OSDN Git Service

* cp-tree.h (get_primary_binfo): Remove prototype.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / name-lookup.c
1 /* Definitions for C++ name lookup routines.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005  Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Gabriel Dos Reis <gdr@integrable-solutions.net>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
20 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
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
35 /* The bindings for a particular name in a particular scope.  */
36
37 struct scope_binding {
38   tree value;
39   tree type;
40 };
41 #define EMPTY_SCOPE_BINDING { NULL_TREE, NULL_TREE }
42
43 static cxx_scope *innermost_nonclass_level (void);
44 static tree select_decl (const struct scope_binding *, int);
45 static cxx_binding *binding_for_name (cxx_scope *, tree);
46 static tree lookup_name_innermost_nonclass_level (tree);
47 static tree push_overloaded_decl (tree, int, bool);
48 static bool lookup_using_namespace (tree, struct scope_binding *, tree,
49                                     tree, int);
50 static bool qualified_lookup_using_namespace (tree, tree,
51                                               struct scope_binding *, int);
52 static tree lookup_type_current_level (tree);
53 static tree push_using_directive (tree);
54
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
64 /* Compute the chain index of a binding_entry given the HASH value of its
65    name and the total COUNT of chains.  COUNT is assumed to be a power
66    of 2.  */
67
68 #define ENTRY_INDEX(HASH, COUNT) (((HASH) >> 3) & ((COUNT) - 1))
69
70 /* A free list of "binding_entry"s awaiting for re-use.  */
71
72 static GTY((deletable)) binding_entry free_binding_entry = NULL;
73
74 /* Create a binding_entry object for (NAME, TYPE).  */
75
76 static inline binding_entry
77 binding_entry_make (tree name, tree type)
78 {
79   binding_entry entry;
80
81   if (free_binding_entry)
82     {
83       entry = free_binding_entry;
84       free_binding_entry = entry->chain;
85     }
86   else
87     entry = GGC_NEW (struct binding_entry_s);
88
89   entry->name = name;
90   entry->type = type;
91   entry->chain = NULL;
92
93   return entry;
94 }
95
96 /* Put ENTRY back on the free list.  */
97 #if 0
98 static inline void
99 binding_entry_free (binding_entry entry)
100 {
101   entry->name = NULL;
102   entry->type = NULL;
103   entry->chain = free_binding_entry;
104   free_binding_entry = entry;
105 }
106 #endif
107
108 /* The datatype used to implement the mapping from names to types at
109    a given scope.  */
110 struct binding_table_s GTY(())
111 {
112   /* Array of chains of "binding_entry"s  */
113   binding_entry * GTY((length ("%h.chain_count"))) chain;
114
115   /* The number of chains in this table.  This is the length of the
116      the member "chain" considered as an array.  */
117   size_t chain_count;
118
119   /* Number of "binding_entry"s in this table.  */
120   size_t entry_count;
121 };
122
123 /* Construct TABLE with an initial CHAIN_COUNT.  */
124
125 static inline void
126 binding_table_construct (binding_table table, size_t chain_count)
127 {
128   table->chain_count = chain_count;
129   table->entry_count = 0;
130   table->chain = GGC_CNEWVEC (binding_entry, table->chain_count);
131 }
132
133 /* Make TABLE's entries ready for reuse.  */
134 #if 0
135 static void
136 binding_table_free (binding_table table)
137 {
138   size_t i;
139   size_t count;
140
141   if (table == NULL)
142     return;
143
144   for (i = 0, count = table->chain_count; i < count; ++i)
145     {
146       binding_entry temp = table->chain[i];
147       while (temp != NULL)
148         {
149           binding_entry entry = temp;
150           temp = entry->chain;
151           binding_entry_free (entry);
152         }
153       table->chain[i] = NULL;
154     }
155   table->entry_count = 0;
156 }
157 #endif
158
159 /* Allocate a table with CHAIN_COUNT, assumed to be a power of two.  */
160
161 static inline binding_table
162 binding_table_new (size_t chain_count)
163 {
164   binding_table table = GGC_NEW (struct binding_table_s);
165   table->chain = NULL;
166   binding_table_construct (table, chain_count);
167   return table;
168 }
169
170 /* Expand TABLE to twice its current chain_count.  */
171
172 static void
173 binding_table_expand (binding_table table)
174 {
175   const size_t old_chain_count = table->chain_count;
176   const size_t old_entry_count = table->entry_count;
177   const size_t new_chain_count = 2 * old_chain_count;
178   binding_entry *old_chains = table->chain;
179   size_t i;
180
181   binding_table_construct (table, new_chain_count);
182   for (i = 0; i < old_chain_count; ++i)
183     {
184       binding_entry entry = old_chains[i];
185       for (; entry != NULL; entry = old_chains[i])
186         {
187           const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (entry->name);
188           const size_t j = ENTRY_INDEX (hash, new_chain_count);
189
190           old_chains[i] = entry->chain;
191           entry->chain = table->chain[j];
192           table->chain[j] = entry;
193         }
194     }
195   table->entry_count = old_entry_count;
196 }
197
198 /* Insert a binding for NAME to TYPE into TABLE.  */
199
200 static void
201 binding_table_insert (binding_table table, tree name, tree type)
202 {
203   const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (name);
204   const size_t i = ENTRY_INDEX (hash, table->chain_count);
205   binding_entry entry = binding_entry_make (name, type);
206
207   entry->chain = table->chain[i];
208   table->chain[i] = entry;
209   ++table->entry_count;
210
211   if (3 * table->chain_count < 5 * table->entry_count)
212     binding_table_expand (table);
213 }
214
215 /* Return the binding_entry, if any, that maps NAME.  */
216
217 binding_entry
218 binding_table_find (binding_table table, tree name)
219 {
220   const unsigned int hash = IDENTIFIER_HASH_VALUE (name);
221   binding_entry entry = table->chain[ENTRY_INDEX (hash, table->chain_count)];
222
223   while (entry != NULL && entry->name != name)
224     entry = entry->chain;
225
226   return entry;
227 }
228
229 /* Apply PROC -- with DATA -- to all entries in TABLE.  */
230
231 void
232 binding_table_foreach (binding_table table, bt_foreach_proc proc, void *data)
233 {
234   const size_t chain_count = table->chain_count;
235   size_t i;
236
237   for (i = 0; i < chain_count; ++i)
238     {
239       binding_entry entry = table->chain[i];
240       for (; entry != NULL; entry = entry->chain)
241         proc (entry, data);
242     }
243 }
244 \f
245 #ifndef ENABLE_SCOPE_CHECKING
246 #  define ENABLE_SCOPE_CHECKING 0
247 #else
248 #  define ENABLE_SCOPE_CHECKING 1
249 #endif
250
251 /* A free list of "cxx_binding"s, connected by their PREVIOUS.  */
252
253 static GTY((deletable)) cxx_binding *free_bindings;
254
255 /* Initialize VALUE and TYPE field for BINDING, and set the PREVIOUS
256    field to NULL.  */
257
258 static inline void
259 cxx_binding_init (cxx_binding *binding, tree value, tree type)
260 {
261   binding->value = value;
262   binding->type = type;
263   binding->previous = NULL;
264 }
265
266 /* (GC)-allocate a binding object with VALUE and TYPE member initialized.  */
267
268 static cxx_binding *
269 cxx_binding_make (tree value, tree type)
270 {
271   cxx_binding *binding;
272   if (free_bindings)
273     {
274       binding = free_bindings;
275       free_bindings = binding->previous;
276     }
277   else
278     binding = GGC_NEW (cxx_binding);
279
280   cxx_binding_init (binding, value, type);
281
282   return binding;
283 }
284
285 /* Put BINDING back on the free list.  */
286
287 static inline void
288 cxx_binding_free (cxx_binding *binding)
289 {
290   binding->scope = NULL;
291   binding->previous = free_bindings;
292   free_bindings = binding;
293 }
294
295 /* Create a new binding for NAME (with the indicated VALUE and TYPE
296    bindings) in the class scope indicated by SCOPE.  */
297
298 static cxx_binding *
299 new_class_binding (tree name, tree value, tree type, cxx_scope *scope)
300 {
301   cp_class_binding *cb;
302   cxx_binding *binding;
303
304   if (VEC_length (cp_class_binding, scope->class_shadowed))
305     {
306       cp_class_binding *old_base;
307       old_base = VEC_index (cp_class_binding, scope->class_shadowed, 0);
308       if (VEC_reserve (cp_class_binding, gc, scope->class_shadowed, 1))
309         {
310           /* Fixup the current bindings, as they might have moved.  */
311           size_t i;
312
313           for (i = 0;
314                VEC_iterate (cp_class_binding, scope->class_shadowed, i, cb);
315                i++)
316             {
317               cxx_binding **b;
318               b = &IDENTIFIER_BINDING (cb->identifier);
319               while (*b != &old_base[i].base)
320                 b = &((*b)->previous);
321               *b = &cb->base;
322             }
323         }
324       cb = VEC_quick_push (cp_class_binding, scope->class_shadowed, NULL);
325     }
326   else
327     cb = VEC_safe_push (cp_class_binding, gc, scope->class_shadowed, NULL);
328
329   cb->identifier = name;
330   binding = &cb->base;
331   binding->scope = scope;
332   cxx_binding_init (binding, value, type);
333   return binding;
334 }
335
336 /* Make DECL the innermost binding for ID.  The LEVEL is the binding
337    level at which this declaration is being bound.  */
338
339 static void
340 push_binding (tree id, tree decl, cxx_scope* level)
341 {
342   cxx_binding *binding;
343
344   if (level != class_binding_level)
345     {
346       binding = cxx_binding_make (decl, NULL_TREE);
347       binding->scope = level;
348     }
349   else
350     binding = new_class_binding (id, decl, /*type=*/NULL_TREE, level);
351
352   /* Now, fill in the binding information.  */
353   binding->previous = IDENTIFIER_BINDING (id);
354   INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
355   LOCAL_BINDING_P (binding) = (level != class_binding_level);
356
357   /* And put it on the front of the list of bindings for ID.  */
358   IDENTIFIER_BINDING (id) = binding;
359 }
360
361 /* Remove the binding for DECL which should be the innermost binding
362    for ID.  */
363
364 void
365 pop_binding (tree id, tree decl)
366 {
367   cxx_binding *binding;
368
369   if (id == NULL_TREE)
370     /* It's easiest to write the loops that call this function without
371        checking whether or not the entities involved have names.  We
372        get here for such an entity.  */
373     return;
374
375   /* Get the innermost binding for ID.  */
376   binding = IDENTIFIER_BINDING (id);
377
378   /* The name should be bound.  */
379   gcc_assert (binding != NULL);
380
381   /* The DECL will be either the ordinary binding or the type
382      binding for this identifier.  Remove that binding.  */
383   if (binding->value == decl)
384     binding->value = NULL_TREE;
385   else
386     {
387       gcc_assert (binding->type == decl);
388       binding->type = NULL_TREE;
389     }
390
391   if (!binding->value && !binding->type)
392     {
393       /* We're completely done with the innermost binding for this
394          identifier.  Unhook it from the list of bindings.  */
395       IDENTIFIER_BINDING (id) = binding->previous;
396
397       /* Add it to the free list.  */
398       cxx_binding_free (binding);
399     }
400 }
401
402 /* BINDING records an existing declaration for a name in the current scope.
403    But, DECL is another declaration for that same identifier in the
404    same scope.  This is the `struct stat' hack whereby a non-typedef
405    class name or enum-name can be bound at the same level as some other
406    kind of entity.
407    3.3.7/1
408
409      A class name (9.1) or enumeration name (7.2) can be hidden by the
410      name of an object, function, or enumerator declared in the same scope.
411      If a class or enumeration name and an object, function, or enumerator
412      are declared in the same scope (in any order) with the same name, the
413      class or enumeration name is hidden wherever the object, function, or
414      enumerator name is visible.
415
416    It's the responsibility of the caller to check that
417    inserting this name is valid here.  Returns nonzero if the new binding
418    was successful.  */
419
420 static bool
421 supplement_binding (cxx_binding *binding, tree decl)
422 {
423   tree bval = binding->value;
424   bool ok = true;
425
426   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
427   if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (decl))
428     /* The new name is the type name.  */
429     binding->type = decl;
430   else if (/* BVAL is null when push_class_level_binding moves an
431               inherited type-binding out of the way to make room for a
432               new value binding.  */
433            !bval
434            /* BVAL is error_mark_node when DECL's name has been used
435               in a non-class scope prior declaration.  In that case,
436               we should have already issued a diagnostic; for graceful
437               error recovery purpose, pretend this was the intended
438               declaration for that name.  */
439            || bval == error_mark_node
440            /* If BVAL is anticipated but has not yet been declared,
441               pretend it is not there at all.  */
442            || (TREE_CODE (bval) == FUNCTION_DECL
443                && DECL_ANTICIPATED (bval)
444                && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (bval)))
445     binding->value = decl;
446   else if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (bval))
447     {
448       /* The old binding was a type name.  It was placed in
449          VALUE field because it was thought, at the point it was
450          declared, to be the only entity with such a name.  Move the
451          type name into the type slot; it is now hidden by the new
452          binding.  */
453       binding->type = bval;
454       binding->value = decl;
455       binding->value_is_inherited = false;
456     }
457   else if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL
458            && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
459            && DECL_NAME (decl) == DECL_NAME (bval)
460            && binding->scope->kind != sk_class
461            && (same_type_p (TREE_TYPE (decl), TREE_TYPE (bval))
462                /* If either type involves template parameters, we must
463                   wait until instantiation.  */
464                || uses_template_parms (TREE_TYPE (decl))
465                || uses_template_parms (TREE_TYPE (bval))))
466     /* We have two typedef-names, both naming the same type to have
467        the same name.  In general, this is OK because of:
468
469          [dcl.typedef]
470
471          In a given scope, a typedef specifier can be used to redefine
472          the name of any type declared in that scope to refer to the
473          type to which it already refers.
474
475        However, in class scopes, this rule does not apply due to the
476        stricter language in [class.mem] prohibiting redeclarations of
477        members.  */
478     ok = false;
479   /* There can be two block-scope declarations of the same variable,
480      so long as they are `extern' declarations.  However, there cannot
481      be two declarations of the same static data member:
482
483        [class.mem]
484
485        A member shall not be declared twice in the
486        member-specification.  */
487   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && TREE_CODE (bval) == VAR_DECL
488            && DECL_EXTERNAL (decl) && DECL_EXTERNAL (bval)
489            && !DECL_CLASS_SCOPE_P (decl))
490     {
491       duplicate_decls (decl, binding->value, /*newdecl_is_friend=*/false);
492       ok = false;
493     }
494   else if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL
495            && TREE_CODE (bval) == NAMESPACE_DECL
496            && DECL_NAMESPACE_ALIAS (decl)
497            && DECL_NAMESPACE_ALIAS (bval)
498            && ORIGINAL_NAMESPACE (bval) == ORIGINAL_NAMESPACE (decl))
499     /* [namespace.alias]
500
501       In a declarative region, a namespace-alias-definition can be
502       used to redefine a namespace-alias declared in that declarative
503       region to refer only to the namespace to which it already
504       refers.  */
505     ok = false;
506   else
507     {
508       error ("declaration of %q#D", decl);
509       error ("conflicts with previous declaration %q+#D", bval);
510       ok = false;
511     }
512
513   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ok);
514 }
515
516 /* Add DECL to the list of things declared in B.  */
517
518 static void
519 add_decl_to_level (tree decl, cxx_scope *b)
520 {
521   if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL
522       && !DECL_NAMESPACE_ALIAS (decl))
523     {
524       TREE_CHAIN (decl) = b->namespaces;
525       b->namespaces = decl;
526     }
527   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_VIRTUAL_P (decl))
528     {
529       TREE_CHAIN (decl) = b->vtables;
530       b->vtables = decl;
531     }
532   else
533     {
534       /* We build up the list in reverse order, and reverse it later if
535          necessary.  */
536       TREE_CHAIN (decl) = b->names;
537       b->names = decl;
538       b->names_size++;
539
540       /* If appropriate, add decl to separate list of statics.  We
541          include extern variables because they might turn out to be
542          static later.  It's OK for this list to contain a few false
543          positives.  */
544       if (b->kind == sk_namespace)
545         if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
546              && (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl)))
547             || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
548                 && (!TREE_PUBLIC (decl) || DECL_DECLARED_INLINE_P (decl))))
549           VEC_safe_push (tree, gc, b->static_decls, decl);
550     }
551 }
552
553 /* Record a decl-node X as belonging to the current lexical scope.
554    Check for errors (such as an incompatible declaration for the same
555    name already seen in the same scope).  IS_FRIEND is true if X is
556    declared as a friend.
557
558    Returns either X or an old decl for the same name.
559    If an old decl is returned, it may have been smashed
560    to agree with what X says.  */
561
562 tree
563 pushdecl_maybe_friend (tree x, bool is_friend)
564 {
565   tree t;
566   tree name;
567   int need_new_binding;
568
569   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
570
571   need_new_binding = 1;
572
573   if (DECL_TEMPLATE_PARM_P (x))
574     /* Template parameters have no context; they are not X::T even
575        when declared within a class or namespace.  */
576     ;
577   else
578     {
579       if (current_function_decl && x != current_function_decl
580           /* A local declaration for a function doesn't constitute
581              nesting.  */
582           && TREE_CODE (x) != FUNCTION_DECL
583           /* A local declaration for an `extern' variable is in the
584              scope of the current namespace, not the current
585              function.  */
586           && !(TREE_CODE (x) == VAR_DECL && DECL_EXTERNAL (x))
587           && !DECL_CONTEXT (x))
588         DECL_CONTEXT (x) = current_function_decl;
589
590       /* If this is the declaration for a namespace-scope function,
591          but the declaration itself is in a local scope, mark the
592          declaration.  */
593       if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
594           && DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x)
595           && current_function_decl
596           && x != current_function_decl)
597         DECL_LOCAL_FUNCTION_P (x) = 1;
598     }
599
600   name = DECL_NAME (x);
601   if (name)
602     {
603       int different_binding_level = 0;
604
605       if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (x))
606        check_default_args (x);
607
608       if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
609         name = TREE_OPERAND (name, 0);
610
611       /* In case this decl was explicitly namespace-qualified, look it
612          up in its namespace context.  */
613       if (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x) && namespace_bindings_p ())
614         t = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (x));
615       else
616         t = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
617
618       /* [basic.link] If there is a visible declaration of an entity
619          with linkage having the same name and type, ignoring entities
620          declared outside the innermost enclosing namespace scope, the
621          block scope declaration declares that same entity and
622          receives the linkage of the previous declaration.  */
623       if (! t && current_function_decl && x != current_function_decl
624           && (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL || TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
625           && DECL_EXTERNAL (x))
626         {
627           /* Look in block scope.  */
628           t = innermost_non_namespace_value (name);
629           /* Or in the innermost namespace.  */
630           if (! t)
631             t = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (x));
632           /* Does it have linkage?  Note that if this isn't a DECL, it's an
633              OVERLOAD, which is OK.  */
634           if (t && DECL_P (t) && ! (TREE_STATIC (t) || DECL_EXTERNAL (t)))
635             t = NULL_TREE;
636           if (t)
637             different_binding_level = 1;
638         }
639
640       /* If we are declaring a function, and the result of name-lookup
641          was an OVERLOAD, look for an overloaded instance that is
642          actually the same as the function we are declaring.  (If
643          there is one, we have to merge our declaration with the
644          previous declaration.)  */
645       if (t && TREE_CODE (t) == OVERLOAD)
646         {
647           tree match;
648
649           if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL)
650             for (match = t; match; match = OVL_NEXT (match))
651               {
652                 if (decls_match (OVL_CURRENT (match), x))
653                   break;
654               }
655           else
656             /* Just choose one.  */
657             match = t;
658
659           if (match)
660             t = OVL_CURRENT (match);
661           else
662             t = NULL_TREE;
663         }
664
665       if (t && t != error_mark_node)
666         {
667           if (different_binding_level)
668             {
669               if (decls_match (x, t))
670                 /* The standard only says that the local extern
671                    inherits linkage from the previous decl; in
672                    particular, default args are not shared.  We must
673                    also tell cgraph to treat these decls as the same,
674                    or we may neglect to emit an "unused" static - we
675                    do this by making the DECL_UIDs equal, which should
676                    be viewed as a kludge.  FIXME.  */
677                 {
678                   TREE_PUBLIC (x) = TREE_PUBLIC (t);
679                   DECL_UID (x) = DECL_UID (t);
680                 }
681             }
682           else if (TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
683             {
684               gcc_assert (DECL_CONTEXT (t));
685
686               /* Check for duplicate params.  */
687               if (duplicate_decls (x, t, is_friend))
688                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
689             }
690           else if ((DECL_EXTERN_C_FUNCTION_P (x)
691                     || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (x))
692                    && is_overloaded_fn (t))
693             /* Don't do anything just yet.  */;
694           else if (t == wchar_decl_node)
695             {
696               if (pedantic && ! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (x))
697                 pedwarn ("redeclaration of %<wchar_t%> as %qT",
698                          TREE_TYPE (x));
699
700               /* Throw away the redeclaration.  */
701               POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
702             }
703           else
704             {
705               tree olddecl = duplicate_decls (x, t, is_friend);
706
707               /* If the redeclaration failed, we can stop at this
708                  point.  */
709               if (olddecl == error_mark_node)
710                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
711
712               if (olddecl)
713                 {
714                   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
715                     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name, TREE_TYPE (t));
716
717                   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
718                 }
719               else if (DECL_MAIN_P (x) && TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
720                 {
721                   /* A redeclaration of main, but not a duplicate of the
722                      previous one.
723
724                      [basic.start.main]
725
726                      This function shall not be overloaded.  */
727                   error ("invalid redeclaration of %q+D", t);
728                   error ("as %qD", x);
729                   /* We don't try to push this declaration since that
730                      causes a crash.  */
731                   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
732                 }
733             }
734         }
735
736       check_template_shadow (x);
737
738       /* If this is a function conjured up by the backend, massage it
739          so it looks friendly.  */
740       if (DECL_NON_THUNK_FUNCTION_P (x) && ! DECL_LANG_SPECIFIC (x))
741         {
742           retrofit_lang_decl (x);
743           SET_DECL_LANGUAGE (x, lang_c);
744         }
745
746       if (DECL_NON_THUNK_FUNCTION_P (x) && ! DECL_FUNCTION_MEMBER_P (x))
747         {
748           t = push_overloaded_decl (x, PUSH_LOCAL, is_friend);
749           if (t != x)
750             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
751           if (!namespace_bindings_p ())
752             /* We do not need to create a binding for this name;
753                push_overloaded_decl will have already done so if
754                necessary.  */
755             need_new_binding = 0;
756         }
757       else if (DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (x) && DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x))
758         {
759           t = push_overloaded_decl (x, PUSH_GLOBAL, is_friend);
760           if (t == x)
761             add_decl_to_level (x, NAMESPACE_LEVEL (CP_DECL_CONTEXT (t)));
762           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
763         }
764
765       /* If declaring a type as a typedef, copy the type (unless we're
766          at line 0), and install this TYPE_DECL as the new type's typedef
767          name.  See the extensive comment in ../c-decl.c (pushdecl).  */
768       if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
769         {
770           tree type = TREE_TYPE (x);
771           if (DECL_IS_BUILTIN (x))
772             {
773               if (TYPE_NAME (type) == 0)
774                 TYPE_NAME (type) = x;
775             }
776           else if (type != error_mark_node && TYPE_NAME (type) != x
777                    /* We don't want to copy the type when all we're
778                       doing is making a TYPE_DECL for the purposes of
779                       inlining.  */
780                    && (!TYPE_NAME (type)
781                        || TYPE_NAME (type) != DECL_ABSTRACT_ORIGIN (x)))
782             {
783               DECL_ORIGINAL_TYPE (x) = type;
784               type = build_variant_type_copy (type);
785               TYPE_STUB_DECL (type) = TYPE_STUB_DECL (DECL_ORIGINAL_TYPE (x));
786               TYPE_NAME (type) = x;
787               TREE_TYPE (x) = type;
788             }
789
790           if (type != error_mark_node
791               && TYPE_NAME (type)
792               && TYPE_IDENTIFIER (type))
793             set_identifier_type_value (DECL_NAME (x), x);
794         }
795
796       /* Multiple external decls of the same identifier ought to match.
797
798          We get warnings about inline functions where they are defined.
799          We get warnings about other functions from push_overloaded_decl.
800
801          Avoid duplicate warnings where they are used.  */
802       if (TREE_PUBLIC (x) && TREE_CODE (x) != FUNCTION_DECL)
803         {
804           tree decl;
805
806           decl = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
807           if (decl && TREE_CODE (decl) == OVERLOAD)
808             decl = OVL_FUNCTION (decl);
809
810           if (decl && decl != error_mark_node
811               && (DECL_EXTERNAL (decl) || TREE_PUBLIC (decl))
812               /* If different sort of thing, we already gave an error.  */
813               && TREE_CODE (decl) == TREE_CODE (x)
814               && !same_type_p (TREE_TYPE (x), TREE_TYPE (decl)))
815             {
816               pedwarn ("type mismatch with previous external decl of %q#D", x);
817               pedwarn ("previous external decl of %q+#D", decl);
818             }
819         }
820
821       if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
822           && is_friend
823           && !flag_friend_injection)
824         {
825           /* This is a new declaration of a friend function, so hide
826              it from ordinary function lookup.  */
827           DECL_ANTICIPATED (x) = 1;
828           DECL_HIDDEN_FRIEND_P (x) = 1;
829         }
830
831       /* This name is new in its binding level.
832          Install the new declaration and return it.  */
833       if (namespace_bindings_p ())
834         {
835           /* Install a global value.  */
836
837           /* If the first global decl has external linkage,
838              warn if we later see static one.  */
839           if (IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name) == NULL_TREE && TREE_PUBLIC (x))
840             TREE_PUBLIC (name) = 1;
841
842           /* Bind the name for the entity.  */
843           if (!(TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x)
844                 && t != NULL_TREE)
845               && (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
846                   || TREE_CODE (x) == VAR_DECL
847                   || TREE_CODE (x) == NAMESPACE_DECL
848                   || TREE_CODE (x) == CONST_DECL
849                   || TREE_CODE (x) == TEMPLATE_DECL))
850             SET_IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name, x);
851
852           /* If new decl is `static' and an `extern' was seen previously,
853              warn about it.  */
854           if (x != NULL_TREE && t != NULL_TREE && decls_match (x, t))
855             warn_extern_redeclared_static (x, t);
856         }
857       else
858         {
859           /* Here to install a non-global value.  */
860           tree oldlocal = innermost_non_namespace_value (name);
861           tree oldglobal = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
862
863           if (need_new_binding)
864             {
865               push_local_binding (name, x, 0);
866               /* Because push_local_binding will hook X on to the
867                  current_binding_level's name list, we don't want to
868                  do that again below.  */
869               need_new_binding = 0;
870             }
871
872           /* If this is a TYPE_DECL, push it into the type value slot.  */
873           if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
874             set_identifier_type_value (name, x);
875
876           /* Clear out any TYPE_DECL shadowed by a namespace so that
877              we won't think this is a type.  The C struct hack doesn't
878              go through namespaces.  */
879           if (TREE_CODE (x) == NAMESPACE_DECL)
880             set_identifier_type_value (name, NULL_TREE);
881
882           if (oldlocal)
883             {
884               tree d = oldlocal;
885
886               while (oldlocal
887                      && TREE_CODE (oldlocal) == VAR_DECL
888                      && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (oldlocal))
889                 oldlocal = DECL_SHADOWED_FOR_VAR (oldlocal);
890
891               if (oldlocal == NULL_TREE)
892                 oldlocal = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (DECL_NAME (d));
893             }
894
895           /* If this is an extern function declaration, see if we
896              have a global definition or declaration for the function.  */
897           if (oldlocal == NULL_TREE
898               && DECL_EXTERNAL (x)
899               && oldglobal != NULL_TREE
900               && TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL
901               && TREE_CODE (oldglobal) == FUNCTION_DECL)
902             {
903               /* We have one.  Their types must agree.  */
904               if (decls_match (x, oldglobal))
905                 /* OK */;
906               else
907                 {
908                   warning (0, "extern declaration of %q#D doesn't match", x);
909                   warning (0, "global declaration %q+#D", oldglobal);
910                 }
911             }
912           /* If we have a local external declaration,
913              and no file-scope declaration has yet been seen,
914              then if we later have a file-scope decl it must not be static.  */
915           if (oldlocal == NULL_TREE
916               && oldglobal == NULL_TREE
917               && DECL_EXTERNAL (x)
918               && TREE_PUBLIC (x))
919             TREE_PUBLIC (name) = 1;
920
921           /* Warn if shadowing an argument at the top level of the body.  */
922           if (oldlocal != NULL_TREE && !DECL_EXTERNAL (x)
923               /* Inline decls shadow nothing.  */
924               && !DECL_FROM_INLINE (x)
925               && TREE_CODE (oldlocal) == PARM_DECL
926               /* Don't check the `this' parameter.  */
927               && !DECL_ARTIFICIAL (oldlocal))
928             {
929               bool err = false;
930
931               /* Don't complain if it's from an enclosing function.  */
932               if (DECL_CONTEXT (oldlocal) == current_function_decl
933                   && TREE_CODE (x) != PARM_DECL)
934                 {
935                   /* Go to where the parms should be and see if we find
936                      them there.  */
937                   struct cp_binding_level *b = current_binding_level->level_chain;
938
939                   if (FUNCTION_NEEDS_BODY_BLOCK (current_function_decl))
940                     /* Skip the ctor/dtor cleanup level.  */
941                     b = b->level_chain;
942
943                   /* ARM $8.3 */
944                   if (b->kind == sk_function_parms)
945                     {
946                       error ("declaration of %q#D shadows a parameter", x);
947                       err = true;
948                     }
949                 }
950
951               if (warn_shadow && !err)
952                 {
953                   warning (0, "declaration of %q#D shadows a parameter", x);
954                   warning (0, "%Jshadowed declaration is here", oldlocal);
955                 }
956             }
957
958           /* Maybe warn if shadowing something else.  */
959           else if (warn_shadow && !DECL_EXTERNAL (x)
960               /* No shadow warnings for internally generated vars.  */
961               && ! DECL_ARTIFICIAL (x)
962               /* No shadow warnings for vars made for inlining.  */
963               && ! DECL_FROM_INLINE (x))
964             {
965               tree member;
966
967               if (current_class_ptr)
968                 member = lookup_member (current_class_type,
969                                         name,
970                                         /*protect=*/0,
971                                         /*want_type=*/false);
972               else
973                 member = NULL_TREE;
974
975               if (member && !TREE_STATIC (member))
976                 {
977                   /* Location of previous decl is not useful in this case.  */
978                   warning (0, "declaration of %qD shadows a member of 'this'",
979                            x);
980                 }
981               else if (oldlocal != NULL_TREE
982                        && TREE_CODE (oldlocal) == VAR_DECL)
983                 {
984                   warning (0, "declaration of %qD shadows a previous local", x);
985                   warning (0, "%Jshadowed declaration is here", oldlocal);
986                 }
987               else if (oldglobal != NULL_TREE
988                        && TREE_CODE (oldglobal) == VAR_DECL)
989                 /* XXX shadow warnings in outer-more namespaces */
990                 {
991                   warning (0, "declaration of %qD shadows a global declaration",
992                            x);
993                   warning (0, "%Jshadowed declaration is here", oldglobal);
994                 }
995             }
996         }
997
998       if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL)
999         maybe_register_incomplete_var (x);
1000     }
1001
1002   if (need_new_binding)
1003     add_decl_to_level (x,
1004                        DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (x)
1005                        ? NAMESPACE_LEVEL (CP_DECL_CONTEXT (x))
1006                        : current_binding_level);
1007
1008   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
1009 }
1010
1011 /* Record a decl-node X as belonging to the current lexical scope.  */
1012
1013 tree
1014 pushdecl (tree x)
1015 {
1016   return pushdecl_maybe_friend (x, false);
1017 }
1018
1019 /* Enter DECL into the symbol table, if that's appropriate.  Returns
1020    DECL, or a modified version thereof.  */
1021
1022 tree
1023 maybe_push_decl (tree decl)
1024 {
1025   tree type = TREE_TYPE (decl);
1026
1027   /* Add this decl to the current binding level, but not if it comes
1028      from another scope, e.g. a static member variable.  TEM may equal
1029      DECL or it may be a previous decl of the same name.  */
1030   if (decl == error_mark_node
1031       || (TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1032           && DECL_CONTEXT (decl) != NULL_TREE
1033           /* Definitions of namespace members outside their namespace are
1034              possible.  */
1035           && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) != NAMESPACE_DECL)
1036       || (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL && !namespace_bindings_p ())
1037       || TREE_CODE (type) == UNKNOWN_TYPE
1038       /* The declaration of a template specialization does not affect
1039          the functions available for overload resolution, so we do not
1040          call pushdecl.  */
1041       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
1042           && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl)))
1043     return decl;
1044   else
1045     return pushdecl (decl);
1046 }
1047
1048 /* Bind DECL to ID in the current_binding_level, assumed to be a local
1049    binding level.  If PUSH_USING is set in FLAGS, we know that DECL
1050    doesn't really belong to this binding level, that it got here
1051    through a using-declaration.  */
1052
1053 void
1054 push_local_binding (tree id, tree decl, int flags)
1055 {
1056   struct cp_binding_level *b;
1057
1058   /* Skip over any local classes.  This makes sense if we call
1059      push_local_binding with a friend decl of a local class.  */
1060   b = innermost_nonclass_level ();
1061
1062   if (lookup_name_innermost_nonclass_level (id))
1063     {
1064       /* Supplement the existing binding.  */
1065       if (!supplement_binding (IDENTIFIER_BINDING (id), decl))
1066         /* It didn't work.  Something else must be bound at this
1067            level.  Do not add DECL to the list of things to pop
1068            later.  */
1069         return;
1070     }
1071   else
1072     /* Create a new binding.  */
1073     push_binding (id, decl, b);
1074
1075   if (TREE_CODE (decl) == OVERLOAD || (flags & PUSH_USING))
1076     /* We must put the OVERLOAD into a TREE_LIST since the
1077        TREE_CHAIN of an OVERLOAD is already used.  Similarly for
1078        decls that got here through a using-declaration.  */
1079     decl = build_tree_list (NULL_TREE, decl);
1080
1081   /* And put DECL on the list of things declared by the current
1082      binding level.  */
1083   add_decl_to_level (decl, b);
1084 }
1085
1086 /* Check to see whether or not DECL is a variable that would have been
1087    in scope under the ARM, but is not in scope under the ANSI/ISO
1088    standard.  If so, issue an error message.  If name lookup would
1089    work in both cases, but return a different result, this function
1090    returns the result of ANSI/ISO lookup.  Otherwise, it returns
1091    DECL.  */
1092
1093 tree
1094 check_for_out_of_scope_variable (tree decl)
1095 {
1096   tree shadowed;
1097
1098   /* We only care about out of scope variables.  */
1099   if (!(TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (decl)))
1100     return decl;
1101
1102   shadowed = DECL_HAS_SHADOWED_FOR_VAR_P (decl) 
1103     ? DECL_SHADOWED_FOR_VAR (decl) : NULL_TREE ;
1104   while (shadowed != NULL_TREE && TREE_CODE (shadowed) == VAR_DECL
1105          && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (shadowed))
1106     shadowed = DECL_HAS_SHADOWED_FOR_VAR_P (shadowed) 
1107       ? DECL_SHADOWED_FOR_VAR (shadowed) : NULL_TREE;
1108   if (!shadowed)
1109     shadowed = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (DECL_NAME (decl));
1110   if (shadowed)
1111     {
1112       if (!DECL_ERROR_REPORTED (decl))
1113         {
1114           warning (0, "name lookup of %qD changed", DECL_NAME (decl));
1115           warning (0, "  matches this %q+D under ISO standard rules",
1116                    shadowed);
1117           warning (0, "  matches this %q+D under old rules", decl);
1118           DECL_ERROR_REPORTED (decl) = 1;
1119         }
1120       return shadowed;
1121     }
1122
1123   /* If we have already complained about this declaration, there's no
1124      need to do it again.  */
1125   if (DECL_ERROR_REPORTED (decl))
1126     return decl;
1127
1128   DECL_ERROR_REPORTED (decl) = 1;
1129
1130   if (TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
1131     return decl;
1132
1133   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (decl)))
1134     {
1135       error ("name lookup of %qD changed for new ISO %<for%> scoping",
1136              DECL_NAME (decl));
1137       error ("  cannot use obsolete binding at %q+D because "
1138              "it has a destructor", decl);
1139       return error_mark_node;
1140     }
1141   else
1142     {
1143       pedwarn ("name lookup of %qD changed for new ISO %<for%> scoping",
1144                DECL_NAME (decl));
1145       pedwarn ("  using obsolete binding at %q+D", decl);
1146     }
1147
1148   return decl;
1149 }
1150 \f
1151 /* true means unconditionally make a BLOCK for the next level pushed.  */
1152
1153 static bool keep_next_level_flag;
1154
1155 static int binding_depth = 0;
1156 static int is_class_level = 0;
1157
1158 static void
1159 indent (int depth)
1160 {
1161   int i;
1162
1163   for (i = 0; i < depth * 2; i++)
1164     putc (' ', stderr);
1165 }
1166
1167 /* Return a string describing the kind of SCOPE we have.  */
1168 static const char *
1169 cxx_scope_descriptor (cxx_scope *scope)
1170 {
1171   /* The order of this table must match the "scope_kind"
1172      enumerators.  */
1173   static const char* scope_kind_names[] = {
1174     "block-scope",
1175     "cleanup-scope",
1176     "try-scope",
1177     "catch-scope",
1178     "for-scope",
1179     "function-parameter-scope",
1180     "class-scope",
1181     "namespace-scope",
1182     "template-parameter-scope",
1183     "template-explicit-spec-scope"
1184   };
1185   const scope_kind kind = scope->explicit_spec_p
1186     ? sk_template_spec : scope->kind;
1187
1188   return scope_kind_names[kind];
1189 }
1190
1191 /* Output a debugging information about SCOPE when performing
1192    ACTION at LINE.  */
1193 static void
1194 cxx_scope_debug (cxx_scope *scope, int line, const char *action)
1195 {
1196   const char *desc = cxx_scope_descriptor (scope);
1197   if (scope->this_entity)
1198     verbatim ("%s %s(%E) %p %d\n", action, desc,
1199               scope->this_entity, (void *) scope, line);
1200   else
1201     verbatim ("%s %s %p %d\n", action, desc, (void *) scope, line);
1202 }
1203
1204 /* Return the estimated initial size of the hashtable of a NAMESPACE
1205    scope.  */
1206
1207 static inline size_t
1208 namespace_scope_ht_size (tree ns)
1209 {
1210   tree name = DECL_NAME (ns);
1211
1212   return name == std_identifier
1213     ? NAMESPACE_STD_HT_SIZE
1214     : (name == global_scope_name
1215        ? GLOBAL_SCOPE_HT_SIZE
1216        : NAMESPACE_ORDINARY_HT_SIZE);
1217 }
1218
1219 /* A chain of binding_level structures awaiting reuse.  */
1220
1221 static GTY((deletable)) struct cp_binding_level *free_binding_level;
1222
1223 /* Insert SCOPE as the innermost binding level.  */
1224
1225 void
1226 push_binding_level (struct cp_binding_level *scope)
1227 {
1228   /* Add it to the front of currently active scopes stack.  */
1229   scope->level_chain = current_binding_level;
1230   current_binding_level = scope;
1231   keep_next_level_flag = false;
1232
1233   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1234     {
1235       scope->binding_depth = binding_depth;
1236       indent (binding_depth);
1237       cxx_scope_debug (scope, input_line, "push");
1238       is_class_level = 0;
1239       binding_depth++;
1240     }
1241 }
1242
1243 /* Create a new KIND scope and make it the top of the active scopes stack.
1244    ENTITY is the scope of the associated C++ entity (namespace, class,
1245    function); it is NULL otherwise.  */
1246
1247 cxx_scope *
1248 begin_scope (scope_kind kind, tree entity)
1249 {
1250   cxx_scope *scope;
1251
1252   /* Reuse or create a struct for this binding level.  */
1253   if (!ENABLE_SCOPE_CHECKING && free_binding_level)
1254     {
1255       scope = free_binding_level;
1256       free_binding_level = scope->level_chain;
1257     }
1258   else
1259     scope = GGC_NEW (cxx_scope);
1260   memset (scope, 0, sizeof (cxx_scope));
1261
1262   scope->this_entity = entity;
1263   scope->more_cleanups_ok = true;
1264   switch (kind)
1265     {
1266     case sk_cleanup:
1267       scope->keep = true;
1268       break;
1269
1270     case sk_template_spec:
1271       scope->explicit_spec_p = true;
1272       kind = sk_template_parms;
1273       /* Fall through.  */
1274     case sk_template_parms:
1275     case sk_block:
1276     case sk_try:
1277     case sk_catch:
1278     case sk_for:
1279     case sk_class:
1280     case sk_function_parms:
1281       scope->keep = keep_next_level_flag;
1282       break;
1283
1284     case sk_namespace:
1285       NAMESPACE_LEVEL (entity) = scope;
1286       scope->static_decls =
1287         VEC_alloc (tree, gc,
1288                    DECL_NAME (entity) == std_identifier
1289                    || DECL_NAME (entity) == global_scope_name
1290                    ? 200 : 10);
1291       break;
1292
1293     default:
1294       /* Should not happen.  */
1295       gcc_unreachable ();
1296       break;
1297     }
1298   scope->kind = kind;
1299
1300   push_binding_level (scope);
1301
1302   return scope;
1303 }
1304
1305 /* We're about to leave current scope.  Pop the top of the stack of
1306    currently active scopes.  Return the enclosing scope, now active.  */
1307
1308 cxx_scope *
1309 leave_scope (void)
1310 {
1311   cxx_scope *scope = current_binding_level;
1312
1313   if (scope->kind == sk_namespace && class_binding_level)
1314     current_binding_level = class_binding_level;
1315
1316   /* We cannot leave a scope, if there are none left.  */
1317   if (NAMESPACE_LEVEL (global_namespace))
1318     gcc_assert (!global_scope_p (scope));
1319
1320   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1321     {
1322       indent (--binding_depth);
1323       cxx_scope_debug (scope, input_line, "leave");
1324       if (is_class_level != (scope == class_binding_level))
1325         {
1326           indent (binding_depth);
1327           verbatim ("XXX is_class_level != (current_scope == class_scope)\n");
1328         }
1329       is_class_level = 0;
1330     }
1331
1332   /* Move one nesting level up.  */
1333   current_binding_level = scope->level_chain;
1334
1335   /* Namespace-scopes are left most probably temporarily, not
1336      completely; they can be reopen later, e.g. in namespace-extension
1337      or any name binding activity that requires us to resume a
1338      namespace.  For classes, we cache some binding levels.  For other
1339      scopes, we just make the structure available for reuse.  */
1340   if (scope->kind != sk_namespace
1341       && scope->kind != sk_class)
1342     {
1343       scope->level_chain = free_binding_level;
1344       gcc_assert (!ENABLE_SCOPE_CHECKING
1345                   || scope->binding_depth == binding_depth);
1346       free_binding_level = scope;
1347     }
1348
1349   /* Find the innermost enclosing class scope, and reset
1350      CLASS_BINDING_LEVEL appropriately.  */
1351   if (scope->kind == sk_class)
1352     {
1353       class_binding_level = NULL;
1354       for (scope = current_binding_level; scope; scope = scope->level_chain)
1355         if (scope->kind == sk_class)
1356           {
1357             class_binding_level = scope;
1358             break;
1359           }
1360     }
1361
1362   return current_binding_level;
1363 }
1364
1365 static void
1366 resume_scope (struct cp_binding_level* b)
1367 {
1368   /* Resuming binding levels is meant only for namespaces,
1369      and those cannot nest into classes.  */
1370   gcc_assert (!class_binding_level);
1371   /* Also, resuming a non-directly nested namespace is a no-no.  */
1372   gcc_assert (b->level_chain == current_binding_level);
1373   current_binding_level = b;
1374   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
1375     {
1376       b->binding_depth = binding_depth;
1377       indent (binding_depth);
1378       cxx_scope_debug (b, input_line, "resume");
1379       is_class_level = 0;
1380       binding_depth++;
1381     }
1382 }
1383
1384 /* Return the innermost binding level that is not for a class scope.  */
1385
1386 static cxx_scope *
1387 innermost_nonclass_level (void)
1388 {
1389   cxx_scope *b;
1390
1391   b = current_binding_level;
1392   while (b->kind == sk_class)
1393     b = b->level_chain;
1394
1395   return b;
1396 }
1397
1398 /* We're defining an object of type TYPE.  If it needs a cleanup, but
1399    we're not allowed to add any more objects with cleanups to the current
1400    scope, create a new binding level.  */
1401
1402 void
1403 maybe_push_cleanup_level (tree type)
1404 {
1405   if (type != error_mark_node
1406       && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
1407       && current_binding_level->more_cleanups_ok == 0)
1408     {
1409       begin_scope (sk_cleanup, NULL);
1410       current_binding_level->statement_list = push_stmt_list ();
1411     }
1412 }
1413
1414 /* Nonzero if we are currently in the global binding level.  */
1415
1416 int
1417 global_bindings_p (void)
1418 {
1419   return global_scope_p (current_binding_level);
1420 }
1421
1422 /* True if we are currently in a toplevel binding level.  This
1423    means either the global binding level or a namespace in a toplevel
1424    binding level.  Since there are no non-toplevel namespace levels,
1425    this really means any namespace or template parameter level.  We
1426    also include a class whose context is toplevel.  */
1427
1428 bool
1429 toplevel_bindings_p (void)
1430 {
1431   struct cp_binding_level *b = innermost_nonclass_level ();
1432
1433   return b->kind == sk_namespace || b->kind == sk_template_parms;
1434 }
1435
1436 /* True if this is a namespace scope, or if we are defining a class
1437    which is itself at namespace scope, or whose enclosing class is
1438    such a class, etc.  */
1439
1440 bool
1441 namespace_bindings_p (void)
1442 {
1443   struct cp_binding_level *b = innermost_nonclass_level ();
1444
1445   return b->kind == sk_namespace;
1446 }
1447
1448 /* True if the current level needs to have a BLOCK made.  */
1449
1450 bool
1451 kept_level_p (void)
1452 {
1453   return (current_binding_level->blocks != NULL_TREE
1454           || current_binding_level->keep
1455           || current_binding_level->kind == sk_cleanup
1456           || current_binding_level->names != NULL_TREE);
1457 }
1458
1459 /* Returns the kind of the innermost scope.  */
1460
1461 scope_kind
1462 innermost_scope_kind (void)
1463 {
1464   return current_binding_level->kind;
1465 }
1466
1467 /* Returns true if this scope was created to store template parameters.  */
1468
1469 bool
1470 template_parm_scope_p (void)
1471 {
1472   return innermost_scope_kind () == sk_template_parms;
1473 }
1474
1475 /* If KEEP is true, make a BLOCK node for the next binding level,
1476    unconditionally.  Otherwise, use the normal logic to decide whether
1477    or not to create a BLOCK.  */
1478
1479 void
1480 keep_next_level (bool keep)
1481 {
1482   keep_next_level_flag = keep;
1483 }
1484
1485 /* Return the list of declarations of the current level.
1486    Note that this list is in reverse order unless/until
1487    you nreverse it; and when you do nreverse it, you must
1488    store the result back using `storedecls' or you will lose.  */
1489
1490 tree
1491 getdecls (void)
1492 {
1493   return current_binding_level->names;
1494 }
1495
1496 /* For debugging.  */
1497 static int no_print_functions = 0;
1498 static int no_print_builtins = 0;
1499
1500 static void
1501 print_binding_level (struct cp_binding_level* lvl)
1502 {
1503   tree t;
1504   int i = 0, len;
1505   fprintf (stderr, " blocks=%p", (void *) lvl->blocks);
1506   if (lvl->more_cleanups_ok)
1507     fprintf (stderr, " more-cleanups-ok");
1508   if (lvl->have_cleanups)
1509     fprintf (stderr, " have-cleanups");
1510   fprintf (stderr, "\n");
1511   if (lvl->names)
1512     {
1513       fprintf (stderr, " names:\t");
1514       /* We can probably fit 3 names to a line?  */
1515       for (t = lvl->names; t; t = TREE_CHAIN (t))
1516         {
1517           if (no_print_functions && (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL))
1518             continue;
1519           if (no_print_builtins
1520               && (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
1521               && DECL_IS_BUILTIN (t))
1522             continue;
1523
1524           /* Function decls tend to have longer names.  */
1525           if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
1526             len = 3;
1527           else
1528             len = 2;
1529           i += len;
1530           if (i > 6)
1531             {
1532               fprintf (stderr, "\n\t");
1533               i = len;
1534             }
1535           print_node_brief (stderr, "", t, 0);
1536           if (t == error_mark_node)
1537             break;
1538         }
1539       if (i)
1540         fprintf (stderr, "\n");
1541     }
1542   if (VEC_length (cp_class_binding, lvl->class_shadowed))
1543     {
1544       size_t i;
1545       cp_class_binding *b;
1546       fprintf (stderr, " class-shadowed:");
1547       for (i = 0;
1548            VEC_iterate(cp_class_binding, lvl->class_shadowed, i, b);
1549            ++i)
1550         fprintf (stderr, " %s ", IDENTIFIER_POINTER (b->identifier));
1551       fprintf (stderr, "\n");
1552     }
1553   if (lvl->type_shadowed)
1554     {
1555       fprintf (stderr, " type-shadowed:");
1556       for (t = lvl->type_shadowed; t; t = TREE_CHAIN (t))
1557         {
1558           fprintf (stderr, " %s ", IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t)));
1559         }
1560       fprintf (stderr, "\n");
1561     }
1562 }
1563
1564 void
1565 print_other_binding_stack (struct cp_binding_level *stack)
1566 {
1567   struct cp_binding_level *level;
1568   for (level = stack; !global_scope_p (level); level = level->level_chain)
1569     {
1570       fprintf (stderr, "binding level %p\n", (void *) level);
1571       print_binding_level (level);
1572     }
1573 }
1574
1575 void
1576 print_binding_stack (void)
1577 {
1578   struct cp_binding_level *b;
1579   fprintf (stderr, "current_binding_level=%p\n"
1580            "class_binding_level=%p\n"
1581            "NAMESPACE_LEVEL (global_namespace)=%p\n",
1582            (void *) current_binding_level, (void *) class_binding_level,
1583            (void *) NAMESPACE_LEVEL (global_namespace));
1584   if (class_binding_level)
1585     {
1586       for (b = class_binding_level; b; b = b->level_chain)
1587         if (b == current_binding_level)
1588           break;
1589       if (b)
1590         b = class_binding_level;
1591       else
1592         b = current_binding_level;
1593     }
1594   else
1595     b = current_binding_level;
1596   print_other_binding_stack (b);
1597   fprintf (stderr, "global:\n");
1598   print_binding_level (NAMESPACE_LEVEL (global_namespace));
1599 }
1600 \f
1601 /* Return the type associated with id.  */
1602
1603 tree
1604 identifier_type_value (tree id)
1605 {
1606   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1607   /* There is no type with that name, anywhere.  */
1608   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id) == NULL_TREE)
1609     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
1610   /* This is not the type marker, but the real thing.  */
1611   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id) != global_type_node)
1612     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id));
1613   /* Have to search for it. It must be on the global level, now.
1614      Ask lookup_name not to return non-types.  */
1615   id = lookup_name_real (id, 2, 1, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
1616   if (id)
1617     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, TREE_TYPE (id));
1618   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
1619 }
1620
1621 /* Return the IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE of T, for use in common code, since
1622    the definition of IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE is different for C and C++.  */
1623
1624 tree
1625 identifier_global_value (tree t)
1626 {
1627   return IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (t);
1628 }
1629
1630 /* Push a definition of struct, union or enum tag named ID.  into
1631    binding_level B.  DECL is a TYPE_DECL for the type.  We assume that
1632    the tag ID is not already defined.  */
1633
1634 static void
1635 set_identifier_type_value_with_scope (tree id, tree decl, cxx_scope *b)
1636 {
1637   tree type;
1638
1639   if (b->kind != sk_namespace)
1640     {
1641       /* Shadow the marker, not the real thing, so that the marker
1642          gets restored later.  */
1643       tree old_type_value = REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id);
1644       b->type_shadowed
1645         = tree_cons (id, old_type_value, b->type_shadowed);
1646       type = decl ? TREE_TYPE (decl) : NULL_TREE;
1647       TREE_TYPE (b->type_shadowed) = type;
1648     }
1649   else
1650     {
1651       cxx_binding *binding =
1652         binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), id);
1653       gcc_assert (decl);
1654       if (binding->value)
1655         supplement_binding (binding, decl);
1656       else
1657         binding->value = decl;
1658
1659       /* Store marker instead of real type.  */
1660       type = global_type_node;
1661     }
1662   SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id, type);
1663 }
1664
1665 /* As set_identifier_type_value_with_scope, but using
1666    current_binding_level.  */
1667
1668 void
1669 set_identifier_type_value (tree id, tree decl)
1670 {
1671   set_identifier_type_value_with_scope (id, decl, current_binding_level);
1672 }
1673
1674 /* Return the name for the constructor (or destructor) for the
1675    specified class TYPE.  When given a template, this routine doesn't
1676    lose the specialization.  */
1677
1678 static inline tree
1679 constructor_name_full (tree type)
1680 {
1681   return TYPE_IDENTIFIER (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
1682 }
1683
1684 /* Return the name for the constructor (or destructor) for the
1685    specified class.  When given a template, return the plain
1686    unspecialized name.  */
1687
1688 tree
1689 constructor_name (tree type)
1690 {
1691   tree name;
1692   name = constructor_name_full (type);
1693   if (IDENTIFIER_TEMPLATE (name))
1694     name = IDENTIFIER_TEMPLATE (name);
1695   return name;
1696 }
1697
1698 /* Returns TRUE if NAME is the name for the constructor for TYPE.  */
1699
1700 bool
1701 constructor_name_p (tree name, tree type)
1702 {
1703   tree ctor_name;
1704
1705   if (!name)
1706     return false;
1707
1708   if (TREE_CODE (name) != IDENTIFIER_NODE)
1709     return false;
1710
1711   ctor_name = constructor_name_full (type);
1712   if (name == ctor_name)
1713     return true;
1714   if (IDENTIFIER_TEMPLATE (ctor_name)
1715       && name == IDENTIFIER_TEMPLATE (ctor_name))
1716     return true;
1717   return false;
1718 }
1719
1720 /* Counter used to create anonymous type names.  */
1721
1722 static GTY(()) int anon_cnt;
1723
1724 /* Return an IDENTIFIER which can be used as a name for
1725    anonymous structs and unions.  */
1726
1727 tree
1728 make_anon_name (void)
1729 {
1730   char buf[32];
1731
1732   sprintf (buf, ANON_AGGRNAME_FORMAT, anon_cnt++);
1733   return get_identifier (buf);
1734 }
1735
1736 /* Return (from the stack of) the BINDING, if any, established at SCOPE.  */
1737
1738 static inline cxx_binding *
1739 find_binding (cxx_scope *scope, cxx_binding *binding)
1740 {
1741   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1742
1743   for (; binding != NULL; binding = binding->previous)
1744     if (binding->scope == scope)
1745       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, binding);
1746
1747   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, (cxx_binding *)0);
1748 }
1749
1750 /* Return the binding for NAME in SCOPE, if any.  Otherwise, return NULL.  */
1751
1752 static inline cxx_binding *
1753 cxx_scope_find_binding_for_name (cxx_scope *scope, tree name)
1754 {
1755   cxx_binding *b = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1756   if (b)
1757     {
1758       /* Fold-in case where NAME is used only once.  */
1759       if (scope == b->scope && b->previous == NULL)
1760         return b;
1761       return find_binding (scope, b);
1762     }
1763   return NULL;
1764 }
1765
1766 /* Always returns a binding for name in scope.  If no binding is
1767    found, make a new one.  */
1768
1769 static cxx_binding *
1770 binding_for_name (cxx_scope *scope, tree name)
1771 {
1772   cxx_binding *result;
1773
1774   result = cxx_scope_find_binding_for_name (scope, name);
1775   if (result)
1776     return result;
1777   /* Not found, make a new one.  */
1778   result = cxx_binding_make (NULL, NULL);
1779   result->previous = IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name);
1780   result->scope = scope;
1781   result->is_local = false;
1782   result->value_is_inherited = false;
1783   IDENTIFIER_NAMESPACE_BINDINGS (name) = result;
1784   return result;
1785 }
1786
1787 /* Insert another USING_DECL into the current binding level, returning
1788    this declaration. If this is a redeclaration, do nothing, and
1789    return NULL_TREE if this not in namespace scope (in namespace
1790    scope, a using decl might extend any previous bindings).  */
1791
1792 static tree
1793 push_using_decl (tree scope, tree name)
1794 {
1795   tree decl;
1796
1797   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1798   gcc_assert (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL);
1799   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
1800   for (decl = current_binding_level->usings; decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
1801     if (USING_DECL_SCOPE (decl) == scope && DECL_NAME (decl) == name)
1802       break;
1803   if (decl)
1804     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
1805                             namespace_bindings_p () ? decl : NULL_TREE);
1806   decl = build_lang_decl (USING_DECL, name, NULL_TREE);
1807   USING_DECL_SCOPE (decl) = scope;
1808   TREE_CHAIN (decl) = current_binding_level->usings;
1809   current_binding_level->usings = decl;
1810   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
1811 }
1812
1813 /* Same as pushdecl, but define X in binding-level LEVEL.  We rely on the
1814    caller to set DECL_CONTEXT properly.  */
1815
1816 tree
1817 pushdecl_with_scope (tree x, cxx_scope *level, bool is_friend)
1818 {
1819   struct cp_binding_level *b;
1820   tree function_decl = current_function_decl;
1821
1822   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1823   current_function_decl = NULL_TREE;
1824   if (level->kind == sk_class)
1825     {
1826       b = class_binding_level;
1827       class_binding_level = level;
1828       pushdecl_class_level (x);
1829       class_binding_level = b;
1830     }
1831   else
1832     {
1833       b = current_binding_level;
1834       current_binding_level = level;
1835       x = pushdecl_maybe_friend (x, is_friend);
1836       current_binding_level = b;
1837     }
1838   current_function_decl = function_decl;
1839   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
1840 }
1841
1842 /* DECL is a FUNCTION_DECL for a non-member function, which may have
1843    other definitions already in place.  We get around this by making
1844    the value of the identifier point to a list of all the things that
1845    want to be referenced by that name.  It is then up to the users of
1846    that name to decide what to do with that list.
1847
1848    DECL may also be a TEMPLATE_DECL, with a FUNCTION_DECL in its
1849    DECL_TEMPLATE_RESULT.  It is dealt with the same way.
1850
1851    FLAGS is a bitwise-or of the following values:
1852      PUSH_LOCAL: Bind DECL in the current scope, rather than at
1853                  namespace scope.
1854      PUSH_USING: DECL is being pushed as the result of a using
1855                  declaration.
1856
1857    IS_FRIEND is true if this is a friend declaration.
1858
1859    The value returned may be a previous declaration if we guessed wrong
1860    about what language DECL should belong to (C or C++).  Otherwise,
1861    it's always DECL (and never something that's not a _DECL).  */
1862
1863 static tree
1864 push_overloaded_decl (tree decl, int flags, bool is_friend)
1865 {
1866   tree name = DECL_NAME (decl);
1867   tree old;
1868   tree new_binding;
1869   int doing_global = (namespace_bindings_p () || !(flags & PUSH_LOCAL));
1870
1871   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
1872   if (doing_global)
1873     old = namespace_binding (name, DECL_CONTEXT (decl));
1874   else
1875     old = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
1876
1877   if (old)
1878     {
1879       if (TREE_CODE (old) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (old))
1880         {
1881           tree t = TREE_TYPE (old);
1882           if (IS_AGGR_TYPE (t) && warn_shadow
1883               && (! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (decl)
1884                   || ! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (old)))
1885             warning (0, "%q#D hides constructor for %q#T", decl, t);
1886           old = NULL_TREE;
1887         }
1888       else if (is_overloaded_fn (old))
1889         {
1890           tree tmp;
1891
1892           for (tmp = old; tmp; tmp = OVL_NEXT (tmp))
1893             {
1894               tree fn = OVL_CURRENT (tmp);
1895
1896               if (TREE_CODE (tmp) == OVERLOAD && OVL_USED (tmp)
1897                   && !(flags & PUSH_USING)
1898                   && compparms (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn)),
1899                                 TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))
1900                   && ! decls_match (fn, decl))
1901                 error ("%q#D conflicts with previous using declaration %q#D",
1902                        decl, fn);
1903
1904               if (duplicate_decls (decl, fn, is_friend) == fn)
1905                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, fn);
1906             }
1907
1908           /* We don't overload implicit built-ins.  duplicate_decls()
1909              may fail to merge the decls if the new decl is e.g. a
1910              template function.  */
1911           if (TREE_CODE (old) == FUNCTION_DECL
1912               && DECL_ANTICIPATED (old)
1913               && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (old))
1914             old = NULL;
1915         }
1916       else if (old == error_mark_node)
1917         /* Ignore the undefined symbol marker.  */
1918         old = NULL_TREE;
1919       else
1920         {
1921           error ("previous non-function declaration %q+#D", old);
1922           error ("conflicts with function declaration %q#D", decl);
1923           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
1924         }
1925     }
1926
1927   if (old || TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL
1928       /* If it's a using declaration, we always need to build an OVERLOAD,
1929          because it's the only way to remember that the declaration comes
1930          from 'using', and have the lookup behave correctly.  */
1931       || (flags & PUSH_USING))
1932     {
1933       if (old && TREE_CODE (old) != OVERLOAD)
1934         new_binding = ovl_cons (decl, ovl_cons (old, NULL_TREE));
1935       else
1936         new_binding = ovl_cons (decl, old);
1937       if (flags & PUSH_USING)
1938         OVL_USED (new_binding) = 1;
1939     }
1940   else
1941     /* NAME is not ambiguous.  */
1942     new_binding = decl;
1943
1944   if (doing_global)
1945     set_namespace_binding (name, current_namespace, new_binding);
1946   else
1947     {
1948       /* We only create an OVERLOAD if there was a previous binding at
1949          this level, or if decl is a template. In the former case, we
1950          need to remove the old binding and replace it with the new
1951          binding.  We must also run through the NAMES on the binding
1952          level where the name was bound to update the chain.  */
1953
1954       if (TREE_CODE (new_binding) == OVERLOAD && old)
1955         {
1956           tree *d;
1957
1958           for (d = &IDENTIFIER_BINDING (name)->scope->names;
1959                *d;
1960                d = &TREE_CHAIN (*d))
1961             if (*d == old
1962                 || (TREE_CODE (*d) == TREE_LIST
1963                     && TREE_VALUE (*d) == old))
1964               {
1965                 if (TREE_CODE (*d) == TREE_LIST)
1966                   /* Just replace the old binding with the new.  */
1967                   TREE_VALUE (*d) = new_binding;
1968                 else
1969                   /* Build a TREE_LIST to wrap the OVERLOAD.  */
1970                   *d = tree_cons (NULL_TREE, new_binding,
1971                                   TREE_CHAIN (*d));
1972
1973                 /* And update the cxx_binding node.  */
1974                 IDENTIFIER_BINDING (name)->value = new_binding;
1975                 POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
1976               }
1977
1978           /* We should always find a previous binding in this case.  */
1979           gcc_unreachable ();
1980         }
1981
1982       /* Install the new binding.  */
1983       push_local_binding (name, new_binding, flags);
1984     }
1985
1986   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
1987 }
1988
1989 /* Check a non-member using-declaration. Return the name and scope
1990    being used, and the USING_DECL, or NULL_TREE on failure.  */
1991
1992 static tree
1993 validate_nonmember_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
1994 {
1995   /* [namespace.udecl]
1996        A using-declaration for a class member shall be a
1997        member-declaration.  */
1998   if (TYPE_P (scope))
1999     {
2000       error ("%qT is not a namespace", scope);
2001       return NULL_TREE;
2002     }
2003   else if (scope == error_mark_node)
2004     return NULL_TREE;
2005
2006   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2007     {
2008       /* 7.3.3/5
2009            A using-declaration shall not name a template-id.  */
2010       error ("a using-declaration cannot specify a template-id.  "
2011              "Try %<using %D%>", name);
2012       return NULL_TREE;
2013     }
2014
2015   if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2016     {
2017       error ("namespace %qD not allowed in using-declaration", decl);
2018       return NULL_TREE;
2019     }
2020
2021   if (TREE_CODE (decl) == SCOPE_REF)
2022     {
2023       /* It's a nested name with template parameter dependent scope.
2024          This can only be using-declaration for class member.  */
2025       error ("%qT is not a namespace", TREE_OPERAND (decl, 0));
2026       return NULL_TREE;
2027     }
2028
2029   if (is_overloaded_fn (decl))
2030     decl = get_first_fn (decl);
2031
2032   gcc_assert (DECL_P (decl));
2033
2034   /* Make a USING_DECL.  */
2035   return push_using_decl (scope, name);
2036 }
2037
2038 /* Process local and global using-declarations.  */
2039
2040 static void
2041 do_nonmember_using_decl (tree scope, tree name, tree oldval, tree oldtype,
2042                          tree *newval, tree *newtype)
2043 {
2044   struct scope_binding decls = EMPTY_SCOPE_BINDING;
2045
2046   *newval = *newtype = NULL_TREE;
2047   if (!qualified_lookup_using_namespace (name, scope, &decls, 0))
2048     /* Lookup error */
2049     return;
2050
2051   if (!decls.value && !decls.type)
2052     {
2053       error ("%qD not declared", name);
2054       return;
2055     }
2056
2057   /* It is impossible to overload a built-in function; any explicit
2058      declaration eliminates the built-in declaration.  So, if OLDVAL
2059      is a built-in, then we can just pretend it isn't there.  */
2060   if (oldval
2061       && TREE_CODE (oldval) == FUNCTION_DECL
2062       && DECL_ANTICIPATED (oldval)
2063       && !DECL_HIDDEN_FRIEND_P (oldval))
2064     oldval = NULL_TREE;
2065
2066   /* Check for using functions.  */
2067   if (decls.value && is_overloaded_fn (decls.value))
2068     {
2069       tree tmp, tmp1;
2070
2071       if (oldval && !is_overloaded_fn (oldval))
2072         {
2073           if (!DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (oldval))
2074             error ("%qD is already declared in this scope", name);
2075           oldval = NULL_TREE;
2076         }
2077
2078       *newval = oldval;
2079       for (tmp = decls.value; tmp; tmp = OVL_NEXT (tmp))
2080         {
2081           tree new_fn = OVL_CURRENT (tmp);
2082
2083           /* [namespace.udecl]
2084
2085              If a function declaration in namespace scope or block
2086              scope has the same name and the same parameter types as a
2087              function introduced by a using declaration the program is
2088              ill-formed.  */
2089           for (tmp1 = oldval; tmp1; tmp1 = OVL_NEXT (tmp1))
2090             {
2091               tree old_fn = OVL_CURRENT (tmp1);
2092
2093               if (new_fn == old_fn)
2094                 /* The function already exists in the current namespace.  */
2095                 break;
2096               else if (OVL_USED (tmp1))
2097                 continue; /* this is a using decl */
2098               else if (compparms (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (new_fn)),
2099                                   TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (old_fn))))
2100                 {
2101                   gcc_assert (!DECL_ANTICIPATED (old_fn)
2102                               || DECL_HIDDEN_FRIEND_P (old_fn));
2103
2104                   /* There was already a non-using declaration in
2105                      this scope with the same parameter types. If both
2106                      are the same extern "C" functions, that's ok.  */
2107                   if (decls_match (new_fn, old_fn))
2108                     break;
2109                   else
2110                     {
2111                       error ("%qD is already declared in this scope", name);
2112                       break;
2113                     }
2114                 }
2115             }
2116
2117           /* If we broke out of the loop, there's no reason to add
2118              this function to the using declarations for this
2119              scope.  */
2120           if (tmp1)
2121             continue;
2122
2123           /* If we are adding to an existing OVERLOAD, then we no
2124              longer know the type of the set of functions.  */
2125           if (*newval && TREE_CODE (*newval) == OVERLOAD)
2126             TREE_TYPE (*newval) = unknown_type_node;
2127           /* Add this new function to the set.  */
2128           *newval = build_overload (OVL_CURRENT (tmp), *newval);
2129           /* If there is only one function, then we use its type.  (A
2130              using-declaration naming a single function can be used in
2131              contexts where overload resolution cannot be
2132              performed.)  */
2133           if (TREE_CODE (*newval) != OVERLOAD)
2134             {
2135               *newval = ovl_cons (*newval, NULL_TREE);
2136               TREE_TYPE (*newval) = TREE_TYPE (OVL_CURRENT (tmp));
2137             }
2138           OVL_USED (*newval) = 1;
2139         }
2140     }
2141   else
2142     {
2143       *newval = decls.value;
2144       if (oldval && !decls_match (*newval, oldval))
2145         error ("%qD is already declared in this scope", name);
2146     }
2147
2148   *newtype = decls.type;
2149   if (oldtype && *newtype && !same_type_p (oldtype, *newtype))
2150     {
2151       error ("using declaration %qD introduced ambiguous type %qT",
2152              name, oldtype);
2153       return;
2154     }
2155 }
2156
2157 /* Process a using-declaration at function scope.  */
2158
2159 void
2160 do_local_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
2161 {
2162   tree oldval, oldtype, newval, newtype;
2163   tree orig_decl = decl;
2164
2165   decl = validate_nonmember_using_decl (decl, scope, name);
2166   if (decl == NULL_TREE)
2167     return;
2168
2169   if (building_stmt_tree ()
2170       && at_function_scope_p ())
2171     add_decl_expr (decl);
2172
2173   oldval = lookup_name_innermost_nonclass_level (name);
2174   oldtype = lookup_type_current_level (name);
2175
2176   do_nonmember_using_decl (scope, name, oldval, oldtype, &newval, &newtype);
2177
2178   if (newval)
2179     {
2180       if (is_overloaded_fn (newval))
2181         {
2182           tree fn, term;
2183
2184           /* We only need to push declarations for those functions
2185              that were not already bound in the current level.
2186              The old value might be NULL_TREE, it might be a single
2187              function, or an OVERLOAD.  */
2188           if (oldval && TREE_CODE (oldval) == OVERLOAD)
2189             term = OVL_FUNCTION (oldval);
2190           else
2191             term = oldval;
2192           for (fn = newval; fn && OVL_CURRENT (fn) != term;
2193                fn = OVL_NEXT (fn))
2194             push_overloaded_decl (OVL_CURRENT (fn),
2195                                   PUSH_LOCAL | PUSH_USING,
2196                                   false);
2197         }
2198       else
2199         push_local_binding (name, newval, PUSH_USING);
2200     }
2201   if (newtype)
2202     {
2203       push_local_binding (name, newtype, PUSH_USING);
2204       set_identifier_type_value (name, newtype);
2205     }
2206
2207   /* Emit debug info.  */
2208   if (!processing_template_decl)
2209     cp_emit_debug_info_for_using (orig_decl, current_scope());
2210 }
2211
2212 /* Returns true if ROOT (a namespace, class, or function) encloses
2213    CHILD.  CHILD may be either a class type or a namespace.  */
2214
2215 bool
2216 is_ancestor (tree root, tree child)
2217 {
2218   gcc_assert ((TREE_CODE (root) == NAMESPACE_DECL
2219                || TREE_CODE (root) == FUNCTION_DECL
2220                || CLASS_TYPE_P (root)));
2221   gcc_assert ((TREE_CODE (child) == NAMESPACE_DECL
2222                || CLASS_TYPE_P (child)));
2223
2224   /* The global namespace encloses everything.  */
2225   if (root == global_namespace)
2226     return true;
2227
2228   while (true)
2229     {
2230       /* If we've run out of scopes, stop.  */
2231       if (!child)
2232         return false;
2233       /* If we've reached the ROOT, it encloses CHILD.  */
2234       if (root == child)
2235         return true;
2236       /* Go out one level.  */
2237       if (TYPE_P (child))
2238         child = TYPE_NAME (child);
2239       child = DECL_CONTEXT (child);
2240     }
2241 }
2242
2243 /* Enter the class or namespace scope indicated by T suitable for name
2244    lookup.  T can be arbitrary scope, not necessary nested inside the
2245    current scope.  Returns a non-null scope to pop iff pop_scope
2246    should be called later to exit this scope.  */
2247
2248 tree
2249 push_scope (tree t)
2250 {
2251   if (TREE_CODE (t) == NAMESPACE_DECL)
2252     push_decl_namespace (t);
2253   else if (CLASS_TYPE_P (t))
2254     {
2255       if (!at_class_scope_p ()
2256           || !same_type_p (current_class_type, t))
2257         push_nested_class (t);
2258       else
2259         /* T is the same as the current scope.  There is therefore no
2260            need to re-enter the scope.  Since we are not actually
2261            pushing a new scope, our caller should not call
2262            pop_scope.  */
2263         t = NULL_TREE;
2264     }
2265
2266   return t;
2267 }
2268
2269 /* Leave scope pushed by push_scope.  */
2270
2271 void
2272 pop_scope (tree t)
2273 {
2274   if (TREE_CODE (t) == NAMESPACE_DECL)
2275     pop_decl_namespace ();
2276   else if CLASS_TYPE_P (t)
2277     pop_nested_class ();
2278 }
2279
2280 /* Subroutine of push_inner_scope.  */
2281
2282 static void
2283 push_inner_scope_r (tree outer, tree inner)
2284 {
2285   tree prev;
2286
2287   if (outer == inner
2288       || (TREE_CODE (inner) != NAMESPACE_DECL && !CLASS_TYPE_P (inner)))
2289     return;
2290
2291   prev = CP_DECL_CONTEXT (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL ? inner : TYPE_NAME (inner));
2292   if (outer != prev)
2293     push_inner_scope_r (outer, prev);
2294   if (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL)
2295     {
2296       struct cp_binding_level *save_template_parm = 0;
2297       /* Temporary take out template parameter scopes.  They are saved
2298          in reversed order in save_template_parm.  */
2299       while (current_binding_level->kind == sk_template_parms)
2300         {
2301           struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
2302           current_binding_level = b->level_chain;
2303           b->level_chain = save_template_parm;
2304           save_template_parm = b;
2305         }
2306
2307       resume_scope (NAMESPACE_LEVEL (inner));
2308       current_namespace = inner;
2309
2310       /* Restore template parameter scopes.  */
2311       while (save_template_parm)
2312         {
2313           struct cp_binding_level *b = save_template_parm;
2314           save_template_parm = b->level_chain;
2315           b->level_chain = current_binding_level;
2316           current_binding_level = b;
2317         }
2318     }
2319   else
2320     pushclass (inner);
2321 }
2322
2323 /* Enter the scope INNER from current scope.  INNER must be a scope
2324    nested inside current scope.  This works with both name lookup and
2325    pushing name into scope.  In case a template parameter scope is present,
2326    namespace is pushed under the template parameter scope according to
2327    name lookup rule in 14.6.1/6.
2328
2329    Return the former current scope suitable for pop_inner_scope.  */
2330
2331 tree
2332 push_inner_scope (tree inner)
2333 {
2334   tree outer = current_scope ();
2335   if (!outer)
2336     outer = current_namespace;
2337
2338   push_inner_scope_r (outer, inner);
2339   return outer;
2340 }
2341
2342 /* Exit the current scope INNER back to scope OUTER.  */
2343
2344 void
2345 pop_inner_scope (tree outer, tree inner)
2346 {
2347   if (outer == inner
2348       || (TREE_CODE (inner) != NAMESPACE_DECL && !CLASS_TYPE_P (inner)))
2349     return;
2350
2351   while (outer != inner)
2352     {
2353       if (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL)
2354         {
2355           struct cp_binding_level *save_template_parm = 0;
2356           /* Temporary take out template parameter scopes.  They are saved
2357              in reversed order in save_template_parm.  */
2358           while (current_binding_level->kind == sk_template_parms)
2359             {
2360               struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
2361               current_binding_level = b->level_chain;
2362               b->level_chain = save_template_parm;
2363               save_template_parm = b;
2364             }
2365
2366           pop_namespace ();
2367
2368           /* Restore template parameter scopes.  */
2369           while (save_template_parm)
2370             {
2371               struct cp_binding_level *b = save_template_parm;
2372               save_template_parm = b->level_chain;
2373               b->level_chain = current_binding_level;
2374               current_binding_level = b;
2375             }
2376         }
2377       else
2378         popclass ();
2379
2380       inner = CP_DECL_CONTEXT (TREE_CODE (inner) == NAMESPACE_DECL ? inner : TYPE_NAME (inner));
2381     }
2382 }
2383 \f
2384 /* Do a pushlevel for class declarations.  */
2385
2386 void
2387 pushlevel_class (void)
2388 {
2389   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
2390     is_class_level = 1;
2391
2392   class_binding_level = begin_scope (sk_class, current_class_type);
2393 }
2394
2395 /* ...and a poplevel for class declarations.  */
2396
2397 void
2398 poplevel_class (void)
2399 {
2400   struct cp_binding_level *level = class_binding_level;
2401   cp_class_binding *cb;
2402   size_t i;
2403   tree shadowed;
2404
2405   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2406   gcc_assert (level != 0);
2407
2408   /* If we're leaving a toplevel class, cache its binding level.  */
2409   if (current_class_depth == 1)
2410     previous_class_level = level;
2411   for (shadowed = level->type_shadowed;
2412        shadowed;
2413        shadowed = TREE_CHAIN (shadowed))
2414     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (TREE_PURPOSE (shadowed), TREE_VALUE (shadowed));
2415
2416   /* Remove the bindings for all of the class-level declarations.  */
2417   if (level->class_shadowed)
2418     {
2419       for (i = 0;
2420            VEC_iterate (cp_class_binding, level->class_shadowed, i, cb);
2421            ++i)
2422         IDENTIFIER_BINDING (cb->identifier) = cb->base.previous;
2423       ggc_free (level->class_shadowed);
2424       level->class_shadowed = NULL;
2425     }
2426
2427   /* Now, pop out of the binding level which we created up in the
2428      `pushlevel_class' routine.  */
2429   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
2430     is_class_level = 1;
2431
2432   leave_scope ();
2433   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
2434 }
2435
2436 /* Set INHERITED_VALUE_BINDING_P on BINDING to true or false, as
2437    appropriate.  DECL is the value to which a name has just been
2438    bound.  CLASS_TYPE is the class in which the lookup occurred.  */
2439
2440 static void
2441 set_inherited_value_binding_p (cxx_binding *binding, tree decl,
2442                                tree class_type)
2443 {
2444   if (binding->value == decl && TREE_CODE (decl) != TREE_LIST)
2445     {
2446       tree context;
2447
2448       if (TREE_CODE (decl) == OVERLOAD)
2449         context = CP_DECL_CONTEXT (OVL_CURRENT (decl));
2450       else
2451         {
2452           gcc_assert (DECL_P (decl));
2453           context = context_for_name_lookup (decl);
2454         }
2455
2456       if (is_properly_derived_from (class_type, context))
2457         INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 1;
2458       else
2459         INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2460     }
2461   else if (binding->value == decl)
2462     /* We only encounter a TREE_LIST when there is an ambiguity in the
2463        base classes.  Such an ambiguity can be overridden by a
2464        definition in this class.  */
2465     INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 1;
2466   else
2467     INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2468 }
2469
2470 /* Make the declaration of X appear in CLASS scope.  */
2471
2472 bool
2473 pushdecl_class_level (tree x)
2474 {
2475   tree name;
2476   bool is_valid = true;
2477
2478   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2479   /* Get the name of X.  */
2480   if (TREE_CODE (x) == OVERLOAD)
2481     name = DECL_NAME (get_first_fn (x));
2482   else
2483     name = DECL_NAME (x);
2484
2485   if (name)
2486     {
2487       is_valid = push_class_level_binding (name, x);
2488       if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
2489         set_identifier_type_value (name, x);
2490     }
2491   else if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2492     {
2493       /* If X is an anonymous aggregate, all of its members are
2494          treated as if they were members of the class containing the
2495          aggregate, for naming purposes.  */
2496       tree f;
2497
2498       for (f = TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (x)); f; f = TREE_CHAIN (f))
2499         {
2500           location_t save_location = input_location;
2501           input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (f);
2502           if (!pushdecl_class_level (f))
2503             is_valid = false;
2504           input_location = save_location;
2505         }
2506     }
2507   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, is_valid);
2508 }
2509
2510 /* Return the BINDING (if any) for NAME in SCOPE, which is a class
2511    scope.  If the value returned is non-NULL, and the PREVIOUS field
2512    is not set, callers must set the PREVIOUS field explicitly.  */
2513
2514 static cxx_binding *
2515 get_class_binding (tree name, cxx_scope *scope)
2516 {
2517   tree class_type;
2518   tree type_binding;
2519   tree value_binding;
2520   cxx_binding *binding;
2521
2522   class_type = scope->this_entity;
2523
2524   /* Get the type binding.  */
2525   type_binding = lookup_member (class_type, name,
2526                                 /*protect=*/2, /*want_type=*/true);
2527   /* Get the value binding.  */
2528   value_binding = lookup_member (class_type, name,
2529                                  /*protect=*/2, /*want_type=*/false);
2530
2531   if (value_binding
2532       && (TREE_CODE (value_binding) == TYPE_DECL
2533           || DECL_CLASS_TEMPLATE_P (value_binding)
2534           || (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST
2535               && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node
2536               && (TREE_CODE (TREE_VALUE (value_binding))
2537                   == TYPE_DECL))))
2538     /* We found a type binding, even when looking for a non-type
2539        binding.  This means that we already processed this binding
2540        above.  */
2541     ;
2542   else if (value_binding)
2543     {
2544       if (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST
2545           && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node)
2546         /* NAME is ambiguous.  */
2547         ;
2548       else if (BASELINK_P (value_binding))
2549         /* NAME is some overloaded functions.  */
2550         value_binding = BASELINK_FUNCTIONS (value_binding);
2551     }
2552
2553   /* If we found either a type binding or a value binding, create a
2554      new binding object.  */
2555   if (type_binding || value_binding)
2556     {
2557       binding = new_class_binding (name,
2558                                    value_binding,
2559                                    type_binding,
2560                                    scope);
2561       /* This is a class-scope binding, not a block-scope binding.  */
2562       LOCAL_BINDING_P (binding) = 0;
2563       set_inherited_value_binding_p (binding, value_binding, class_type);
2564     }
2565   else
2566     binding = NULL;
2567
2568   return binding;
2569 }
2570
2571 /* Make the declaration(s) of X appear in CLASS scope under the name
2572    NAME.  Returns true if the binding is valid.  */
2573
2574 bool
2575 push_class_level_binding (tree name, tree x)
2576 {
2577   cxx_binding *binding;
2578   tree decl = x;
2579   bool ok;
2580
2581   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2582   /* The class_binding_level will be NULL if x is a template
2583      parameter name in a member template.  */
2584   if (!class_binding_level)
2585     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2586
2587   /* Check for invalid member names.  */
2588   gcc_assert (TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type));
2589   /* We could have been passed a tree list if this is an ambiguous
2590      declaration. If so, pull the declaration out because
2591      check_template_shadow will not handle a TREE_LIST.  */
2592   if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST
2593       && TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
2594     decl = TREE_VALUE (decl);
2595
2596   check_template_shadow (decl);
2597
2598   /* [class.mem]
2599
2600      If T is the name of a class, then each of the following shall
2601      have a name different from T:
2602
2603      -- every static data member of class T;
2604
2605      -- every member of class T that is itself a type;
2606
2607      -- every enumerator of every member of class T that is an
2608         enumerated type;
2609
2610      -- every member of every anonymous union that is a member of
2611         class T.
2612
2613      (Non-static data members were also forbidden to have the same
2614      name as T until TC1.)  */
2615   if ((TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2616        || TREE_CODE (x) == CONST_DECL
2617        || (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
2618            && !DECL_SELF_REFERENCE_P (x))
2619        /* A data member of an anonymous union.  */
2620        || (TREE_CODE (x) == FIELD_DECL
2621            && DECL_CONTEXT (x) != current_class_type))
2622       && DECL_NAME (x) == constructor_name (current_class_type))
2623     {
2624       tree scope = context_for_name_lookup (x);
2625       if (TYPE_P (scope) && same_type_p (scope, current_class_type))
2626         {
2627           error ("%qD has the same name as the class in which it is "
2628                  "declared",
2629                  x);
2630           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, false);
2631         }
2632     }
2633
2634   /* Get the current binding for NAME in this class, if any.  */
2635   binding = IDENTIFIER_BINDING (name);
2636   if (!binding || binding->scope != class_binding_level)
2637     {
2638       binding = get_class_binding (name, class_binding_level);
2639       /* If a new binding was created, put it at the front of the
2640          IDENTIFIER_BINDING list.  */
2641       if (binding)
2642         {
2643           binding->previous = IDENTIFIER_BINDING (name);
2644           IDENTIFIER_BINDING (name) = binding;
2645         }
2646     }
2647
2648   /* If there is already a binding, then we may need to update the
2649      current value.  */
2650   if (binding && binding->value)
2651     {
2652       tree bval = binding->value;
2653       tree old_decl = NULL_TREE;
2654
2655       if (INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding))
2656         {
2657           /* If the old binding was from a base class, and was for a
2658              tag name, slide it over to make room for the new binding.
2659              The old binding is still visible if explicitly qualified
2660              with a class-key.  */
2661           if (TREE_CODE (bval) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (bval)
2662               && !(TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x)))
2663             {
2664               old_decl = binding->type;
2665               binding->type = bval;
2666               binding->value = NULL_TREE;
2667               INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2668             }
2669           else
2670             {
2671               old_decl = bval;
2672               /* Any inherited type declaration is hidden by the type
2673                  declaration in the derived class.  */
2674               if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL && DECL_ARTIFICIAL (x))
2675                 binding->type = NULL_TREE;
2676             }
2677         }
2678       else if (TREE_CODE (x) == OVERLOAD && is_overloaded_fn (bval))
2679         old_decl = bval;
2680       else if (TREE_CODE (x) == USING_DECL && TREE_CODE (bval) == USING_DECL)
2681         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2682       else if (TREE_CODE (x) == USING_DECL && is_overloaded_fn (bval))
2683         old_decl = bval;
2684       else if (TREE_CODE (bval) == USING_DECL && is_overloaded_fn (x))
2685         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2686
2687       if (old_decl && binding->scope == class_binding_level)
2688         {
2689           binding->value = x;
2690           /* It is always safe to clear INHERITED_VALUE_BINDING_P
2691              here.  This function is only used to register bindings
2692              from with the class definition itself.  */
2693           INHERITED_VALUE_BINDING_P (binding) = 0;
2694           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, true);
2695         }
2696     }
2697
2698   /* Note that we declared this value so that we can issue an error if
2699      this is an invalid redeclaration of a name already used for some
2700      other purpose.  */
2701   note_name_declared_in_class (name, decl);
2702
2703   /* If we didn't replace an existing binding, put the binding on the
2704      stack of bindings for the identifier, and update the shadowed
2705      list.  */
2706   if (binding && binding->scope == class_binding_level)
2707     /* Supplement the existing binding.  */
2708     ok = supplement_binding (binding, decl);
2709   else
2710     {
2711       /* Create a new binding.  */
2712       push_binding (name, decl, class_binding_level);
2713       ok = true;
2714     }
2715
2716   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ok);
2717 }
2718
2719 /* Process "using SCOPE::NAME" in a class scope.  Return the
2720    USING_DECL created.  */
2721
2722 tree
2723 do_class_using_decl (tree scope, tree name)
2724 {
2725   /* The USING_DECL returned by this function.  */
2726   tree value;
2727   /* The declaration (or declarations) name by this using
2728      declaration.  NULL if we are in a template and cannot figure out
2729      what has been named.  */
2730   tree decl;
2731   /* True if SCOPE is a dependent type.  */
2732   bool scope_dependent_p;
2733   /* True if SCOPE::NAME is dependent.  */
2734   bool name_dependent_p;
2735   /* True if any of the bases of CURRENT_CLASS_TYPE are dependent.  */
2736   bool bases_dependent_p;
2737   tree binfo;
2738   tree base_binfo;
2739   int i;
2740
2741   if (!scope || !TYPE_P (scope))
2742     {
2743       error ("using-declaration for non-member at class scope");
2744       return NULL_TREE;
2745     }
2746
2747   /* Make sure the name is not invalid */
2748   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
2749     {
2750       error ("%<%T::%D%> names destructor", scope, name);
2751       return NULL_TREE;
2752     }
2753   if (constructor_name_p (name, scope))
2754     {
2755       error ("%<%T::%D%> names constructor", scope, name);
2756       return NULL_TREE;
2757     }
2758   if (constructor_name_p (name, current_class_type))
2759     {
2760       error ("%<%T::%D%> names constructor in %qT",
2761              scope, name, current_class_type);
2762       return NULL_TREE;
2763     }
2764
2765   scope_dependent_p = dependent_type_p (scope);
2766   name_dependent_p = (scope_dependent_p 
2767                       || (IDENTIFIER_OPNAME_P (name)
2768                           && dependent_type_p (TREE_TYPE (name))));
2769
2770   bases_dependent_p = false;
2771   if (processing_template_decl)
2772     for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
2773          BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); 
2774          i++)
2775       if (dependent_type_p (TREE_TYPE (base_binfo)))
2776         {
2777           bases_dependent_p = true;
2778           break;
2779         }
2780
2781   decl = NULL_TREE;
2782
2783   /* From [namespace.udecl]:
2784
2785        A using-declaration used as a member-declaration shall refer to a
2786        member of a base class of the class being defined.  
2787      
2788      In general, we cannot check this constraint in a template because
2789      we do not know the entire set of base classes of the current
2790      class type.  However, if all of the base classes are
2791      non-dependent, then we can avoid delaying the check until
2792      instantiation.  */
2793   if (!scope_dependent_p && !bases_dependent_p)
2794     {
2795       base_kind b_kind;
2796       tree binfo;
2797       binfo = lookup_base (current_class_type, scope, ba_any, &b_kind);
2798       if (b_kind < bk_proper_base)
2799         {
2800           error_not_base_type (scope, current_class_type);
2801           return NULL_TREE;
2802         }
2803
2804       if (!name_dependent_p)
2805         {
2806           decl = lookup_member (binfo, name, 0, false);
2807           if (!decl)
2808             {
2809               error ("no members matching %<%T::%D%> in %q#T", scope, name, 
2810                      scope);
2811               return NULL_TREE;
2812             }
2813           /* The binfo from which the functions came does not matter.  */
2814           if (BASELINK_P (decl))
2815             decl = BASELINK_FUNCTIONS (decl);
2816         }
2817    }
2818
2819   value = build_lang_decl (USING_DECL, name, NULL_TREE);
2820   USING_DECL_DECLS (value) = decl;
2821   USING_DECL_SCOPE (value) = scope;
2822   DECL_DEPENDENT_P (value) = !decl;
2823
2824   return value;
2825 }
2826
2827 \f
2828 /* Return the binding value for name in scope.  */
2829
2830 tree
2831 namespace_binding (tree name, tree scope)
2832 {
2833   cxx_binding *binding;
2834
2835   if (scope == NULL)
2836     scope = global_namespace;
2837   else
2838     /* Unnecessary for the global namespace because it can't be an alias. */
2839     scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
2840
2841   binding = cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
2842
2843   return binding ? binding->value : NULL_TREE;
2844 }
2845
2846 /* Set the binding value for name in scope.  */
2847
2848 void
2849 set_namespace_binding (tree name, tree scope, tree val)
2850 {
2851   cxx_binding *b;
2852
2853   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2854   if (scope == NULL_TREE)
2855     scope = global_namespace;
2856   b = binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
2857   if (!b->value || TREE_CODE (val) == OVERLOAD || val == error_mark_node)
2858     b->value = val;
2859   else
2860     supplement_binding (b, val);
2861   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
2862 }
2863
2864 /* Set the context of a declaration to scope. Complain if we are not
2865    outside scope.  */
2866
2867 void
2868 set_decl_namespace (tree decl, tree scope, bool friendp)
2869 {
2870   tree old, fn;
2871
2872   /* Get rid of namespace aliases.  */
2873   scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
2874
2875   /* It is ok for friends to be qualified in parallel space.  */
2876   if (!friendp && !is_ancestor (current_namespace, scope))
2877     error ("declaration of %qD not in a namespace surrounding %qD",
2878            decl, scope);
2879   DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (scope);
2880
2881   /* Writing "int N::i" to declare a variable within "N" is invalid.  */
2882   if (scope == current_namespace)
2883     {
2884       if (at_namespace_scope_p ())
2885         error ("explicit qualification in declaration of %qD",
2886                decl);
2887       return;
2888     }
2889
2890   /* See whether this has been declared in the namespace.  */
2891   old = lookup_qualified_name (scope, DECL_NAME (decl), false, true);
2892   if (!old)
2893     /* No old declaration at all.  */
2894     goto complain;
2895   if (!is_overloaded_fn (decl))
2896     /* Don't compare non-function decls with decls_match here, since
2897        it can't check for the correct constness at this
2898        point. pushdecl will find those errors later.  */
2899     return;
2900   /* Since decl is a function, old should contain a function decl.  */
2901   if (!is_overloaded_fn (old))
2902     goto complain;
2903   fn = OVL_CURRENT (old);
2904   if (!is_associated_namespace (scope, CP_DECL_CONTEXT (fn)))
2905     goto complain;
2906   /* A template can be explicitly specialized in any namespace.  */
2907   if (processing_explicit_instantiation)
2908     return;
2909   if (processing_template_decl || processing_specialization)
2910     /* We have not yet called push_template_decl to turn a
2911        FUNCTION_DECL into a TEMPLATE_DECL, so the declarations won't
2912        match.  But, we'll check later, when we construct the
2913        template.  */
2914     return;
2915   /* Instantiations or specializations of templates may be declared as
2916      friends in any namespace.  */
2917   if (friendp && DECL_USE_TEMPLATE (decl))
2918     return;
2919   if (is_overloaded_fn (old))
2920     {
2921       for (; old; old = OVL_NEXT (old))
2922         if (decls_match (decl, OVL_CURRENT (old)))
2923           return;
2924     }
2925   else if (decls_match (decl, old))
2926       return;
2927  complain:
2928   error ("%qD should have been declared inside %qD", decl, scope);
2929 }
2930
2931 /* Return the namespace where the current declaration is declared.  */
2932
2933 static tree
2934 current_decl_namespace (void)
2935 {
2936   tree result;
2937   /* If we have been pushed into a different namespace, use it.  */
2938   if (decl_namespace_list)
2939     return TREE_PURPOSE (decl_namespace_list);
2940
2941   if (current_class_type)
2942     result = decl_namespace_context (current_class_type);
2943   else if (current_function_decl)
2944     result = decl_namespace_context (current_function_decl);
2945   else
2946     result = current_namespace;
2947   return result;
2948 }
2949
2950 /* Push into the scope of the NAME namespace.  If NAME is NULL_TREE, then we
2951    select a name that is unique to this compilation unit.  */
2952
2953 void
2954 push_namespace (tree name)
2955 {
2956   tree d = NULL_TREE;
2957   int need_new = 1;
2958   int implicit_use = 0;
2959   bool anon = !name;
2960
2961   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
2962
2963   /* We should not get here if the global_namespace is not yet constructed
2964      nor if NAME designates the global namespace:  The global scope is
2965      constructed elsewhere.  */
2966   gcc_assert (global_namespace != NULL && name != global_scope_name);
2967
2968   if (anon)
2969     {
2970       /* The name of anonymous namespace is unique for the translation
2971          unit.  */
2972       if (!anonymous_namespace_name)
2973         anonymous_namespace_name = get_file_function_name ('N');
2974       name = anonymous_namespace_name;
2975       d = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
2976       if (d)
2977         /* Reopening anonymous namespace.  */
2978         need_new = 0;
2979       implicit_use = 1;
2980     }
2981   else
2982     {
2983       /* Check whether this is an extended namespace definition.  */
2984       d = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
2985       if (d != NULL_TREE && TREE_CODE (d) == NAMESPACE_DECL)
2986         {
2987           need_new = 0;
2988           if (DECL_NAMESPACE_ALIAS (d))
2989             {
2990               error ("namespace alias %qD not allowed here, assuming %qD",
2991                      d, DECL_NAMESPACE_ALIAS (d));
2992               d = DECL_NAMESPACE_ALIAS (d);
2993             }
2994         }
2995     }
2996
2997   if (need_new)
2998     {
2999       /* Make a new namespace, binding the name to it.  */
3000       d = build_lang_decl (NAMESPACE_DECL, name, void_type_node);
3001       DECL_CONTEXT (d) = FROB_CONTEXT (current_namespace);
3002       pushdecl (d);
3003       if (anon)
3004         {
3005           /* Clear DECL_NAME for the benefit of debugging back ends.  */
3006           SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (d, name);
3007           DECL_NAME (d) = NULL_TREE;
3008         }
3009       begin_scope (sk_namespace, d);
3010     }
3011   else
3012     resume_scope (NAMESPACE_LEVEL (d));
3013
3014   if (implicit_use)
3015     do_using_directive (d);
3016   /* Enter the name space.  */
3017   current_namespace = d;
3018
3019   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3020 }
3021
3022 /* Pop from the scope of the current namespace.  */
3023
3024 void
3025 pop_namespace (void)
3026 {
3027   gcc_assert (current_namespace != global_namespace);
3028   current_namespace = CP_DECL_CONTEXT (current_namespace);
3029   /* The binding level is not popped, as it might be re-opened later.  */
3030   leave_scope ();
3031 }
3032
3033 /* Push into the scope of the namespace NS, even if it is deeply
3034    nested within another namespace.  */
3035
3036 void
3037 push_nested_namespace (tree ns)
3038 {
3039   if (ns == global_namespace)
3040     push_to_top_level ();
3041   else
3042     {
3043       push_nested_namespace (CP_DECL_CONTEXT (ns));
3044       push_namespace (DECL_NAME (ns));
3045     }
3046 }
3047
3048 /* Pop back from the scope of the namespace NS, which was previously
3049    entered with push_nested_namespace.  */
3050
3051 void
3052 pop_nested_namespace (tree ns)
3053 {
3054   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3055   while (ns != global_namespace)
3056     {
3057       pop_namespace ();
3058       ns = CP_DECL_CONTEXT (ns);
3059     }
3060
3061   pop_from_top_level ();
3062   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3063 }
3064
3065 /* Temporarily set the namespace for the current declaration.  */
3066
3067 void
3068 push_decl_namespace (tree decl)
3069 {
3070   if (TREE_CODE (decl) != NAMESPACE_DECL)
3071     decl = decl_namespace_context (decl);
3072   decl_namespace_list = tree_cons (ORIGINAL_NAMESPACE (decl),
3073                                    NULL_TREE, decl_namespace_list);
3074 }
3075
3076 /* [namespace.memdef]/2 */
3077
3078 void
3079 pop_decl_namespace (void)
3080 {
3081   decl_namespace_list = TREE_CHAIN (decl_namespace_list);
3082 }
3083
3084 /* Return the namespace that is the common ancestor
3085    of two given namespaces.  */
3086
3087 static tree
3088 namespace_ancestor (tree ns1, tree ns2)
3089 {
3090   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3091   if (is_ancestor (ns1, ns2))
3092     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ns1);
3093   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
3094                           namespace_ancestor (CP_DECL_CONTEXT (ns1), ns2));
3095 }
3096
3097 /* Process a namespace-alias declaration.  */
3098
3099 void
3100 do_namespace_alias (tree alias, tree namespace)
3101 {
3102   if (namespace == error_mark_node)
3103     return;
3104
3105   gcc_assert (TREE_CODE (namespace) == NAMESPACE_DECL);
3106
3107   namespace = ORIGINAL_NAMESPACE (namespace);
3108
3109   /* Build the alias.  */
3110   alias = build_lang_decl (NAMESPACE_DECL, alias, void_type_node);
3111   DECL_NAMESPACE_ALIAS (alias) = namespace;
3112   DECL_EXTERNAL (alias) = 1;
3113   DECL_CONTEXT (alias) = FROB_CONTEXT (current_scope ());
3114   pushdecl (alias);
3115
3116   /* Emit debug info for namespace alias.  */
3117   (*debug_hooks->global_decl) (alias);
3118 }
3119
3120 /* Like pushdecl, only it places X in the current namespace,
3121    if appropriate.  */
3122
3123 tree
3124 pushdecl_namespace_level (tree x, bool is_friend)
3125 {
3126   struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
3127   tree t;
3128
3129   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3130   t = pushdecl_with_scope (x, NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), is_friend);
3131
3132   /* Now, the type_shadowed stack may screw us.  Munge it so it does
3133      what we want.  */
3134   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
3135     {
3136       tree name = DECL_NAME (t);
3137       tree newval;
3138       tree *ptr = (tree *)0;
3139       for (; !global_scope_p (b); b = b->level_chain)
3140         {
3141           tree shadowed = b->type_shadowed;
3142           for (; shadowed; shadowed = TREE_CHAIN (shadowed))
3143             if (TREE_PURPOSE (shadowed) == name)
3144               {
3145                 ptr = &TREE_VALUE (shadowed);
3146                 /* Can't break out of the loop here because sometimes
3147                    a binding level will have duplicate bindings for
3148                    PT names.  It's gross, but I haven't time to fix it.  */
3149               }
3150         }
3151       newval = TREE_TYPE (t);
3152       if (ptr == (tree *)0)
3153         {
3154           /* @@ This shouldn't be needed.  My test case "zstring.cc" trips
3155              up here if this is changed to an assertion.  --KR  */
3156           SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name, t);
3157         }
3158       else
3159         {
3160           *ptr = newval;
3161         }
3162     }
3163   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
3164 }
3165
3166 /* Insert USED into the using list of USER. Set INDIRECT_flag if this
3167    directive is not directly from the source. Also find the common
3168    ancestor and let our users know about the new namespace */
3169 static void
3170 add_using_namespace (tree user, tree used, bool indirect)
3171 {
3172   tree t;
3173   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3174   /* Using oneself is a no-op.  */
3175   if (user == used)
3176     {
3177       timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3178       return;
3179     }
3180   gcc_assert (TREE_CODE (user) == NAMESPACE_DECL);
3181   gcc_assert (TREE_CODE (used) == NAMESPACE_DECL);
3182   /* Check if we already have this.  */
3183   t = purpose_member (used, DECL_NAMESPACE_USING (user));
3184   if (t != NULL_TREE)
3185     {
3186       if (!indirect)
3187         /* Promote to direct usage.  */
3188         TREE_INDIRECT_USING (t) = 0;
3189       timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3190       return;
3191     }
3192
3193   /* Add used to the user's using list.  */
3194   DECL_NAMESPACE_USING (user)
3195     = tree_cons (used, namespace_ancestor (user, used),
3196                  DECL_NAMESPACE_USING (user));
3197
3198   TREE_INDIRECT_USING (DECL_NAMESPACE_USING (user)) = indirect;
3199
3200   /* Add user to the used's users list.  */
3201   DECL_NAMESPACE_USERS (used)
3202     = tree_cons (user, 0, DECL_NAMESPACE_USERS (used));
3203
3204   /* Recursively add all namespaces used.  */
3205   for (t = DECL_NAMESPACE_USING (used); t; t = TREE_CHAIN (t))
3206     /* indirect usage */
3207     add_using_namespace (user, TREE_PURPOSE (t), 1);
3208
3209   /* Tell everyone using us about the new used namespaces.  */
3210   for (t = DECL_NAMESPACE_USERS (user); t; t = TREE_CHAIN (t))
3211     add_using_namespace (TREE_PURPOSE (t), used, 1);
3212   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
3213 }
3214
3215 /* Process a using-declaration not appearing in class or local scope.  */
3216
3217 void
3218 do_toplevel_using_decl (tree decl, tree scope, tree name)
3219 {
3220   tree oldval, oldtype, newval, newtype;
3221   tree orig_decl = decl;
3222   cxx_binding *binding;
3223
3224   decl = validate_nonmember_using_decl (decl, scope, name);
3225   if (decl == NULL_TREE)
3226     return;
3227
3228   binding = binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (current_namespace), name);
3229
3230   oldval = binding->value;
3231   oldtype = binding->type;
3232
3233   do_nonmember_using_decl (scope, name, oldval, oldtype, &newval, &newtype);
3234
3235   /* Emit debug info.  */
3236   if (!processing_template_decl)
3237     cp_emit_debug_info_for_using (orig_decl, current_namespace);
3238
3239   /* Copy declarations found.  */
3240   if (newval)
3241     binding->value = newval;
3242   if (newtype)
3243     binding->type = newtype;
3244 }
3245
3246 /* Process a using-directive.  */
3247
3248 void
3249 do_using_directive (tree namespace)
3250 {
3251   tree context = NULL_TREE;
3252
3253   if (namespace == error_mark_node)
3254     return;
3255
3256   gcc_assert (TREE_CODE (namespace) == NAMESPACE_DECL);
3257
3258   if (building_stmt_tree ())
3259     add_stmt (build_stmt (USING_STMT, namespace));
3260   namespace = ORIGINAL_NAMESPACE (namespace);
3261
3262   if (!toplevel_bindings_p ())
3263     {
3264       push_using_directive (namespace);
3265       context = current_scope ();
3266     }
3267   else
3268     {
3269       /* direct usage */
3270       add_using_namespace (current_namespace, namespace, 0);
3271       if (current_namespace != global_namespace)
3272         context = current_namespace;
3273     }
3274
3275   /* Emit debugging info.  */
3276   if (!processing_template_decl)
3277     (*debug_hooks->imported_module_or_decl) (namespace, context);
3278 }
3279
3280 /* Deal with a using-directive seen by the parser.  Currently we only
3281    handle attributes here, since they cannot appear inside a template.  */
3282
3283 void
3284 parse_using_directive (tree namespace, tree attribs)
3285 {
3286   tree a;
3287
3288   do_using_directive (namespace);
3289
3290   for (a = attribs; a; a = TREE_CHAIN (a))
3291     {
3292       tree name = TREE_PURPOSE (a);
3293       if (is_attribute_p ("strong", name))
3294         {
3295           if (!toplevel_bindings_p ())
3296             error ("strong using only meaningful at namespace scope");
3297           else if (namespace != error_mark_node)
3298             DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (namespace)
3299               = tree_cons (current_namespace, 0,
3300                            DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (namespace));
3301         }
3302       else
3303         warning (OPT_Wattributes, "%qD attribute directive ignored", name);
3304     }
3305 }
3306
3307 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if appropriate.
3308    Calls cp_finish_decl to register the variable, initializing it with
3309    *INIT, if INIT is non-NULL.  */
3310
3311 static tree
3312 pushdecl_top_level_1 (tree x, tree *init, bool is_friend)
3313 {
3314   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3315   push_to_top_level ();
3316   x = pushdecl_namespace_level (x, is_friend);
3317   if (init)
3318     cp_finish_decl (x, *init, NULL_TREE, 0);
3319   pop_from_top_level ();
3320   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, x);
3321 }
3322
3323 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if appropriate.  */
3324
3325 tree
3326 pushdecl_top_level (tree x)
3327 {
3328   return pushdecl_top_level_1 (x, NULL, false);
3329 }
3330
3331 /* Like pushdecl_top_level, but adding the IS_FRIEND parameter.  */
3332
3333 tree
3334 pushdecl_top_level_maybe_friend (tree x, bool is_friend)
3335 {
3336   return pushdecl_top_level_1 (x, NULL, is_friend);
3337 }
3338
3339 /* Like pushdecl, only it places X in the global scope if
3340    appropriate.  Calls cp_finish_decl to register the variable,
3341    initializing it with INIT.  */
3342
3343 tree
3344 pushdecl_top_level_and_finish (tree x, tree init)
3345 {
3346   return pushdecl_top_level_1 (x, &init, false);
3347 }
3348
3349 /* Combines two sets of overloaded functions into an OVERLOAD chain, removing
3350    duplicates.  The first list becomes the tail of the result.
3351
3352    The algorithm is O(n^2).  We could get this down to O(n log n) by
3353    doing a sort on the addresses of the functions, if that becomes
3354    necessary.  */
3355
3356 static tree
3357 merge_functions (tree s1, tree s2)
3358 {
3359   for (; s2; s2 = OVL_NEXT (s2))
3360     {
3361       tree fn2 = OVL_CURRENT (s2);
3362       tree fns1;
3363
3364       for (fns1 = s1; fns1; fns1 = OVL_NEXT (fns1))
3365         {
3366           tree fn1 = OVL_CURRENT (fns1);
3367
3368           /* If the function from S2 is already in S1, there is no
3369              need to add it again.  For `extern "C"' functions, we
3370              might have two FUNCTION_DECLs for the same function, in
3371              different namespaces; again, we only need one of them.  */
3372           if (fn1 == fn2
3373               || (DECL_EXTERN_C_P (fn1) && DECL_EXTERN_C_P (fn2)
3374                   && DECL_NAME (fn1) == DECL_NAME (fn2)))
3375             break;
3376         }
3377
3378       /* If we exhausted all of the functions in S1, FN2 is new.  */
3379       if (!fns1)
3380         s1 = build_overload (fn2, s1);
3381     }
3382   return s1;
3383 }
3384
3385 /* This should return an error not all definitions define functions.
3386    It is not an error if we find two functions with exactly the
3387    same signature, only if these are selected in overload resolution.
3388    old is the current set of bindings, new the freshly-found binding.
3389    XXX Do we want to give *all* candidates in case of ambiguity?
3390    XXX In what way should I treat extern declarations?
3391    XXX I don't want to repeat the entire duplicate_decls here */
3392
3393 static void
3394 ambiguous_decl (tree name, struct scope_binding *old, cxx_binding *new,
3395                 int flags)
3396 {
3397   tree val, type;
3398   gcc_assert (old != NULL);
3399   /* Copy the value.  */
3400   val = new->value;
3401   if (val)
3402     switch (TREE_CODE (val))
3403       {
3404       case TEMPLATE_DECL:
3405         /* If we expect types or namespaces, and not templates,
3406            or this is not a template class.  */
3407         if ((LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags)
3408              && !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (val))
3409             || hidden_name_p (val))
3410           val = NULL_TREE;
3411         break;
3412       case TYPE_DECL:
3413         if (LOOKUP_NAMESPACES_ONLY (flags) || hidden_name_p (val))
3414           val = NULL_TREE;
3415         break;
3416       case NAMESPACE_DECL:
3417         if (LOOKUP_TYPES_ONLY (flags))
3418           val = NULL_TREE;
3419         break;
3420       case FUNCTION_DECL:
3421         /* Ignore built-in functions that are still anticipated.  */
3422         if (LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags) || hidden_name_p (val))
3423           val = NULL_TREE;
3424         break;
3425       default:
3426         if (LOOKUP_QUALIFIERS_ONLY (flags))
3427           val = NULL_TREE;
3428       }
3429
3430   if (!old->value)
3431     old->value = val;
3432   else if (val && val != old->value)
3433     {
3434       if (is_overloaded_fn (old->value) && is_overloaded_fn (val))
3435         old->value = merge_functions (old->value, val);
3436       else
3437         {
3438           old->value = tree_cons (NULL_TREE, old->value,
3439                                   build_tree_list (NULL_TREE, new->value));
3440           TREE_TYPE (old->value) = error_mark_node;
3441         }
3442     }
3443   /* ... and copy the type.  */
3444   type = new->type;
3445   if (LOOKUP_NAMESPACES_ONLY (flags))
3446     type = NULL_TREE;
3447   if (!old->type)
3448     old->type = type;
3449   else if (type && old->type != type)
3450     {
3451       if (flags & LOOKUP_COMPLAIN)
3452         {
3453           error ("%qD denotes an ambiguous type",name);
3454           error ("%J  first type here", TYPE_MAIN_DECL (old->type));
3455           error ("%J  other type here", TYPE_MAIN_DECL (type));
3456         }
3457     }
3458 }
3459
3460 /* Return the declarations that are members of the namespace NS.  */
3461
3462 tree
3463 cp_namespace_decls (tree ns)
3464 {
3465   return NAMESPACE_LEVEL (ns)->names;
3466 }
3467
3468 /* Combine prefer_type and namespaces_only into flags.  */
3469
3470 static int
3471 lookup_flags (int prefer_type, int namespaces_only)
3472 {
3473   if (namespaces_only)
3474     return LOOKUP_PREFER_NAMESPACES;
3475   if (prefer_type > 1)
3476     return LOOKUP_PREFER_TYPES;
3477   if (prefer_type > 0)
3478     return LOOKUP_PREFER_BOTH;
3479   return 0;
3480 }
3481
3482 /* Given a lookup that returned VAL, use FLAGS to decide if we want to
3483    ignore it or not.  Subroutine of lookup_name_real and
3484    lookup_type_scope.  */
3485
3486 static bool
3487 qualify_lookup (tree val, int flags)
3488 {
3489   if (val == NULL_TREE)
3490     return false;
3491   if ((flags & LOOKUP_PREFER_NAMESPACES) && TREE_CODE (val) == NAMESPACE_DECL)
3492     return true;
3493   if ((flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)
3494       && (TREE_CODE (val) == TYPE_DECL || TREE_CODE (val) == TEMPLATE_DECL))
3495     return true;
3496   if (flags & (LOOKUP_PREFER_NAMESPACES | LOOKUP_PREFER_TYPES))
3497     return false;
3498   return true;
3499 }
3500
3501 /* Given a lookup that returned VAL, decide if we want to ignore it or
3502    not based on DECL_ANTICIPATED.  */
3503
3504 bool
3505 hidden_name_p (tree val)
3506 {
3507   if (DECL_P (val)
3508       && DECL_LANG_SPECIFIC (val)
3509       && DECL_ANTICIPATED (val))
3510     return true;
3511   return false;
3512 }
3513
3514 /* Remove any hidden friend functions from a possibly overloaded set
3515    of functions.  */
3516
3517 tree
3518 remove_hidden_names (tree fns)
3519 {
3520   if (!fns)
3521     return fns;
3522
3523   if (TREE_CODE (fns) == FUNCTION_DECL && hidden_name_p (fns))
3524     fns = NULL_TREE;
3525   else if (TREE_CODE (fns) == OVERLOAD)
3526     {
3527       tree o;
3528
3529       for (o = fns; o; o = OVL_NEXT (o))
3530         if (hidden_name_p (OVL_CURRENT (o)))
3531           break;
3532       if (o)
3533         {
3534           tree n = NULL_TREE;
3535
3536           for (o = fns; o; o = OVL_NEXT (o))
3537             if (!hidden_name_p (OVL_CURRENT (o)))
3538               n = build_overload (OVL_CURRENT (o), n);
3539           fns = n;
3540         }
3541     }
3542
3543   return fns;
3544 }
3545
3546 /* Select the right _DECL from multiple choices.  */
3547
3548 static tree
3549 select_decl (const struct scope_binding *binding, int flags)
3550 {
3551   tree val;
3552   val = binding->value;
3553
3554   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3555   if (LOOKUP_NAMESPACES_ONLY (flags))
3556     {
3557       /* We are not interested in types.  */
3558       if (val && (TREE_CODE (val) == NAMESPACE_DECL
3559                   || TREE_CODE (val) == TREE_LIST))
3560         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
3561       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
3562     }
3563
3564   /* If looking for a type, or if there is no non-type binding, select
3565      the value binding.  */
3566   if (binding->type && (!val || (flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)))
3567     val = binding->type;
3568   /* Don't return non-types if we really prefer types.  */
3569   else if (val && LOOKUP_TYPES_ONLY (flags)
3570            && ! DECL_DECLARES_TYPE_P (val))
3571     val = NULL_TREE;
3572
3573   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
3574 }
3575
3576 /* Unscoped lookup of a global: iterate over current namespaces,
3577    considering using-directives.  */
3578
3579 static tree
3580 unqualified_namespace_lookup (tree name, int flags)
3581 {
3582   tree initial = current_decl_namespace ();
3583   tree scope = initial;
3584   tree siter;
3585   struct cp_binding_level *level;
3586   tree val = NULL_TREE;
3587   struct scope_binding binding = EMPTY_SCOPE_BINDING;
3588
3589   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3590
3591   for (; !val; scope = CP_DECL_CONTEXT (scope))
3592     {
3593       cxx_binding *b =
3594          cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
3595
3596       if (b)
3597         {
3598           if (b->value && hidden_name_p (b->value))
3599             /* Ignore anticipated built-in functions and friends.  */
3600             ;
3601           else
3602             binding.value = b->value;
3603           binding.type = b->type;
3604         }
3605
3606       /* Add all _DECLs seen through local using-directives.  */
3607       for (level = current_binding_level;
3608            level->kind != sk_namespace;
3609            level = level->level_chain)
3610         if (!lookup_using_namespace (name, &binding, level->using_directives,
3611                                      scope, flags))
3612           /* Give up because of error.  */
3613           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
3614
3615       /* Add all _DECLs seen through global using-directives.  */
3616       /* XXX local and global using lists should work equally.  */
3617       siter = initial;
3618       while (1)
3619         {
3620           if (!lookup_using_namespace (name, &binding,
3621                                        DECL_NAMESPACE_USING (siter),
3622                                        scope, flags))
3623             /* Give up because of error.  */
3624             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
3625           if (siter == scope) break;
3626           siter = CP_DECL_CONTEXT (siter);
3627         }
3628
3629       val = select_decl (&binding, flags);
3630       if (scope == global_namespace)
3631         break;
3632     }
3633   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
3634 }
3635
3636 /* Look up NAME (an IDENTIFIER_NODE) in SCOPE (either a NAMESPACE_DECL
3637    or a class TYPE).  If IS_TYPE_P is TRUE, then ignore non-type
3638    bindings.
3639
3640    Returns a DECL (or OVERLOAD, or BASELINK) representing the
3641    declaration found.  If no suitable declaration can be found,
3642    ERROR_MARK_NODE is returned.  If COMPLAIN is true and SCOPE is
3643    neither a class-type nor a namespace a diagnostic is issued.  */
3644
3645 tree
3646 lookup_qualified_name (tree scope, tree name, bool is_type_p, bool complain)
3647 {
3648   int flags = 0;
3649
3650   if (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL)
3651     {
3652       struct scope_binding binding = EMPTY_SCOPE_BINDING;
3653
3654       flags |= LOOKUP_COMPLAIN;
3655       if (is_type_p)
3656         flags |= LOOKUP_PREFER_TYPES;
3657       if (qualified_lookup_using_namespace (name, scope, &binding, flags))
3658         return select_decl (&binding, flags);
3659     }
3660   else if (is_aggr_type (scope, complain))
3661     {
3662       tree t;
3663       t = lookup_member (scope, name, 2, is_type_p);
3664       if (t)
3665         return t;
3666     }
3667
3668   return error_mark_node;
3669 }
3670
3671 /* Subroutine of unqualified_namespace_lookup:
3672    Add the bindings of NAME in used namespaces to VAL.
3673    We are currently looking for names in namespace SCOPE, so we
3674    look through USINGS for using-directives of namespaces
3675    which have SCOPE as a common ancestor with the current scope.
3676    Returns false on errors.  */
3677
3678 static bool
3679 lookup_using_namespace (tree name, struct scope_binding *val,
3680                         tree usings, tree scope, int flags)
3681 {
3682   tree iter;
3683   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3684   /* Iterate over all used namespaces in current, searching for using
3685      directives of scope.  */
3686   for (iter = usings; iter; iter = TREE_CHAIN (iter))
3687     if (TREE_VALUE (iter) == scope)
3688       {
3689         tree used = ORIGINAL_NAMESPACE (TREE_PURPOSE (iter));
3690         cxx_binding *val1 =
3691           cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (used), name);
3692         /* Resolve ambiguities.  */
3693         if (val1)
3694           ambiguous_decl (name, val, val1, flags);
3695       }
3696   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val->value != error_mark_node);
3697 }
3698
3699 /* [namespace.qual]
3700    Accepts the NAME to lookup and its qualifying SCOPE.
3701    Returns the name/type pair found into the cxx_binding *RESULT,
3702    or false on error.  */
3703
3704 static bool
3705 qualified_lookup_using_namespace (tree name, tree scope,
3706                                   struct scope_binding *result, int flags)
3707 {
3708   /* Maintain a list of namespaces visited...  */
3709   tree seen = NULL_TREE;
3710   /* ... and a list of namespace yet to see.  */
3711   tree todo = NULL_TREE;
3712   tree todo_maybe = NULL_TREE;
3713   tree usings;
3714   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3715   /* Look through namespace aliases.  */
3716   scope = ORIGINAL_NAMESPACE (scope);
3717   while (scope && result->value != error_mark_node)
3718     {
3719       cxx_binding *binding =
3720         cxx_scope_find_binding_for_name (NAMESPACE_LEVEL (scope), name);
3721       seen = tree_cons (scope, NULL_TREE, seen);
3722       if (binding)
3723         ambiguous_decl (name, result, binding, flags);
3724
3725       /* Consider strong using directives always, and non-strong ones
3726          if we haven't found a binding yet.  ??? Shouldn't we consider
3727          non-strong ones if the initial RESULT is non-NULL, but the
3728          binding in the given namespace is?  */
3729       for (usings = DECL_NAMESPACE_USING (scope); usings;
3730            usings = TREE_CHAIN (usings))
3731         /* If this was a real directive, and we have not seen it.  */
3732         if (!TREE_INDIRECT_USING (usings))
3733           {
3734             /* Try to avoid queuing the same namespace more than once,
3735                the exception being when a namespace was already
3736                enqueued for todo_maybe and then a strong using is
3737                found for it.  We could try to remove it from
3738                todo_maybe, but it's probably not worth the effort.  */
3739             if (is_associated_namespace (scope, TREE_PURPOSE (usings))
3740                 && !purpose_member (TREE_PURPOSE (usings), seen)
3741                 && !purpose_member (TREE_PURPOSE (usings), todo))
3742               todo = tree_cons (TREE_PURPOSE (usings), NULL_TREE, todo);
3743             else if ((!result->value && !result->type)
3744                      && !purpose_member (TREE_PURPOSE (usings), seen)
3745                      && !purpose_member (TREE_PURPOSE (usings), todo)
3746                      && !purpose_member (TREE_PURPOSE (usings), todo_maybe))
3747               todo_maybe = tree_cons (TREE_PURPOSE (usings), NULL_TREE,
3748                                       todo_maybe);
3749           }
3750       if (todo)
3751         {
3752           scope = TREE_PURPOSE (todo);
3753           todo = TREE_CHAIN (todo);
3754         }
3755       else if (todo_maybe
3756                && (!result->value && !result->type))
3757         {
3758           scope = TREE_PURPOSE (todo_maybe);
3759           todo = TREE_CHAIN (todo_maybe);
3760           todo_maybe = NULL_TREE;
3761         }
3762       else
3763         scope = NULL_TREE; /* If there never was a todo list.  */
3764     }
3765   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, result->value != error_mark_node);
3766 }
3767
3768 /* Return the innermost non-namespace binding for NAME from a scope
3769    containing BINDING, or, if BINDING is NULL, the current scope.  If
3770    CLASS_P is false, then class bindings are ignored.  */
3771
3772 cxx_binding *
3773 outer_binding (tree name,
3774                cxx_binding *binding,
3775                bool class_p)
3776 {
3777   cxx_binding *outer;
3778   cxx_scope *scope;
3779   cxx_scope *outer_scope;
3780
3781   if (binding)
3782     {
3783       scope = binding->scope->level_chain;
3784       outer = binding->previous;
3785     }
3786   else
3787     {
3788       scope = current_binding_level;
3789       outer = IDENTIFIER_BINDING (name);
3790     }
3791   outer_scope = outer ? outer->scope : NULL;
3792
3793   /* Because we create class bindings lazily, we might be missing a
3794      class binding for NAME.  If there are any class binding levels
3795      between the LAST_BINDING_LEVEL and the scope in which OUTER was
3796      declared, we must lookup NAME in those class scopes.  */
3797   if (class_p)
3798     while (scope && scope != outer_scope && scope->kind != sk_namespace)
3799       {
3800         if (scope->kind == sk_class)
3801           {
3802             cxx_binding *class_binding;
3803
3804             class_binding = get_class_binding (name, scope);
3805             if (class_binding)
3806               {
3807                 /* Thread this new class-scope binding onto the
3808                    IDENTIFIER_BINDING list so that future lookups
3809                    find it quickly.  */
3810                 class_binding->previous = outer;
3811                 if (binding)
3812                   binding->previous = class_binding;
3813                 else
3814                   IDENTIFIER_BINDING (name) = class_binding;
3815                 return class_binding;
3816               }
3817           }
3818         scope = scope->level_chain;
3819       }
3820
3821   return outer;
3822 }
3823
3824 /* Return the innermost block-scope or class-scope value binding for
3825    NAME, or NULL_TREE if there is no such binding.  */
3826
3827 tree
3828 innermost_non_namespace_value (tree name)
3829 {
3830   cxx_binding *binding;
3831   binding = outer_binding (name, /*binding=*/NULL, /*class_p=*/true);
3832   return binding ? binding->value : NULL_TREE;
3833 }
3834
3835 /* Look up NAME in the current binding level and its superiors in the
3836    namespace of variables, functions and typedefs.  Return a ..._DECL
3837    node of some kind representing its definition if there is only one
3838    such declaration, or return a TREE_LIST with all the overloaded
3839    definitions if there are many, or return 0 if it is undefined.
3840    Hidden name, either friend declaration or built-in function, are
3841    not ignored.
3842
3843    If PREFER_TYPE is > 0, we prefer TYPE_DECLs or namespaces.
3844    If PREFER_TYPE is > 1, we reject non-type decls (e.g. namespaces).
3845    Otherwise we prefer non-TYPE_DECLs.
3846
3847    If NONCLASS is nonzero, bindings in class scopes are ignored.  If
3848    BLOCK_P is false, bindings in block scopes are ignored.  */
3849
3850 tree
3851 lookup_name_real (tree name, int prefer_type, int nonclass, bool block_p,
3852                   int namespaces_only, int flags)
3853 {
3854   cxx_binding *iter;
3855   tree val = NULL_TREE;
3856
3857   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3858   /* Conversion operators are handled specially because ordinary
3859      unqualified name lookup will not find template conversion
3860      operators.  */
3861   if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name))
3862     {
3863       struct cp_binding_level *level;
3864
3865       for (level = current_binding_level;
3866            level && level->kind != sk_namespace;
3867            level = level->level_chain)
3868         {
3869           tree class_type;
3870           tree operators;
3871
3872           /* A conversion operator can only be declared in a class
3873              scope.  */
3874           if (level->kind != sk_class)
3875             continue;
3876
3877           /* Lookup the conversion operator in the class.  */
3878           class_type = level->this_entity;
3879           operators = lookup_fnfields (class_type, name, /*protect=*/0);
3880           if (operators)
3881             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, operators);
3882         }
3883
3884       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
3885     }
3886
3887   flags |= lookup_flags (prefer_type, namespaces_only);
3888
3889   /* First, look in non-namespace scopes.  */
3890
3891   if (current_class_type == NULL_TREE)
3892     nonclass = 1;
3893
3894   if (block_p || !nonclass)
3895     for (iter = outer_binding (name, NULL, !nonclass);
3896          iter;
3897          iter = outer_binding (name, iter, !nonclass))
3898       {
3899         tree binding;
3900
3901         /* Skip entities we don't want.  */
3902         if (LOCAL_BINDING_P (iter) ? !block_p : nonclass)
3903           continue;
3904
3905         /* If this is the kind of thing we're looking for, we're done.  */
3906         if (qualify_lookup (iter->value, flags)
3907             && !hidden_name_p (iter->value))
3908           binding = iter->value;
3909         else if ((flags & LOOKUP_PREFER_TYPES)
3910                  && qualify_lookup (iter->type, flags)
3911                  && !hidden_name_p (iter->type))
3912           binding = iter->type;
3913         else
3914           binding = NULL_TREE;
3915
3916         if (binding)
3917           {
3918             val = binding;
3919             break;
3920           }
3921       }
3922
3923   /* Now lookup in namespace scopes.  */
3924   if (!val)
3925     val = unqualified_namespace_lookup (name, flags);
3926
3927   /* If we have a single function from a using decl, pull it out.  */
3928   if (val && TREE_CODE (val) == OVERLOAD && !really_overloaded_fn (val))
3929     val = OVL_FUNCTION (val);
3930
3931   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
3932 }
3933
3934 tree
3935 lookup_name_nonclass (tree name)
3936 {
3937   return lookup_name_real (name, 0, 1, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
3938 }
3939
3940 tree
3941 lookup_function_nonclass (tree name, tree args, bool block_p)
3942 {
3943   return
3944     lookup_arg_dependent (name,
3945                           lookup_name_real (name, 0, 1, block_p, 0,
3946                                             LOOKUP_COMPLAIN),
3947                           args);
3948 }
3949
3950 tree
3951 lookup_name (tree name)
3952 {
3953   return lookup_name_real (name, 0, 0, /*block_p=*/true, 0, LOOKUP_COMPLAIN);
3954 }
3955
3956 tree
3957 lookup_name_prefer_type (tree name, int prefer_type)
3958 {
3959   return lookup_name_real (name, prefer_type, 0, /*block_p=*/true,
3960                            0, LOOKUP_COMPLAIN);
3961 }
3962
3963 /* Look up NAME for type used in elaborated name specifier in
3964    the scopes given by SCOPE.  SCOPE can be either TS_CURRENT or
3965    TS_WITHIN_ENCLOSING_NON_CLASS.  Although not implied by the
3966    name, more scopes are checked if cleanup or template parameter
3967    scope is encountered.
3968
3969    Unlike lookup_name_real, we make sure that NAME is actually
3970    declared in the desired scope, not from inheritance, nor using
3971    directive.  For using declaration, there is DR138 still waiting
3972    to be resolved.  Hidden name coming from an earlier friend
3973    declaration is also returned.
3974
3975    A TYPE_DECL best matching the NAME is returned.  Catching error
3976    and issuing diagnostics are caller's responsibility.  */
3977
3978 tree
3979 lookup_type_scope (tree name, tag_scope scope)
3980 {
3981   cxx_binding *iter = NULL;
3982   tree val = NULL_TREE;
3983
3984   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
3985
3986   /* Look in non-namespace scope first.  */
3987   if (current_binding_level->kind != sk_namespace)
3988     iter = outer_binding (name, NULL, /*class_p=*/ true);
3989   for (; iter; iter = outer_binding (name, iter, /*class_p=*/ true))
3990     {
3991       /* Check if this is the kind of thing we're looking for.
3992          If SCOPE is TS_CURRENT, also make sure it doesn't come from
3993          base class.  For ITER->VALUE, we can simply use
3994          INHERITED_VALUE_BINDING_P.  For ITER->TYPE, we have to use
3995          our own check.
3996
3997          We check ITER->TYPE before ITER->VALUE in order to handle
3998            typedef struct C {} C;
3999          correctly.  */
4000
4001       if (qualify_lookup (iter->type, LOOKUP_PREFER_TYPES)
4002           && (scope != ts_current
4003               || LOCAL_BINDING_P (iter)
4004               || DECL_CONTEXT (iter->type) == iter->scope->this_entity))
4005         val = iter->type;
4006       else if ((scope != ts_current
4007                 || !INHERITED_VALUE_BINDING_P (iter))
4008                && qualify_lookup (iter->value, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4009         val = iter->value;
4010
4011       if (val)
4012         break;
4013     }
4014
4015   /* Look in namespace scope.  */
4016   if (!val)
4017     {
4018       iter = cxx_scope_find_binding_for_name
4019                (NAMESPACE_LEVEL (current_decl_namespace ()), name);
4020
4021       if (iter)
4022         {
4023           /* If this is the kind of thing we're looking for, we're done.  */
4024           if (qualify_lookup (iter->type, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4025             val = iter->type;
4026           else if (qualify_lookup (iter->value, LOOKUP_PREFER_TYPES))
4027             val = iter->value;
4028         }
4029
4030     }
4031
4032   /* Type found, check if it is in the allowed scopes, ignoring cleanup
4033      and template parameter scopes.  */
4034   if (val)
4035     {
4036       struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
4037       while (b)
4038         {
4039           if (iter->scope == b)
4040             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, val);
4041
4042           if (b->kind == sk_cleanup || b->kind == sk_template_parms)
4043             b = b->level_chain;
4044           else if (b->kind == sk_class
4045                    && scope == ts_within_enclosing_non_class)
4046             b = b->level_chain;
4047           else
4048             break;
4049         }
4050     }
4051
4052   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
4053 }
4054
4055 /* Similar to `lookup_name' but look only in the innermost non-class
4056    binding level.  */
4057
4058 static tree
4059 lookup_name_innermost_nonclass_level (tree name)
4060 {
4061   struct cp_binding_level *b;
4062   tree t = NULL_TREE;
4063
4064   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4065   b = innermost_nonclass_level ();
4066
4067   if (b->kind == sk_namespace)
4068     {
4069       t = IDENTIFIER_NAMESPACE_VALUE (name);
4070
4071       /* extern "C" function() */
4072       if (t != NULL_TREE && TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4073         t = TREE_VALUE (t);
4074     }
4075   else if (IDENTIFIER_BINDING (name)
4076            && LOCAL_BINDING_P (IDENTIFIER_BINDING (name)))
4077     {
4078       cxx_binding *binding;
4079       binding = IDENTIFIER_BINDING (name);
4080       while (1)
4081         {
4082           if (binding->scope == b
4083               && !(TREE_CODE (binding->value) == VAR_DECL
4084                    && DECL_DEAD_FOR_LOCAL (binding->value)))
4085             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, binding->value);
4086
4087           if (b->kind == sk_cleanup)
4088             b = b->level_chain;
4089           else
4090             break;
4091         }
4092     }
4093
4094   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
4095 }
4096
4097 /* Like lookup_name_innermost_nonclass_level, but for types.  */
4098
4099 static tree
4100 lookup_type_current_level (tree name)
4101 {
4102   tree t = NULL_TREE;
4103
4104   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4105   gcc_assert (current_binding_level->kind != sk_namespace);
4106
4107   if (REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != NULL_TREE
4108       && REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != global_type_node)
4109     {
4110       struct cp_binding_level *b = current_binding_level;
4111       while (1)
4112         {
4113           if (purpose_member (name, b->type_shadowed))
4114             POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP,
4115                                     REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name));
4116           if (b->kind == sk_cleanup)
4117             b = b->level_chain;
4118           else
4119             break;
4120         }
4121     }
4122
4123   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
4124 }
4125
4126 /* [basic.lookup.koenig] */
4127 /* A nonzero return value in the functions below indicates an error.  */
4128
4129 struct arg_lookup
4130 {
4131   tree name;
4132   tree args;
4133   tree namespaces;
4134   tree classes;
4135   tree functions;
4136 };
4137
4138 static bool arg_assoc (struct arg_lookup*, tree);
4139 static bool arg_assoc_args (struct arg_lookup*, tree);
4140 static bool arg_assoc_type (struct arg_lookup*, tree);
4141 static bool add_function (struct arg_lookup *, tree);
4142 static bool arg_assoc_namespace (struct arg_lookup *, tree);
4143 static bool arg_assoc_class (struct arg_lookup *, tree);
4144 static bool arg_assoc_template_arg (struct arg_lookup*, tree);
4145
4146 /* Add a function to the lookup structure.
4147    Returns true on error.  */
4148
4149 static bool
4150 add_function (struct arg_lookup *k, tree fn)
4151 {
4152   /* We used to check here to see if the function was already in the list,
4153      but that's O(n^2), which is just too expensive for function lookup.
4154      Now we deal with the occasional duplicate in joust.  In doing this, we
4155      assume that the number of duplicates will be small compared to the
4156      total number of functions being compared, which should usually be the
4157      case.  */
4158
4159   /* We must find only functions, or exactly one non-function.  */
4160   if (!k->functions)
4161     k->functions = fn;
4162   else if (fn == k->functions)
4163     ;
4164   else if (is_overloaded_fn (k->functions) && is_overloaded_fn (fn))
4165     k->functions = build_overload (fn, k->functions);
4166   else
4167     {
4168       tree f1 = OVL_CURRENT (k->functions);
4169       tree f2 = fn;
4170       if (is_overloaded_fn (f1))
4171         {
4172           fn = f1; f1 = f2; f2 = fn;
4173         }
4174       error ("%q+D is not a function,", f1);
4175       error ("  conflict with %q+D", f2);
4176       error ("  in call to %qD", k->name);
4177       return true;
4178     }
4179
4180   return false;
4181 }
4182
4183 /* Returns true iff CURRENT has declared itself to be an associated
4184    namespace of SCOPE via a strong using-directive (or transitive chain
4185    thereof).  Both are namespaces.  */
4186
4187 bool
4188 is_associated_namespace (tree current, tree scope)
4189 {
4190   tree seen = NULL_TREE;
4191   tree todo = NULL_TREE;
4192   tree t;
4193   while (1)
4194     {
4195       if (scope == current)
4196         return true;
4197       seen = tree_cons (scope, NULL_TREE, seen);
4198       for (t = DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (scope); t; t = TREE_CHAIN (t))
4199         if (!purpose_member (TREE_PURPOSE (t), seen))
4200           todo = tree_cons (TREE_PURPOSE (t), NULL_TREE, todo);
4201       if (todo)
4202         {
4203           scope = TREE_PURPOSE (todo);
4204           todo = TREE_CHAIN (todo);
4205         }
4206       else
4207         return false;
4208     }
4209 }
4210
4211 /* Return whether FN is a friend of an associated class of ARG.  */
4212
4213 static bool
4214 friend_of_associated_class_p (tree arg, tree fn)
4215 {
4216   tree type;
4217
4218   if (TYPE_P (arg))
4219     type = arg;
4220   else if (type_unknown_p (arg))
4221     return false;
4222   else
4223     type = TREE_TYPE (arg);
4224
4225   /* If TYPE is a class, the class itself and all base classes are
4226      associated classes.  */
4227   if (CLASS_TYPE_P (type))
4228     {
4229       if (is_friend (type, fn))
4230         return true;
4231
4232       if (TYPE_BINFO (type))
4233         {
4234           tree binfo, base_binfo;
4235           int i;
4236
4237           for (binfo = TYPE_BINFO (type), i = 0;
4238                BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo);
4239                i++)
4240             if (is_friend (BINFO_TYPE (base_binfo), fn))
4241               return true;
4242         }
4243     }
4244
4245   /* If TYPE is a class member, the class of which it is a member is
4246      an associated class.  */
4247   if ((CLASS_TYPE_P (type)
4248        || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4249        || TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
4250       && TYPE_CONTEXT (type)
4251       && CLASS_TYPE_P (TYPE_CONTEXT (type))
4252       && is_friend (TYPE_CONTEXT (type), fn))
4253     return true;
4254
4255   return false;
4256 }
4257
4258 /* Add functions of a namespace to the lookup structure.
4259    Returns true on error.  */
4260
4261 static bool
4262 arg_assoc_namespace (struct arg_lookup *k, tree scope)
4263 {
4264   tree value;
4265
4266   if (purpose_member (scope, k->namespaces))
4267     return 0;
4268   k->namespaces = tree_cons (scope, NULL_TREE, k->namespaces);
4269
4270   /* Check out our super-users.  */
4271   for (value = DECL_NAMESPACE_ASSOCIATIONS (scope); value;
4272        value = TREE_CHAIN (value))
4273     if (arg_assoc_namespace (k, TREE_PURPOSE (value)))
4274       return true;
4275
4276   value = namespace_binding (k->name, scope);
4277   if (!value)
4278     return false;
4279
4280   for (; value; value = OVL_NEXT (value))
4281     {
4282       /* We don't want to find arbitrary hidden functions via argument
4283          dependent lookup.  We only want to find friends of associated
4284          classes.  */
4285       if (hidden_name_p (OVL_CURRENT (value)))
4286         {
4287           tree args;
4288
4289           for (args = k->args; args; args = TREE_CHAIN (args))
4290             if (friend_of_associated_class_p (TREE_VALUE (args),
4291                                               OVL_CURRENT (value)))
4292               break;
4293           if (!args)
4294             continue;
4295         }
4296
4297       if (add_function (k, OVL_CURRENT (value)))
4298         return true;
4299     }
4300
4301   return false;
4302 }
4303
4304 /* Adds everything associated with a template argument to the lookup
4305    structure.  Returns true on error.  */
4306
4307 static bool
4308 arg_assoc_template_arg (struct arg_lookup *k, tree arg)
4309 {
4310   /* [basic.lookup.koenig]
4311
4312      If T is a template-id, its associated namespaces and classes are
4313      ... the namespaces and classes associated with the types of the
4314      template arguments provided for template type parameters
4315      (excluding template template parameters); the namespaces in which
4316      any template template arguments are defined; and the classes in
4317      which any member templates used as template template arguments
4318      are defined.  [Note: non-type template arguments do not
4319      contribute to the set of associated namespaces.  ]  */
4320
4321   /* Consider first template template arguments.  */
4322   if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
4323       || TREE_CODE (arg) == UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
4324     return false;
4325   else if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_DECL)
4326     {
4327       tree ctx = CP_DECL_CONTEXT (arg);
4328
4329       /* It's not a member template.  */
4330       if (TREE_CODE (ctx) == NAMESPACE_DECL)
4331         return arg_assoc_namespace (k, ctx);
4332       /* Otherwise, it must be member template.  */
4333       else
4334         return arg_assoc_class (k, ctx);
4335     }
4336   /* It's not a template template argument, but it is a type template
4337      argument.  */
4338   else if (TYPE_P (arg))
4339     return arg_assoc_type (k, arg);
4340   /* It's a non-type template argument.  */
4341   else
4342     return false;
4343 }
4344
4345 /* Adds everything associated with class to the lookup structure.
4346    Returns true on error.  */
4347
4348 static bool
4349 arg_assoc_class (struct arg_lookup *k, tree type)
4350 {
4351   tree list, friends, context;
4352   int i;
4353
4354   /* Backend build structures, such as __builtin_va_list, aren't
4355      affected by all this.  */
4356   if (!CLASS_TYPE_P (type))
4357     return false;
4358
4359   if (purpose_member (type, k->classes))
4360     return false;
4361   k->classes = tree_cons (type, NULL_TREE, k->classes);
4362
4363   context = decl_namespace_context (type);
4364   if (arg_assoc_namespace (k, context))
4365     return true;
4366
4367   if (TYPE_BINFO (type))
4368     {
4369       /* Process baseclasses.  */
4370       tree binfo, base_binfo;
4371
4372       for (binfo = TYPE_BINFO (type), i = 0;
4373            BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
4374         if (arg_assoc_class (k, BINFO_TYPE (base_binfo)))
4375           return true;
4376     }
4377
4378   /* Process friends.  */
4379   for (list = DECL_FRIENDLIST (TYPE_MAIN_DECL (type)); list;
4380        list = TREE_CHAIN (list))
4381     if (k->name == FRIEND_NAME (list))
4382       for (friends = FRIEND_DECLS (list); friends;
4383            friends = TREE_CHAIN (friends))
4384         {
4385           tree fn = TREE_VALUE (friends);
4386
4387           /* Only interested in global functions with potentially hidden
4388              (i.e. unqualified) declarations.  */
4389           if (CP_DECL_CONTEXT (fn) != context)
4390             continue;
4391           /* Template specializations are never found by name lookup.
4392              (Templates themselves can be found, but not template
4393              specializations.)  */
4394           if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL && DECL_USE_TEMPLATE (fn))
4395             continue;
4396           if (add_function (k, fn))
4397             return true;
4398         }
4399
4400   /* Process template arguments.  */
4401   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
4402       && PRIMARY_TEMPLATE_P (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type)))
4403     {
4404       list = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (CLASSTYPE_TI_ARGS (type));
4405       for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (list); ++i)
4406         arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (list, i));
4407     }
4408
4409   return false;
4410 }
4411
4412 /* Adds everything associated with a given type.
4413    Returns 1 on error.  */
4414
4415 static bool
4416 arg_assoc_type (struct arg_lookup *k, tree type)
4417 {
4418   /* As we do not get the type of non-type dependent expressions
4419      right, we can end up with such things without a type.  */
4420   if (!type)
4421     return false;
4422
4423   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4424     {
4425       /* Pointer to member: associate class type and value type.  */
4426       if (arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type)))
4427         return true;
4428       return arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (type));
4429     }
4430   else switch (TREE_CODE (type))
4431     {
4432     case ERROR_MARK:
4433       return false;
4434     case VOID_TYPE:
4435     case INTEGER_TYPE:
4436     case REAL_TYPE:
4437     case COMPLEX_TYPE:
4438     case VECTOR_TYPE:
4439     case CHAR_TYPE:
4440     case BOOLEAN_TYPE:
4441       return false;
4442     case RECORD_TYPE:
4443       if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
4444         return arg_assoc_type (k, TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type));
4445       return arg_assoc_class (k, type);
4446     case POINTER_TYPE:
4447     case REFERENCE_TYPE:
4448     case ARRAY_TYPE:
4449       return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (type));
4450     case UNION_TYPE:
4451     case ENUMERAL_TYPE:
4452       return arg_assoc_namespace (k, decl_namespace_context (type));
4453     case METHOD_TYPE:
4454       /* The basetype is referenced in the first arg type, so just
4455          fall through.  */
4456     case FUNCTION_TYPE:
4457       /* Associate the parameter types.  */
4458       if (arg_assoc_args (k, TYPE_ARG_TYPES (type)))
4459         return true;
4460       /* Associate the return type.  */
4461       return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (type));
4462     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
4463     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
4464       return false;
4465     case TYPENAME_TYPE:
4466       return false;
4467     case LANG_TYPE:
4468       gcc_assert (type == unknown_type_node);
4469       return false;
4470     default:
4471       gcc_unreachable ();
4472     }
4473   return false;
4474 }
4475
4476 /* Adds everything associated with arguments.  Returns true on error.  */
4477
4478 static bool
4479 arg_assoc_args (struct arg_lookup *k, tree args)
4480 {
4481   for (; args; args = TREE_CHAIN (args))
4482     if (arg_assoc (k, TREE_VALUE (args)))
4483       return true;
4484   return false;
4485 }
4486
4487 /* Adds everything associated with a given tree_node.  Returns 1 on error.  */
4488
4489 static bool
4490 arg_assoc (struct arg_lookup *k, tree n)
4491 {
4492   if (n == error_mark_node)
4493     return false;
4494
4495   if (TYPE_P (n))
4496     return arg_assoc_type (k, n);
4497
4498   if (! type_unknown_p (n))
4499     return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (n));
4500
4501   if (TREE_CODE (n) == ADDR_EXPR)
4502     n = TREE_OPERAND (n, 0);
4503   if (TREE_CODE (n) == COMPONENT_REF)
4504     n = TREE_OPERAND (n, 1);
4505   if (TREE_CODE (n) == OFFSET_REF)
4506     n = TREE_OPERAND (n, 1);
4507   while (TREE_CODE (n) == TREE_LIST)
4508     n = TREE_VALUE (n);
4509   if (TREE_CODE (n) == BASELINK)
4510     n = BASELINK_FUNCTIONS (n);
4511
4512   if (TREE_CODE (n) == FUNCTION_DECL)
4513     return arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (n));
4514   if (TREE_CODE (n) == TEMPLATE_ID_EXPR)
4515     {
4516       /* [basic.lookup.koenig]
4517
4518          If T is a template-id, its associated namespaces and classes
4519          are the namespace in which the template is defined; for
4520          member templates, the member template's class...  */
4521       tree template = TREE_OPERAND (n, 0);
4522       tree args = TREE_OPERAND (n, 1);
4523       tree ctx;
4524       int ix;
4525
4526       if (TREE_CODE (template) == COMPONENT_REF)
4527         template = TREE_OPERAND (template, 1);
4528
4529       /* First, the template.  There may actually be more than one if
4530          this is an overloaded function template.  But, in that case,
4531          we only need the first; all the functions will be in the same
4532          namespace.  */
4533       template = OVL_CURRENT (template);
4534
4535       ctx = CP_DECL_CONTEXT (template);
4536
4537       if (TREE_CODE (ctx) == NAMESPACE_DECL)
4538         {
4539           if (arg_assoc_namespace (k, ctx) == 1)
4540             return true;
4541         }
4542       /* It must be a member template.  */
4543       else if (arg_assoc_class (k, ctx) == 1)
4544         return true;
4545
4546       /* Now the arguments.  */
4547       if (args)
4548         for (ix = TREE_VEC_LENGTH (args); ix--;)
4549           if (arg_assoc_template_arg (k, TREE_VEC_ELT (args, ix)) == 1)
4550             return true;
4551     }
4552   else if (TREE_CODE (n) == OVERLOAD)
4553     {
4554       for (; n; n = OVL_CHAIN (n))
4555         if (arg_assoc_type (k, TREE_TYPE (OVL_FUNCTION (n))))
4556           return true;
4557     }
4558
4559   return false;
4560 }
4561
4562 /* Performs Koenig lookup depending on arguments, where fns
4563    are the functions found in normal lookup.  */
4564
4565 tree
4566 lookup_arg_dependent (tree name, tree fns, tree args)
4567 {
4568   struct arg_lookup k;
4569
4570   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4571
4572   /* Remove any hidden friend functions from the list of functions
4573      found so far.  They will be added back by arg_assoc_class as
4574      appropriate.  */
4575   fns = remove_hidden_names (fns);
4576
4577   k.name = name;
4578   k.args = args;
4579   k.functions = fns;
4580   k.classes = NULL_TREE;
4581
4582   /* We previously performed an optimization here by setting
4583      NAMESPACES to the current namespace when it was safe. However, DR
4584      164 says that namespaces that were already searched in the first
4585      stage of template processing are searched again (potentially
4586      picking up later definitions) in the second stage. */
4587   k.namespaces = NULL_TREE;
4588
4589   arg_assoc_args (&k, args);
4590   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, k.functions);
4591 }
4592
4593 /* Add namespace to using_directives. Return NULL_TREE if nothing was
4594    changed (i.e. there was already a directive), or the fresh
4595    TREE_LIST otherwise.  */
4596
4597 static tree
4598 push_using_directive (tree used)
4599 {
4600   tree ud = current_binding_level->using_directives;
4601   tree iter, ancestor;
4602
4603   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4604   /* Check if we already have this.  */
4605   if (purpose_member (used, ud) != NULL_TREE)
4606     POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, NULL_TREE);
4607
4608   ancestor = namespace_ancestor (current_decl_namespace (), used);
4609   ud = current_binding_level->using_directives;
4610   ud = tree_cons (used, ancestor, ud);
4611   current_binding_level->using_directives = ud;
4612
4613   /* Recursively add all namespaces used.  */
4614   for (iter = DECL_NAMESPACE_USING (used); iter; iter = TREE_CHAIN (iter))
4615     push_using_directive (TREE_PURPOSE (iter));
4616
4617   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, ud);
4618 }
4619
4620 /* The type TYPE is being declared.  If it is a class template, or a
4621    specialization of a class template, do any processing required and
4622    perform error-checking.  If IS_FRIEND is nonzero, this TYPE is
4623    being declared a friend.  B is the binding level at which this TYPE
4624    should be bound.
4625
4626    Returns the TYPE_DECL for TYPE, which may have been altered by this
4627    processing.  */
4628
4629 static tree
4630 maybe_process_template_type_declaration (tree type, int is_friend,
4631                                          cxx_scope *b)
4632 {
4633   tree decl = TYPE_NAME (type);
4634
4635   if (processing_template_parmlist)
4636     /* You can't declare a new template type in a template parameter
4637        list.  But, you can declare a non-template type:
4638
4639          template <class A*> struct S;
4640
4641        is a forward-declaration of `A'.  */
4642     ;
4643   else if (b->kind == sk_namespace
4644            && current_binding_level->kind != sk_namespace)
4645     /* If this new type is being injected into a containing scope,
4646        then it's not a template type.  */
4647     ;
4648   else
4649     {
4650       gcc_assert (IS_AGGR_TYPE (type) || TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE);
4651
4652       if (processing_template_decl)
4653         {
4654           /* This may change after the call to
4655              push_template_decl_real, but we want the original value.  */
4656           tree name = DECL_NAME (decl);
4657
4658           decl = push_template_decl_real (decl, is_friend);
4659           /* If the current binding level is the binding level for the
4660              template parameters (see the comment in
4661              begin_template_parm_list) and the enclosing level is a class
4662              scope, and we're not looking at a friend, push the
4663              declaration of the member class into the class scope.  In the
4664              friend case, push_template_decl will already have put the
4665              friend into global scope, if appropriate.  */
4666           if (TREE_CODE (type) != ENUMERAL_TYPE
4667               && !is_friend && b->kind == sk_template_parms
4668               && b->level_chain->kind == sk_class)
4669             {
4670               finish_member_declaration (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type));
4671
4672               if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
4673                 {
4674                   maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type,
4675                                                       type, /*friend_p=*/0);
4676                   /* Put this UTD in the table of UTDs for the class.  */
4677                   if (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) == NULL)
4678                     CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) =
4679                       binding_table_new (SCOPE_DEFAULT_HT_SIZE);
4680
4681                   binding_table_insert
4682                     (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type), name, type);
4683                 }
4684             }
4685         }
4686     }
4687
4688   return decl;
4689 }
4690
4691 /* Push a tag name NAME for struct/class/union/enum type TYPE.  In case
4692    that the NAME is a class template, the tag is processed but not pushed.
4693
4694    The pushed scope depend on the SCOPE parameter:
4695    - When SCOPE is TS_CURRENT, put it into the inner-most non-sk_cleanup
4696      scope.
4697    - When SCOPE is TS_GLOBAL, put it in the inner-most non-class and
4698      non-template-parameter scope.  This case is needed for forward
4699      declarations.
4700    - When SCOPE is TS_WITHIN_ENCLOSING_NON_CLASS, this is similar to
4701      TS_GLOBAL case except that names within template-parameter scopes
4702      are not pushed at all.
4703
4704    Returns TYPE upon success and ERROR_MARK_NODE otherwise.  */
4705
4706 tree
4707 pushtag (tree name, tree type, tag_scope scope)
4708 {
4709   struct cp_binding_level *b;
4710   tree decl;
4711
4712   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4713   b = current_binding_level;
4714   while (/* Cleanup scopes are not scopes from the point of view of
4715             the language.  */
4716          b->kind == sk_cleanup
4717          /* Neither are the scopes used to hold template parameters
4718             for an explicit specialization.  For an ordinary template
4719             declaration, these scopes are not scopes from the point of
4720             view of the language.  */
4721          || (b->kind == sk_template_parms
4722              && (b->explicit_spec_p || scope == ts_global))
4723          || (b->kind == sk_class
4724              && (scope != ts_current
4725                  /* We may be defining a new type in the initializer
4726                     of a static member variable. We allow this when
4727                     not pedantic, and it is particularly useful for
4728                     type punning via an anonymous union.  */
4729                  || COMPLETE_TYPE_P (b->this_entity))))
4730     b = b->level_chain;
4731
4732   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
4733   
4734   /* Do C++ gratuitous typedefing.  */
4735   if (IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name) != type)
4736     {
4737       tree tdef;
4738       int in_class = 0;
4739       tree context = TYPE_CONTEXT (type);
4740
4741       if (! context)
4742         {
4743           tree cs = current_scope ();
4744           
4745           if (scope == ts_current)
4746             context = cs;
4747           else if (cs != NULL_TREE && TYPE_P (cs))
4748             /* When declaring a friend class of a local class, we want
4749                to inject the newly named class into the scope
4750                containing the local class, not the namespace
4751                scope.  */
4752             context = decl_function_context (get_type_decl (cs));
4753         }
4754       if (!context)
4755         context = current_namespace;
4756
4757       if (b->kind == sk_class
4758           || (b->kind == sk_template_parms
4759               && b->level_chain->kind == sk_class))
4760         in_class = 1;
4761
4762       if (current_lang_name == lang_name_java)
4763         TYPE_FOR_JAVA (type) = 1;
4764
4765       tdef = create_implicit_typedef (name, type);
4766       DECL_CONTEXT (tdef) = FROB_CONTEXT (context);
4767       if (scope == ts_within_enclosing_non_class)
4768         {
4769           /* This is a friend.  Make this TYPE_DECL node hidden from
4770              ordinary name lookup.  Its corresponding TEMPLATE_DECL
4771              will be marked in push_template_decl_real.  */
4772           retrofit_lang_decl (tdef);
4773           DECL_ANTICIPATED (tdef) = 1;
4774           DECL_FRIEND_P (tdef) = 1;
4775         }
4776
4777       decl = maybe_process_template_type_declaration
4778         (type, scope == ts_within_enclosing_non_class, b);
4779       if (decl == error_mark_node)
4780         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, decl);
4781           
4782       if (! in_class)
4783         set_identifier_type_value_with_scope (name, tdef, b);
4784
4785       if (b->kind == sk_class)
4786         {
4787           if (!PROCESSING_REAL_TEMPLATE_DECL_P ())
4788             /* Put this TYPE_DECL on the TYPE_FIELDS list for the
4789                class.  But if it's a member template class, we want
4790                the TEMPLATE_DECL, not the TYPE_DECL, so this is done
4791                later.  */
4792             finish_member_declaration (decl);
4793           else
4794             pushdecl_class_level (decl);
4795         }
4796       else if (b->kind != sk_template_parms)
4797         decl = pushdecl_with_scope (decl, b, /*is_friend=*/false);
4798
4799       TYPE_CONTEXT (type) = DECL_CONTEXT (decl);
4800
4801       /* If this is a local class, keep track of it.  We need this
4802          information for name-mangling, and so that it is possible to
4803          find all function definitions in a translation unit in a
4804          convenient way.  (It's otherwise tricky to find a member
4805          function definition it's only pointed to from within a local
4806          class.)  */
4807       if (TYPE_CONTEXT (type)
4808           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) == FUNCTION_DECL)
4809         VEC_safe_push (tree, gc, local_classes, type);
4810     }
4811   if (b->kind == sk_class
4812       && !COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
4813     {
4814       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type,
4815                                           type, /*friend_p=*/0);
4816       
4817       if (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type) == NULL)
4818         CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type)
4819           = binding_table_new (SCOPE_DEFAULT_HT_SIZE);
4820       
4821       binding_table_insert
4822         (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (current_class_type), name, type);
4823     }
4824
4825   decl = TYPE_NAME (type);
4826   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL);
4827   TYPE_STUB_DECL (type) = decl;
4828
4829   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, type);
4830 }
4831 \f
4832 /* Subroutines for reverting temporarily to top-level for instantiation
4833    of templates and such.  We actually need to clear out the class- and
4834    local-value slots of all identifiers, so that only the global values
4835    are at all visible.  Simply setting current_binding_level to the global
4836    scope isn't enough, because more binding levels may be pushed.  */
4837 struct saved_scope *scope_chain;
4838
4839 /* If ID has not already been marked, add an appropriate binding to
4840    *OLD_BINDINGS.  */
4841
4842 static void
4843 store_binding (tree id, VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
4844 {
4845   cxx_saved_binding *saved;
4846
4847   if (!id || !IDENTIFIER_BINDING (id))
4848     return;
4849
4850   if (IDENTIFIER_MARKED (id))
4851     return;
4852
4853   IDENTIFIER_MARKED (id) = 1;
4854
4855   saved = VEC_safe_push (cxx_saved_binding, gc, *old_bindings, NULL);
4856   saved->identifier = id;
4857   saved->binding = IDENTIFIER_BINDING (id);
4858   saved->real_type_value = REAL_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id);
4859   IDENTIFIER_BINDING (id) = NULL;
4860 }
4861
4862 static void
4863 store_bindings (tree names, VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
4864 {
4865   tree t;
4866
4867   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4868   for (t = names; t; t = TREE_CHAIN (t))
4869     {
4870       tree id;
4871
4872       if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4873         id = TREE_PURPOSE (t);
4874       else
4875         id = DECL_NAME (t);
4876
4877       store_binding (id, old_bindings);
4878     }
4879   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
4880 }
4881
4882 /* Like store_bindings, but NAMES is a vector of cp_class_binding
4883    objects, rather than a TREE_LIST.  */
4884
4885 static void
4886 store_class_bindings (VEC(cp_class_binding,gc) *names,
4887                       VEC(cxx_saved_binding,gc) **old_bindings)
4888 {
4889   size_t i;
4890   cp_class_binding *cb;
4891
4892   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4893   for (i = 0; VEC_iterate(cp_class_binding, names, i, cb); ++i)
4894     store_binding (cb->identifier, old_bindings);
4895   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
4896 }
4897
4898 void
4899 push_to_top_level (void)
4900 {
4901   struct saved_scope *s;
4902   struct cp_binding_level *b;
4903   cxx_saved_binding *sb;
4904   size_t i;
4905   int need_pop;
4906
4907   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4908   s = GGC_CNEW (struct saved_scope);
4909
4910   b = scope_chain ? current_binding_level : 0;
4911
4912   /* If we're in the middle of some function, save our state.  */
4913   if (cfun)
4914     {
4915       need_pop = 1;
4916       push_function_context_to (NULL_TREE);
4917     }
4918   else
4919     need_pop = 0;
4920
4921   if (scope_chain && previous_class_level)
4922     store_class_bindings (previous_class_level->class_shadowed,
4923                           &s->old_bindings);
4924
4925   /* Have to include the global scope, because class-scope decls
4926      aren't listed anywhere useful.  */
4927   for (; b; b = b->level_chain)
4928     {
4929       tree t;
4930
4931       /* Template IDs are inserted into the global level. If they were
4932          inserted into namespace level, finish_file wouldn't find them
4933          when doing pending instantiations. Therefore, don't stop at
4934          namespace level, but continue until :: .  */
4935       if (global_scope_p (b))
4936         break;
4937
4938       store_bindings (b->names, &s->old_bindings);
4939       /* We also need to check class_shadowed to save class-level type
4940          bindings, since pushclass doesn't fill in b->names.  */
4941       if (b->kind == sk_class)
4942         store_class_bindings (b->class_shadowed, &s->old_bindings);
4943
4944       /* Unwind type-value slots back to top level.  */
4945       for (t = b->type_shadowed; t; t = TREE_CHAIN (t))
4946         SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
4947     }
4948
4949   for (i = 0; VEC_iterate (cxx_saved_binding, s->old_bindings, i, sb); ++i)
4950     IDENTIFIER_MARKED (sb->identifier) = 0;
4951
4952   s->prev = scope_chain;
4953   s->bindings = b;
4954   s->need_pop_function_context = need_pop;
4955   s->function_decl = current_function_decl;
4956   s->skip_evaluation = skip_evaluation;
4957
4958   scope_chain = s;
4959   current_function_decl = NULL_TREE;
4960   current_lang_base = VEC_alloc (tree, gc, 10);
4961   current_lang_name = lang_name_cplusplus;
4962   current_namespace = global_namespace;
4963   push_class_stack ();
4964   skip_evaluation = 0;
4965   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
4966 }
4967
4968 void
4969 pop_from_top_level (void)
4970 {
4971   struct saved_scope *s = scope_chain;
4972   cxx_saved_binding *saved;
4973   size_t i;
4974
4975   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4976   /* Clear out class-level bindings cache.  */
4977   if (previous_class_level)
4978     invalidate_class_lookup_cache ();
4979   pop_class_stack ();
4980
4981   current_lang_base = 0;
4982
4983   scope_chain = s->prev;
4984   for (i = 0; VEC_iterate (cxx_saved_binding, s->old_bindings, i, saved); ++i)
4985     {
4986       tree id = saved->identifier;
4987
4988       IDENTIFIER_BINDING (id) = saved->binding;
4989       SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (id, saved->real_type_value);
4990     }
4991
4992   /* If we were in the middle of compiling a function, restore our
4993      state.  */
4994   if (s->need_pop_function_context)
4995     pop_function_context_from (NULL_TREE);
4996   current_function_decl = s->function_decl;
4997   skip_evaluation = s->skip_evaluation;
4998   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
4999 }
5000
5001 /* Pop off extraneous binding levels left over due to syntax errors.
5002
5003    We don't pop past namespaces, as they might be valid.  */
5004
5005 void
5006 pop_everything (void)
5007 {
5008   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
5009     verbatim ("XXX entering pop_everything ()\n");
5010   while (!toplevel_bindings_p ())
5011     {
5012       if (current_binding_level->kind == sk_class)
5013         pop_nested_class ();
5014       else
5015         poplevel (0, 0, 0);
5016     }
5017   if (ENABLE_SCOPE_CHECKING)
5018     verbatim ("XXX leaving pop_everything ()\n");
5019 }
5020
5021 /* Emit debugging information for using declarations and directives.
5022    If input tree is overloaded fn then emit debug info for all
5023    candidates.  */
5024
5025 void
5026 cp_emit_debug_info_for_using (tree t, tree context)
5027 {
5028   /* Don't try to emit any debug information if we have errors.  */
5029   if (sorrycount || errorcount)
5030     return;
5031
5032   /* Ignore this FUNCTION_DECL if it refers to a builtin declaration
5033      of a builtin function.  */
5034   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
5035       && DECL_EXTERNAL (t)
5036       && DECL_BUILT_IN (t))
5037     return;
5038
5039   /* Do not supply context to imported_module_or_decl, if
5040      it is a global namespace.  */
5041   if (context == global_namespace)
5042     context = NULL_TREE;
5043
5044   if (BASELINK_P (t))
5045     t = BASELINK_FUNCTIONS (t);
5046
5047   /* FIXME: Handle TEMPLATE_DECLs.  */
5048   for (t = OVL_CURRENT (t); t; t = OVL_NEXT (t))
5049     if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_DECL)
5050       (*debug_hooks->imported_module_or_decl) (t, context);
5051 }
5052
5053 #include "gt-cp-name-lookup.h"