /* Returns the kind of the innermost scope.  */
1583
1584 scope_kind
1585 innermost_scope_kind (void)
1586 {
1587   return current_binding_level->kind;
1588 }
1589
1590 /* Returns true if this scope was created to store template parameters.  */
1591
1592 bool
1593 template_parm_scope_p (void)
1594 {
1595   return innermost_scope_kind () == sk_template_parms;
1596 }
1597
1598 /* If KEEP is true, make a BLOCK node for the next binding level,
1599    unconditionally.  Otherwise, use the normal logic to decide whether
1600    or not to create a BLOCK.  */
1601
1602 void
1603 keep_next_level (bool keep)
1604 {
1605   keep_next_level_flag = keep;
1606 }
1607
1608 /* Return the list of declarations of the current level.
1609    Note that this list is in reverse order unless/until
1610    you nreverse it; and when you do nreverse it, you must
1611    store the result back using `storedecls' or you will lose.  */
1612
1613 tree
1614 getdecls (void)
1615 {
1616   return current_binding_level->names;
1617 }
1618
1619 /* For debugging.  */
1620 static int no_print_functions = 0;
1621 static int no_print_builtins = 0;
1622
1623 static void
1624 print_binding_level (struct cp_binding_level* lvl)
1625 {
1626   tree t;
1627   int i = 0, len;
1628   fprintf (stderr, " blocks=%p", (void *) lvl->blocks);
1629   if (lvl->more_cleanups_ok)
1630     fprintf (stderr, " more-cleanups-ok");
1631   if (lvl->have_cleanups)
1632     fprintf (stderr, " have-cleanups");
1633   fprintf (stderr, "\n");
1634   if (lvl->names)
1635     {
1636       fprintf (stderr, " names:\t");
1637       /* We can probably fit 3 names to a line?  */
1638       for (t = lvl->names; t; t = TREE_CHAIN (t))
1639         {
1640           if (no_print_functions && (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL))
1641             continue;
1642           if (no_print_builtins
1643               && (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
1644               && DECL_IS_BUILTIN (t))
1645             continue;
1646
1647           /* Function decls tend to have longer names.  */
1648           if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
1649             len = 3;
1650           else
1651             len = 2;
1652           i += len;
1653           if (i > 6)
1654             {
1655               fprintf (stderr, "\n\t");
1656               i = len;
1657             }
1658           print_node_brief (stderr, "", t, 0);
1659           if (t == error_mark_node)
1660             break;
1661         }
1662       if (i)
1663         fprintf (stderr, "\n");
1664     }
1665   if (VEC_length (cp_class_binding, lvl->class_shadowed))
1666     {
1667       size_t i;
1668       cp_class_binding *b;
1669       fprintf (stderr, " class-shadowed:");
1670       for (i = 0;
1671            VEC_iterate(cp_class_binding, lvl->class_shadowed, i, b);
1672            ++i)
1673         fprintf (stderr, " %s ", IDENTIFIER_POINTER (b->identifier));
1674       fprintf (stderr, "\n");
1675     }
1676   if (lvl->type_shadowed)
1677     {
1678       fprintf (stderr, " type-shadowed:");
1679       for (t = lvl->type_shadowed; t; t = TREE_CHAIN (t))
1680         {
1681           fprintf (stderr, " %s ", IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t)));
1682         }
1683       fprintf (stderr, "\n");
1684     }
1685 }
1686
1687 void
1688 print_other_binding_stack (struct cp_binding_level *stack)
1689 {
1690   struct cp_binding_level *level;
1691   for (level = stack; !global_scope_p (level); level = level->level_chain)
1692     {
1693       fprintf (stderr, "binding level %p\n", (void *) level);
1694       print_binding_level (level);
1695     }
1696 }
1697
1698 void
1699 print_binding_stack (void)
1700 {
1701   struct cp_binding_level *b;
1702   fprintf (stderr, "current_binding_level=%p\n"
1703            "class_binding_level=%p\n"
1704            "NAMESPACE_LEVEL (global_namespace)=%p\n",
1705            (void *) current_binding_level, (void *) class_binding_level,
1706            (void *) NAMESPACE_LEVEL (global_namespace));
1707   if (class_binding_level)
1708     {
1709       for (b = class_binding_level; b; b = b->level_chain)
1710         if (b == current_binding_level)
1711           break;
1712       if (b)
1713         b = class_binding_level;
1714       else
1715         b = current_binding_level;
1716     }
1717   else
1718     b = current_binding_level;
1719   print_other_binding_stack (b);
1720   fprintf (stderr, "global:\n");
1721   print_binding_level (NAMESPACE_LEVEL (global_namespace));
1722 }
1723 \f
1724 /* Return the type associated with id.  */
1725
1726 tree
1727 identifier_type_value (tree id)
1728 {
1729   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1730   /* There is no type with that name, anywhere.  */
1731   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id) == NULL_TREE)
1732     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
1733   /* This is not the type marker, but the real thing.  */
1734   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id) != global_type_node)
1735     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id));
1736   /* Have to search for it. It must be on the global level, now.
1737      Ask lookup_name not to return non-types.  */
1738   id = lookup_name_real (id, 2, 1, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
1739   if (id)
1740     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, TREE_TYPE (id));
1741   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
1742 }
1743
1744 /* Return the IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE of T, for use in common code, since
1745    the definition of IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE is different for C and C++.  */
1746
1747 tree
1748 identifier_global_value (tree t)
1749 {
1750   return IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (t);
1751 }
1752
1753 /* Push a definition of struct, union or enum tag named ID.  into
1754    binding_level B.  DECL is a TYPE_DECL for the type.  We assume that
1755    the tag ID is not already defined.  */
1756
1757 static void
1758 set_identifier_type_value_with_scope (tree id, tree decl, cxx_scope *b)
1759 {
1760   tree type;
1761
1762   if (b->kind != sk_namespace)
1763     {
1764       /* Shadow the marker, not the real thing, so that the marker
1765          gets restored later.  */
1766       tree old_type_value = REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id);
1767       b->type_shadowed
1768         = tree_cons (id, old_type_value, b->type_shadowed);
1769       type = decl ? TREE_TYPE (decl) : NULL_TREE;
1770       TREE_TYPE (b->type_shadowed) = type;
1771     }
1772   else
1773     {
1774       cxx_binding *binding =
1775         binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), id);
1776       gcc_assert (decl);
1777       if (binding->value)
1778         supplement_binding (binding, decl);
1779       else
1780         binding->value = decl;
1781
1782       /* Store marker instead of real type.  */
1783       type = global_type_node;
1784     }
1785   SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id, type);
1786 }
1787
1788 /* As set_identifier_type_value_with_scope, but using
1789    current_binding_level.  */
1790
1791 void
1792 set_identifier_type_value (tree id, tree decl)
1793 {
1794   set_identifier_type_value_with_scope (id, decl, current_binding_level);
1795 }
1796
1797 /* Return the name for the constructor (or destructor) for the
1798    specified class TYPE.  When given a template, this routine doesn't
1799    lose the specialization.  */
1800
1801 static inline tree
1802 constructor_name_full (tree type)
1803 {
1804   return TYPE_IDENTIFIER (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
1805 }
1806
1807 /* Return the name for the constructor (or destructor) for the
1808    specified class.  When given a template, return the plain
1809    unspecialized name.  */
1810
1811 tree
1812 constructor_name (tree type)
1813 {
1814   tree name;
1815   name = constructor_name_full (type);
1816   if (IDENTIFIER_TEMPLATE (name))
1817     name = IDENTIFIER_TEMPLATE (name);
1818   return name;
1819 }
1820
1821 /* Returns TRUE if NAME is the name for the constructor for TYPE,
1822    which must be a class type.  */
1823
1824 bool
1825 constructor_name_p (tree name, tree type)
1826 {
1827   tree ctor_name;
1828
1829   gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type));
1830
1831   if (!name)
1832     return false;
1833
1834   if (TREE_CODE (name) != IDENTIFIER_NODE)
1835     return false;
1836
1837   ctor_name = constructor_name_full (type);
1838   if (name == ctor_name)
1839     return true;
1840   if (IDENTIFIER_TEMPLATE (ctor_name)
1841       && name == IDENTIFIER_TEMPLATE (ctor_name))
1842     return true;
1843   return false;
1844 }
1845
1846 /* Counter used to create anonymous type names.  */
1847
1848 static GTY(()) int anon_cnt;
1849
1850 /* Return an IDENTIFIER which can be used as a name for
1851    anonymous structs and unions.  */
1852
1853 tree
1854 make_anon_name (void)
1855 {
1856   char buf[32];
1857
1858   sprintf (buf, ANON_AGGRNAME_FORMAT, anon_cnt++);
1859   return get_identifier (buf);
1860 }
1861
1862 /* This code is practically identical to that for creating
1863    anonymous names, but is just used for lambdas instead.  This is necessary
1864    because anonymous names are recognized and cannot be passed to template
1865    functions.  */
1866 /* FIXME is this still necessary? */
1867
1868 static GTY(()) int lambda_cnt = 0;
1869
1870 tree
1871 make_lambda_name (void)
1872 {
1873   char buf[32];
1874
1875   sprintf (buf, LAMBDANAME_FORMAT, lambda_cnt++);
1876   return get_identifier (buf);
1877 }
1878
1879 /* Return (from the stack of) the BINDING, if any, established at SCOPE.  */
1880
1881 static inline cxx_binding *
1882 find_binding (cxx_scope *scope, cxx_binding *binding)
1883 {
1884   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1885
1886   for (; binding != NULL; binding = binding->previous)
1887     if (binding->scope == scope)
1888       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, binding);
1889
1890   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, (cxx_binding *)0);
1891 }
1892
1893 /* Return the binding for NAME in SCOPE, if any.  Otherwise, return NULL.  */
1894
1895 static inline cxx_binding *
1896 cxx_scope_find_binding_for_name (cxx_scope *scope, tree name)
1897 {
1898   cxx_binding *b = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1899   if (b)
1900     {
1901       /* Fold-in case where NAME is used only once.  */
1902       if (scope == b->scope && b->previous == NULL)
1903         return b;
1904       return find_binding (scope, b);
1905     }
1906   return NULL;
1907 }
1908
1909 /* Always returns a binding for name in scope.  If no binding is
1910    found, make a new one.  */
1911
1912 static cxx_binding *
1913 binding_for_name (cxx_scope *scope, tree name)
1914 {
1915   cxx_binding *result;
1916
1917   result = cxx_scope_find_binding_for_name (scope, name);
1918   if (result)
1919     return result;
1920   /* Not found, make a new one.  */
1921   result = cxx_binding_make (NULL, NULL);
1922   result->previous = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1923   result->scope = scope;
1924   result->is_local = false;
1925   result->value_is_inherited = false;
1926   IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name) = result;
1927   return result;
1928 }
1929
1930 /* Walk through the bindings associated to the name of FUNCTION,
1931    and return the first binding that declares a function with a
1932    "C" linkage specification, a.k.a 'extern "C"'.
1933    This function looks for the binding, regardless of which scope it
1934    has been defined in. It basically looks in all the known scopes.
1935    Note that this function does not lookup for bindings of builtin functions
1936    or for functions declared in system headers.  */
1937 static cxx_binding*
1938 lookup_extern_c_fun_binding_in_all_ns (tree function)
1939 {
1940   tree name;
1941   cxx_binding *iter;
1942
1943   gcc_assert (function && TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL);
1944
1945   name = DECL_NAME (function);
1946   gcc_assert (name && TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
1947
1948   for (iter = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1949        iter;
1950        iter = iter->previous)
1951     {
1952       if (iter->value
1953           && TREE_CODE (iter->value) == FUNCTION_DECL
1954           && DECL_EXTERN_C_P (iter->value)
1955           && !DECL_ARTIFICIAL (iter->value))
1956         {
1957           return iter;
1958         }
1959     }
1960   return NULL;
1961 }
1962
1963 /* Insert another USING_DECL into the current binding level, returning
1964    this declaration. If this is a redeclaration, do nothing, and
1965    return NULL_TREE if this not in namespace scope (in namespace
1966    scope, a using decl might extend any previous bindings).  */
1967
1968 static tree
1969 push_using_decl (tree scope, tree name)
1970 {
1971   tree decl;
1972
1973   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1974   gcc_assert (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL);
1975   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
1976   for (decl = current_binding_level->usings; decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
1977     if (USING_DECL_SCOPE (decl) == scope && DECL_NAME (decl) == name)
1978       break;
1979   if (decl)
1980     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
1981                             namespace_bindings_p () ? decl : NULL_TREE);
1982   decl = build_lang_decl (USING_DECL, name, NULL_TREE);
1983   USING_DECL_SCOPE (decl) = scope;
1984   TREE_CHAIN (decl) = current_binding_level->usings;
1985   current_binding_level->usings = decl;
1986   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
1987 }
1988
1989 /* Same as pushdecl, but define X in binding-level LEVEL.  We rely on the
1990    caller to set DECL_CONTEXT properly.  */
1991
1992 tree
1993 pushdecl_with_scope (tree x, cxx_scope *level, bool is_friend)
1994 {
1995   struct cp_binding_level *b;
1996   tree function_decl = current_function_decl;
1997
1998   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1999   current_function_decl = NULL_TREE;
2000   if (level->kind == sk_class)
2001     {
2002       b = class_binding_level;
2003       class_binding_level = level;
2004       pushdecl_class_level (x);
2005       class_binding_level = b;
2006     }
2007   else
2008     {
2009       b = current_binding_level;
2010       current_binding_level = level;
2011       x = pushdecl_maybe_friend (x, is_friend);
2012       current_binding_level = b;
2013     }
2014   current_function_decl = function_decl;
2015   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
2016 }
2017
2018 /* DECL is a FUNCTION_DECL for a non-member function, which may have
2019    other definitions already in place.  We get around this by making
2020    the value of the identifier point to a list of all the things that
2021    want to be referenced by that name.  It is then up to the users of
2022    that name to decide what to do with that list.
2023
2024    DECL may also be a TEMPLATE_DECL, with a FUNCTION_DECL in its
2025    DECL_TEMPLATE_RESULT.  It is dealt with the same way.
2026
2027    FLAGS is a bitwise-or of the following values:
2028      PUSH_LOCAL: Bind DECL in the current scope, rather than at
2029                  namespace scope.
2030      PUSH_USING: DECL is being pushed as the result of a using
2031                  declaration.
2032
2033    IS_FRIEND is true if this is a friend declaration.
2034
2035    The value returned may be a previous declaration if we guessed wrong
2036    about what language DECL should belong to (C or C++).  Otherwise,
2037    it's always DECL (and never something that's not a _DECL).  */
2038
2039 static tree
2040 push_overloaded_decl (tree decl, int flags, bool is_friend)
2041 {
2042   tree name = DECL_NAME (decl);
2043   tree old;
2044   tree new_binding;
2045   int doing_global = (namespace_bindings_p () || !(flags & PUSH_LOCAL));
2046
2047   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2048   if (doing_global)
2049     old = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (decl));
2050   else
2051     old = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
2052
2053   if (old)
2054     {
2055       if (TREE_CODE (old) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (old))
2056         {
2057           tree t = TREE_TYPE (old);
2058           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (t) && warn_shadow
2059               && (! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (decl)
2060                   || ! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (old)))
2061             warning (OPT_Wshadow, "%q#D hides constructor for %q#T", decl, t);
2062           old = NULL_TREE;
2063         }
2064       else if (is_overloaded_fn (old))
2065         {
2066           tree tmp;
2067
2068           for (tmp = old; tmp; tmp = OVL_NEXT (tmp))
2069             {
2070               tree fn = OVL_CURRENT (tmp);
2071               tree dup;
2072
2073               if (TREE_CODE (tmp) == OVERLOAD && OVL_USED (tmp)
2074                   && !(flags & PUSH_USING)
2075                   && compparms (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn)),
2076                                 TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))
2077                   && ! decls_match (fn, decl))
2078                 error ("%q#D conflicts with previous using declaration %q#D",
2079                        decl, fn);
2080
2081               dup = duplicate_decls (decl, fn, is_friend);
2082               /* If DECL was a redeclaration of FN -- even an invalid
2083                  one -- pass that information along to our caller.  */
2084               if (dup == fn || dup == error_mark_node)
2085                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, dup);
2086             }
2087
2088           /* We don't overload implicit built-ins.  duplicate_decls()
2089              may fail to merge the decls if the new decl is e.g. a
2090              template function.  */
2091           if (TREE_CODE (old) == FUNCTION_DECL
2092               && DECL_ANTICIPATED (old)
2093               && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (old))
2094             old = NULL;
2095         }
2096       else if (old == error_mark_node)
2097         /* Ignore the undefined symbol marker.  */
2098         old = NULL_TREE;
2099       else
2100         {
2101           error ("previous non-function declaration %q+#D", old);
2102           error ("conflicts with function declaration %q#D", decl);
2103           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
2104         }
2105     }
2106
2107   if (old || TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL
2108       /* If it's a using declaration, we always need to build an OVERLOAD,
2109          because it's the only way to remember that the declaration comes
2110          from 'using', and have the lookup behave correctly.  */
2111       || (flags & PUSH_USING))
2112     {
2113       if (old && TREE_CODE (old) != OVERLOAD)
2114         new_binding = ovl_cons (decl, ovl_cons (old, NULL_TREE));
2115       else
2116         new_binding = ovl_cons (decl, old);
2117       if (flags & PUSH_USING)
2118         OVL_USED (new_binding) = 1;
2119     }
2120   else
2121     /* NAME is not ambiguous.  */
2122     new_binding = decl;
2123
2124   if (doing_global)
2125     set_namespace_binding (name, current_namespace, new_binding);
2126   else
2127     {
2128       /* We only create an OVERLOAD if there was a previous binding at
2129          this level, or if decl is a template. In the former case, we
2130          need to remove the old binding and replace it with the new
2131          binding.  We must also run through the NAMES on the binding
2132          level where the name was bound to update the chain.  */
2133
2134       if (TREE_CODE (new_binding) == OVERLOAD && old)
2135         {
2136           tree *d;
2137
2138           for (d = &IDENTIFIER_BINDING (name)->scope->names;
2139                *d;
2140                d = &TREE_CHAIN (*d))
2141             if (*d == old
2142                 || (TREE_CODE (*d) == TREE_LIST
2143                     && TREE_VALUE (*d) == old))
2144               {
2145                 if (TREE_CODE (*d) == TREE_LIST)
2146                   /* Just replace the old binding with the new.  */
2147                   TREE_VALUE (*d) = new_binding;
2148                 else
2149                   /* Build a TREE_LIST to wrap the OVERLOAD.  */
2150                   *d = tree_cons (NULL_TREE, new_binding,
2151                                   TREE_CHAIN (*d));
2152
2153                 /* And update the cxx_binding node.  */
2154                 IDENTIFIER_BINDING (name)->value = new_binding;
2155                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
2156               }
2157
2158           /* We should always find a previous binding in this case.  */
2159           gcc_unreachable ();
2160         }
2161
2162       /* Install the new binding.  */
2163       push_local_binding (name, new_binding, flags);
2164     }
2165
2166   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
2167 }
2168
2169 /* Check a non-member using-declaration. Return the name and scope
2170    being used, and the USING_DECL, or NULL_TREE on failure.  */
2171
2172 static tree
2173 validate_nonmember_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
2174 {
2175   /* [namespace.udecl]
2176        A using-declaration for a class member shall be a
2177        member-declaration.  */
2178   if (TYPE_P (scope))
2179     {
2180       error ("%qT is not a namespace", scope);
2181       return NULL_TREE;
2182     }
2183   else if (scope == error_mark_node)
2184     return NULL_TREE;
2185
2186   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2187     {
2188       /* 7.3.3/5
2189            A using-declaration shall not name a template-id.  */
2190       error ("a using-declaration cannot specify a template-id.  "
2191              "Try %<using %D%>", name);
2192       return NULL_TREE;
2193     }
2194
2195   if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2196     {
2197       error ("namespace %qD not allowed in using-declaration", decl);
2198       return NULL_TREE;
2199     }
2200
2201   if (TREE_CODE (decl) == SCOPE_REF)
2202     {
2203       /* It's a nested name with template parameter dependent scope.
2204          This can only be using-declaration for class member.  */
2205       error ("%qT is not a namespace", TREE_OPERAND (decl, 0));
2206       return NULL_TREE;
2207     }
2208
2209   if (is_overloaded_fn (decl))
2210     decl = get_first_fn (decl);
2211
2212   gcc_assert (DECL_P (decl));
2213
2214   /* Make a USING_DECL.  */
2215   return push_using_decl (scope, name);
2216 }
2217
2218 /* Process local and global using-declarations.  */
2219
2220 static void
2221 do_nonmember_using_decl (tree scope, tree name, tree oldval, tree oldtype,
2222                          tree *newval, tree *newtype)
2223 {
2224   struct scope_binding decls = EMPTY_SCOPE_BINDING;
2225
2226   *newval = *newtype = NULL_TREE;
2227   if (!qualified_lookup_using_namespace (name, scope, &decls, 0))
2228     /* Lookup error */
2229     return;
2230
2231   if (!decls.value && !decls.type)
2232     {
2233       error ("%qD not declared", name);
2234       return;
2235     }
2236
2237   /* Shift the old and new bindings around so we're comparing class and
2238      enumeration names to each other.  */
2239   if (oldval && DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (oldval))
2240     {
2241       oldtype = oldval;
2242       oldval = NULL_TREE;
2243     }
2244
2245   if (decls.value && DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (decls.value))
2246     {
2247       decls.type = decls.value;
2248       decls.value = NULL_TREE;
2249     }
2250
2251   /* It is impossible to overload a built-in function; any explicit
2252      declaration eliminates the built-in declaration.  So, if OLDVAL
2253      is a built-in, then we can just pretend it isn't there.  */
2254   if (oldval
2255       && TREE_CODE (oldval) == FUNCTION_DECL
2256       && DECL_ANTICIPATED (oldval)
2257       && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (oldval))
2258     oldval = NULL_TREE;
2259
2260   if (decls.value)
2261     {
2262       /* Check for using functions.  */
2263       if (is_overloaded_fn (decls.value))
2264         {
2265           tree tmp, tmp1;
2266
2267           if (oldval && !is_overloaded_fn (oldval))
2268             {
2269               error ("%qD is already declared in this scope", name);
2270               oldval = NULL_TREE;
2271             }
2272
2273           *newval = oldval;
2274           for (tmp = decls.value; tmp; tmp = OVL_NEXT (tmp))
2275             {
2276               tree new_fn = OVL_CURRENT (tmp);
2277
2278               /* [namespace.udecl]
2279
2280                  If a function declaration in namespace scope or block
2281                  scope has the same name and the same parameter types as a
2282                  function introduced by a using declaration the program is
2283                  ill-formed.  */
2284               for (tmp1 = oldval; tmp1; tmp1 = OVL_NEXT (tmp1))
2285                 {
2286                   tree old_fn = OVL_CURRENT (tmp1);
2287
2288                   if (new_fn == old_fn)
2289                     /* The function already exists in the current namespace.  */
2290                     break;
2291                   else if (OVL_USED (tmp1))
2292                     continue; /* this is a using decl */
2293                   else if (compparms (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (new_fn)),
2294                                       TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (old_fn))))
2295                     {
2296                       gcc_assert (!DECL_ANTICIPATED (old_fn)
2297                                   || DECL_HIDDEN_FRIEND_P (old_fn));
2298
2299                       /* There was already a non-using declaration in
2300                          this scope with the same parameter types. If both
2301                          are the same extern "C" functions, that's ok.  */
2302                       if (decls_match (new_fn, old_fn))
2303                         break;
2304                       else
2305                         {
2306                           error ("%qD is already declared in this scope", name);
2307                           break;
2308                         }
2309                     }
2310                 }
2311
2312               /* If we broke out of the loop, there's no reason to add
2313                  this function to the using declarations for this
2314                  scope.  */
2315               if (tmp1)
2316                 continue;
2317
2318               /* If we are adding to an existing OVERLOAD, then we no
2319                  longer know the type of the set of functions.  */
2320               if (*newval && TREE_CODE (*newval) == OVERLOAD)
2321                 TREE_TYPE (*newval) = unknown_type_node;
2322               /* Add this new function to the set.  */
2323               *newval = build_overload (OVL_CURRENT (tmp), *newval);
2324               /* If there is only one function, then we use its type.  (A
2325                  using-declaration naming a single function can be used in
2326                  contexts where overload resolution cannot be
2327                  performed.)  */
2328               if (TREE_CODE (*newval) != OVERLOAD)
2329                 {
2330                   *newval = ovl_cons (*newval, NULL_TREE);
2331                   TREE_TYPE (*newval) = TREE_TYPE (OVL_CURRENT (tmp));
2332                 }
2333               OVL_USED (*newval) = 1;
2334             }
2335         }
2336       else
2337         {
2338           *newval = decls.value;
2339           if (oldval && !decls_match (*newval, oldval))
2340             error ("%qD is already declared in this scope", name);
2341         }
2342     }
2343   else
2344     *newval = oldval;
2345
2346   if (decls.type && TREE_CODE (decls.type) == TREE_LIST)
2347     {
2348       error ("reference to %qD is ambiguous", name);
2349       print_candidates (decls.type);
2350     }
2351   else
2352     {
2353       *newtype = decls.type;
2354       if (oldtype && *newtype && !decls_match (oldtype, *newtype))
2355         error ("%qD is already declared in this scope", name);
2356     }
2357
2358     /* If *newval is empty, shift any class or enumeration name down.  */
2359     if (!*newval)
2360       {
2361         *newval = *newtype;
2362         *newtype = NULL_TREE;
2363       }
2364 }
2365
2366 /* Process a using-declaration at function scope.  */
2367
2368 void
2369 do_local_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
2370 {
2371   tree oldval, oldtype, newval, newtype;
2372   tree orig_decl = decl;
2373
2374   decl = validate_nonmember_using_decl (decl, scope, name);
2375   if (decl == NULL_TREE)
2376     return;
2377
2378   if (building_stmt_tree ()
2379       && at_function_scope_p ())
2380     add_decl_expr (decl);
2381
2382   oldval = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
2383   oldtype = lookup_type_current_level (name);
2384
2385   do_nonmember_using_decl (scope, name, oldval, oldtype, &newval, &newtype);
2386
2387   if (newval)
2388     {
2389       if (is_overloaded_fn (newval))
2390         {
2391           tree fn, term;
2392
2393           /* We only need to push declarations for those functions
2394              that were not already bound in the current level.
2395              The old value might be NULL_TREE, it might be a single
2396              function, or an OVERLOAD.  */
2397           if (oldval && TREE_CODE (oldval) == OVERLOAD)
2398             term = OVL_FUNCTION (oldval);
2399           else
2400             term = oldval;
2401           for (fn = newval; fn && OVL_CURRENT (fn) != term;
2402                fn = OVL_NEXT (fn))
2403             push_overloaded_decl (OVL_CURRENT (fn),
2404                                   PUSH_LOCAL | PUSH_USING,
2405                                   false);
2406         }
2407       else
2408         push_local_binding (name, newval, PUSH_USING);
2409     }
2410   if (newtype)
2411     {
2412       push_local_binding (name, newtype, PUSH_USING);
2413       set_identifier_type_value (name, newtype);
2414     }
2415
2416   /* Emit debug info.  */
2417   if (!processing_template_decl)
2418     cp_emit_debug_info_for_using (orig_decl, current_scope());
2419 }
2420
2421 /* Returns true if ROOT (a namespace, class, or function) encloses
2422    CHILD.  CHILD may be either a class type or a namespace.  */
2423
2424 bool
2425 is_ancestor (tree root, tree child)
2426 {
2427   gcc_assert ((TREE_CODE (root) == NAMESPACE_DECL
2428                || TREE_CODE (root) == FUNCTION_DECL
2429                || CLASS_TYPE_P (root)));
2430   gcc_assert ((TREE_CODE (child) == NAMESPACE_DECL
2431                || CLASS_TYPE_P (child)));
2432
2433   /* The global namespace encloses everything.  */
2434   if (root == global_namespace)
2435     return true;
2436
2437   while (true)
2438     {
2439       /* If we've run out of scopes, stop.  */
2440       if (!child)
2441         return false;
2442       /* If we've reached the ROOT, it encloses CHILD.  */
2443       if (root == child)
2444         return true;
2445       /* Go out one level.  */
2446       if (TYPE_P (child))
2447         child = TYPE_NAME (child);
2448       child = DECL_CONTEXT (child);
2449     }
2450 }
2451
2452 /* Enter the class or namespace scope indicated by T suitable for name
2453    lookup.  T can be arbitrary scope, not necessary nested inside the
2454    current scope.  Returns a non-null scope to pop iff pop_scope
2455    should be called later to exit this scope.  */
2456
2457 tree
2458 push_scope (tree t)
2459 {
2460   if (TREE_CODE (t) == NAMESPACE_DECL)
2461     push_decl_namespace (t);
2462   else if (CLASS_TYPE_P (t))
2463     {
2464       if (!at_class_scope_p ()
2465           || !same_type_p (current_class_type, t))
2466         push_nested_class (t);
2467       else
2468         /* T is the same as the current scope.  There is therefore no
2469            need to re-enter the scope.  Since we are not actually
2470            pushing a new scope, our caller should not call
2471            pop_scope.  */
2472         t = NULL_TREE;
2473     }
2474
2475   return t;
2476 }
2477
2478 /* Leave scope pushed by push_scope.  */
2479
2480 void
2481 pop_scope (tree t)
2482 {
2483   if (TREE_CODE (t) == NAMESPACE_DECL)
2484     pop_decl_namespace ();
2485   else if CLASS_TYPE_P (t)
2486     pop_nested_class ();
2487 }
2488
2489 /* Subroutine of push_inner_scope.  */
2490
2491 static void
2492 push_inner_scope_r (tree outer, tree inner)
2493 {
2494   tree prev;
2495
2496   if (outer == inner
2497       || (TREE_CODE (inner) != NAMESPACE_DECL && !CLASS_TYPE_P (inner)))
2498     return;
2499
2500   prev = CP_DECL_CONTEXT (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL ? inner : TYPE_NAME (inner));
2501   if (outer != prev)
2502     push_inner_scope_r (outer, prev);
2503   if (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL)
2504     {
2505       struct cp_binding_level *save_template_parm = 0;
2506       /* Temporary take out template parameter scopes.  They are saved
2507          in reversed order in save_template_parm.  */
2508       while (current_binding_level->kind == sk_template_parms)
2509         {
2510           struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
2511           current_binding_level = b->level_chain;
2512           b->level_chain = save_template_parm;
2513           save_template_parm = b;
2514         }
2515
2516       resume_scope (NAMESPACE_LEVEL (inner));
2517       current_namespace = inner;
2518
2519       /* Restore template parameter scopes.  */
2520       while (save_template_parm)
2521         {
2522           struct cp_binding_level *b = save_template_parm;
2523           save_template_parm = b->level_chain;
2524           b->level_chain = current_binding_level;
2525           current_binding_level = b;
2526         }
2527     }
2528   else
2529     pushclass (inner);
2530 }
2531
2532 /* Enter the scope INNER from current scope.  INNER must be a scope
2533    nested inside current scope.  This works with both name lookup and
2534    pushing name into scope.  In case a template parameter scope is present,
2535    namespace is pushed under the template parameter scope according to
2536    name lookup rule in 14.6.1/6.
2537
2538    Return the former current scope suitable for pop_inner_scope.  */
2539
2540 tree
2541 push_inner_scope (tree inner)
2542 {
2543   tree outer = current_scope ();
2544   if (!outer)
2545     outer = current_namespace;
2546
2547   push_inner_scope_r (outer, inner);
2548   return outer;
2549 }
2550
2551 /* Exit the current scope INNER back to scope OUTER.  */
2552
2553 void
2554 pop_inner_scope (tree outer, tree inner)
2555 {
2556   if (outer == inner
2557       || (TREE_CODE (inner) != NAMESPACE_DECL && !CLASS_TYPE_P (inner)))
2558     return;
2559
2560   while (outer != inner)
2561     {
2562       if (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL)
2563         {
2564           struct cp_binding_level *save_template_parm = 0;
2565           /* Temporary take out template parameter scopes.  They are saved
2566              in reversed order in save_template_parm.  */
2567           while (current_binding_level->kind == sk_template_parms)
2568             {
2569               struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
2570               current_binding_level = b->level_chain;
2571               b->level_chain = save_template_parm;
2572               save_template_parm = b;
2573             }
2574
2575           pop_namespace ();
2576
2577           /* Restore template parameter scopes.  */
2578           while (save_template_parm)
2579             {
2580               struct cp_binding_level *b = save_template_parm;
2581               save_template_parm = b->level_chain;
2582               b->level_chain = current_binding_level;
2583               current_binding_level = b;
2584             }
2585         }
2586       else
2587         popclass ();
2588
2589       inner = CP_DECL_CONTEXT (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL ? inner : TYPE_NAME (inner));
2590     }
2591 }
2592 \f
2593 /* Do a pushlevel for class declarations.  */
2594
2595 void
2596 pushlevel_class (void)
2597 {
2598   class_binding_level = begin_scope (sk_class, current_class_type);
2599 }
2600
2601 /* ...and a poplevel for class declarations.  */
2602
2603 void
2604 poplevel_class (void)
2605 {
2606   struct cp_binding_level *level = class_binding_level;
2607   cp_class_binding *cb;
2608   size_t i;
2609   tree shadowed;
2610
2611   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2612   gcc_assert (level != 0);
2613
2614   /* If we're leaving a toplevel class, cache its binding level.  */
2615   if (current_class_depth == 1)
2616     previous_class_level = level;
2617   for (shadowed = level->type_shadowed;
2618        shadowed;
2619        shadowed = TREE_CHAIN (shadowed))
2620     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (TREE_PURPOSE (shadowed), TREE_VALUE (shadowed));
2621
2622   /* Remove the bindings for all of the class-level declarations.  */
2623   if (level->class_shadowed)
2624     {
2625       for (i = 0;
2626            VEC_iterate (cp_class_binding, level->class_shadowed, i, cb);
2627            ++i)
2628         IDENTIFIER_BINDING (cb->identifier) = cb->base.previous;
2629       ggc_free (level->class_shadowed);
2630       level->class_shadowed = NULL;
2631     }
2632
2633   /* Now, pop out of the binding level which we created up in the
2634      `pushlevel_class' routine.  */
2635   gcc_assert (current_binding_level == level);
2636   leave_scope ();
2637   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
2638 }
2639
2640 /* Set INHERITED_VALUE_BINDING_P on BINDING to true or false, as
2641    appropriate.  DECL is the value to which a name has just been
2642    bound.  CLASS_TYPE is the class in which the lookup occurred.  */
2643
2644 static void
2645 set_inherited_value_binding_p (cxx_binding *binding, tree decl,
2646                                tree class_type)
2647 {
2648   if (binding->value == decl && TREE_CODE (decl) != TREE_LIST)
2649     {
2650       tree context;
2651
2652       if (TREE_CODE (decl) == OVERLOAD)
2653         context = CP_DECL_CONTEXT (OVL_CURRENT (decl));
2654       else
2655         {
2656           gcc_assert (DECL_P (decl));
2657           context = context_for_name_lookup (decl);
2658         }
2659
2660       if (is_properly_derived_from (class_type, context))
2661         INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 1;
2662       else
2663         INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2664     }
2665   else if (binding->value == decl)
2666     /* We only encounter a TREE_LIST when there is an ambiguity in the
2667        base classes.  Such an ambiguity can be overridden by a
2668        definition in this class.  */
2669     INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 1;
2670   else
2671     INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2672 }
2673
2674 /* Make the declaration of X appear in CLASS scope.  */
2675
2676 bool
2677 pushdecl_class_level (tree x)
2678 {
2679   tree name;
2680   bool is_valid = true;
2681
2682   /* Do nothing if we're adding to an outer lambda closure type,
2683      outer_binding will add it later if it's needed.  */
2684   if (current_class_type != class_binding_level->this_entity)
2685     return true;
2686
2687   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2688   /* Get the name of X.  */
2689   if (TREE_CODE (x) == OVERLOAD)
2690     name = DECL_NAME (get_first_fn (x));
2691   else
2692     name = DECL_NAME (x);
2693
2694   if (name)
2695     {
2696       is_valid = push_class_level_binding (name, x);
2697       if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
2698         set_identifier_type_value (name, x);
2699     }
2700   else if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2701     {
2702       /* If X is an anonymous aggregate, all of its members are
2703          treated as if they were members of the class containing the
2704          aggregate, for naming purposes.  */
2705       tree f;
2706
2707       for (f = TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (x)); f; f = TREE_CHAIN (f))
2708         {
2709           location_t save_location = input_location;
2710           input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (f);
2711           if (!pushdecl_class_level (f))
2712             is_valid = false;
2713           input_location = save_location;
2714         }
2715     }
2716   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, is_valid);
2717 }
2718
2719 /* Return the BINDING (if any) for NAME in SCOPE, which is a class
2720    scope.  If the value returned is non-NULL, and the PREVIOUS field
2721    is not set, callers must set the PREVIOUS field explicitly.  */
2722
2723 static cxx_binding *
2724 get_class_binding (tree name, cxx_scope *scope)
2725 {
2726   tree class_type;
2727   tree type_binding;
2728   tree value_binding;
2729   cxx_binding *binding;
2730
2731   class_type = scope->this_entity;
2732
2733   /* Get the type binding.  */
2734   type_binding = lookup_member (class_type, name,
2735                                 /*protect=*/2, /*want_type=*/true);
2736   /* Get the value binding.  */
2737   value_binding = lookup_member (class_type, name,
2738                                  /*protect=*/2, /*want_type=*/false);
2739
2740   if (value_binding
2741       && (TREE_CODE (value_binding) == TYPE_DECL
2742           || DECL_CLASS_TEMPLATE_P (value_binding)
2743           || (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST
2744               && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node
2745               && (TREE_CODE (TREE_VALUE (value_binding))
2746                   == TYPE_DECL))))
2747     /* We found a type binding, even when looking for a non-type
2748        binding.  This means that we already processed this binding
2749        above.  */
2750     ;
2751   else if (value_binding)
2752     {
2753       if (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST
2754           && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node)
2755         /* NAME is ambiguous.  */
2756         ;
2757       else if (BASELINK_P (value_binding))
2758         /* NAME is some overloaded functions.  */
2759         value_binding = BASELINK_FUNCTIONS (value_binding);
2760     }
2761
2762   /* If we found either a type binding or a value binding, create a
2763      new binding object.  */
2764   if (type_binding || value_binding)
2765     {
2766       binding = new_class_binding (name,
2767                                    value_binding,
2768                                    type_binding,
2769                                    scope);
2770       /* This is a class-scope binding, not a block-scope binding.  */
2771       LOCAL_BINDING_P (binding) = 0;
2772       set_inherited_value_binding_p (binding, value_binding, class_type);
2773     }
2774   else
2775     binding = NULL;
2776
2777   return binding;
2778 }
2779
2780 /* Make the declaration(s) of X appear in CLASS scope under the name
2781    NAME.  Returns true if the binding is valid.  */
2782
2783 bool
2784 push_class_level_binding (tree name, tree x)
2785 {
2786   cxx_binding *binding;
2787   tree decl = x;
2788   bool ok;
2789
2790   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2791   /* The class_binding_level will be NULL if x is a template
2792      parameter name in a member template.  */
2793   if (!class_binding_level)
2794     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2795
2796   if (name == error_mark_node)
2797     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, false);
2798
2799   /* Check for invalid member names.  */
2800   gcc_assert (TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type));
2801   /* Check that we're pushing into the right binding level.  */
2802   gcc_assert (current_class_type == class_binding_level->this_entity);
2803
2804   /* We could have been passed a tree list if this is an ambiguous
2805      declaration. If so, pull the declaration out because
2806      check_template_shadow will not handle a TREE_LIST.  */
2807   if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST
2808       && TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
2809     decl = TREE_VALUE (decl);
2810
2811   if (!check_template_shadow (decl))
2812     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, false);
2813
2814   /* [class.mem]
2815
2816      If T is the name of a class, then each of the following shall
2817      have a name different from T:
2818
2819      -- every static data member of class T;
2820
2821      -- every member of class T that is itself a type;
2822
2823      -- every enumerator of every member of class T that is an
2824         enumerated type;
2825
2826      -- every member of every anonymous union that is a member of
2827         class T.
2828
2829      (Non-static data members were also forbidden to have the same
2830      name as T until TC1.)  */
2831   if ((TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2832        || TREE_CODE (x) == CONST_DECL
2833        || (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
2834            && !DECL_SELF_REFERENCE_P (x))
2835        /* A data member of an anonymous union.  */
2836        || (TREE_CODE (x) == FIELD_DECL
2837            && DECL_CONTEXT (x) != current_class_type))
2838       && DECL_NAME (x) == constructor_name (current_class_type))
2839     {
2840       tree scope = context_for_name_lookup (x);
2841       if (TYPE_P (scope) && same_type_p (scope, current_class_type))
2842         {
2843           error ("%qD has the same name as the class in which it is "
2844                  "declared",
2845                  x);
2846           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, false);
2847         }
2848     }
2849
2850   /* Get the current binding for NAME in this class, if any.  */
2851   binding = IDENTIFIER_BINDING (name);
2852   if (!binding || binding->scope != class_binding_level)
2853     {
2854       binding = get_class_binding (name, class_binding_level);
2855       /* If a new binding was created, put it at the front of the
2856          IDENTIFIER_BINDING list.  */
2857       if (binding)
2858         {
2859           binding->previous = IDENTIFIER_BINDING (name);
2860           IDENTIFIER_BINDING (name) = binding;
2861         }
2862     }
2863
2864   /* If there is already a binding, then we may need to update the
2865      current value.  */
2866   if (binding && binding->value)
2867     {
2868       tree bval = binding->value;
2869       tree old_decl = NULL_TREE;
2870
2871       if (INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding))
2872         {
2873           /* If the old binding was from a base class, and was for a
2874              tag name, slide it over to make room for the new binding.
2875              The old binding is still visible if explicitly qualified
2876              with a class-key.  */
2877           if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (bval)
2878               && !(TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x)))
2879             {
2880               old_decl = binding->type;
2881               binding->type = bval;
2882               binding->value = NULL_TREE;
2883               INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2884             }
2885           else
2886             {
2887               old_decl = bval;
2888               /* Any inherited type declaration is hidden by the type
2889                  declaration in the derived class.  */
2890               if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x))
2891                 binding->type = NULL_TREE;
2892             }
2893         }
2894       else if (TREE_CODE (x) == OVERLOAD && is_overloaded_fn (bval))
2895         old_decl = bval;
2896       else if (TREE_CODE (x) == USING_DECL && TREE_CODE (bval) == USING_DECL)
2897         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2898       else if (TREE_CODE (x) == USING_DECL && is_overloaded_fn (bval))
2899         old_decl = bval;
2900       else if (TREE_CODE (bval) == USING_DECL && is_overloaded_fn (x))
2901         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2902
2903       if (old_decl && binding->scope == class_binding_level)
2904         {
2905           binding->value = x;
2906           /* It is always safe to clear INHERITED_VALUE_BINDING_P
2907              here.  This function is only used to register bindings
2908              from with the class definition itself.  */
2909           INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2910           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2911         }
2912     }
2913
2914   /* Note that we declared this value so that we can issue an error if
2915      this is an invalid redeclaration of a name already used for some
2916      other purpose.  */
2917   note_name_declared_in_class (name, decl);
2918
2919   /* If we didn't replace an existing binding, put the binding on the
2920      stack of bindings for the identifier, and update the shadowed
2921      list.  */
2922   if (binding && binding->scope == class_binding_level)
2923     /* Supplement the existing binding.  */
2924     ok = supplement_binding (binding, decl);
2925   else
2926     {
2927       /* Create a new binding.  */
2928       push_binding (name, decl, class_binding_level);
2929       ok = true;
2930     }
2931
2932   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ok);
2933 }
2934
2935 /* Process "using SCOPE::NAME" in a class scope.  Return the
2936    USING_DECL created.  */
2937
2938 tree
2939 do_class_using_decl (tree scope, tree name)
2940 {
2941   /* The USING_DECL returned by this function.  */
2942   tree value;
2943   /* The declaration (or declarations) name by this using
2944      declaration.  NULL if we are in a template and cannot figure out
2945      what has been named.  */
2946   tree decl;
2947   /* True if SCOPE is a dependent type.  */
2948   bool scope_dependent_p;
2949   /* True if SCOPE::NAME is dependent.  */
2950   bool name_dependent_p;
2951   /* True if any of the bases of CURRENT_CLASS_TYPE are dependent.  */
2952   bool bases_dependent_p;
2953   tree binfo;
2954   tree base_binfo;
2955   int i;
2956
2957   if (name == error_mark_node)
2958     return NULL_TREE;
2959
2960   if (!scope || !TYPE_P (scope))
2961     {
2962       error ("using-declaration for non-member at class scope");
2963       return NULL_TREE;
2964     }
2965
2966   /* Make sure the name is not invalid */
2967   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
2968     {
2969       error ("%<%T::%D%> names destructor", scope, name);
2970       return NULL_TREE;
2971     }
2972   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (scope) && constructor_name_p (name, scope))
2973     {
2974       error ("%<%T::%D%> names constructor", scope, name);
2975       return NULL_TREE;
2976     }
2977   if (constructor_name_p (name, current_class_type))
2978     {
2979       error ("%<%T::%D%> names constructor in %qT",
2980              scope, name, current_class_type);
2981       return NULL_TREE;
2982     }
2983
2984   scope_dependent_p = dependent_type_p (scope);
2985   name_dependent_p = (scope_dependent_p
2986                       || (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name)
2987                           && dependent_type_p (TREE_TYPE (name))));
2988
2989   bases_dependent_p = false;
2990   if (processing_template_decl)
2991     for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
2992          BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo);
2993          i++)
2994       if (dependent_type_p (TREE_TYPE (base_binfo)))
2995         {
2996           bases_dependent_p = true;
2997           break;
2998         }
2999
3000   decl = NULL_TREE;
3001
3002   /* From [namespace.udecl]:
3003
3004        A using-declaration used as a member-declaration shall refer to a
3005        member of a base class of the class being defined.
3006
3007      In general, we cannot check this constraint in a template because
3008      we do not know the entire set of base classes of the current
3009      class type.  However, if all of the base classes are
3010      non-dependent, then we can avoid delaying the check until
3011      instantiation.  */
3012   if (!scope_dependent_p)
3013     {
3014       base_kind b_kind;
3015       binfo = lookup_base (current_class_type, scope, ba_any, &b_kind);
3016       if (b_kind < bk_proper_base)
3017         {
3018           if (!bases_dependent_p)
3019             {
3020               error_not_base_type (scope, current_class_type);
3021               return NULL_TREE;
3022             }
3023         }
3024       else if (!name_dependent_p)
3025         {
3026           decl = lookup_member (binfo, name, 0, false);
3027           if (!decl)
3028             {
3029               error ("no members matching %<%T::%D%> in %q#T", scope, name,
3030                      scope);
3031               return NULL_TREE;
3032             }
3033           /* The binfo from which the functions came does not matter.  */
3034           if (BASELINK_P (decl))
3035             decl = BASELINK_FUNCTIONS (decl);
3036         }
3037    }
3038
3039   value = build_lang_decl (USING_DECL, name, NULL_TREE);
3040   USING_DECL_DECLS (value) = decl;
3041   USING_DECL_SCOPE (value) = scope;
3042   DECL_DEPENDENT_P (value) = !decl;
3043
3044   return value;
3045 }
3046
3047 \f
3048 /* Return the binding value for name in scope.  */
3049
3050 tree
3051 namespace_binding (tree name, tree scope)
3052 {
3053   cxx_binding *binding;
3054
3055   if (scope == NULL)
3056     scope = global_namespace;
3057   else
3058     /* Unnecessary for the global namespace because it can't be an alias. */
3059     scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
3060
3061   binding = cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
3062
3063   return binding ? binding->value : NULL_TREE;
3064 }
3065
3066 /* Set the binding value for name in scope.  */
3067
3068 void
3069 set_namespace_binding (tree name, tree scope, tree val)
3070 {
3071   cxx_binding *b;
3072
3073   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3074   if (scope == NULL_TREE)
3075     scope = global_namespace;
3076   b = binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
3077   if (!b->value || TREE_CODE (val) == OVERLOAD || val == error_mark_node)
3078     b->value = val;
3079   else
3080     supplement_binding (b, val);
3081   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3082 }
3083
3084 /* Set the context of a declaration to scope. Complain if we are not
3085    outside scope.  */
3086
3087 void
3088 set_decl_namespace (tree decl, tree scope, bool friendp)
3089 {
3090   tree old;
3091
3092   /* Get rid of namespace aliases.  */
3093   scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
3094
3095   /* It is ok for friends to be qualified in parallel space.  */
3096   if (!friendp && !is_ancestor (current_namespace, scope))
3097     error ("declaration of %qD not in a namespace surrounding %qD",
3098            decl, scope);
3099   DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (scope);
3100
3101   /* Writing "int N::i" to declare a variable within "N" is invalid.  */
3102   if (scope == current_namespace)
3103     {
3104       if (at_namespace_scope_p ())
3105         error ("explicit qualification in declaration of %qD",
3106                decl);
3107       return;
3108     }
3109
3110   /* See whether this has been declared in the namespace.  */
3111   old = lookup_qualified_name (scope, DECL_NAME (decl), false, true);
3112   if (old == error_mark_node)
3113     /* No old declaration at all.  */
3114     goto complain;
3115   /* If it's a TREE_LIST, the result of the lookup was ambiguous.  */
3116   if (TREE_CODE (old) == TREE_LIST)
3117     {
3118       error ("reference to %qD is ambiguous", decl);
3119       print_candidates (old);
3120       return;
3121     }
3122   if (!is_overloaded_fn (decl))
3123     {
3124       /* We might have found OLD in an inline namespace inside SCOPE.  */
3125       if (TREE_CODE (decl) == TREE_CODE (old))
3126         DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (old);
3127       /* Don't compare non-function decls with decls_match here, since
3128          it can't check for the correct constness at this
3129          point. pushdecl will find those errors later.  */
3130       return;
3131     }
3132   /* Since decl is a function, old should contain a function decl.  */
3133   if (!is_overloaded_fn (old))
3134     goto complain;
3135   /* A template can be explicitly specialized in any namespace.  */
3136   if (processing_explicit_instantiation)
3137     return;
3138   if (processing_template_decl || processing_specialization)
3139     /* We have not yet called push_template_decl to turn a
3140        FUNCTION_DECL into a TEMPLATE_DECL, so the declarations won't
3141        match.  But, we'll check later, when we construct the
3142        template.  */
3143     return;
3144   /* Instantiations or specializations of templates may be declared as
3145      friends in any namespace.  */
3146   if (friendp && DECL_USE_TEMPLATE (decl))
3147     return;
3148   if (is_overloaded_fn (old))
3149     {
3150       tree found = NULL_TREE;
3151       tree elt = old;
3152       for (; elt; elt = OVL_NEXT (elt))
3153         {
3154           tree ofn = OVL_CURRENT (elt);
3155           /* Adjust DECL_CONTEXT first so decls_match will return true
3156              if DECL will match a declaration in an inline namespace.  */
3157           DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (ofn);
3158           if (decls_match (decl, ofn))
3159             {
3160               if (found && !decls_match (found, ofn))
3161                 {
3162                   DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (scope);
3163                   error ("reference to %qD is ambiguous", decl);
3164                   print_candidates (old);
3165                   return;
3166                 }
3167               found = ofn;
3168             }
3169         }
3170       if (found)
3171         {
3172           if (!is_associated_namespace (scope, CP_DECL_CONTEXT (found)))
3173             goto complain;
3174           DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (found);
3175           return;
3176         }
3177     }
3178   else
3179     {
3180       DECL_CONTEXT (decl) = DECL_CONTEXT (old);
3181       if (decls_match (decl, old))
3182         return;
3183     }
3184
3185   /* It didn't work, go back to the explicit scope.  */
3186   DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (scope);
3187  complain:
3188   error ("%qD should have been declared inside %qD", decl, scope);
3189 }
3190
3191 /* Return the namespace where the current declaration is declared.  */
3192
3193 tree
3194 current_decl_namespace (void)
3195 {
3196   tree result;
3197   /* If we have been pushed into a different namespace, use it.  */
3198   if (decl_namespace_list)
3199     return TREE_PURPOSE (decl_namespace_list);
3200
3201   if (current_class_type)
3202     result = decl_namespace_context (current_class_type);
3203   else if (current_function_decl)
3204     result = decl_namespace_context (current_function_decl);
3205   else
3206     result = current_namespace;
3207   return result;
3208 }
3209
3210 /* Process any ATTRIBUTES on a namespace definition.  Currently only
3211    attribute visibility is meaningful, which is a property of the syntactic
3212    block rather than the namespace as a whole, so we don't touch the
3213    NAMESPACE_DECL at all.  Returns true if attribute visibility is seen.  */
3214
3215 bool
3216 handle_namespace_attrs (tree ns, tree attributes)
3217 {
3218   tree d;
3219   bool saw_vis = false;
3220
3221   for (d = attributes; d; d = TREE_CHAIN (d))
3222     {
3223       tree name = TREE_PURPOSE (d);
3224       tree args = TREE_VALUE (d);
3225
3226 #ifdef HANDLE_PRAGMA_VISIBILITY
3227       if (is_attribute_p ("visibility", name))
3228         {
3229           tree x = args ? TREE_VALUE (args) : NULL_TREE;
3230           if (x == NULL_TREE || TREE_CODE (x) != STRING_CST || TREE_CHAIN (args))
3231             {
3232               warning (OPT_Wattributes,
3233                        "%qD attribute requires a single NTBS argument",
3234                        name);
3235               continue;
3236             }
3237
3238           if (!TREE_PUBLIC (ns))
3239             warning (OPT_Wattributes,
3240                      "%qD attribute is meaningless since members of the "
3241                      "anonymous namespace get local symbols", name);
3242
3243           push_visibility (TREE_STRING_POINTER (x), 1);
3244           saw_vis = true;
3245         }
3246       else
3247 #endif
3248         {
3249           warning (OPT_Wattributes, "%qD attribute directive ignored",
3250                    name);
3251           continue;
3252         }
3253     }
3254
3255   return saw_vis;
3256 }
3257   
3258 /* Push into the scope of the NAME namespace.  If NAME is NULL_TREE, then we
3259    select a name that is unique to this compilation unit.  */
3260
3261 void
3262 push_namespace (tree name)
3263 {
3264   tree d = NULL_TREE;
3265   int need_new = 1;
3266   int implicit_use = 0;
3267   bool anon = !name;
3268
3269   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3270
3271   /* We should not get here if the global_namespace is not yet constructed
3272      nor if NAME designates the global namespace:  The global scope is
3273      constructed elsewhere.  */
3274   gcc_assert (global_namespace != NULL && name != global_scope_name);
3275
3276   if (anon)
3277     {
3278       name = get_anonymous_namespace_name();
3279       d = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
3280       if (d)
3281         /* Reopening anonymous namespace.  */
3282         need_new = 0;
3283       implicit_use = 1;
3284     }
3285   else
3286     {
3287       /* Check whether this is an extended namespace definition.  */
3288       d = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
3289       if (d != NULL_TREE && TREE_CODE (d) == NAMESPACE_DECL)
3290         {
3291           need_new = 0;
3292           if (DECL_NAMESPACE_ALIAS (d))
3293             {
3294               error ("namespace alias %qD not allowed here, assuming %qD",
3295                      d, DECL_NAMESPACE_ALIAS (d));
3296               d = DECL_NAMESPACE_ALIAS (d);
3297             }
3298         }
3299     }
3300
3301   if (need_new)
3302     {
3303       /* Make a new namespace, binding the name to it.  */
3304       d = build_lang_decl (NAMESPACE_DECL, name, void_type_node);
3305       DECL_CONTEXT (d) = FROB_CONTEXT (current_namespace);
3306       /* The name of this namespace is not visible to other translation
3307          units if it is an anonymous namespace or member thereof.  */
3308       if (anon || decl_anon_ns_mem_p (current_namespace))
3309         TREE_PUBLIC (d) = 0;
3310       else
3311         TREE_PUBLIC (d) = 1;
3312       pushdecl (d);
3313       if (anon)
3314         {
3315           /* Clear DECL_NAME for the benefit of debugging back ends.  */
3316           SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (d, name);
3317           DECL_NAME (d) = NULL_TREE;
3318         }
3319       begin_scope (sk_namespace, d);
3320     }
3321   else
3322     resume_scope (NAMESPACE_LEVEL (d));
3323
3324   if (implicit_use)
3325     do_using_directive (d);
3326   /* Enter the name space.  */
3327   current_namespace = d;
3328
3329   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3330 }
3331
3332 /* Pop from the scope of the current namespace.  */
3333
3334 void
3335 pop_namespace (void)
3336 {
3337   gcc_assert (current_namespace != global_namespace);
3338   current_namespace = CP_DECL_CONTEXT (current_namespace);
3339   /* The binding level is not popped, as it might be re-opened later.  */
3340   leave_scope ();
3341 }
3342
3343 /* Push into the scope of the namespace NS, even if it is deeply
3344    nested within another namespace.  */
3345
3346 void
3347 push_nested_namespace (tree ns)
3348 {
3349   if (ns == global_namespace)
3350     push_to_top_level ();
3351   else
3352     {
3353       push_nested_namespace (CP_DECL_CONTEXT (ns));
3354       push_namespace (DECL_NAME (ns));
3355     }
3356 }
3357
3358 /* Pop back from the scope of the namespace NS, which was previously
3359    entered with push_nested_namespace.  */
3360
3361 void
3362 pop_nested_namespace (tree ns)
3363 {
3364   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3365   gcc_assert (current_namespace == ns);
3366   while (ns != global_namespace)
3367     {
3368       pop_namespace ();
3369       ns = CP_DECL_CONTEXT (ns);
3370     }
3371
3372   pop_from_top_level ();
3373   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3374 }
3375
3376 /* Temporarily set the namespace for the current declaration.  */
3377
3378 void
3379 push_decl_namespace (tree decl)
3380 {
3381   if (TREE_CODE (decl) != NAMESPACE_DECL)
3382     decl = decl_namespace_context (decl);
3383   decl_namespace_list = tree_cons (ORIGINAL_NAMESPACE (decl),
3384                                    NULL_TREE, decl_namespace_list);
3385 }
3386
3387 /* [namespace.memdef]/2 */
3388
3389 void
3390 pop_decl_namespace (void)
3391 {
3392   decl_namespace_list = TREE_CHAIN (decl_namespace_list);
3393 }
3394
3395 /* Return the namespace that is the common ancestor
3396    of two given namespaces.  */
3397
3398 static tree
3399 namespace_ancestor (tree ns1, tree ns2)
3400 {
3401   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3402   if (is_ancestor (ns1, ns2))
3403     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ns1);
3404   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
3405                           namespace_ancestor (CP_DECL_CONTEXT (ns1), ns2));
3406 }
3407
3408 /* Process a namespace-alias declaration.  */
3409
3410 void
3411 do_namespace_alias (tree alias, tree name_space)
3412 {
3413   if (name_space == error_mark_node)
3414     return;
3415
3416   gcc_assert (TREE_CODE (name_space) == NAMESPACE_DECL);
3417
3418   name_space = ORIGINAL_NAMESPACE (name_space);
3419
3420   /* Build the alias.  */
3421   alias = build_lang_decl (NAMESPACE_DECL, alias, void_type_node);
3422   DECL_NAMESPACE_ALIAS (alias) = name_space;
3423   DECL_EXTERNAL (alias) = 1;
3424   DECL_CONTEXT (alias) = FROB_CONTEXT (current_scope ());
3425   pushdecl (alias);
3426
3427   /* Emit debug info for namespace alias.  */
3428   if (!building_stmt_tree ())
3429     (*debug_hooks->global_decl) (alias);
3430 }
3431
3432 /* Like pushdecl, only it places X in the current namespace,
3433    if appropriate.  */
3434
3435 tree
3436 pushdecl_namespace_level (tree x, bool is_friend)
3437 {
3438   struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
3439   tree t;
3440
3441   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3442   t = pushdecl_with_scope (x, NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), is_friend);
3443
3444   /* Now, the type_shadowed stack may screw us.  Munge it so it does
3445      what we want.  */
3446   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
3447     {
3448       tree name = DECL_NAME (t);
3449       tree newval;
3450       tree *ptr = (tree *)0;
3451       for (; !global_scope_p (b); b = b->level_chain)
3452         {
3453           tree shadowed = b->type_shadowed;
3454           for (; shadowed; shadowed = TREE_CHAIN (shadowed))
3455             if (TREE_PURPOSE (shadowed) == name)
3456               {
3457                 ptr = &TREE_VALUE (shadowed);
3458                 /* Can't break out of the loop here because sometimes
3459                    a binding level will have duplicate bindings for
3460                    PT names.  It's gross, but I haven't time to fix it.  */
3461               }
3462         }
3463       newval = TREE_TYPE (t);
3464       if (ptr == (tree *)0)
3465         {
3466           /* @@ This shouldn't be needed.  My test case "zstring.cc" trips
3467              up here if this is changed to an assertion.  --KR  */
3468           SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name, t);
3469         }
3470       else
3471         {
3472           *ptr = newval;
3473         }
3474     }
3475   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
3476 }
3477
3478 /* Insert USED into the using list of USER. Set INDIRECT_flag if this
3479    directive is not directly from the source. Also find the common
3480    ancestor and let our users know about the new namespace */
3481 static void
3482 add_using_namespace (tree user, tree used, bool indirect)
3483 {
3484   tree t;
3485   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3486   /* Using oneself is a no-op.  */
3487   if (user == used)
3488     {
3489       timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3490       return;
3491     }
3492   gcc_assert (TREE_CODE (user) == NAMESPACE_DECL);
3493   gcc_assert (TREE_CODE (used) == NAMESPACE_DECL);
3494   /* Check if we already have this.  */
3495   t = purpose_member (used, DECL_NAMESPACE_USING (user));
3496   if (t != NULL_TREE)
3497     {
3498       if (!indirect)
3499         /* Promote to direct usage.  */
3500         TREE_INDIRECT_USING (t) = 0;
3501       timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3502       return;
3503     }
3504
3505   /* Add used to the user's using list.  */
3506   DECL_NAMESPACE_USING (user)
3507     = tree_cons (used, namespace_ancestor (user, used),
3508                  DECL_NAMESPACE_USING (user));
3509
3510   TREE_INDIRECT_USING (DECL_NAMESPACE_USING (user)) = indirect;
3511
3512   /* Add user to the used's users list.  */
3513   DECL_NAMESPACE_USERS (used)
3514     = tree_cons (user, 0, DECL_NAMESPACE_USERS (used));
3515
3516   /* Recursively add all namespaces used.  */
3517   for (t = DECL_NAMESPACE_USING (used); t; t = TREE_CHAIN (t))
3518     /* indirect usage */
3519     add_using_namespace (user, TREE_PURPOSE (t), 1);
3520
3521   /* Tell everyone using us about the new used namespaces.  */
3522   for (t = DECL_NAMESPACE_USERS (user); t; t = TREE_CHAIN (t))
3523     add_using_namespace (TREE_PURPOSE (t), used, 1);
3524   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3525 }
3526
3527 /* Process a using-declaration not appearing in class or local scope.  */
3528
3529 void
3530 do_toplevel_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
3531 {
3532   tree oldval, oldtype, newval, newtype;
3533   tree orig_decl = decl;
3534   cxx_binding *binding;
3535
3536   decl = validate_nonmember_using_decl (decl, scope, name);
3537   if (decl == NULL_TREE)
3538     return;
3539
3540   binding = binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), name);
3541
3542   oldval = binding->value;
3543   oldtype = binding->type;
3544
3545   do_nonmember_using_decl (scope, name, oldval, oldtype, &newval, &newtype);
3546
3547   /* Emit debug info.  */
3548   if (!processing_template_decl)
3549     cp_emit_debug_info_for_using (orig_decl, current_namespace);
3550
3551   /* Copy declarations found.  */
3552   if (newval)
3553     binding->value = newval;
3554   if (newtype)
3555     binding->type = newtype;
3556 }
3557
3558 /* Process a using-directive.  */
3559
3560 void
3561 do_using_directive (tree name_space)
3562 {
3563   tree context = NULL_TREE;
3564
3565   if (name_space == error_mark_node)
3566     return;
3567
3568   gcc_assert (TREE_CODE (name_space) == NAMESPACE_DECL);
3569
3570   if (building_stmt_tree ())
3571     add_stmt (build_stmt (input_location, USING_STMT, name_space));
3572   name_space = ORIGINAL_NAMESPACE (name_space);
3573
3574   if (!toplevel_bindings_p ())
3575     {
3576       push_using_directive (name_space);
3577     }
3578   else
3579     {
3580       /* direct usage */
3581       add_using_namespace (current_namespace, name_space, 0);
3582       if (current_namespace != global_namespace)
3583         context = current_namespace;
3584
3585       /* Emit debugging info.  */
3586       if (!processing_template_decl)
3587         (*debug_hooks->imported_module_or_decl) (name_space, NULL_TREE,
3588                                                  context, false);
3589     }
3590 }
3591
3592 /* Deal with a using-directive seen by the parser.  Currently we only
3593    handle attributes here, since they cannot appear inside a template.  */
3594
3595 void
3596 parse_using_directive (tree name_space, tree attribs)
3597 {
3598   tree a;
3599
3600   do_using_directive (name_space);
3601
3602   for (a = attribs; a; a = TREE_CHAIN (a))
3603     {
3604       tree name = TREE_PURPOSE (a);
3605       if (is_attribute_p ("strong", name))
3606         {
3607           if (!toplevel_bindings_p ())
3608             error ("strong using only meaningful at namespace scope");
3609           else if (name_space != error_mark_node)
3610             {
3611               if (!is_ancestor (current_namespace, name_space))
3612                 error ("current namespace %qD does not enclose strongly used namespace %qD",
3613                        current_namespace, name_space);
3614               DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (name_space)
3615                 = tree_cons (current_namespace, 0,
3616                              DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (name_space));
3617             }
3618         }
3619       else
3620         warning (OPT_Wattributes, "%qD attribute directive ignored", name);
3621     }
3622 }
3623
3624 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if appropriate.
3625    Calls cp_finish_decl to register the variable, initializing it with
3626    *INIT, if INIT is non-NULL.  */
3627
3628 static tree
3629 pushdecl_top_level_1 (tree x, tree *init, bool is_friend)
3630 {
3631   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3632   push_to_top_level ();
3633   x = pushdecl_namespace_level (x, is_friend);
3634   if (init)
3635     cp_finish_decl (x, *init, false, NULL_TREE, 0);
3636   pop_from_top_level ();
3637   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
3638 }
3639
3640 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if appropriate.  */
3641
3642 tree
3643 pushdecl_top_level (tree x)
3644 {
3645   return pushdecl_top_level_1 (x, NULL, false);
3646 }
3647
3648 /* Like pushdecl_top_level, but adding the IS_FRIEND parameter.  */
3649
3650 tree
3651 pushdecl_top_level_maybe_friend (tree x, bool is_friend)
3652 {
3653   return pushdecl_top_level_1 (x, NULL, is_friend);
3654 }
3655
3656 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if
3657    appropriate.  Calls cp_finish_decl to register the variable,
3658    initializing it with INIT.  */
3659
3660 tree
3661 pushdecl_top_level_and_finish (tree x, tree init)
3662 {
3663   return pushdecl_top_level_1 (x, &init, false);
3664 }
3665
3666 /* Combines two sets of overloaded functions into an OVERLOAD chain, removing
3667    duplicates.  The first list becomes the tail of the result.
3668
3669    The algorithm is O(n^2).  We could get this down to O(n log n) by
3670    doing a sort on the addresses of the functions, if that becomes
3671    necessary.  */
3672
3673 static tree
3674 merge_functions (tree s1, tree s2)
3675 {
3676   for (; s2; s2 = OVL_NEXT (s2))
3677     {
3678       tree fn2 = OVL_CURRENT (s2);
3679       tree fns1;
3680
3681       for (fns1 = s1; fns1; fns1 = OVL_NEXT (fns1))
3682         {
3683           tree fn1 = OVL_CURRENT (fns1);
3684
3685           /* If the function from S2 is already in S1, there is no
3686              need to add it again.  For `extern "C"' functions, we
3687              might have two FUNCTION_DECLs for the same function, in
3688              different namespaces, but let's leave them in in case
3689              they have different default arguments.  */
3690           if (fn1 == fn2)
3691             break;
3692         }
3693
3694       /* If we exhausted all of the functions in S1, FN2 is new.  */
3695       if (!fns1)
3696         s1 = build_overload (fn2, s1);
3697     }
3698   return s1;
3699 }
3700
3701 /* This should return an error not all definitions define functions.
3702    It is not an error if we find two functions with exactly the
3703    same signature, only if these are selected in overload resolution.
3704    old is the current set of bindings, new_binding the freshly-found binding.
3705    XXX Do we want to give *all* candidates in case of ambiguity?
3706    XXX In what way should I treat extern declarations?
3707    XXX I don't want to repeat the entire duplicate_decls here */
3708
3709 static void
3710 ambiguous_decl (struct scope_binding *old, cxx_binding *new_binding, int flags)
3711 {
3712   tree val, type;
3713   gcc_assert (old != NULL);
3714
3715   /* Copy the type.  */
3716   type = new_binding->type;
3717   if (LOOKUP_NAMESPACES_ONLY (flags)
3718       || (type && hidden_name_p (type) && !(flags & LOOKUP_HIDDEN)))
3719     type = NULL_TREE;
3720
3721   /* Copy the value.  */
3722   val = new_binding->value;
3723   if (val)
3724     {
3725       if (hidden_name_p (val) && !(flags & LOOKUP_HIDDEN))
3726         val = NULL_TREE;
3727       else
3728         switch (TREE_CODE (val))
3729           {
3730           case TEMPLATE_DECL:
3731             /* If we expect types or namespaces, and not templates,
3732                or this is not a template class.  */
3733             if ((LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags)
3734                  && !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (val)))
3735               val = NULL_TREE;
3736             break;
3737           case TYPE_DECL:
3738             if (LOOKUP_NAMESPACES_ONLY (flags)
3739                 || (type && (flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)))
3740               val = NULL_TREE;
3741             break;
3742           case NAMESPACE_DECL:
3743             if (LOOKUP_TYPES_ONLY (flags))
3744               val = NULL_TREE;
3745             break;
3746           case FUNCTION_DECL:
3747             /* Ignore built-in functions that are still anticipated.  */
3748             if (LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags))
3749               val = NULL_TREE;
3750             break;
3751           default:
3752             if (LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags))
3753               val = NULL_TREE;
3754           }
3755     }
3756
3757   /* If val is hidden, shift down any class or enumeration name.  */
3758   if (!val)
3759     {
3760       val = type;
3761       type = NULL_TREE;
3762     }
3763
3764   if (!old->value)
3765     old->value = val;
3766   else if (val && val != old->value)
3767     {
3768       if (is_overloaded_fn (old->value) && is_overloaded_fn (val))
3769         old->value = merge_functions (old->value, val);
3770       else
3771         {
3772           old->value = tree_cons (NULL_TREE, old->value,
3773                                   build_tree_list (NULL_TREE, val));
3774           TREE_TYPE (old->value) = error_mark_node;
3775         }
3776     }
3777
3778   if (!old->type)
3779     old->type = type;
3780   else if (type && old->type != type)
3781     {
3782       old->type = tree_cons (NULL_TREE, old->type,
3783                              build_tree_list (NULL_TREE, type));
3784       TREE_TYPE (old->type) = error_mark_node;
3785     }
3786 }
3787
3788 /* Return the declarations that are members of the namespace NS.  */
3789
3790 tree
3791 cp_namespace_decls (tree ns)
3792 {
3793   return NAMESPACE_LEVEL (ns)->names;
3794 }
3795
3796 /* Combine prefer_type and namespaces_only into flags.  */
3797
3798 static int
3799 lookup_flags (int prefer_type, int namespaces_only)
3800 {
3801   if (namespaces_only)
3802     return LOOKUP_PREFER_NAMESPACES;
3803   if (prefer_type > 1)
3804     return LOOKUP_PREFER_TYPES;
3805   if (prefer_type > 0)
3806     return LOOKUP_PREFER_BOTH;
3807   return 0;
3808 }
3809
3810 /* Given a lookup that returned VAL, use FLAGS to decide if we want to
3811    ignore it or not.  Subroutine of lookup_name_real and
3812    lookup_type_scope.  */
3813
3814 static bool
3815 qualify_lookup (tree val, int flags)
3816 {
3817   if (val == NULL_TREE)
3818     return false;
3819   if ((flags & LOOKUP_PREFER_NAMESPACES) && TREE_CODE (val) == NAMESPACE_DECL)
3820     return true;
3821   if ((flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)
3822       && (TREE_CODE (val) == TYPE_DECL || TREE_CODE (val) == TEMPLATE_DECL))
3823     return true;
3824   if (flags & (LOOKUP_PREFER_NAMESPACES | LOOKUP_PREFER_TYPES))
3825     return false;
3826   /* In unevaluated context, look past normal capture fields.  */
3827   if (cp_unevaluated_operand && TREE_CODE (val) == FIELD_DECL
3828       && DECL_NORMAL_CAPTURE_P (val))
3829     return false;
3830   /* None of the lookups that use qualify_lookup want the op() from the
3831      lambda; they want the one from the enclosing class.  */
3832   if (TREE_CODE (val) == FUNCTION_DECL && LAMBDA_FUNCTION_P (val))
3833     return false;
3834   return true;
3835 }
3836
3837 /* Given a lookup that returned VAL, decide if we want to ignore it or
3838    not based on DECL_ANTICIPATED.  */
3839
3840 bool
3841 hidden_name_p (tree val)
3842 {
3843   if (DECL_P (val)
3844       && DECL_LANG_SPECIFIC (val)
3845       && DECL_ANTICIPATED (val))
3846     return true;
3847   return false;
3848 }
3849
3850 /* Remove any hidden friend functions from a possibly overloaded set
3851    of functions.  */
3852
3853 tree
3854 remove_hidden_names (tree fns)
3855 {
3856   if (!fns)
3857     return fns;
3858
3859   if (TREE_CODE (fns) == FUNCTION_DECL && hidden_name_p (fns))
3860     fns = NULL_TREE;
3861   else if (TREE_CODE (fns) == OVERLOAD)
3862     {
3863       tree o;
3864
3865       for (o = fns; o; o = OVL_NEXT (o))
3866         if (hidden_name_p (OVL_CURRENT (o)))
3867           break;
3868       if (o)
3869         {
3870           tree n = NULL_TREE;
3871
3872           for (o = fns; o; o = OVL_NEXT (o))
3873             if (!hidden_name_p (OVL_CURRENT (o)))
3874               n = build_overload (OVL_CURRENT (o), n);
3875           fns = n;
3876         }
3877     }
3878
3879   return fns;
3880 }
3881
3882 /* Unscoped lookup of a global: iterate over current namespaces,
3883    considering using-directives.  */
3884
3885 static tree
3886 unqualified_namespace_lookup (tree name, int flags)
3887 {
3888   tree initial = current_decl_namespace ();
3889   tree scope = initial;
3890   tree siter;
3891   struct cp_binding_level *level;
3892   tree val = NULL_TREE;
3893
3894   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3895
3896   for (; !val; scope = CP_DECL_CONTEXT (scope))
3897     {
3898       struct scope_binding binding = EMPTY_SCOPE_BINDING;
3899       cxx_binding *b =
3900          cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
3901
3902       if (b)
3903         ambiguous_decl (&binding, b, flags);
3904
3905       /* Add all _DECLs seen through local using-directives.  */
3906       for (level = current_binding_level;
3907            level->kind != sk_namespace;
3908            level = level->level_chain)
3909         if (!lookup_using_namespace (name, &binding, level->using_directives,
3910                                      scope, flags))
3911           /* Give up because of error.  */
3912           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
3913
3914       /* Add all _DECLs seen through global using-directives.  */
3915       /* XXX local and global using lists should work equally.  */
3916       siter = initial;
3917       while (1)
3918         {
3919           if (!lookup_using_namespace (name, &binding,
3920                                        DECL_NAMESPACE_USING (siter),
3921                                        scope, flags))
3922             /* Give up because of error.  */
3923             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
3924           if (siter == scope) break;
3925           siter = CP_DECL_CONTEXT (siter);
3926         }
3927
3928       val = binding.value;
3929       if (scope == global_namespace)
3930         break;
3931     }
3932   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
3933 }
3934
3935 /* Look up NAME (an IDENTIFIER_NODE) in SCOPE (either a NAMESPACE_DECL
3936    or a class TYPE).  If IS_TYPE_P is TRUE, then ignore non-type
3937    bindings.
3938
3939    Returns a DECL (or OVERLOAD, or BASELINK) representing the
3940    declaration found.  If no suitable declaration can be found,
3941    ERROR_MARK_NODE is returned.  If COMPLAIN is true and SCOPE is
3942    neither a class-type nor a namespace a diagnostic is issued.  */
3943
3944 tree
3945 lookup_qualified_name (tree scope, tree name, bool is_type_p, bool complain)
3946 {
3947   int flags = 0;
3948   tree t = NULL_TREE;
3949
3950   if (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL)
3951     {
3952       struct scope_binding binding = EMPTY_SCOPE_BINDING;
3953
3954       flags |= LOOKUP_COMPLAIN;
3955       if (is_type_p)
3956         flags |= LOOKUP_PREFER_TYPES;
3957       if (qualified_lookup_using_namespace (name, scope, &binding, flags))
3958         t = binding.value;
3959     }
3960   else if (cxx_dialect != cxx98 && TREE_CODE (scope) == ENUMERAL_TYPE)
3961     t = lookup_enumerator (scope, name);
3962   else if (is_class_type (scope, complain))
3963     t = lookup_member (scope, name, 2, is_type_p);
3964
3965   if (!t)
3966     return error_mark_node;
3967   return t;
3968 }
3969
3970 /* Subroutine of unqualified_namespace_lookup:
3971    Add the bindings of NAME in used namespaces to VAL.
3972    We are currently looking for names in namespace SCOPE, so we
3973    look through USINGS for using-directives of namespaces
3974    which have SCOPE as a common ancestor with the current scope.
3975    Returns false on errors.  */
3976
3977 static bool
3978 lookup_using_namespace (tree name, struct scope_binding *val,
3979                         tree usings, tree scope, int flags)
3980 {
3981   tree iter;
3982   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3983   /* Iterate over all used namespaces in current, searching for using
3984      directives of scope.  */
3985   for (iter = usings; iter; iter = TREE_CHAIN (iter))
3986     if (TREE_VALUE (iter) == scope)
3987       {
3988         tree used = ORIGINAL_NAMESPACE (TREE_PURPOSE (iter));
3989         cxx_binding *val1 =
3990           cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (used), name);
3991         /* Resolve ambiguities.  */
3992         if (val1)
3993           ambiguous_decl (val, val1, flags);
3994       }
3995   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val->value != error_mark_node);
3996 }
3997
3998 /* Returns true iff VEC contains TARGET.  */
3999
4000 static bool
4001 tree_vec_contains (VEC(tree,gc)* vec, tree target)
4002 {
4003   unsigned int i;
4004   tree elt;
4005   for (i = 0; VEC_iterate(tree,vec,i,elt); ++i)
4006     if (elt == target)
4007       return true;
4008   return false;
4009 }
4010
4011 /* [namespace.qual]
4012    Accepts the NAME to lookup and its qualifying SCOPE.
4013    Returns the name/type pair found into the cxx_binding *RESULT,
4014    or false on error.  */
4015
4016 static bool
4017 qualified_lookup_using_namespace (tree name, tree scope,
4018                                   struct scope_binding *result, int flags)
4019 {
4020   /* Maintain a list of namespaces visited...  */
4021   VEC(tree,gc) *seen = NULL;
4022   VEC(tree,gc) *seen_inline = NULL;
4023   /* ... and a list of namespace yet to see.  */
4024   VEC(tree,gc) *todo = NULL;
4025   VEC(tree,gc) *todo_maybe = NULL;
4026   VEC(tree,gc) *todo_inline = NULL;
4027   tree usings;
4028   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4029   /* Look through namespace aliases.  */
4030   scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
4031
4032   /* Algorithm: Starting with SCOPE, walk through the the set of used
4033      namespaces.  For each used namespace, look through its inline
4034      namespace set for any bindings and usings.  If no bindings are found,
4035      add any usings seen to the set of used namespaces.  */
4036   VEC_safe_push (tree, gc, todo, scope);
4037
4038   while (VEC_length (tree, todo))
4039     {
4040       bool found_here;
4041       scope = VEC_pop (tree, todo);
4042       if (tree_vec_contains (seen, scope))
4043         continue;
4044       VEC_safe_push (tree, gc, seen, scope);
4045       VEC_safe_push (tree, gc, todo_inline, scope);
4046
4047       found_here = false;
4048       while (VEC_length (tree, todo_inline))
4049         {
4050           cxx_binding *binding;
4051
4052           scope = VEC_pop (tree, todo_inline);
4053           if (tree_vec_contains (seen_inline, scope))
4054             continue;
4055           VEC_safe_push (tree, gc, seen_inline, scope);
4056
4057           binding =
4058             cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
4059           if (binding)
4060             {
4061               found_here = true;
4062               ambiguous_decl (result, binding, flags);
4063             }
4064
4065           for (usings = DECL_NAMESPACE_USING (scope); usings;
4066                usings = TREE_CHAIN (usings))
4067             if (!TREE_INDIRECT_USING (usings))
4068               {
4069                 if (is_associated_namespace (scope, TREE_PURPOSE (usings)))
4070                   VEC_safe_push (tree, gc, todo_inline, TREE_PURPOSE (usings));
4071                 else
4072                   VEC_safe_push (tree, gc, todo_maybe, TREE_PURPOSE (usings));
4073               }
4074         }
4075
4076       if (found_here)
4077         VEC_truncate (tree, todo_maybe, 0);
4078       else
4079         while (VEC_length (tree, todo_maybe))
4080           VEC_safe_push (tree, gc, todo, VEC_pop (tree, todo_maybe));
4081     }
4082   VEC_free (tree,gc,todo);
4083   VEC_free (tree,gc,todo_maybe);
4084   VEC_free (tree,gc,todo_inline);
4085   VEC_free (tree,gc,seen);
4086   VEC_free (tree,gc,seen_inline);
4087   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, result->value != error_mark_node);
4088 }
4089
4090 /* Subroutine of outer_binding.
4091    Returns TRUE if BINDING is a binding to a template parameter of SCOPE,
4092    FALSE otherwise.  */
4093
4094 static bool
4095 binding_to_template_parms_of_scope_p (cxx_binding *binding,
4096                                       cxx_scope *scope)
4097 {
4098   tree binding_value;
4099
4100   if (!binding || !scope)
4101     return false;
4102
4103   binding_value = binding->value ?  binding->value : binding->type;
4104
4105   return (scope
4106           && scope->this_entity
4107           && get_template_info (scope->this_entity)
4108           && parameter_of_template_p (binding_value,
4109                                       TI_TEMPLATE (get_template_info \
4110                                                     (scope->this_entity))));
4111 }
4112
4113 /* Return the innermost non-namespace binding for NAME from a scope
4114    containing BINDING, or, if BINDING is NULL, the current scope.
4115    Please note that for a given template, the template parameters are
4116    considered to be in the scope containing the current scope.
4117    If CLASS_P is false, then class bindings are ignored.  */
4118
4119 cxx_binding *
4120 outer_binding (tree name,
4121                cxx_binding *binding,
4122                bool class_p)
4123 {
4124   cxx_binding *outer;
4125   cxx_scope *scope;
4126   cxx_scope *outer_scope;
4127
4128   if (binding)
4129     {
4130       scope = binding->scope->level_chain;
4131       outer = binding->previous;
4132     }
4133   else
4134     {
4135       scope = current_binding_level;
4136       outer = IDENTIFIER_BINDING (name);
4137     }
4138   outer_scope = outer ? outer->scope : NULL;
4139
4140   /* Because we create class bindings lazily, we might be missing a
4141      class binding for NAME.  If there are any class binding levels
4142      between the LAST_BINDING_LEVEL and the scope in which OUTER was
4143      declared, we must lookup NAME in those class scopes.  */
4144   if (class_p)
4145     while (scope && scope != outer_scope && scope->kind != sk_namespace)
4146       {
4147         if (scope->kind == sk_class)
4148           {
4149             cxx_binding *class_binding;
4150
4151             class_binding = get_class_binding (name, scope);
4152             if (class_binding)
4153               {
4154                 /* Thread this new class-scope binding onto the
4155                    IDENTIFIER_BINDING list so that future lookups
4156                    find it quickly.  */
4157                 class_binding->previous = outer;
4158                 if (binding)
4159                   binding->previous = class_binding;
4160                 else
4161                   IDENTIFIER_BINDING (name) = class_binding;
4162                 return class_binding;
4163               }
4164           }
4165         /* If we are in a member template, the template parms of the member
4166            template are considered to be inside the scope of the containing
4167            class, but within G++ the class bindings are all pushed between the
4168            template parms and the function body.  So if the outer binding is
4169            a template parm for the current scope, return it now rather than
4170            look for a class binding.  */
4171         if (outer_scope && outer_scope->kind == sk_template_parms
4172             && binding_to_template_parms_of_scope_p (outer, scope))
4173           return outer;
4174
4175         scope = scope->level_chain;
4176       }
4177
4178   return outer;
4179 }
4180
4181 /* Return the innermost block-scope or class-scope value binding for
4182    NAME, or NULL_TREE if there is no such binding.  */
4183
4184 tree
4185 innermost_non_namespace_value (tree name)
4186 {
4187   cxx_binding *binding;
4188   binding = outer_binding (name, /*binding=*/NULL, /*class_p=*/true);
4189   return binding ? binding->value : NULL_TREE;
4190 }
4191
4192 /* Look up NAME in the current binding level and its superiors in the
4193    namespace of variables, functions and typedefs.  Return a ..._DECL
4194    node of some kind representing its definition if there is only one
4195    such declaration, or return a TREE_LIST with all the overloaded
4196    definitions if there are many, or return 0 if it is undefined.
4197    Hidden name, either friend declaration or built-in function, are
4198    not ignored.
4199
4200    If PREFER_TYPE is > 0, we prefer TYPE_DECLs or namespaces.
4201    If PREFER_TYPE is > 1, we reject non-type decls (e.g. namespaces).
4202    Otherwise we prefer non-TYPE_DECLs.
4203
4204    If NONCLASS is nonzero, bindings in class scopes are ignored.  If
4205    BLOCK_P is false, bindings in block scopes are ignored.  */
4206
4207 tree
4208 lookup_name_real (tree name, int prefer_type, int nonclass, bool block_p,
4209                   int namespaces_only, int flags)
4210 {
4211   cxx_binding *iter;
4212   tree val = NULL_TREE;
4213
4214   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4215   /* Conversion operators are handled specially because ordinary
4216      unqualified name lookup will not find template conversion
4217      operators.  */
4218   if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name))
4219     {
4220       struct cp_binding_level *level;
4221
4222       for (level = current_binding_level;
4223            level && level->kind != sk_namespace;
4224            level = level->level_chain)
4225         {
4226           tree class_type;
4227           tree operators;
4228
4229           /* A conversion operator can only be declared in a class
4230              scope.  */
4231           if (level->kind != sk_class)
4232             continue;
4233
4234           /* Lookup the conversion operator in the class.  */
4235           class_type = level->this_entity;
4236           operators = lookup_fnfields (class_type, name, /*protect=*/0);
4237           if (operators)
4238             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, operators);
4239         }
4240
4241       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
4242     }
4243
4244   flags |= lookup_flags (prefer_type, namespaces_only);
4245
4246   /* First, look in non-namespace scopes.  */
4247
4248   if (current_class_type == NULL_TREE)
4249     nonclass = 1;
4250
4251   if (block_p || !nonclass)
4252     for (iter = outer_binding (name, NULL, !nonclass);
4253          iter;
4254          iter = outer_binding (name, iter, !nonclass))
4255       {
4256         tree binding;
4257
4258         /* Skip entities we don't want.  */
4259         if (LOCAL_BINDING_P (iter) ? !block_p : nonclass)
4260           continue;
4261
4262         /* If this is the kind of thing we're looking for, we're done.  */
4263         if (qualify_lookup (iter->value, flags))
4264           binding = iter->value;
4265         else if ((flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)
4266                  && qualify_lookup (iter->type, flags))
4267           binding = iter->type;
4268         else
4269           binding = NULL_TREE;
4270
4271         if (binding)
4272           {
4273             if (hidden_name_p (binding))
4274               {
4275                 /* A non namespace-scope binding can only be hidden in the
4276                    presence of a local class, due to friend declarations.
4277
4278                    In particular, consider:
4279
4280                    struct C;
4281                    void f() {
4282                      struct A {
4283                        friend struct B;
4284                        friend struct C;
4285                        void g() {
4286                          B* b; // error: B is hidden
4287                          C* c; // OK, finds ::C
4288                        } 
4289                      };
4290                      B *b;  // error: B is hidden
4291                      C *c;  // OK, finds ::C
4292                      struct B {};
4293                      B *bb; // OK
4294                    }
4295
4296                    The standard says that "B" is a local class in "f"
4297                    (but not nested within "A") -- but that name lookup
4298                    for "B" does not find this declaration until it is
4299                    declared directly with "f".
4300
4301                    In particular:
4302
4303                    [class.friend]
4304
4305                    If a friend declaration appears in a local class and
4306                    the name specified is an unqualified name, a prior
4307                    declaration is looked up without considering scopes
4308                    that are outside the innermost enclosing non-class
4309                    scope. For a friend function declaration, if there is
4310                    no prior declaration, the program is ill-formed. For a
4311                    friend class declaration, if there is no prior
4312                    declaration, the class that is specified belongs to the
4313                    innermost enclosing non-class scope, but if it is
4314                    subsequently referenced, its name is not found by name
4315                    lookup until a matching declaration is provided in the
4316                    innermost enclosing nonclass scope.
4317
4318                    So just keep looking for a non-hidden binding.
4319                 */
4320                 gcc_assert (TREE_CODE (binding) == TYPE_DECL);
4321                 continue;
4322               }
4323             val = binding;
4324             break;
4325           }
4326       }
4327
4328   /* Now lookup in namespace scopes.  */
4329   if (!val)
4330     val = unqualified_namespace_lookup (name, flags);
4331
4332   /* If we have a single function from a using decl, pull it out.  */
4333   if (val && TREE_CODE (val) == OVERLOAD && !really_overloaded_fn (val))
4334     val = OVL_FUNCTION (val);
4335
4336   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
4337 }
4338
4339 tree
4340 lookup_name_nonclass (tree name)
4341 {
4342   return lookup_name_real (name, 0, 1, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
4343 }
4344
4345 tree
4346 lookup_function_nonclass (tree name, VEC(tree,gc) *args, bool block_p)
4347 {
4348   return
4349     lookup_arg_dependent (name,
4350                           lookup_name_real (name, 0, 1, block_p, 0,
4351                                             LOOKUP_COMPLAIN),
4352                           args);
4353 }
4354
4355 tree
4356 lookup_name (tree name)
4357 {
4358   return lookup_name_real (name, 0, 0, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
4359 }
4360
4361 tree
4362 lookup_name_prefer_type (tree name, int prefer_type)
4363 {
4364   return lookup_name_real (name, prefer_type, 0, /*block_p=*/true,
4365                            0, LOOKUP_COMPLAIN);
4366 }
4367
4368 /* Look up NAME for type used in elaborated name specifier in
4369    the scopes given by SCOPE.  SCOPE can be either TS_CURRENT or
4370    TS_WITHIN_ENCLOSING_NON_CLASS.  Although not implied by the
4371    name, more scopes are checked if cleanup or template parameter
4372    scope is encountered.
4373
4374    Unlike lookup_name_real, we make sure that NAME is actually
4375    declared in the desired scope, not from inheritance, nor using
4376    directive.  For using declaration, there is DR138 still waiting
4377    to be resolved.  Hidden name coming from an earlier friend
4378    declaration is also returned.
4379
4380    A TYPE_DECL best matching the NAME is returned.  Catching error
4381    and issuing diagnostics are caller's responsibility.  */
4382
4383 tree
4384 lookup_type_scope (tree name, tag_scope scope)
4385 {
4386   cxx_binding *iter = NULL;
4387   tree val = NULL_TREE;
4388
4389   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4390
4391   /* Look in non-namespace scope first.  */
4392   if (current_binding_level->kind != sk_namespace)
4393     iter = outer_binding (name, NULL, /*class_p=*/ true);
4394   for (; iter; iter = outer_binding (name, iter, /*class_p=*/ true))
4395     {
4396       /* Check if this is the kind of thing we're looking for.
4397          If SCOPE is TS_CURRENT, also make sure it doesn't come from
4398          base class.  For ITER->VALUE, we can simply use
4399          INHERITED_VALUE_BINDING_P.  For ITER->TYPE, we have to use
4400          our own check.
4401
4402          We check ITER->TYPE before ITER->VALUE in order to handle
4403            typedef struct C {} C;
4404          correctly.  */
4405
4406       if (qualify_lookup (iter->type, LOOKUP_PREFER_TYPES)
4407           && (scope != ts_current
4408               || LOCAL_BINDING_P (iter)
4409               || DECL_CONTEXT (iter->type) == iter->scope->this_entity))
4410         val = iter->type;
4411       else if ((scope != ts_current
4412                 || !INHERITED_VALUE_BINDING_P (iter))
4413                && qualify_lookup (iter->value, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4414         val = iter->value;
4415
4416       if (val)
4417         break;
4418     }
4419
4420   /* Look in namespace scope.  */
4421   if (!val)
4422     {
4423       iter = cxx_scope_find_binding_for_name
4424                (NAMESPACE_LEVEL (current_decl_namespace ()), name);
4425
4426       if (iter)
4427         {
4428           /* If this is the kind of thing we're looking for, we're done.  */
4429           if (qualify_lookup (iter->type, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4430             val = iter->type;
4431           else if (qualify_lookup (iter->value, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4432             val = iter->value;
4433         }
4434
4435     }
4436
4437   /* Type found, check if it is in the allowed scopes, ignoring cleanup
4438      and template parameter scopes.  */
4439   if (val)
4440     {
4441       struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
4442       while (b)
4443         {
4444           if (iter->scope == b)
4445             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
4446
4447           if (b->kind == sk_cleanup || b->kind == sk_template_parms
4448               || b->kind == sk_function_parms)
4449             b = b->level_chain;
4450           else if (b->kind == sk_class
4451                    && scope == ts_within_enclosing_non_class)
4452             b = b->level_chain;
4453           else
4454             break;
4455         }
4456     }
4457
4458   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
4459 }
4460
4461 /* Similar to `lookup_name' but look only in the innermost non-class
4462    binding level.  */
4463
4464 tree
4465 lookup_name_innermost_nonclass_level (tree name)
4466 {
4467   struct cp_binding_level *b;
4468   tree t = NULL_TREE;
4469
4470   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4471   b = innermost_nonclass_level ();
4472
4473   if (b->kind == sk_namespace)
4474     {
4475       t = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
4476
4477       /* extern "C" function() */
4478       if (t != NULL_TREE && TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4479         t = TREE_VALUE (t);
4480     }
4481   else if (IDENTIFIER_BINDING (name)
4482            && LOCAL_BINDING_P (IDENTIFIER_BINDING (name)))
4483     {
4484       cxx_binding *binding;
4485       binding = IDENTIFIER_BINDING (name);
4486       while (1)
4487         {
4488           if (binding->scope == b
4489               && !(TREE_CODE (binding->value) == VAR_DECL
4490                    && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (binding->value)))
4491             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, binding->value);
4492
4493           if (b->kind == sk_cleanup)
4494             b = b->level_chain;
4495           else
4496             break;
4497         }
4498     }
4499
4500   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
4501 }
4502
4503 /* Returns true iff DECL is a block-scope extern declaration of a function
4504    or variable.  */
4505
4506 bool
4507 is_local_extern (tree decl)
4508 {
4509   cxx_binding *binding;
4510
4511   /* For functions, this is easy.  */
4512   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4513     return DECL_LOCAL_FUNCTION_P (decl);
4514
4515   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4516     return false;
4517   if (!current_function_decl)
4518     return false;
4519
4520   /* For variables, this is not easy.  We need to look at the binding stack
4521      for the identifier to see whether the decl we have is a local.  */
4522   for (binding = IDENTIFIER_BINDING (DECL_NAME (decl));
4523        binding && binding->scope->kind != sk_namespace;
4524        binding = binding->previous)
4525     if (binding->value == decl)
4526       return LOCAL_BINDING_P (binding);
4527
4528   return false;
4529 }
4530
4531 /* Like lookup_name_innermost_nonclass_level, but for types.  */
4532
4533 static tree
4534 lookup_type_current_level (tree name)
4535 {
4536   tree t = NULL_TREE;
4537
4538   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4539   gcc_assert (current_binding_level->kind != sk_namespace);
4540
4541   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != NULL_TREE
4542       && REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != global_type_node)
4543     {
4544       struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
4545       while (1)
4546         {
4547           if (purpose_member (name, b->type_shadowed))
4548             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
4549                                     REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name));
4550           if (b->kind == sk_cleanup)
4551             b = b->level_chain;
4552           else
4553             break;
4554         }
4555     }
4556
4557   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
4558 }
4559
4560 /* [basic.lookup.koenig] */
4561 /* A nonzero return value in the functions below indicates an error.  */
4562
4563 struct arg_lookup
4564 {
4565   tree name;
4566   VEC(tree,gc) *args;
4567   tree namespaces;
4568   tree classes;
4569   tree functions;
4570 };
4571
4572 static bool arg_assoc (struct arg_lookup*, tree);
4573 static bool arg_assoc_args (struct arg_lookup*, tree);
4574 static bool arg_assoc_args_vec (struct arg_lookup*, VEC(tree,gc) *);
4575 static bool arg_assoc_type (struct arg_lookup*, tree);
4576 static bool add_function (struct arg_lookup *, tree);
4577 static bool arg_assoc_namespace (struct arg_lookup *, tree);
4578 static bool arg_assoc_class_only (struct arg_lookup *, tree);
4579 static bool arg_assoc_bases (struct arg_lookup *, tree);
4580 static bool arg_assoc_class (struct arg_lookup *, tree);
4581 static bool arg_assoc_template_arg (struct arg_lookup*, tree);
4582
4583 /* Add a function to the lookup structure.
4584    Returns true on error.  */
4585
4586 static bool
4587 add_function (struct arg_lookup *k, tree fn)
4588 {
4589   /* We used to check here to see if the function was already in the list,
4590      but that's O(n^2), which is just too expensive for function lookup.
4591      Now we deal with the occasional duplicate in joust.  In doing this, we
4592      assume that the number of duplicates will be small compared to the
4593      total number of functions being compared, which should usually be the
4594      case.  */
4595
4596   if (!is_overloaded_fn (fn))
4597     /* All names except those of (possibly overloaded) functions and
4598        function templates are ignored.  */;
4599   else if (!k->functions)
4600     k->functions = fn;
4601   else if (fn == k->functions)
4602     ;
4603   else
4604     k->functions = build_overload (fn, k->functions);
4605
4606   return false;
4607 }
4608
4609 /* Returns true iff CURRENT has declared itself to be an associated
4610    namespace of SCOPE via a strong using-directive (or transitive chain
4611    thereof).  Both are namespaces.  */
4612
4613 bool
4614 is_associated_namespace (tree current, tree scope)
4615 {
4616   tree seen = NULL_TREE;
4617   tree todo = NULL_TREE;
4618   tree t;
4619   while (1)
4620     {
4621       if (scope == current)
4622         return true;
4623       seen = tree_cons (scope, NULL_TREE, seen);
4624       for (t = DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (scope); t; t = TREE_CHAIN (t))
4625         if (!purpose_member (TREE_PURPOSE (t), seen))
4626           todo = tree_cons (TREE_PURPOSE (t), NULL_TREE, todo);
4627       if (todo)
4628         {
4629           scope = TREE_PURPOSE (todo);
4630           todo = TREE_CHAIN (todo);
4631         }
4632       else
4633         return false;
4634     }
4635 }
4636
4637 /* Add functions of a namespace to the lookup structure.
4638    Returns true on error.  */
4639
4640 static bool
4641 arg_assoc_namespace (struct arg_lookup *k, tree scope)
4642 {
4643   tree value;
4644
4645   if (purpose_member (scope, k->namespaces))
4646     return 0;
4647   k->namespaces = tree_cons (scope, NULL_TREE, k->namespaces);
4648
4649   /* Check out our super-users.  */
4650   for (value = DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (scope); value;
4651        value = TREE_CHAIN (value))
4652     if (arg_assoc_namespace (k, TREE_PURPOSE (value)))
4653       return true;
4654
4655   /* Also look down into inline namespaces.  */
4656   for (value = DECL_NAMESPACE_USING (scope); value;
4657        value = TREE_CHAIN (value))
4658     if (is_associated_namespace (scope, TREE_PURPOSE (value)))
4659       if (arg_assoc_namespace (k, TREE_PURPOSE (value)))
4660         return true;
4661
4662   value = namespace_binding (k->name, scope);
4663   if (!value)
4664     return false;
4665
4666   for (; value; value = OVL_NEXT (value))
4667     {
4668       /* We don't want to find arbitrary hidden functions via argument
4669          dependent lookup.  We only want to find friends of associated
4670          classes, which we'll do via arg_assoc_class.  */
4671       if (hidden_name_p (OVL_CURRENT (value)))
4672         continue;
4673
4674       if (add_function (k, OVL_CURRENT (value)))
4675         return true;
4676     }
4677
4678   return false;
4679 }
4680
4681 /* Adds everything associated with a template argument to the lookup
4682    structure.  Returns true on error.  */
4683
4684 static bool
4685 arg_assoc_template_arg (struct arg_lookup *k, tree arg)
4686 {
4687   /* [basic.lookup.koenig]
4688
4689      If T is a template-id, its associated namespaces and classes are
4690      ... the namespaces and classes associated with the types of the
4691      template arguments provided for template type parameters
4692      (excluding template template parameters); the namespaces in which
4693      any template template arguments are defined; and the classes in
4694      which any member templates used as template template arguments
4695      are defined.  [Note: non-type template arguments do not
4696      contribute to the set of associated namespaces.  ]  */
4697
4698   /* Consider first template template arguments.  */
4699   if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
4700       || TREE_CODE (arg) == UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
4701     return false;
4702   else if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_DECL)
4703     {
4704       tree ctx = CP_DECL_CONTEXT (arg);
4705
4706       /* It's not a member template.  */
4707       if (TREE_CODE (ctx) == NAMESPACE_DECL)
4708         return arg_assoc_namespace (k, ctx);
4709       /* Otherwise, it must be member template.  */
4710       else
4711         return arg_assoc_class_only (k, ctx);
4712     }
4713   /* It's an argument pack; handle it recursively.  */
4714   else if (ARGUMENT_PACK_P (arg))
4715     {
4716       tree args = ARGUMENT_PACK_ARGS (arg);
4717       int i, len = TREE_VEC_LENGTH (args);
4718       for (i = 0; i < len; ++i) 
4719         if (arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (args, i)))
4720           return true;
4721
4722       return false;
4723     }
4724   /* It's not a template template argument, but it is a type template
4725      argument.  */
4726   else if (TYPE_P (arg))
4727     return arg_assoc_type (k, arg);
4728   /* It's a non-type template argument.  */
4729   else
4730     return false;
4731 }
4732
4733 /* Adds the class and its friends to the lookup structure.
4734    Returns true on error.  */
4735
4736 static bool
4737 arg_assoc_class_only (struct arg_lookup *k, tree type)
4738 {
4739   tree list, friends, context;
4740
4741   /* Backend-built structures, such as __builtin_va_list, aren't
4742      affected by all this.  */
4743   if (!CLASS_TYPE_P (type))
4744     return false;
4745
4746   context = decl_namespace_context (type);
4747   if (arg_assoc_namespace (k, context))
4748     return true;
4749
4750   complete_type (type);
4751
4752   /* Process friends.  */
4753   for (list = DECL_FRIENDLIST (TYPE_MAIN_DECL (type)); list;
4754        list = TREE_CHAIN (list))
4755     if (k->name == FRIEND_NAME (list))
4756       for (friends = FRIEND_DECLS (list); friends;
4757            friends = TREE_CHAIN (friends))
4758         {
4759           tree fn = TREE_VALUE (friends);
4760
4761           /* Only interested in global functions with potentially hidden
4762              (i.e. unqualified) declarations.  */
4763           if (CP_DECL_CONTEXT (fn) != context)
4764             continue;
4765           /* Template specializations are never found by name lookup.
4766              (Templates themselves can be found, but not template
4767              specializations.)  */
4768           if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL && DECL_USE_TEMPLATE (fn))
4769             continue;
4770           if (add_function (k, fn))
4771             return true;
4772         }
4773
4774   return false;
4775 }
4776
4777 /* Adds the class and its bases to the lookup structure.
4778    Returns true on error.  */
4779
4780 static bool
4781 arg_assoc_bases (struct arg_lookup *k, tree type)
4782 {
4783   if (arg_assoc_class_only (k, type))
4784     return true;
4785
4786   if (TYPE_BINFO (type))
4787     {
4788       /* Process baseclasses.  */
4789       tree binfo, base_binfo;
4790       int i;
4791
4792       for (binfo = TYPE_BINFO (type), i = 0;
4793            BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
4794         if (arg_assoc_bases (k, BINFO_TYPE (base_binfo)))
4795           return true;
4796     }
4797
4798   return false;
4799 }
4800
4801 /* Adds everything associated with a class argument type to the lookup
4802    structure.  Returns true on error.
4803
4804    If T is a class type (including unions), its associated classes are: the
4805    class itself; the class of which it is a member, if any; and its direct
4806    and indirect base classes. Its associated namespaces are the namespaces
4807    of which its associated classes are members. Furthermore, if T is a
4808    class template specialization, its associated namespaces and classes
4809    also include: the namespaces and classes associated with the types of
4810    the template arguments provided for template type parameters (excluding
4811    template template parameters); the namespaces of which any template
4812    template arguments are members; and the classes of which any member
4813    templates used as template template arguments are members. [ Note:
4814    non-type template arguments do not contribute to the set of associated
4815    namespaces.  --end note] */
4816
4817 static bool
4818 arg_assoc_class (struct arg_lookup *k, tree type)
4819 {
4820   tree list;
4821   int i;
4822
4823   /* Backend build structures, such as __builtin_va_list, aren't
4824      affected by all this.  */
4825   if (!CLASS_TYPE_P (type))
4826     return false;
4827
4828   if (purpose_member (type, k->classes))
4829     return false;
4830   k->classes = tree_cons (type, NULL_TREE, k->classes);
4831
4832   if (TYPE_CLASS_SCOPE_P (type)
4833       && arg_assoc_class_only (k, TYPE_CONTEXT (type)))
4834     return true;
4835
4836   if (arg_assoc_bases (k, type))
4837     return true;
4838
4839   /* Process template arguments.  */
4840   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
4841       && PRIMARY_TEMPLATE_P (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type)))
4842     {
4843       list = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (CLASSTYPE_TI_ARGS (type));
4844       for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (list); ++i)
4845         if (arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (list, i)))
4846           return true;
4847     }
4848
4849   return false;
4850 }
4851
4852 /* Adds everything associated with a given type.
4853    Returns 1 on error.  */
4854
4855 static bool
4856 arg_assoc_type (struct arg_lookup *k, tree type)
4857 {
4858   /* As we do not get the type of non-type dependent expressions
4859      right, we can end up with such things without a type.  */
4860   if (!type)
4861     return false;
4862
4863   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4864     {
4865       /* Pointer to member: associate class type and value type.  */
4866       if (arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type)))
4867         return true;
4868       return arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (type));
4869     }
4870   else switch (TREE_CODE (type))
4871     {
4872     case ERROR_MARK:
4873       return false;
4874     case VOID_TYPE:
4875     case INTEGER_TYPE:
4876     case REAL_TYPE:
4877     case COMPLEX_TYPE:
4878     case VECTOR_TYPE:
4879     case BOOLEAN_TYPE:
4880     case FIXED_POINT_TYPE:
4881     case DECLTYPE_TYPE:
4882       return false;
4883     case RECORD_TYPE:
4884       if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
4885         return arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type));
4886     case UNION_TYPE:
4887       return arg_assoc_class (k, type);
4888     case POINTER_TYPE:
4889     case REFERENCE_TYPE:
4890     case ARRAY_TYPE:
4891       return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (type));
4892     case ENUMERAL_TYPE:
4893       if (TYPE_CLASS_SCOPE_P (type)
4894           && arg_assoc_class_only (k, TYPE_CONTEXT (type)))
4895         return true;
4896       return arg_assoc_namespace (k, decl_namespace_context (type));
4897     case METHOD_TYPE:
4898       /* The basetype is referenced in the first arg type, so just
4899          fall through.  */
4900     case FUNCTION_TYPE:
4901       /* Associate the parameter types.  */
4902       if (arg_assoc_args (k, TYPE_ARG_TYPES (type)))
4903         return true;
4904       /* Associate the return type.  */
4905       return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (type));
4906     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
4907     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
4908       return false;
4909     case TYPENAME_TYPE:
4910       return false;
4911     case LANG_TYPE:
4912       gcc_assert (type == unknown_type_node
4913                   || NULLPTR_TYPE_P (type)
4914                   || type == init_list_type_node);
4915       return false;
4916     case TYPE_PACK_EXPANSION:
4917       return arg_assoc_type (k, PACK_EXPANSION_PATTERN (type));
4918
4919     default:
4920       gcc_unreachable ();
4921     }
4922   return false;
4923 }
4924
4925 /* Adds everything associated with arguments.  Returns true on error.  */
4926
4927 static bool
4928 arg_assoc_args (struct arg_lookup *k, tree args)
4929 {
4930   for (; args; args = TREE_CHAIN (args))
4931     if (arg_assoc (k, TREE_VALUE (args)))
4932       return true;
4933   return false;
4934 }
4935
4936 /* Adds everything associated with an argument vector.  Returns true
4937    on error.  */
4938
4939 static bool
4940 arg_assoc_args_vec (struct arg_lookup *k, VEC(tree,gc) *args)
4941 {
4942   unsigned int ix;
4943   tree arg;
4944
4945   for (ix = 0; VEC_iterate (tree, args, ix, arg); ++ix)
4946     if (arg_assoc (k, arg))
4947       return true;
4948   return false;
4949 }
4950
4951 /* Adds everything associated with a given tree_node.  Returns 1 on error.  */
4952
4953 static bool
4954 arg_assoc (struct arg_lookup *k, tree n)
4955 {
4956   if (n == error_mark_node)
4957     return false;
4958
4959   if (TYPE_P (n))
4960     return arg_assoc_type (k, n);
4961
4962   if (! type_unknown_p (n))
4963     return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (n));
4964
4965   if (TREE_CODE (n) == ADDR_EXPR)
4966     n = TREE_OPERAND (n, 0);
4967   if (TREE_CODE (n) == COMPONENT_REF)
4968     n = TREE_OPERAND (n, 1);
4969   if (TREE_CODE (n) == OFFSET_REF)
4970     n = TREE_OPERAND (n, 1);
4971   while (TREE_CODE (n) == TREE_LIST)
4972     n = TREE_VALUE (n);
4973   if (TREE_CODE (n) == BASELINK)
4974     n = BASELINK_FUNCTIONS (n);
4975
4976   if (TREE_CODE (n) == FUNCTION_DECL)
4977     return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (n));
4978   if (TREE_CODE (n) == TEMPLATE_ID_EXPR)
4979     {
4980       /* The working paper doesn't currently say how to handle template-id
4981          arguments.  The sensible thing would seem to be to handle the list
4982          of template candidates like a normal overload set, and handle the
4983          template arguments like we do for class template
4984          specializations.  */
4985       tree templ = TREE_OPERAND (n, 0);
4986       tree args = TREE_OPERAND (n, 1);
4987       int ix;
4988
4989       /* First the templates.  */
4990       if (arg_assoc (k, templ))
4991         return true;
4992
4993       /* Now the arguments.  */
4994       if (args)
4995         for (ix = TREE_VEC_LENGTH (args); ix--;)
4996           if (arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (args, ix)) == 1)
4997             return true;
4998     }
4999   else if (TREE_CODE (n) == OVERLOAD)
5000     {
5001       for (; n; n = OVL_CHAIN (n))
5002         if (arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (OVL_FUNCTION (n))))
5003           return true;
5004     }
5005
5006   return false;
5007 }
5008
5009 /* Performs Koenig lookup depending on arguments, where fns
5010    are the functions found in normal lookup.  */
5011
5012 tree
5013 lookup_arg_dependent (tree name, tree fns, VEC(tree,gc) *args)
5014 {
5015   struct arg_lookup k;
5016
5017   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5018
5019   /* Remove any hidden friend functions from the list of functions
5020      found so far.  They will be added back by arg_assoc_class as
5021      appropriate.  */
5022   fns = remove_hidden_names (fns);
5023
5024   k.name = name;
5025   k.args = args;
5026   k.functions = fns;
5027   k.classes = NULL_TREE;
5028
5029   /* We previously performed an optimization here by setting
5030      NAMESPACES to the current namespace when it was safe. However, DR
5031      164 says that namespaces that were already searched in the first
5032      stage of template processing are searched again (potentially
5033      picking up later definitions) in the second stage. */
5034   k.namespaces = NULL_TREE;
5035
5036   arg_assoc_args_vec (&k, args);
5037
5038   fns = k.functions;
5039   
5040   if (fns
5041       && TREE_CODE (fns) != VAR_DECL
5042       && !is_overloaded_fn (fns))
5043     {
5044       error ("argument dependent lookup finds %q+D", fns);
5045       error ("  in call to %qD", name);
5046       fns = error_mark_node;
5047     }
5048     
5049   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, fns);
5050 }
5051
5052 /* Add namespace to using_directives. Return NULL_TREE if nothing was
5053    changed (i.e. there was already a directive), or the fresh
5054    TREE_LIST otherwise.  */
5055
5056 static tree
5057 push_using_directive (tree used)
5058 {
5059   tree ud = current_binding_level->using_directives;
5060   tree iter, ancestor;
5061
5062   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5063   /* Check if we already have this.  */
5064   if (purpose_member (used, ud) != NULL_TREE)
5065     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
5066
5067   ancestor = namespace_ancestor (current_decl_namespace (), used);
5068   ud = current_binding_level->using_directives;
5069   ud = tree_cons (used, ancestor, ud);
5070   current_binding_level->using_directives = ud;
5071
5072   /* Recursively add all namespaces used.  */
5073   for (iter = DECL_NAMESPACE_USING (used); iter; iter = TREE_CHAIN (iter))
5074     push_using_directive (TREE_PURPOSE (iter));
5075
5076   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ud);
5077 }
5078
5079 /* The type TYPE is being declared.  If it is a class template, or a
5080    specialization of a class template, do any processing required and
5081    perform error-checking.  If IS_FRIEND is nonzero, this TYPE is
5082    being declared a friend.  B is the binding level at which this TYPE
5083    should be bound.
5084
5085    Returns the TYPE_DECL for TYPE, which may have been altered by this
5086    processing.  */
5087
5088 static tree
5089 maybe_process_template_type_declaration (tree type, int is_friend,
5090                                          cxx_scope *b)
5091 {
5092   tree decl = TYPE_NAME (type);
5093
5094   if (processing_template_parmlist)
5095     /* You can't declare a new template type in a template parameter
5096        list.  But, you can declare a non-template type:
5097
5098          template <class A*> struct S;
5099
5100        is a forward-declaration of `A'.  */
5101     ;
5102   else if (b->kind == sk_namespace
5103            && current_binding_level->kind != sk_namespace)
5104     /* If this new type is being injected into a containing scope,
5105        then it's not a template type.  */
5106     ;
5107   else
5108     {
5109       gcc_assert (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type)
5110                   || TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE);
5111
5112       if (processing_template_decl)
5113         {
5114           /* This may change after the call to
5115              push_template_decl_real, but we want the original value.  */
5116           tree name = DECL_NAME (decl);
5117
5118           decl = push_template_decl_real (decl, is_friend);
5119           if (decl == error_mark_node)
5120             return error_mark_node;
5121
5122           /* If the current binding level is the binding level for the
5123              template parameters (see the comment in
5124              begin_template_parm_list) and the enclosing level is a class
5125              scope, and we're not looking at a friend, push the
5126              declaration of the member class into the class scope.  In the
5127              friend case, push_template_decl will already have put the
5128              friend into global scope, if appropriate.  */
5129           if (TREE_CODE (type) != ENUMERAL_TYPE
5130               && !is_friend && b->kind == sk_template_parms
5131               && b->level_chain->kind == sk_class)
5132             {
5133               finish_member_declaration (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type));
5134
5135               if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
5136                 {
5137                   maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type,
5138                                                       type, /*friend_p=*/0);
5139                   /* Put this UTD in the table of UTDs for the class.  */
5140                   if (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) == NULL)
5141                     CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) =
5142                       binding_table_new (SCOPE_DEFAULT_HT_SIZE);
5143
5144                   binding_table_insert
5145                     (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type), name, type);
5146                 }
5147             }
5148         }
5149     }
5150
5151   return decl;
5152 }
5153
5154 /* Push a tag name NAME for struct/class/union/enum type TYPE.  In case
5155    that the NAME is a class template, the tag is processed but not pushed.
5156
5157    The pushed scope depend on the SCOPE parameter:
5158    - When SCOPE is TS_CURRENT, put it into the inner-most non-sk_cleanup
5159      scope.
5160    - When SCOPE is TS_GLOBAL, put it in the inner-most non-class and
5161      non-template-parameter scope.  This case is needed for forward
5162      declarations.
5163    - When SCOPE is TS_WITHIN_ENCLOSING_NON_CLASS, this is similar to
5164      TS_GLOBAL case except that names within template-parameter scopes
5165      are not pushed at all.
5166
5167    Returns TYPE upon success and ERROR_MARK_NODE otherwise.  */
5168
5169 tree
5170 pushtag (tree name, tree type, tag_scope scope)
5171 {
5172   struct cp_binding_level *b;
5173   tree decl;
5174
5175   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5176   b = current_binding_level;
5177   while (/* Cleanup scopes are not scopes from the point of view of
5178             the language.  */
5179          b->kind == sk_cleanup
5180          /* Neither are function parameter scopes.  */
5181          || b->kind == sk_function_parms
5182          /* Neither are the scopes used to hold template parameters
5183             for an explicit specialization.  For an ordinary template
5184             declaration, these scopes are not scopes from the point of
5185             view of the language.  */
5186          || (b->kind == sk_template_parms
5187              && (b->explicit_spec_p || scope == ts_global))
5188          || (b->kind == sk_class
5189              && (scope != ts_current
5190                  /* We may be defining a new type in the initializer
5191                     of a static member variable. We allow this when
5192                     not pedantic, and it is particularly useful for
5193                     type punning via an anonymous union.  */
5194                  || COMPLETE_TYPE_P (b->this_entity))))
5195     b = b->level_chain;
5196
5197   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
5198
5199   /* Do C++ gratuitous typedefing.  */
5200   if (IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != type)
5201     {
5202       tree tdef;
5203       int in_class = 0;
5204       tree context = TYPE_CONTEXT (type);
5205
5206       if (! context)
5207         {
5208           tree cs = current_scope ();
5209
5210           if (scope == ts_current
5211               || (cs && TREE_CODE (cs) == FUNCTION_DECL))
5212             context = cs;
5213           else if (cs != NULL_TREE && TYPE_P (cs))
5214             /* When declaring a friend class of a local class, we want
5215                to inject the newly named class into the scope
5216                containing the local class, not the namespace
5217                scope.  */
5218             context = decl_function_context (get_type_decl (cs));
5219         }
5220       if (!context)
5221         context = current_namespace;
5222
5223       if (b->kind == sk_class
5224           || (b->kind == sk_template_parms
5225               && b->level_chain->kind == sk_class))
5226         in_class = 1;
5227
5228       if (current_lang_name == lang_name_java)
5229         TYPE_FOR_JAVA (type) = 1;
5230
5231       tdef = create_implicit_typedef (name, type);
5232       DECL_CONTEXT (tdef) = FROB_CONTEXT (context);
5233       if (scope == ts_within_enclosing_non_class)
5234         {
5235           /* This is a friend.  Make this TYPE_DECL node hidden from
5236              ordinary name lookup.  Its corresponding TEMPLATE_DECL
5237              will be marked in push_template_decl_real.  */
5238           retrofit_lang_decl (tdef);
5239           DECL_ANTICIPATED (tdef) = 1;
5240           DECL_FRIEND_P (tdef) = 1;
5241         }
5242
5243       decl = maybe_process_template_type_declaration
5244         (type, scope == ts_within_enclosing_non_class, b);
5245       if (decl == error_mark_node)
5246         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
5247
5248       if (b->kind == sk_class)
5249         {
5250           if (!TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type))
5251             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
5252
5253           if (!PROCESSING_REAL_TEMPLATE_DECL_P ())
5254             /* Put this TYPE_DECL on the TYPE_FIELDS list for the
5255                class.  But if it's a member template class, we want
5256                the TEMPLATE_DECL, not the TYPE_DECL, so this is done
5257                later.  */
5258             finish_member_declaration (decl);
5259           else
5260             pushdecl_class_level (decl);
5261         }
5262       else if (b->kind != sk_template_parms)
5263         {
5264           decl = pushdecl_with_scope (decl, b, /*is_friend=*/false);
5265           if (decl == error_mark_node)
5266             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
5267         }
5268
5269       if (! in_class)
5270         set_identifier_type_value_with_scope (name, tdef, b);
5271
5272       TYPE_CONTEXT (type) = DECL_CONTEXT (decl);
5273
5274       /* If this is a local class, keep track of it.  We need this
5275          information for name-mangling, and so that it is possible to
5276          find all function definitions in a translation unit in a
5277          convenient way.  (It's otherwise tricky to find a member
5278          function definition it's only pointed to from within a local
5279          class.)  */
5280       if (TYPE_CONTEXT (type)
5281           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) == FUNCTION_DECL)
5282         VEC_safe_push (tree, gc, local_classes, type);
5283     }
5284   if (b->kind == sk_class
5285       && !COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
5286     {
5287       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type,
5288                                           type, /*friend_p=*/0);
5289
5290       if (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) == NULL)
5291         CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type)
5292           = binding_table_new (SCOPE_DEFAULT_HT_SIZE);
5293
5294       binding_table_insert
5295         (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type), name, type);
5296     }
5297
5298   decl = TYPE_NAME (type);
5299   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL);
5300
5301   /* Set type visibility now if this is a forward declaration.  */
5302   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
5303   determine_visibility (decl);
5304
5305   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, type);
5306 }
5307 \f
5308 /* Subroutines for reverting temporarily to top-level for instantiation
5309    of templates and such.  We actually need to clear out the class- and
5310    local-value slots of all identifiers, so that only the global values
5311    are at all visible.  Simply setting current_binding_level to the global
5312    scope isn't enough, because more binding levels may be pushed.  */
5313 struct saved_scope *scope_chain;
5314
5315 /* If ID has not already been marked, add an appropriate binding to
5316    *OLD_BINDINGS.  */
5317
5318 static void
5319 store_binding (tree id, VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
5320 {
5321   cxx_saved_binding *saved;
5322
5323   if (!id || !IDENTIFIER_BINDING (id))
5324     return;
5325
5326   if (IDENTIFIER_MARKED (id))
5327     return;
5328
5329   IDENTIFIER_MARKED (id) = 1;
5330
5331   saved = VEC_safe_push (cxx_saved_binding, gc, *old_bindings, NULL);
5332   saved->identifier = id;
5333   saved->binding = IDENTIFIER_BINDING (id);
5334   saved->real_type_value = REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id);
5335   IDENTIFIER_BINDING (id) = NULL;
5336 }
5337
5338 static void
5339 store_bindings (tree names, VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
5340 {
5341   tree t;
5342
5343   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5344   for (t = names; t; t = TREE_CHAIN (t))
5345     {
5346       tree id;
5347
5348       if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
5349         id = TREE_PURPOSE (t);
5350       else
5351         id = DECL_NAME (t);
5352
5353       store_binding (id, old_bindings);
5354     }
5355   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5356 }
5357
5358 /* Like store_bindings, but NAMES is a vector of cp_class_binding
5359    objects, rather than a TREE_LIST.  */
5360
5361 static void
5362 store_class_bindings (VEC(cp_class_binding,gc) *names,
5363                       VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
5364 {
5365   size_t i;
5366   cp_class_binding *cb;
5367
5368   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5369   for (i = 0; VEC_iterate(cp_class_binding, names, i, cb); ++i)
5370     store_binding (cb->identifier, old_bindings);
5371   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5372 }
5373
5374 void
5375 push_to_top_level (void)
5376 {
5377   struct saved_scope *s;
5378   struct cp_binding_level *b;
5379   cxx_saved_binding *sb;
5380   size_t i;
5381   bool need_pop;
5382
5383   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5384   s = GGC_CNEW (struct saved_scope);
5385
5386   b = scope_chain ? current_binding_level : 0;
5387
5388   /* If we're in the middle of some function, save our state.  */
5389   if (cfun)
5390     {
5391       need_pop = true;
5392       push_function_context ();
5393     }
5394   else
5395     need_pop = false;
5396
5397   if (scope_chain && previous_class_level)
5398     store_class_bindings (previous_class_level->class_shadowed,
5399                           &s->old_bindings);
5400
5401   /* Have to include the global scope, because class-scope decls
5402      aren't listed anywhere useful.  */
5403   for (; b; b = b->level_chain)
5404     {
5405       tree t;
5406
5407       /* Template IDs are inserted into the global level. If they were
5408          inserted into namespace level, finish_file wouldn't find them
5409          when doing pending instantiations. Therefore, don't stop at
5410          namespace level, but continue until :: .  */
5411       if (global_scope_p (b))
5412         break;
5413
5414       store_bindings (b->names, &s->old_bindings);
5415       /* We also need to check class_shadowed to save class-level type
5416          bindings, since pushclass doesn't fill in b->names.  */
5417       if (b->kind == sk_class)
5418         store_class_bindings (b->class_shadowed, &s->old_bindings);
5419
5420       /* Unwind type-value slots back to top level.  */
5421       for (t = b->type_shadowed; t; t = TREE_CHAIN (t))
5422         SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
5423     }
5424
5425   for (i = 0; VEC_iterate (cxx_saved_binding, s->old_bindings, i, sb); ++i)
5426     IDENTIFIER_MARKED (sb->identifier) = 0;
5427
5428   s->prev = scope_chain;
5429   s->bindings = b;
5430   s->need_pop_function_context = need_pop;
5431   s->function_decl = current_function_decl;
5432   s->unevaluated_operand = cp_unevaluated_operand;
5433   s->inhibit_evaluation_warnings = c_inhibit_evaluation_warnings;
5434
5435   scope_chain = s;
5436   current_function_decl = NULL_TREE;
5437   current_lang_base = VEC_alloc (tree, gc, 10);
5438   current_lang_name = lang_name_cplusplus;
5439   current_namespace = global_namespace;
5440   push_class_stack ();
5441   cp_unevaluated_operand = 0;
5442   c_inhibit_evaluation_warnings = 0;
5443   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5444 }
5445
5446 void
5447 pop_from_top_level (void)
5448 {
5449   struct saved_scope *s = scope_chain;
5450   cxx_saved_binding *saved;
5451   size_t i;
5452
5453   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
5454   /* Clear out class-level bindings cache.  */
5455   if (previous_class_level)
5456     invalidate_class_lookup_cache ();
5457   pop_class_stack ();
5458
5459   current_lang_base = 0;
5460
5461   scope_chain = s->prev;
5462   for (i = 0; VEC_iterate (cxx_saved_binding, s->old_bindings, i, saved); ++i)
5463     {
5464       tree id = saved->identifier;
5465
5466       IDENTIFIER_BINDING (id) = saved->binding;
5467       SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id, saved->real_type_value);
5468     }
5469
5470   /* If we were in the middle of compiling a function, restore our
5471      state.  */
5472   if (s->need_pop_function_context)
5473     pop_function_context ();
5474   current_function_decl = s->function_decl;
5475   cp_unevaluated_operand = s->unevaluated_operand;
5476   c_inhibit_evaluation_warnings = s->inhibit_evaluation_warnings;
5477   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
5478 }
5479
5480 /* Pop off extraneous binding levels left over due to syntax errors.
5481
5482    We don't pop past namespaces, as they might be valid.  */
5483
5484 void
5485 pop_everything (void)
5486 {
5487   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
5488     verbatim ("XXX entering pop_everything ()\n");
5489   while (!toplevel_bindings_p ())
5490     {
5491       if (current_binding_level->kind == sk_class)
5492         pop_nested_class ();
5493       else
5494         poplevel (0, 0, 0);
5495     }
5496   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
5497     verbatim ("XXX leaving pop_everything ()\n");
5498 }
5499
5500 /* Emit debugging information for using declarations and directives.
5501    If input tree is overloaded fn then emit debug info for all
5502    candidates.  */
5503
5504 void
5505 cp_emit_debug_info_for_using (tree t, tree context)
5506 {
5507   /* Don't try to emit any debug information if we have errors.  */
5508   if (sorrycount || errorcount)
5509     return;
5510
5511   /* Ignore this FUNCTION_DECL if it refers to a builtin declaration
5512      of a builtin function.  */
5513   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
5514       && DECL_EXTERNAL (t)
5515       && DECL_BUILT_IN (t))
5516     return;
5517
5518   /* Do not supply context to imported_module_or_decl, if
5519      it is a global namespace.  */
5520   if (context == global_namespace)
5521     context = NULL_TREE;
5522
5523   if (BASELINK_P (t))
5524     t = BASELINK_FUNCTIONS (t);
5525
5526   /* FIXME: Handle TEMPLATE_DECLs.  */
5527   for (t = OVL_CURRENT (t); t; t = OVL_NEXT (t))
5528     if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_DECL)
5529       {
5530         if (building_stmt_tree ())
5531           add_stmt (build_stmt (input_location, USING_STMT, t));
5532         else
5533           (*debug_hooks->imported_module_or_decl) (t, NULL_TREE, context, false);
5534       }
5535 }
5536
5537 #include "gt-cp-name-lookup.h"