OSDN Git Service

841efc8fafc6d8cd608dfcfaf403ddb8fb275fa0
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / semantics.c
1 /* Perform the semantic phase of parsing, i.e., the process of
2    building tree structure, checking semantic consistency, and
3    building RTL.  These routines are used both during actual parsing
4    and during the instantiation of template functions.
5
6    Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
7                  2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
8    Written by Mark Mitchell (mmitchell@usa.net) based on code found
9    formerly in parse.y and pt.c.
10
11    This file is part of GCC.
12
13    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
14    under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
16    any later version.
17
18    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but
19    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
21    General Public License for more details.
22
23 You should have received a copy of the GNU General Public License
24 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
25 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 #include "config.h"
28 #include "system.h"
29 #include "coretypes.h"
30 #include "tm.h"
31 #include "tree.h"
32 #include "cp-tree.h"
33 #include "c-common.h"
34 #include "tree-inline.h"
35 #include "tree-mudflap.h"
36 #include "except.h"
37 #include "toplev.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "rtl.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "output.h"
42 #include "timevar.h"
43 #include "debug.h"
44 #include "diagnostic.h"
45 #include "cgraph.h"
46 #include "tree-iterator.h"
47 #include "vec.h"
48 #include "target.h"
49 #include "gimple.h"
50
51 /* There routines provide a modular interface to perform many parsing
52    operations.  They may therefore be used during actual parsing, or
53    during template instantiation, which may be regarded as a
54    degenerate form of parsing.  */
55
56 static tree maybe_convert_cond (tree);
57 static tree finalize_nrv_r (tree *, int *, void *);
58 static tree capture_decltype (tree);
59 static tree thisify_lambda_field (tree);
60
61
62 /* Deferred Access Checking Overview
63    ---------------------------------
64
65    Most C++ expressions and declarations require access checking
66    to be performed during parsing.  However, in several cases,
67    this has to be treated differently.
68
69    For member declarations, access checking has to be deferred
70    until more information about the declaration is known.  For
71    example:
72
73      class A {
74          typedef int X;
75        public:
76          X f();
77      };
78
79      A::X A::f();
80      A::X g();
81
82    When we are parsing the function return type `A::X', we don't
83    really know if this is allowed until we parse the function name.
84
85    Furthermore, some contexts require that access checking is
86    never performed at all.  These include class heads, and template
87    instantiations.
88
89    Typical use of access checking functions is described here:
90
91    1. When we enter a context that requires certain access checking
92       mode, the function `push_deferring_access_checks' is called with
93       DEFERRING argument specifying the desired mode.  Access checking
94       may be performed immediately (dk_no_deferred), deferred
95       (dk_deferred), or not performed (dk_no_check).
96
97    2. When a declaration such as a type, or a variable, is encountered,
98       the function `perform_or_defer_access_check' is called.  It
99       maintains a VEC of all deferred checks.
100
101    3. The global `current_class_type' or `current_function_decl' is then
102       setup by the parser.  `enforce_access' relies on these information
103       to check access.
104
105    4. Upon exiting the context mentioned in step 1,
106       `perform_deferred_access_checks' is called to check all declaration
107       stored in the VEC. `pop_deferring_access_checks' is then
108       called to restore the previous access checking mode.
109
110       In case of parsing error, we simply call `pop_deferring_access_checks'
111       without `perform_deferred_access_checks'.  */
112
113 typedef struct GTY(()) deferred_access {
114   /* A VEC representing name-lookups for which we have deferred
115      checking access controls.  We cannot check the accessibility of
116      names used in a decl-specifier-seq until we know what is being
117      declared because code like:
118
119        class A {
120          class B {};
121          B* f();
122        }
123
124        A::B* A::f() { return 0; }
125
126      is valid, even though `A::B' is not generally accessible.  */
127   VEC (deferred_access_check,gc)* GTY(()) deferred_access_checks;
128
129   /* The current mode of access checks.  */
130   enum deferring_kind deferring_access_checks_kind;
131
132 } deferred_access;
133 DEF_VEC_O (deferred_access);
134 DEF_VEC_ALLOC_O (deferred_access,gc);
135
136 /* Data for deferred access checking.  */
137 static GTY(()) VEC(deferred_access,gc) *deferred_access_stack;
138 static GTY(()) unsigned deferred_access_no_check;
139
140 /* Save the current deferred access states and start deferred
141    access checking iff DEFER_P is true.  */
142
143 void
144 push_deferring_access_checks (deferring_kind deferring)
145 {
146   /* For context like template instantiation, access checking
147      disabling applies to all nested context.  */
148   if (deferred_access_no_check || deferring == dk_no_check)
149     deferred_access_no_check++;
150   else
151     {
152       deferred_access *ptr;
153
154       ptr = VEC_safe_push (deferred_access, gc, deferred_access_stack, NULL);
155       ptr->deferred_access_checks = NULL;
156       ptr->deferring_access_checks_kind = deferring;
157     }
158 }
159
160 /* Resume deferring access checks again after we stopped doing
161    this previously.  */
162
163 void
164 resume_deferring_access_checks (void)
165 {
166   if (!deferred_access_no_check)
167     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
168       ->deferring_access_checks_kind = dk_deferred;
169 }
170
171 /* Stop deferring access checks.  */
172
173 void
174 stop_deferring_access_checks (void)
175 {
176   if (!deferred_access_no_check)
177     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
178       ->deferring_access_checks_kind = dk_no_deferred;
179 }
180
181 /* Discard the current deferred access checks and restore the
182    previous states.  */
183
184 void
185 pop_deferring_access_checks (void)
186 {
187   if (deferred_access_no_check)
188     deferred_access_no_check--;
189   else
190     VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
191 }
192
193 /* Returns a TREE_LIST representing the deferred checks.
194    The TREE_PURPOSE of each node is the type through which the
195    access occurred; the TREE_VALUE is the declaration named.
196    */
197
198 VEC (deferred_access_check,gc)*
199 get_deferred_access_checks (void)
200 {
201   if (deferred_access_no_check)
202     return NULL;
203   else
204     return (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
205             ->deferred_access_checks);
206 }
207
208 /* Take current deferred checks and combine with the
209    previous states if we also defer checks previously.
210    Otherwise perform checks now.  */
211
212 void
213 pop_to_parent_deferring_access_checks (void)
214 {
215   if (deferred_access_no_check)
216     deferred_access_no_check--;
217   else
218     {
219       VEC (deferred_access_check,gc) *checks;
220       deferred_access *ptr;
221
222       checks = (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
223                 ->deferred_access_checks);
224
225       VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
226       ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
227       if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
228         {
229           /* Check access.  */
230           perform_access_checks (checks);
231         }
232       else
233         {
234           /* Merge with parent.  */
235           int i, j;
236           deferred_access_check *chk, *probe;
237
238           for (i = 0 ;
239                VEC_iterate (deferred_access_check, checks, i, chk) ;
240                ++i)
241             {
242               for (j = 0 ;
243                    VEC_iterate (deferred_access_check,
244                                 ptr->deferred_access_checks, j, probe) ;
245                    ++j)
246                 {
247                   if (probe->binfo == chk->binfo &&
248                       probe->decl == chk->decl &&
249                       probe->diag_decl == chk->diag_decl)
250                     goto found;
251                 }
252               /* Insert into parent's checks.  */
253               VEC_safe_push (deferred_access_check, gc,
254                              ptr->deferred_access_checks, chk);
255             found:;
256             }
257         }
258     }
259 }
260
261 /* Perform the access checks in CHECKS.  The TREE_PURPOSE of each node
262    is the BINFO indicating the qualifying scope used to access the
263    DECL node stored in the TREE_VALUE of the node.  */
264
265 void
266 perform_access_checks (VEC (deferred_access_check,gc)* checks)
267 {
268   int i;
269   deferred_access_check *chk;
270
271   if (!checks)
272     return;
273
274   for (i = 0 ; VEC_iterate (deferred_access_check, checks, i, chk) ; ++i)
275     enforce_access (chk->binfo, chk->decl, chk->diag_decl);
276 }
277
278 /* Perform the deferred access checks.
279
280    After performing the checks, we still have to keep the list
281    `deferred_access_stack->deferred_access_checks' since we may want
282    to check access for them again later in a different context.
283    For example:
284
285      class A {
286        typedef int X;
287        static X a;
288      };
289      A::X A::a, x;      // No error for `A::a', error for `x'
290
291    We have to perform deferred access of `A::X', first with `A::a',
292    next with `x'.  */
293
294 void
295 perform_deferred_access_checks (void)
296 {
297   perform_access_checks (get_deferred_access_checks ());
298 }
299
300 /* Defer checking the accessibility of DECL, when looked up in
301    BINFO. DIAG_DECL is the declaration to use to print diagnostics.  */
302
303 void
304 perform_or_defer_access_check (tree binfo, tree decl, tree diag_decl)
305 {
306   int i;
307   deferred_access *ptr;
308   deferred_access_check *chk;
309   deferred_access_check *new_access;
310
311
312   /* Exit if we are in a context that no access checking is performed.
313      */
314   if (deferred_access_no_check)
315     return;
316
317   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
318
319   ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
320
321   /* If we are not supposed to defer access checks, just check now.  */
322   if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
323     {
324       enforce_access (binfo, decl, diag_decl);
325       return;
326     }
327
328   /* See if we are already going to perform this check.  */
329   for (i = 0 ;
330        VEC_iterate (deferred_access_check,
331                     ptr->deferred_access_checks, i, chk) ;
332        ++i)
333     {
334       if (chk->decl == decl && chk->binfo == binfo &&
335           chk->diag_decl == diag_decl)
336         {
337           return;
338         }
339     }
340   /* If not, record the check.  */
341   new_access =
342     VEC_safe_push (deferred_access_check, gc,
343                    ptr->deferred_access_checks, 0);
344   new_access->binfo = binfo;
345   new_access->decl = decl;
346   new_access->diag_decl = diag_decl;
347 }
348
349 /* Returns nonzero if the current statement is a full expression,
350    i.e. temporaries created during that statement should be destroyed
351    at the end of the statement.  */
352
353 int
354 stmts_are_full_exprs_p (void)
355 {
356   return current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p;
357 }
358
359 /* T is a statement.  Add it to the statement-tree.  This is the C++
360    version.  The C/ObjC frontends have a slightly different version of
361    this function.  */
362
363 tree
364 add_stmt (tree t)
365 {
366   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
367
368   if (EXPR_P (t) && code != LABEL_EXPR)
369     {
370       if (!EXPR_HAS_LOCATION (t))
371         SET_EXPR_LOCATION (t, input_location);
372
373       /* When we expand a statement-tree, we must know whether or not the
374          statements are full-expressions.  We record that fact here.  */
375       STMT_IS_FULL_EXPR_P (t) = stmts_are_full_exprs_p ();
376     }
377
378   /* Add T to the statement-tree.  Non-side-effect statements need to be
379      recorded during statement expressions.  */
380   append_to_statement_list_force (t, &cur_stmt_list);
381
382   return t;
383 }
384
385 /* Returns the stmt_tree to which statements are currently being added.  */
386
387 stmt_tree
388 current_stmt_tree (void)
389 {
390   return (cfun
391           ? &cfun->language->base.x_stmt_tree
392           : &scope_chain->x_stmt_tree);
393 }
394
395 /* If statements are full expressions, wrap STMT in a CLEANUP_POINT_EXPR.  */
396
397 static tree
398 maybe_cleanup_point_expr (tree expr)
399 {
400   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
401     expr = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (expr), expr);
402   return expr;
403 }
404
405 /* Like maybe_cleanup_point_expr except have the type of the new expression be
406    void so we don't need to create a temporary variable to hold the inner
407    expression.  The reason why we do this is because the original type might be
408    an aggregate and we cannot create a temporary variable for that type.  */
409
410 static tree
411 maybe_cleanup_point_expr_void (tree expr)
412 {
413   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
414     expr = fold_build_cleanup_point_expr (void_type_node, expr);
415   return expr;
416 }
417
418
419
420 /* Create a declaration statement for the declaration given by the DECL.  */
421
422 void
423 add_decl_expr (tree decl)
424 {
425   tree r = build_stmt (input_location, DECL_EXPR, decl);
426   if (DECL_INITIAL (decl)
427       || (DECL_SIZE (decl) && TREE_SIDE_EFFECTS (DECL_SIZE (decl))))
428     r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
429   add_stmt (r);
430 }
431
432 /* Finish a scope.  */
433
434 tree
435 do_poplevel (tree stmt_list)
436 {
437   tree block = NULL;
438
439   if (stmts_are_full_exprs_p ())
440     block = poplevel (kept_level_p (), 1, 0);
441
442   stmt_list = pop_stmt_list (stmt_list);
443
444   if (!processing_template_decl)
445     {
446       stmt_list = c_build_bind_expr (input_location, block, stmt_list);
447       /* ??? See c_end_compound_stmt re statement expressions.  */
448     }
449
450   return stmt_list;
451 }
452
453 /* Begin a new scope.  */
454
455 static tree
456 do_pushlevel (scope_kind sk)
457 {
458   tree ret = push_stmt_list ();
459   if (stmts_are_full_exprs_p ())
460     begin_scope (sk, NULL);
461   return ret;
462 }
463
464 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
465    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
466    meant to apply to normal control flow transfer.  */
467
468 void
469 push_cleanup (tree decl, tree cleanup, bool eh_only)
470 {
471   tree stmt = build_stmt (input_location, CLEANUP_STMT, NULL, cleanup, decl);
472   CLEANUP_EH_ONLY (stmt) = eh_only;
473   add_stmt (stmt);
474   CLEANUP_BODY (stmt) = push_stmt_list ();
475 }
476
477 /* Begin a conditional that might contain a declaration.  When generating
478    normal code, we want the declaration to appear before the statement
479    containing the conditional.  When generating template code, we want the
480    conditional to be rendered as the raw DECL_EXPR.  */
481
482 static void
483 begin_cond (tree *cond_p)
484 {
485   if (processing_template_decl)
486     *cond_p = push_stmt_list ();
487 }
488
489 /* Finish such a conditional.  */
490
491 static void
492 finish_cond (tree *cond_p, tree expr)
493 {
494   if (processing_template_decl)
495     {
496       tree cond = pop_stmt_list (*cond_p);
497       if (TREE_CODE (cond) == DECL_EXPR)
498         expr = cond;
499
500       if (check_for_bare_parameter_packs (expr))
501         *cond_p = error_mark_node;
502     }
503   *cond_p = expr;
504 }
505
506 /* If *COND_P specifies a conditional with a declaration, transform the
507    loop such that
508             while (A x = 42) { }
509             for (; A x = 42;) { }
510    becomes
511             while (true) { A x = 42; if (!x) break; }
512             for (;;) { A x = 42; if (!x) break; }
513    The statement list for BODY will be empty if the conditional did
514    not declare anything.  */
515
516 static void
517 simplify_loop_decl_cond (tree *cond_p, tree body)
518 {
519   tree cond, if_stmt;
520
521   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (body))
522     return;
523
524   cond = *cond_p;
525   *cond_p = boolean_true_node;
526
527   if_stmt = begin_if_stmt ();
528   cond = cp_build_unary_op (TRUTH_NOT_EXPR, cond, 0, tf_warning_or_error);
529   finish_if_stmt_cond (cond, if_stmt);
530   finish_break_stmt ();
531   finish_then_clause (if_stmt);
532   finish_if_stmt (if_stmt);
533 }
534
535 /* Finish a goto-statement.  */
536
537 tree
538 finish_goto_stmt (tree destination)
539 {
540   if (TREE_CODE (destination) == IDENTIFIER_NODE)
541     destination = lookup_label (destination);
542
543   /* We warn about unused labels with -Wunused.  That means we have to
544      mark the used labels as used.  */
545   if (TREE_CODE (destination) == LABEL_DECL)
546     TREE_USED (destination) = 1;
547   else
548     {
549       /* The DESTINATION is being used as an rvalue.  */
550       if (!processing_template_decl)
551         {
552           destination = decay_conversion (destination);
553           destination = cp_convert (ptr_type_node, destination);
554           if (error_operand_p (destination))
555             return NULL_TREE;
556         }
557       /* We don't inline calls to functions with computed gotos.
558          Those functions are typically up to some funny business,
559          and may be depending on the labels being at particular
560          addresses, or some such.  */
561       DECL_UNINLINABLE (current_function_decl) = 1;
562     }
563
564   check_goto (destination);
565
566   return add_stmt (build_stmt (input_location, GOTO_EXPR, destination));
567 }
568
569 /* COND is the condition-expression for an if, while, etc.,
570    statement.  Convert it to a boolean value, if appropriate.
571    In addition, verify sequence points if -Wsequence-point is enabled.  */
572
573 static tree
574 maybe_convert_cond (tree cond)
575 {
576   /* Empty conditions remain empty.  */
577   if (!cond)
578     return NULL_TREE;
579
580   /* Wait until we instantiate templates before doing conversion.  */
581   if (processing_template_decl)
582     return cond;
583
584   if (warn_sequence_point)
585     verify_sequence_points (cond);
586
587   /* Do the conversion.  */
588   cond = convert_from_reference (cond);
589
590   if (TREE_CODE (cond) == MODIFY_EXPR
591       && !TREE_NO_WARNING (cond)
592       && warn_parentheses)
593     {
594       warning (OPT_Wparentheses,
595                "suggest parentheses around assignment used as truth value");
596       TREE_NO_WARNING (cond) = 1;
597     }
598
599   return condition_conversion (cond);
600 }
601
602 /* Finish an expression-statement, whose EXPRESSION is as indicated.  */
603
604 tree
605 finish_expr_stmt (tree expr)
606 {
607   tree r = NULL_TREE;
608
609   if (expr != NULL_TREE)
610     {
611       if (!processing_template_decl)
612         {
613           if (warn_sequence_point)
614             verify_sequence_points (expr);
615           expr = convert_to_void (expr, "statement", tf_warning_or_error);
616         }
617       else if (!type_dependent_expression_p (expr))
618         convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "statement", 
619                          tf_warning_or_error);
620
621       if (check_for_bare_parameter_packs (expr))
622         expr = error_mark_node;
623
624       /* Simplification of inner statement expressions, compound exprs,
625          etc can result in us already having an EXPR_STMT.  */
626       if (TREE_CODE (expr) != CLEANUP_POINT_EXPR)
627         {
628           if (TREE_CODE (expr) != EXPR_STMT)
629             expr = build_stmt (input_location, EXPR_STMT, expr);
630           expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
631         }
632
633       r = add_stmt (expr);
634     }
635
636   finish_stmt ();
637
638   return r;
639 }
640
641
642 /* Begin an if-statement.  Returns a newly created IF_STMT if
643    appropriate.  */
644
645 tree
646 begin_if_stmt (void)
647 {
648   tree r, scope;
649   scope = do_pushlevel (sk_block);
650   r = build_stmt (input_location, IF_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
651   TREE_CHAIN (r) = scope;
652   begin_cond (&IF_COND (r));
653   return r;
654 }
655
656 /* Process the COND of an if-statement, which may be given by
657    IF_STMT.  */
658
659 void
660 finish_if_stmt_cond (tree cond, tree if_stmt)
661 {
662   finish_cond (&IF_COND (if_stmt), maybe_convert_cond (cond));
663   add_stmt (if_stmt);
664   THEN_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
665 }
666
667 /* Finish the then-clause of an if-statement, which may be given by
668    IF_STMT.  */
669
670 tree
671 finish_then_clause (tree if_stmt)
672 {
673   THEN_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (THEN_CLAUSE (if_stmt));
674   return if_stmt;
675 }
676
677 /* Begin the else-clause of an if-statement.  */
678
679 void
680 begin_else_clause (tree if_stmt)
681 {
682   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
683 }
684
685 /* Finish the else-clause of an if-statement, which may be given by
686    IF_STMT.  */
687
688 void
689 finish_else_clause (tree if_stmt)
690 {
691   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (ELSE_CLAUSE (if_stmt));
692 }
693
694 /* Finish an if-statement.  */
695
696 void
697 finish_if_stmt (tree if_stmt)
698 {
699   tree scope = TREE_CHAIN (if_stmt);
700   TREE_CHAIN (if_stmt) = NULL;
701   add_stmt (do_poplevel (scope));
702   finish_stmt ();
703 }
704
705 /* Begin a while-statement.  Returns a newly created WHILE_STMT if
706    appropriate.  */
707
708 tree
709 begin_while_stmt (void)
710 {
711   tree r;
712   r = build_stmt (input_location, WHILE_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
713   add_stmt (r);
714   WHILE_BODY (r) = do_pushlevel (sk_block);
715   begin_cond (&WHILE_COND (r));
716   return r;
717 }
718
719 /* Process the COND of a while-statement, which may be given by
720    WHILE_STMT.  */
721
722 void
723 finish_while_stmt_cond (tree cond, tree while_stmt)
724 {
725   finish_cond (&WHILE_COND (while_stmt), maybe_convert_cond (cond));
726   simplify_loop_decl_cond (&WHILE_COND (while_stmt), WHILE_BODY (while_stmt));
727 }
728
729 /* Finish a while-statement, which may be given by WHILE_STMT.  */
730
731 void
732 finish_while_stmt (tree while_stmt)
733 {
734   WHILE_BODY (while_stmt) = do_poplevel (WHILE_BODY (while_stmt));
735   finish_stmt ();
736 }
737
738 /* Begin a do-statement.  Returns a newly created DO_STMT if
739    appropriate.  */
740
741 tree
742 begin_do_stmt (void)
743 {
744   tree r = build_stmt (input_location, DO_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
745   add_stmt (r);
746   DO_BODY (r) = push_stmt_list ();
747   return r;
748 }
749
750 /* Finish the body of a do-statement, which may be given by DO_STMT.  */
751
752 void
753 finish_do_body (tree do_stmt)
754 {
755   tree body = DO_BODY (do_stmt) = pop_stmt_list (DO_BODY (do_stmt));
756
757   if (TREE_CODE (body) == STATEMENT_LIST && STATEMENT_LIST_TAIL (body))
758     body = STATEMENT_LIST_TAIL (body)->stmt;
759
760   if (IS_EMPTY_STMT (body))
761     warning (OPT_Wempty_body,
762             "suggest explicit braces around empty body in %<do%> statement");
763 }
764
765 /* Finish a do-statement, which may be given by DO_STMT, and whose
766    COND is as indicated.  */
767
768 void
769 finish_do_stmt (tree cond, tree do_stmt)
770 {
771   cond = maybe_convert_cond (cond);
772   DO_COND (do_stmt) = cond;
773   finish_stmt ();
774 }
775
776 /* Finish a return-statement.  The EXPRESSION returned, if any, is as
777    indicated.  */
778
779 tree
780 finish_return_stmt (tree expr)
781 {
782   tree r;
783   bool no_warning;
784
785   expr = check_return_expr (expr, &no_warning);
786
787   if (flag_openmp && !check_omp_return ())
788     return error_mark_node;
789   if (!processing_template_decl)
790     {
791       if (warn_sequence_point)
792         verify_sequence_points (expr);
793       
794       if (DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl)
795           || (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
796               && targetm.cxx.cdtor_returns_this ()))
797         {
798           /* Similarly, all destructors must run destructors for
799              base-classes before returning.  So, all returns in a
800              destructor get sent to the DTOR_LABEL; finish_function emits
801              code to return a value there.  */
802           return finish_goto_stmt (cdtor_label);
803         }
804     }
805
806   r = build_stmt (input_location, RETURN_EXPR, expr);
807   TREE_NO_WARNING (r) |= no_warning;
808   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
809   r = add_stmt (r);
810   finish_stmt ();
811
812   return r;
813 }
814
815 /* Begin a for-statement.  Returns a new FOR_STMT if appropriate.  */
816
817 tree
818 begin_for_stmt (void)
819 {
820   tree r;
821
822   r = build_stmt (input_location, FOR_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE,
823                   NULL_TREE, NULL_TREE);
824
825   if (flag_new_for_scope > 0)
826     TREE_CHAIN (r) = do_pushlevel (sk_for);
827
828   if (processing_template_decl)
829     FOR_INIT_STMT (r) = push_stmt_list ();
830
831   return r;
832 }
833
834 /* Finish the for-init-statement of a for-statement, which may be
835    given by FOR_STMT.  */
836
837 void
838 finish_for_init_stmt (tree for_stmt)
839 {
840   if (processing_template_decl)
841     FOR_INIT_STMT (for_stmt) = pop_stmt_list (FOR_INIT_STMT (for_stmt));
842   add_stmt (for_stmt);
843   FOR_BODY (for_stmt) = do_pushlevel (sk_block);
844   begin_cond (&FOR_COND (for_stmt));
845 }
846
847 /* Finish the COND of a for-statement, which may be given by
848    FOR_STMT.  */
849
850 void
851 finish_for_cond (tree cond, tree for_stmt)
852 {
853   finish_cond (&FOR_COND (for_stmt), maybe_convert_cond (cond));
854   simplify_loop_decl_cond (&FOR_COND (for_stmt), FOR_BODY (for_stmt));
855 }
856
857 /* Finish the increment-EXPRESSION in a for-statement, which may be
858    given by FOR_STMT.  */
859
860 void
861 finish_for_expr (tree expr, tree for_stmt)
862 {
863   if (!expr)
864     return;
865   /* If EXPR is an overloaded function, issue an error; there is no
866      context available to use to perform overload resolution.  */
867   if (type_unknown_p (expr))
868     {
869       cxx_incomplete_type_error (expr, TREE_TYPE (expr));
870       expr = error_mark_node;
871     }
872   if (!processing_template_decl)
873     {
874       if (warn_sequence_point)
875         verify_sequence_points (expr);
876       expr = convert_to_void (expr, "3rd expression in for",
877                               tf_warning_or_error);
878     }
879   else if (!type_dependent_expression_p (expr))
880     convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "3rd expression in for",
881                      tf_warning_or_error);
882   expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
883   if (check_for_bare_parameter_packs (expr))
884     expr = error_mark_node;
885   FOR_EXPR (for_stmt) = expr;
886 }
887
888 /* Finish the body of a for-statement, which may be given by
889    FOR_STMT.  The increment-EXPR for the loop must be
890    provided.  */
891
892 void
893 finish_for_stmt (tree for_stmt)
894 {
895   FOR_BODY (for_stmt) = do_poplevel (FOR_BODY (for_stmt));
896
897   /* Pop the scope for the body of the loop.  */
898   if (flag_new_for_scope > 0)
899     {
900       tree scope = TREE_CHAIN (for_stmt);
901       TREE_CHAIN (for_stmt) = NULL;
902       add_stmt (do_poplevel (scope));
903     }
904
905   finish_stmt ();
906 }
907
908 /* Finish a break-statement.  */
909
910 tree
911 finish_break_stmt (void)
912 {
913   return add_stmt (build_stmt (input_location, BREAK_STMT));
914 }
915
916 /* Finish a continue-statement.  */
917
918 tree
919 finish_continue_stmt (void)
920 {
921   return add_stmt (build_stmt (input_location, CONTINUE_STMT));
922 }
923
924 /* Begin a switch-statement.  Returns a new SWITCH_STMT if
925    appropriate.  */
926
927 tree
928 begin_switch_stmt (void)
929 {
930   tree r, scope;
931
932   r = build_stmt (input_location, SWITCH_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
933
934   scope = do_pushlevel (sk_block);
935   TREE_CHAIN (r) = scope;
936   begin_cond (&SWITCH_STMT_COND (r));
937
938   return r;
939 }
940
941 /* Finish the cond of a switch-statement.  */
942
943 void
944 finish_switch_cond (tree cond, tree switch_stmt)
945 {
946   tree orig_type = NULL;
947   if (!processing_template_decl)
948     {
949       /* Convert the condition to an integer or enumeration type.  */
950       cond = build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, cond, true);
951       if (cond == NULL_TREE)
952         {
953           error ("switch quantity not an integer");
954           cond = error_mark_node;
955         }
956       orig_type = TREE_TYPE (cond);
957       if (cond != error_mark_node)
958         {
959           /* [stmt.switch]
960
961              Integral promotions are performed.  */
962           cond = perform_integral_promotions (cond);
963           cond = maybe_cleanup_point_expr (cond);
964         }
965     }
966   if (check_for_bare_parameter_packs (cond))
967     cond = error_mark_node;
968   else if (!processing_template_decl && warn_sequence_point)
969     verify_sequence_points (cond);
970
971   finish_cond (&SWITCH_STMT_COND (switch_stmt), cond);
972   SWITCH_STMT_TYPE (switch_stmt) = orig_type;
973   add_stmt (switch_stmt);
974   push_switch (switch_stmt);
975   SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt) = push_stmt_list ();
976 }
977
978 /* Finish the body of a switch-statement, which may be given by
979    SWITCH_STMT.  The COND to switch on is indicated.  */
980
981 void
982 finish_switch_stmt (tree switch_stmt)
983 {
984   tree scope;
985
986   SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt) =
987     pop_stmt_list (SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt));
988   pop_switch ();
989   finish_stmt ();
990
991   scope = TREE_CHAIN (switch_stmt);
992   TREE_CHAIN (switch_stmt) = NULL;
993   add_stmt (do_poplevel (scope));
994 }
995
996 /* Begin a try-block.  Returns a newly-created TRY_BLOCK if
997    appropriate.  */
998
999 tree
1000 begin_try_block (void)
1001 {
1002   tree r = build_stmt (input_location, TRY_BLOCK, NULL_TREE, NULL_TREE);
1003   add_stmt (r);
1004   TRY_STMTS (r) = push_stmt_list ();
1005   return r;
1006 }
1007
1008 /* Likewise, for a function-try-block.  The block returned in
1009    *COMPOUND_STMT is an artificial outer scope, containing the
1010    function-try-block.  */
1011
1012 tree
1013 begin_function_try_block (tree *compound_stmt)
1014 {
1015   tree r;
1016   /* This outer scope does not exist in the C++ standard, but we need
1017      a place to put __FUNCTION__ and similar variables.  */
1018   *compound_stmt = begin_compound_stmt (0);
1019   r = begin_try_block ();
1020   FN_TRY_BLOCK_P (r) = 1;
1021   return r;
1022 }
1023
1024 /* Finish a try-block, which may be given by TRY_BLOCK.  */
1025
1026 void
1027 finish_try_block (tree try_block)
1028 {
1029   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
1030   TRY_HANDLERS (try_block) = push_stmt_list ();
1031 }
1032
1033 /* Finish the body of a cleanup try-block, which may be given by
1034    TRY_BLOCK.  */
1035
1036 void
1037 finish_cleanup_try_block (tree try_block)
1038 {
1039   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
1040 }
1041
1042 /* Finish an implicitly generated try-block, with a cleanup is given
1043    by CLEANUP.  */
1044
1045 void
1046 finish_cleanup (tree cleanup, tree try_block)
1047 {
1048   TRY_HANDLERS (try_block) = cleanup;
1049   CLEANUP_P (try_block) = 1;
1050 }
1051
1052 /* Likewise, for a function-try-block.  */
1053
1054 void
1055 finish_function_try_block (tree try_block)
1056 {
1057   finish_try_block (try_block);
1058   /* FIXME : something queer about CTOR_INITIALIZER somehow following
1059      the try block, but moving it inside.  */
1060   in_function_try_handler = 1;
1061 }
1062
1063 /* Finish a handler-sequence for a try-block, which may be given by
1064    TRY_BLOCK.  */
1065
1066 void
1067 finish_handler_sequence (tree try_block)
1068 {
1069   TRY_HANDLERS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_HANDLERS (try_block));
1070   check_handlers (TRY_HANDLERS (try_block));
1071 }
1072
1073 /* Finish the handler-seq for a function-try-block, given by
1074    TRY_BLOCK.  COMPOUND_STMT is the outer block created by
1075    begin_function_try_block.  */
1076
1077 void
1078 finish_function_handler_sequence (tree try_block, tree compound_stmt)
1079 {
1080   in_function_try_handler = 0;
1081   finish_handler_sequence (try_block);
1082   finish_compound_stmt (compound_stmt);
1083 }
1084
1085 /* Begin a handler.  Returns a HANDLER if appropriate.  */
1086
1087 tree
1088 begin_handler (void)
1089 {
1090   tree r;
1091
1092   r = build_stmt (input_location, HANDLER, NULL_TREE, NULL_TREE);
1093   add_stmt (r);
1094
1095   /* Create a binding level for the eh_info and the exception object
1096      cleanup.  */
1097   HANDLER_BODY (r) = do_pushlevel (sk_catch);
1098
1099   return r;
1100 }
1101
1102 /* Finish the handler-parameters for a handler, which may be given by
1103    HANDLER.  DECL is the declaration for the catch parameter, or NULL
1104    if this is a `catch (...)' clause.  */
1105
1106 void
1107 finish_handler_parms (tree decl, tree handler)
1108 {
1109   tree type = NULL_TREE;
1110   if (processing_template_decl)
1111     {
1112       if (decl)
1113         {
1114           decl = pushdecl (decl);
1115           decl = push_template_decl (decl);
1116           HANDLER_PARMS (handler) = decl;
1117           type = TREE_TYPE (decl);
1118         }
1119     }
1120   else
1121     type = expand_start_catch_block (decl);
1122   HANDLER_TYPE (handler) = type;
1123   if (!processing_template_decl && type)
1124     mark_used (eh_type_info (type));
1125 }
1126
1127 /* Finish a handler, which may be given by HANDLER.  The BLOCKs are
1128    the return value from the matching call to finish_handler_parms.  */
1129
1130 void
1131 finish_handler (tree handler)
1132 {
1133   if (!processing_template_decl)
1134     expand_end_catch_block ();
1135   HANDLER_BODY (handler) = do_poplevel (HANDLER_BODY (handler));
1136 }
1137
1138 /* Begin a compound statement.  FLAGS contains some bits that control the
1139    behavior and context.  If BCS_NO_SCOPE is set, the compound statement
1140    does not define a scope.  If BCS_FN_BODY is set, this is the outermost
1141    block of a function.  If BCS_TRY_BLOCK is set, this is the block
1142    created on behalf of a TRY statement.  Returns a token to be passed to
1143    finish_compound_stmt.  */
1144
1145 tree
1146 begin_compound_stmt (unsigned int flags)
1147 {
1148   tree r;
1149
1150   if (flags & BCS_NO_SCOPE)
1151     {
1152       r = push_stmt_list ();
1153       STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (r) = 1;
1154
1155       /* Normally, we try hard to keep the BLOCK for a statement-expression.
1156          But, if it's a statement-expression with a scopeless block, there's
1157          nothing to keep, and we don't want to accidentally keep a block
1158          *inside* the scopeless block.  */
1159       keep_next_level (false);
1160     }
1161   else
1162     r = do_pushlevel (flags & BCS_TRY_BLOCK ? sk_try : sk_block);
1163
1164   /* When processing a template, we need to remember where the braces were,
1165      so that we can set up identical scopes when instantiating the template
1166      later.  BIND_EXPR is a handy candidate for this.
1167      Note that do_poplevel won't create a BIND_EXPR itself here (and thus
1168      result in nested BIND_EXPRs), since we don't build BLOCK nodes when
1169      processing templates.  */
1170   if (processing_template_decl)
1171     {
1172       r = build3 (BIND_EXPR, NULL, NULL, r, NULL);
1173       BIND_EXPR_TRY_BLOCK (r) = (flags & BCS_TRY_BLOCK) != 0;
1174       BIND_EXPR_BODY_BLOCK (r) = (flags & BCS_FN_BODY) != 0;
1175       TREE_SIDE_EFFECTS (r) = 1;
1176     }
1177
1178   return r;
1179 }
1180
1181 /* Finish a compound-statement, which is given by STMT.  */
1182
1183 void
1184 finish_compound_stmt (tree stmt)
1185 {
1186   if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
1187     BIND_EXPR_BODY (stmt) = do_poplevel (BIND_EXPR_BODY (stmt));
1188   else if (STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (stmt))
1189     stmt = pop_stmt_list (stmt);
1190   else
1191     {
1192       /* Destroy any ObjC "super" receivers that may have been
1193          created.  */
1194       objc_clear_super_receiver ();
1195
1196       stmt = do_poplevel (stmt);
1197     }
1198
1199   /* ??? See c_end_compound_stmt wrt statement expressions.  */
1200   add_stmt (stmt);
1201   finish_stmt ();
1202 }
1203
1204 /* Finish an asm-statement, whose components are a STRING, some
1205    OUTPUT_OPERANDS, some INPUT_OPERANDS, some CLOBBERS and some
1206    LABELS.  Also note whether the asm-statement should be
1207    considered volatile.  */
1208
1209 tree
1210 finish_asm_stmt (int volatile_p, tree string, tree output_operands,
1211                  tree input_operands, tree clobbers, tree labels)
1212 {
1213   tree r;
1214   tree t;
1215   int ninputs = list_length (input_operands);
1216   int noutputs = list_length (output_operands);
1217
1218   if (!processing_template_decl)
1219     {
1220       const char *constraint;
1221       const char **oconstraints;
1222       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1223       tree operand;
1224       int i;
1225
1226       oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (char *));
1227
1228       string = resolve_asm_operand_names (string, output_operands,
1229                                           input_operands, labels);
1230
1231       for (i = 0, t = output_operands; t; t = TREE_CHAIN (t), ++i)
1232         {
1233           operand = TREE_VALUE (t);
1234
1235           /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
1236              proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using
1237              casts in the output operands.  In cases like longlong.h, this
1238              becomes a primitive form of typechecking -- if the cast can be
1239              removed, then the output operand had a type of the proper width;
1240              otherwise we'll get an error.  Gross, but ...  */
1241           STRIP_NOPS (operand);
1242
1243           if (!lvalue_or_else (operand, lv_asm, tf_warning_or_error))
1244             operand = error_mark_node;
1245
1246           if (operand != error_mark_node
1247               && (TREE_READONLY (operand)
1248                   || CP_TYPE_CONST_P (TREE_TYPE (operand))
1249                   /* Functions are not modifiable, even though they are
1250                      lvalues.  */
1251                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (operand)) == FUNCTION_TYPE
1252                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (operand)) == METHOD_TYPE
1253                   /* If it's an aggregate and any field is const, then it is
1254                      effectively const.  */
1255                   || (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (operand))
1256                       && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (operand)))))
1257             readonly_error (operand, REK_ASSIGNMENT_ASM);
1258
1259           constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1260           oconstraints[i] = constraint;
1261
1262           if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
1263                                        &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
1264             {
1265               /* If the operand is going to end up in memory,
1266                  mark it addressable.  */
1267               if (!allows_reg && !cxx_mark_addressable (operand))
1268                 operand = error_mark_node;
1269             }
1270           else
1271             operand = error_mark_node;
1272
1273           TREE_VALUE (t) = operand;
1274         }
1275
1276       for (i = 0, t = input_operands; t; ++i, t = TREE_CHAIN (t))
1277         {
1278           constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1279           operand = decay_conversion (TREE_VALUE (t));
1280
1281           /* If the type of the operand hasn't been determined (e.g.,
1282              because it involves an overloaded function), then issue
1283              an error message.  There's no context available to
1284              resolve the overloading.  */
1285           if (TREE_TYPE (operand) == unknown_type_node)
1286             {
1287               error ("type of asm operand %qE could not be determined",
1288                      TREE_VALUE (t));
1289               operand = error_mark_node;
1290             }
1291
1292           if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
1293                                       oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
1294             {
1295               /* If the operand is going to end up in memory,
1296                  mark it addressable.  */
1297               if (!allows_reg && allows_mem)
1298                 {
1299                   /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
1300                      should be rejected or made deprecated.  */
1301                   STRIP_NOPS (operand);
1302                   if (!cxx_mark_addressable (operand))
1303                     operand = error_mark_node;
1304                 }
1305             }
1306           else
1307             operand = error_mark_node;
1308
1309           TREE_VALUE (t) = operand;
1310         }
1311     }
1312
1313   r = build_stmt (input_location, ASM_EXPR, string,
1314                   output_operands, input_operands,
1315                   clobbers, labels);
1316   ASM_VOLATILE_P (r) = volatile_p || noutputs == 0;
1317   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
1318   return add_stmt (r);
1319 }
1320
1321 /* Finish a label with the indicated NAME.  Returns the new label.  */
1322
1323 tree
1324 finish_label_stmt (tree name)
1325 {
1326   tree decl = define_label (input_location, name);
1327
1328   if (decl == error_mark_node)
1329     return error_mark_node;
1330
1331   add_stmt (build_stmt (input_location, LABEL_EXPR, decl));
1332
1333   return decl;
1334 }
1335
1336 /* Finish a series of declarations for local labels.  G++ allows users
1337    to declare "local" labels, i.e., labels with scope.  This extension
1338    is useful when writing code involving statement-expressions.  */
1339
1340 void
1341 finish_label_decl (tree name)
1342 {
1343   if (!at_function_scope_p ())
1344     {
1345       error ("__label__ declarations are only allowed in function scopes");
1346       return;
1347     }
1348
1349   add_decl_expr (declare_local_label (name));
1350 }
1351
1352 /* When DECL goes out of scope, make sure that CLEANUP is executed.  */
1353
1354 void
1355 finish_decl_cleanup (tree decl, tree cleanup)
1356 {
1357   push_cleanup (decl, cleanup, false);
1358 }
1359
1360 /* If the current scope exits with an exception, run CLEANUP.  */
1361
1362 void
1363 finish_eh_cleanup (tree cleanup)
1364 {
1365   push_cleanup (NULL, cleanup, true);
1366 }
1367
1368 /* The MEM_INITS is a list of mem-initializers, in reverse of the
1369    order they were written by the user.  Each node is as for
1370    emit_mem_initializers.  */
1371
1372 void
1373 finish_mem_initializers (tree mem_inits)
1374 {
1375   /* Reorder the MEM_INITS so that they are in the order they appeared
1376      in the source program.  */
1377   mem_inits = nreverse (mem_inits);
1378
1379   if (processing_template_decl)
1380     {
1381       tree mem;
1382
1383       for (mem = mem_inits; mem; mem = TREE_CHAIN (mem))
1384         {
1385           /* If the TREE_PURPOSE is a TYPE_PACK_EXPANSION, skip the
1386              check for bare parameter packs in the TREE_VALUE, because
1387              any parameter packs in the TREE_VALUE have already been
1388              bound as part of the TREE_PURPOSE.  See
1389              make_pack_expansion for more information.  */
1390           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem)) != TYPE_PACK_EXPANSION
1391               && check_for_bare_parameter_packs (TREE_VALUE (mem)))
1392             TREE_VALUE (mem) = error_mark_node;
1393         }
1394
1395       add_stmt (build_min_nt (CTOR_INITIALIZER, mem_inits));
1396     }
1397   else
1398     emit_mem_initializers (mem_inits);
1399 }
1400
1401 /* Finish a parenthesized expression EXPR.  */
1402
1403 tree
1404 finish_parenthesized_expr (tree expr)
1405 {
1406   if (EXPR_P (expr))
1407     /* This inhibits warnings in c_common_truthvalue_conversion.  */
1408     TREE_NO_WARNING (expr) = 1;
1409
1410   if (TREE_CODE (expr) == OFFSET_REF)
1411     /* [expr.unary.op]/3 The qualified id of a pointer-to-member must not be
1412        enclosed in parentheses.  */
1413     PTRMEM_OK_P (expr) = 0;
1414
1415   if (TREE_CODE (expr) == STRING_CST)
1416     PAREN_STRING_LITERAL_P (expr) = 1;
1417
1418   return expr;
1419 }
1420
1421 /* Finish a reference to a non-static data member (DECL) that is not
1422    preceded by `.' or `->'.  */
1423
1424 tree
1425 finish_non_static_data_member (tree decl, tree object, tree qualifying_scope)
1426 {
1427   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL);
1428
1429   if (!object && cp_unevaluated_operand != 0)
1430     {
1431       /* DR 613: Can use non-static data members without an associated
1432          object in sizeof/decltype/alignof.  */
1433       tree scope = qualifying_scope;
1434       if (scope == NULL_TREE)
1435         scope = context_for_name_lookup (decl);
1436       object = maybe_dummy_object (scope, NULL);
1437     }
1438
1439   if (!object)
1440     {
1441       if (current_function_decl
1442           && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
1443         error ("invalid use of member %q+D in static member function", decl);
1444       else
1445         error ("invalid use of non-static data member %q+D", decl);
1446       error ("from this location");
1447
1448       return error_mark_node;
1449     }
1450
1451   /* If decl is a non-capture field and object has a lambda type,
1452      then we have a reference to a member of 'this' from a
1453      lambda inside a non-static member function, and we must get to decl
1454      through the 'this' capture.  If decl is not a member of that object,
1455      either, then its access will still fail later.  */
1456   if (LAMBDA_TYPE_P (TREE_TYPE (object))
1457       && !LAMBDA_TYPE_P (DECL_CONTEXT (decl)))
1458     object = cp_build_indirect_ref (lambda_expr_this_capture
1459                                     (CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR
1460                                      (TREE_TYPE (object))),
1461                                     /*errorstring=*/"",
1462                                     /*complain=*/tf_warning_or_error);
1463
1464   if (current_class_ptr)
1465     TREE_USED (current_class_ptr) = 1;
1466   if (processing_template_decl && !qualifying_scope)
1467     {
1468       tree type = TREE_TYPE (decl);
1469
1470       if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
1471         type = TREE_TYPE (type);
1472       else
1473         {
1474           /* Set the cv qualifiers.  */
1475           int quals = (current_class_ref
1476                        ? cp_type_quals (TREE_TYPE (current_class_ref))
1477                        : TYPE_UNQUALIFIED);
1478
1479           if (DECL_MUTABLE_P (decl))
1480             quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
1481
1482           quals |= cp_type_quals (TREE_TYPE (decl));
1483           type = cp_build_qualified_type (type, quals);
1484         }
1485
1486       return build_min (COMPONENT_REF, type, object, decl, NULL_TREE);
1487     }
1488   /* If PROCESSING_TEMPLATE_DECL is nonzero here, then
1489      QUALIFYING_SCOPE is also non-null.  Wrap this in a SCOPE_REF
1490      for now.  */
1491   else if (processing_template_decl)
1492     return build_qualified_name (TREE_TYPE (decl),
1493                                  qualifying_scope,
1494                                  DECL_NAME (decl),
1495                                  /*template_p=*/false);
1496   else
1497     {
1498       tree access_type = TREE_TYPE (object);
1499       tree lookup_context = context_for_name_lookup (decl);
1500
1501       while (!DERIVED_FROM_P (lookup_context, access_type))
1502         {
1503           access_type = TYPE_CONTEXT (access_type);
1504           while (access_type && DECL_P (access_type))
1505             access_type = DECL_CONTEXT (access_type);
1506
1507           if (!access_type)
1508             {
1509               error ("object missing in reference to %q+D", decl);
1510               error ("from this location");
1511               return error_mark_node;
1512             }
1513         }
1514
1515       perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (access_type), decl,
1516                                      decl);
1517
1518       /* If the data member was named `C::M', convert `*this' to `C'
1519          first.  */
1520       if (qualifying_scope)
1521         {
1522           tree binfo = NULL_TREE;
1523           object = build_scoped_ref (object, qualifying_scope,
1524                                      &binfo);
1525         }
1526
1527       return build_class_member_access_expr (object, decl,
1528                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
1529                                              /*preserve_reference=*/false,
1530                                              tf_warning_or_error);
1531     }
1532 }
1533
1534 /* If we are currently parsing a template and we encountered a typedef
1535    TYPEDEF_DECL that is being accessed though CONTEXT, this function
1536    adds the typedef to a list tied to the current template.
1537    At tempate instantiatin time, that list is walked and access check
1538    performed for each typedef.
1539    LOCATION is the location of the usage point of TYPEDEF_DECL.  */
1540
1541 void
1542 add_typedef_to_current_template_for_access_check (tree typedef_decl,
1543                                                   tree context,
1544                                                   location_t location)
1545 {
1546     tree template_info = NULL;
1547     tree cs = current_scope ();
1548
1549     if (!is_typedef_decl (typedef_decl)
1550         || !context
1551         || !CLASS_TYPE_P (context)
1552         || !cs)
1553       return;
1554
1555     if (CLASS_TYPE_P (cs) || TREE_CODE (cs) == FUNCTION_DECL)
1556       template_info = get_template_info (cs);
1557
1558     if (template_info
1559         && TI_TEMPLATE (template_info)
1560         && !currently_open_class (context))
1561       append_type_to_template_for_access_check (cs, typedef_decl,
1562                                                 context, location);
1563 }
1564
1565 /* DECL was the declaration to which a qualified-id resolved.  Issue
1566    an error message if it is not accessible.  If OBJECT_TYPE is
1567    non-NULL, we have just seen `x->' or `x.' and OBJECT_TYPE is the
1568    type of `*x', or `x', respectively.  If the DECL was named as
1569    `A::B' then NESTED_NAME_SPECIFIER is `A'.  */
1570
1571 void
1572 check_accessibility_of_qualified_id (tree decl,
1573                                      tree object_type,
1574                                      tree nested_name_specifier)
1575 {
1576   tree scope;
1577   tree qualifying_type = NULL_TREE;
1578
1579   /* If we are parsing a template declaration and if decl is a typedef,
1580      add it to a list tied to the template.
1581      At template instantiation time, that list will be walked and
1582      access check performed.  */
1583   add_typedef_to_current_template_for_access_check (decl,
1584                                                     nested_name_specifier
1585                                                     ? nested_name_specifier
1586                                                     : DECL_CONTEXT (decl),
1587                                                     input_location);
1588
1589   /* If we're not checking, return immediately.  */
1590   if (deferred_access_no_check)
1591     return;
1592
1593   /* Determine the SCOPE of DECL.  */
1594   scope = context_for_name_lookup (decl);
1595   /* If the SCOPE is not a type, then DECL is not a member.  */
1596   if (!TYPE_P (scope))
1597     return;
1598   /* Compute the scope through which DECL is being accessed.  */
1599   if (object_type
1600       /* OBJECT_TYPE might not be a class type; consider:
1601
1602            class A { typedef int I; };
1603            I *p;
1604            p->A::I::~I();
1605
1606          In this case, we will have "A::I" as the DECL, but "I" as the
1607          OBJECT_TYPE.  */
1608       && CLASS_TYPE_P (object_type)
1609       && DERIVED_FROM_P (scope, object_type))
1610     /* If we are processing a `->' or `.' expression, use the type of the
1611        left-hand side.  */
1612     qualifying_type = object_type;
1613   else if (nested_name_specifier)
1614     {
1615       /* If the reference is to a non-static member of the
1616          current class, treat it as if it were referenced through
1617          `this'.  */
1618       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (decl)
1619           && current_class_ptr
1620           && DERIVED_FROM_P (scope, current_class_type))
1621         qualifying_type = current_class_type;
1622       /* Otherwise, use the type indicated by the
1623          nested-name-specifier.  */
1624       else
1625         qualifying_type = nested_name_specifier;
1626     }
1627   else
1628     /* Otherwise, the name must be from the current class or one of
1629        its bases.  */
1630     qualifying_type = currently_open_derived_class (scope);
1631
1632   if (qualifying_type 
1633       /* It is possible for qualifying type to be a TEMPLATE_TYPE_PARM
1634          or similar in a default argument value.  */
1635       && CLASS_TYPE_P (qualifying_type)
1636       && !dependent_type_p (qualifying_type))
1637     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (qualifying_type), decl,
1638                                    decl);
1639 }
1640
1641 /* EXPR is the result of a qualified-id.  The QUALIFYING_CLASS was the
1642    class named to the left of the "::" operator.  DONE is true if this
1643    expression is a complete postfix-expression; it is false if this
1644    expression is followed by '->', '[', '(', etc.  ADDRESS_P is true
1645    iff this expression is the operand of '&'.  TEMPLATE_P is true iff
1646    the qualified-id was of the form "A::template B".  TEMPLATE_ARG_P
1647    is true iff this qualified name appears as a template argument.  */
1648
1649 tree
1650 finish_qualified_id_expr (tree qualifying_class,
1651                           tree expr,
1652                           bool done,
1653                           bool address_p,
1654                           bool template_p,
1655                           bool template_arg_p)
1656 {
1657   gcc_assert (TYPE_P (qualifying_class));
1658
1659   if (error_operand_p (expr))
1660     return error_mark_node;
1661
1662   if (DECL_P (expr) || BASELINK_P (expr))
1663     mark_used (expr);
1664
1665   if (template_p)
1666     check_template_keyword (expr);
1667
1668   /* If EXPR occurs as the operand of '&', use special handling that
1669      permits a pointer-to-member.  */
1670   if (address_p && done)
1671     {
1672       if (TREE_CODE (expr) == SCOPE_REF)
1673         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
1674       expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr,
1675                                /*address_p=*/true);
1676       return expr;
1677     }
1678
1679   /* Within the scope of a class, turn references to non-static
1680      members into expression of the form "this->...".  */
1681   if (template_arg_p)
1682     /* But, within a template argument, we do not want make the
1683        transformation, as there is no "this" pointer.  */
1684     ;
1685   else if (TREE_CODE (expr) == FIELD_DECL)
1686     {
1687       push_deferring_access_checks (dk_no_check);
1688       expr = finish_non_static_data_member (expr, current_class_ref,
1689                                             qualifying_class);
1690       pop_deferring_access_checks ();
1691     }
1692   else if (BASELINK_P (expr) && !processing_template_decl)
1693     {
1694       tree fns;
1695
1696       /* See if any of the functions are non-static members.  */
1697       fns = BASELINK_FUNCTIONS (expr);
1698       if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1699         fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
1700       /* If so, the expression may be relative to 'this'.  */
1701       if (!shared_member_p (fns)
1702           && current_class_ref
1703           && DERIVED_FROM_P (qualifying_class, TREE_TYPE (current_class_ref)))
1704         expr = (build_class_member_access_expr
1705                 (maybe_dummy_object (qualifying_class, NULL),
1706                  expr,
1707                  BASELINK_ACCESS_BINFO (expr),
1708                  /*preserve_reference=*/false,
1709                  tf_warning_or_error));
1710       else if (done)
1711         /* The expression is a qualified name whose address is not
1712            being taken.  */
1713         expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr, /*address_p=*/false);
1714     }
1715
1716   return expr;
1717 }
1718
1719 /* Begin a statement-expression.  The value returned must be passed to
1720    finish_stmt_expr.  */
1721
1722 tree
1723 begin_stmt_expr (void)
1724 {
1725   return push_stmt_list ();
1726 }
1727
1728 /* Process the final expression of a statement expression. EXPR can be
1729    NULL, if the final expression is empty.  Return a STATEMENT_LIST
1730    containing all the statements in the statement-expression, or
1731    ERROR_MARK_NODE if there was an error.  */
1732
1733 tree
1734 finish_stmt_expr_expr (tree expr, tree stmt_expr)
1735 {
1736   if (error_operand_p (expr))
1737     {
1738       /* The type of the statement-expression is the type of the last
1739          expression.  */
1740       TREE_TYPE (stmt_expr) = error_mark_node;
1741       return error_mark_node;
1742     }
1743
1744   /* If the last statement does not have "void" type, then the value
1745      of the last statement is the value of the entire expression.  */
1746   if (expr)
1747     {
1748       tree type = TREE_TYPE (expr);
1749
1750       if (processing_template_decl)
1751         {
1752           expr = build_stmt (input_location, EXPR_STMT, expr);
1753           expr = add_stmt (expr);
1754           /* Mark the last statement so that we can recognize it as such at
1755              template-instantiation time.  */
1756           EXPR_STMT_STMT_EXPR_RESULT (expr) = 1;
1757         }
1758       else if (VOID_TYPE_P (type))
1759         {
1760           /* Just treat this like an ordinary statement.  */
1761           expr = finish_expr_stmt (expr);
1762         }
1763       else
1764         {
1765           /* It actually has a value we need to deal with.  First, force it
1766              to be an rvalue so that we won't need to build up a copy
1767              constructor call later when we try to assign it to something.  */
1768           expr = force_rvalue (expr);
1769           if (error_operand_p (expr))
1770             return error_mark_node;
1771
1772           /* Update for array-to-pointer decay.  */
1773           type = TREE_TYPE (expr);
1774
1775           /* Wrap it in a CLEANUP_POINT_EXPR and add it to the list like a
1776              normal statement, but don't convert to void or actually add
1777              the EXPR_STMT.  */
1778           if (TREE_CODE (expr) != CLEANUP_POINT_EXPR)
1779             expr = maybe_cleanup_point_expr (expr);
1780           add_stmt (expr);
1781         }
1782
1783       /* The type of the statement-expression is the type of the last
1784          expression.  */
1785       TREE_TYPE (stmt_expr) = type;
1786     }
1787
1788   return stmt_expr;
1789 }
1790
1791 /* Finish a statement-expression.  EXPR should be the value returned
1792    by the previous begin_stmt_expr.  Returns an expression
1793    representing the statement-expression.  */
1794
1795 tree
1796 finish_stmt_expr (tree stmt_expr, bool has_no_scope)
1797 {
1798   tree type;
1799   tree result;
1800
1801   if (error_operand_p (stmt_expr))
1802     {
1803       pop_stmt_list (stmt_expr);
1804       return error_mark_node;
1805     }
1806
1807   gcc_assert (TREE_CODE (stmt_expr) == STATEMENT_LIST);
1808
1809   type = TREE_TYPE (stmt_expr);
1810   result = pop_stmt_list (stmt_expr);
1811   TREE_TYPE (result) = type;
1812
1813   if (processing_template_decl)
1814     {
1815       result = build_min (STMT_EXPR, type, result);
1816       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
1817       STMT_EXPR_NO_SCOPE (result) = has_no_scope;
1818     }
1819   else if (CLASS_TYPE_P (type))
1820     {
1821       /* Wrap the statement-expression in a TARGET_EXPR so that the
1822          temporary object created by the final expression is destroyed at
1823          the end of the full-expression containing the
1824          statement-expression.  */
1825       result = force_target_expr (type, result);
1826     }
1827
1828   return result;
1829 }
1830
1831 /* Returns the expression which provides the value of STMT_EXPR.  */
1832
1833 tree
1834 stmt_expr_value_expr (tree stmt_expr)
1835 {
1836   tree t = STMT_EXPR_STMT (stmt_expr);
1837
1838   if (TREE_CODE (t) == BIND_EXPR)
1839     t = BIND_EXPR_BODY (t);
1840
1841   if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST && STATEMENT_LIST_TAIL (t))
1842     t = STATEMENT_LIST_TAIL (t)->stmt;
1843
1844   if (TREE_CODE (t) == EXPR_STMT)
1845     t = EXPR_STMT_EXPR (t);
1846
1847   return t;
1848 }
1849
1850 /* Return TRUE iff EXPR_STMT is an empty list of
1851    expression statements.  */
1852
1853 bool
1854 empty_expr_stmt_p (tree expr_stmt)
1855 {
1856   tree body = NULL_TREE;
1857
1858   if (expr_stmt == void_zero_node)
1859     return true;
1860
1861   if (expr_stmt)
1862     {
1863       if (TREE_CODE (expr_stmt) == EXPR_STMT)
1864         body = EXPR_STMT_EXPR (expr_stmt);
1865       else if (TREE_CODE (expr_stmt) == STATEMENT_LIST)
1866         body = expr_stmt;
1867     }
1868
1869   if (body)
1870     {
1871       if (TREE_CODE (body) == STATEMENT_LIST)
1872         return tsi_end_p (tsi_start (body));
1873       else
1874         return empty_expr_stmt_p (body);
1875     }
1876   return false;
1877 }
1878
1879 /* Perform Koenig lookup.  FN is the postfix-expression representing
1880    the function (or functions) to call; ARGS are the arguments to the
1881    call.  Returns the functions to be considered by overload
1882    resolution.  */
1883
1884 tree
1885 perform_koenig_lookup (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
1886 {
1887   tree identifier = NULL_TREE;
1888   tree functions = NULL_TREE;
1889   tree tmpl_args = NULL_TREE;
1890   bool template_id = false;
1891
1892   if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1893     {
1894       /* Use a separate flag to handle null args.  */
1895       template_id = true;
1896       tmpl_args = TREE_OPERAND (fn, 1);
1897       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
1898     }
1899
1900   /* Find the name of the overloaded function.  */
1901   if (TREE_CODE (fn) == IDENTIFIER_NODE)
1902     identifier = fn;
1903   else if (is_overloaded_fn (fn))
1904     {
1905       functions = fn;
1906       identifier = DECL_NAME (get_first_fn (functions));
1907     }
1908   else if (DECL_P (fn))
1909     {
1910       functions = fn;
1911       identifier = DECL_NAME (fn);
1912     }
1913
1914   /* A call to a namespace-scope function using an unqualified name.
1915
1916      Do Koenig lookup -- unless any of the arguments are
1917      type-dependent.  */
1918   if (!any_type_dependent_arguments_p (args)
1919       && !any_dependent_template_arguments_p (tmpl_args))
1920     {
1921       fn = lookup_arg_dependent (identifier, functions, args);
1922       if (!fn)
1923         /* The unqualified name could not be resolved.  */
1924         fn = unqualified_fn_lookup_error (identifier);
1925     }
1926
1927   if (fn && template_id)
1928     fn = build2 (TEMPLATE_ID_EXPR, unknown_type_node, fn, tmpl_args);
1929   
1930   return fn;
1931 }
1932
1933 /* Generate an expression for `FN (ARGS)'.  This may change the
1934    contents of ARGS.
1935
1936    If DISALLOW_VIRTUAL is true, the call to FN will be not generated
1937    as a virtual call, even if FN is virtual.  (This flag is set when
1938    encountering an expression where the function name is explicitly
1939    qualified.  For example a call to `X::f' never generates a virtual
1940    call.)
1941
1942    Returns code for the call.  */
1943
1944 tree
1945 finish_call_expr (tree fn, VEC(tree,gc) **args, bool disallow_virtual,
1946                   bool koenig_p, tsubst_flags_t complain)
1947 {
1948   tree result;
1949   tree orig_fn;
1950   VEC(tree,gc) *orig_args = NULL;
1951
1952   if (fn == error_mark_node)
1953     return error_mark_node;
1954
1955   gcc_assert (!TYPE_P (fn));
1956
1957   orig_fn = fn;
1958
1959   if (processing_template_decl)
1960     {
1961       if (type_dependent_expression_p (fn)
1962           || any_type_dependent_arguments_p (*args))
1963         {
1964           result = build_nt_call_vec (fn, *args);
1965           KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
1966           if (cfun)
1967             {
1968               do
1969                 {
1970                   tree fndecl = OVL_CURRENT (fn);
1971                   if (TREE_CODE (fndecl) != FUNCTION_DECL
1972                       || !TREE_THIS_VOLATILE (fndecl))
1973                     break;
1974                   fn = OVL_NEXT (fn);
1975                 }
1976               while (fn);
1977               if (!fn)
1978                 current_function_returns_abnormally = 1;
1979             }
1980           return result;
1981         }
1982       orig_args = make_tree_vector_copy (*args);
1983       if (!BASELINK_P (fn)
1984           && TREE_CODE (fn) != PSEUDO_DTOR_EXPR
1985           && TREE_TYPE (fn) != unknown_type_node)
1986         fn = build_non_dependent_expr (fn);
1987       make_args_non_dependent (*args);
1988     }
1989
1990   if (is_overloaded_fn (fn))
1991     fn = baselink_for_fns (fn);
1992
1993   result = NULL_TREE;
1994   if (BASELINK_P (fn))
1995     {
1996       tree object;
1997
1998       /* A call to a member function.  From [over.call.func]:
1999
2000            If the keyword this is in scope and refers to the class of
2001            that member function, or a derived class thereof, then the
2002            function call is transformed into a qualified function call
2003            using (*this) as the postfix-expression to the left of the
2004            . operator.... [Otherwise] a contrived object of type T
2005            becomes the implied object argument.
2006
2007         This paragraph is unclear about this situation:
2008
2009           struct A { void f(); };
2010           struct B : public A {};
2011           struct C : public A { void g() { B::f(); }};
2012
2013         In particular, for `B::f', this paragraph does not make clear
2014         whether "the class of that member function" refers to `A' or
2015         to `B'.  We believe it refers to `B'.  */
2016       if (current_class_type
2017           && DERIVED_FROM_P (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
2018                              current_class_type)
2019           && current_class_ref)
2020         object = maybe_dummy_object (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
2021                                      NULL);
2022       else
2023         {
2024           tree representative_fn;
2025
2026           representative_fn = BASELINK_FUNCTIONS (fn);
2027           if (TREE_CODE (representative_fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2028             representative_fn = TREE_OPERAND (representative_fn, 0);
2029           representative_fn = get_first_fn (representative_fn);
2030           object = build_dummy_object (DECL_CONTEXT (representative_fn));
2031         }
2032
2033       if (processing_template_decl)
2034         {
2035           if (type_dependent_expression_p (object))
2036             {
2037               tree ret = build_nt_call_vec (orig_fn, orig_args);
2038               release_tree_vector (orig_args);
2039               return ret;
2040             }
2041           object = build_non_dependent_expr (object);
2042         }
2043
2044       result = build_new_method_call (object, fn, args, NULL_TREE,
2045                                       (disallow_virtual
2046                                        ? LOOKUP_NONVIRTUAL : 0),
2047                                       /*fn_p=*/NULL,
2048                                       complain);
2049     }
2050   else if (is_overloaded_fn (fn))
2051     {
2052       /* If the function is an overloaded builtin, resolve it.  */
2053       if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
2054           && (DECL_BUILT_IN_CLASS (fn) == BUILT_IN_NORMAL
2055               || DECL_BUILT_IN_CLASS (fn) == BUILT_IN_MD))
2056         result = resolve_overloaded_builtin (input_location, fn, *args);
2057
2058       if (!result)
2059         /* A call to a namespace-scope function.  */
2060         result = build_new_function_call (fn, args, koenig_p, complain);
2061     }
2062   else if (TREE_CODE (fn) == PSEUDO_DTOR_EXPR)
2063     {
2064       if (!VEC_empty (tree, *args))
2065         error ("arguments to destructor are not allowed");
2066       /* Mark the pseudo-destructor call as having side-effects so
2067          that we do not issue warnings about its use.  */
2068       result = build1 (NOP_EXPR,
2069                        void_type_node,
2070                        TREE_OPERAND (fn, 0));
2071       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
2072     }
2073   else if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (fn)))
2074     /* If the "function" is really an object of class type, it might
2075        have an overloaded `operator ()'.  */
2076     result = build_op_call (fn, args, complain);
2077
2078   if (!result)
2079     /* A call where the function is unknown.  */
2080     result = cp_build_function_call_vec (fn, args, complain);
2081
2082   if (processing_template_decl)
2083     {
2084       result = build_call_vec (TREE_TYPE (result), orig_fn, orig_args);
2085       KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
2086       release_tree_vector (orig_args);
2087     }
2088
2089   return result;
2090 }
2091
2092 /* Finish a call to a postfix increment or decrement or EXPR.  (Which
2093    is indicated by CODE, which should be POSTINCREMENT_EXPR or
2094    POSTDECREMENT_EXPR.)  */
2095
2096 tree
2097 finish_increment_expr (tree expr, enum tree_code code)
2098 {
2099   return build_x_unary_op (code, expr, tf_warning_or_error);
2100 }
2101
2102 /* Finish a use of `this'.  Returns an expression for `this'.  */
2103
2104 tree
2105 finish_this_expr (void)
2106 {
2107   tree result;
2108
2109   /* In a lambda expression, 'this' refers to the captured 'this'.  */
2110   if (current_function_decl
2111       && LAMBDA_FUNCTION_P (current_function_decl))
2112     result = (lambda_expr_this_capture
2113               (CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (current_class_type)));
2114   else if (current_class_ptr)
2115     result = current_class_ptr;
2116   else if (current_function_decl
2117            && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
2118     {
2119       error ("%<this%> is unavailable for static member functions");
2120       result = error_mark_node;
2121     }
2122   else
2123     {
2124       if (current_function_decl)
2125         error ("invalid use of %<this%> in non-member function");
2126       else
2127         error ("invalid use of %<this%> at top level");
2128       result = error_mark_node;
2129     }
2130
2131   return result;
2132 }
2133
2134 /* Finish a pseudo-destructor expression.  If SCOPE is NULL, the
2135    expression was of the form `OBJECT.~DESTRUCTOR' where DESTRUCTOR is
2136    the TYPE for the type given.  If SCOPE is non-NULL, the expression
2137    was of the form `OBJECT.SCOPE::~DESTRUCTOR'.  */
2138
2139 tree
2140 finish_pseudo_destructor_expr (tree object, tree scope, tree destructor)
2141 {
2142   if (object == error_mark_node || destructor == error_mark_node)
2143     return error_mark_node;
2144
2145   gcc_assert (TYPE_P (destructor));
2146
2147   if (!processing_template_decl)
2148     {
2149       if (scope == error_mark_node)
2150         {
2151           error ("invalid qualifying scope in pseudo-destructor name");
2152           return error_mark_node;
2153         }
2154       if (scope && TYPE_P (scope) && !check_dtor_name (scope, destructor))
2155         {
2156           error ("qualified type %qT does not match destructor name ~%qT",
2157                  scope, destructor);
2158           return error_mark_node;
2159         }
2160
2161
2162       /* [expr.pseudo] says both:
2163
2164            The type designated by the pseudo-destructor-name shall be
2165            the same as the object type.
2166
2167          and:
2168
2169            The cv-unqualified versions of the object type and of the
2170            type designated by the pseudo-destructor-name shall be the
2171            same type.
2172
2173          We implement the more generous second sentence, since that is
2174          what most other compilers do.  */
2175       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (object),
2176                                                       destructor))
2177         {
2178           error ("%qE is not of type %qT", object, destructor);
2179           return error_mark_node;
2180         }
2181     }
2182
2183   return build3 (PSEUDO_DTOR_EXPR, void_type_node, object, scope, destructor);
2184 }
2185
2186 /* Finish an expression of the form CODE EXPR.  */
2187
2188 tree
2189 finish_unary_op_expr (enum tree_code code, tree expr)
2190 {
2191   tree result = build_x_unary_op (code, expr, tf_warning_or_error);
2192   /* Inside a template, build_x_unary_op does not fold the
2193      expression. So check whether the result is folded before
2194      setting TREE_NEGATED_INT.  */
2195   if (code == NEGATE_EXPR && TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
2196       && TREE_CODE (result) == INTEGER_CST
2197       && !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (result))
2198       && INT_CST_LT (result, integer_zero_node))
2199     {
2200       /* RESULT may be a cached INTEGER_CST, so we must copy it before
2201          setting TREE_NEGATED_INT.  */
2202       result = copy_node (result);
2203       TREE_NEGATED_INT (result) = 1;
2204     }
2205   if (TREE_OVERFLOW_P (result) && !TREE_OVERFLOW_P (expr))
2206     overflow_warning (input_location, result);
2207
2208   return result;
2209 }
2210
2211 /* Finish a compound-literal expression.  TYPE is the type to which
2212    the CONSTRUCTOR in COMPOUND_LITERAL is being cast.  */
2213
2214 tree
2215 finish_compound_literal (tree type, tree compound_literal)
2216 {
2217   if (type == error_mark_node)
2218     return error_mark_node;
2219
2220   if (!TYPE_OBJ_P (type))
2221     {
2222       error ("compound literal of non-object type %qT", type);
2223       return error_mark_node;
2224     }
2225
2226   if (processing_template_decl)
2227     {
2228       TREE_TYPE (compound_literal) = type;
2229       /* Mark the expression as a compound literal.  */
2230       TREE_HAS_CONSTRUCTOR (compound_literal) = 1;
2231       return compound_literal;
2232     }
2233
2234   type = complete_type (type);
2235
2236   if (TYPE_NON_AGGREGATE_CLASS (type))
2237     {
2238       /* Trying to deal with a CONSTRUCTOR instead of a TREE_LIST
2239          everywhere that deals with function arguments would be a pain, so
2240          just wrap it in a TREE_LIST.  The parser set a flag so we know
2241          that it came from T{} rather than T({}).  */
2242       CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT (compound_literal) = 1;
2243       compound_literal = build_tree_list (NULL_TREE, compound_literal);
2244       return build_functional_cast (type, compound_literal, tf_error);
2245     }
2246
2247   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
2248       && check_array_initializer (NULL_TREE, type, compound_literal))
2249     return error_mark_node;
2250   compound_literal = reshape_init (type, compound_literal);
2251   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2252     cp_complete_array_type (&type, compound_literal, false);
2253   compound_literal = digest_init (type, compound_literal);
2254   if ((!at_function_scope_p () || cp_type_readonly (type))
2255       && initializer_constant_valid_p (compound_literal, type))
2256     {
2257       tree decl = create_temporary_var (type);
2258       DECL_INITIAL (decl) = compound_literal;
2259       TREE_STATIC (decl) = 1;
2260       decl = pushdecl_top_level (decl);
2261       DECL_NAME (decl) = make_anon_name ();
2262       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (decl, DECL_NAME (decl));
2263       return decl;
2264     }
2265   else
2266     return get_target_expr (compound_literal);
2267 }
2268
2269 /* Return the declaration for the function-name variable indicated by
2270    ID.  */
2271
2272 tree
2273 finish_fname (tree id)
2274 {
2275   tree decl;
2276
2277   decl = fname_decl (input_location, C_RID_CODE (id), id);
2278   if (processing_template_decl)
2279     decl = DECL_NAME (decl);
2280   return decl;
2281 }
2282
2283 /* Finish a translation unit.  */
2284
2285 void
2286 finish_translation_unit (void)
2287 {
2288   /* In case there were missing closebraces,
2289      get us back to the global binding level.  */
2290   pop_everything ();
2291   while (current_namespace != global_namespace)
2292     pop_namespace ();
2293
2294   /* Do file scope __FUNCTION__ et al.  */
2295   finish_fname_decls ();
2296 }
2297
2298 /* Finish a template type parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
2299    Returns the parameter.  */
2300
2301 tree
2302 finish_template_type_parm (tree aggr, tree identifier)
2303 {
2304   if (aggr != class_type_node)
2305     {
2306       permerror (input_location, "template type parameters must use the keyword %<class%> or %<typename%>");
2307       aggr = class_type_node;
2308     }
2309
2310   return build_tree_list (aggr, identifier);
2311 }
2312
2313 /* Finish a template template parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
2314    Returns the parameter.  */
2315
2316 tree
2317 finish_template_template_parm (tree aggr, tree identifier)
2318 {
2319   tree decl = build_decl (input_location,
2320                           TYPE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2321   tree tmpl = build_lang_decl (TEMPLATE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2322   DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl) = current_template_parms;
2323   DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl) = decl;
2324   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2325   end_template_decl ();
2326
2327   gcc_assert (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl));
2328
2329   check_default_tmpl_args (decl, DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl), 
2330                            /*is_primary=*/true, /*is_partial=*/false,
2331                            /*is_friend=*/0);
2332
2333   return finish_template_type_parm (aggr, tmpl);
2334 }
2335
2336 /* ARGUMENT is the default-argument value for a template template
2337    parameter.  If ARGUMENT is invalid, issue error messages and return
2338    the ERROR_MARK_NODE.  Otherwise, ARGUMENT itself is returned.  */
2339
2340 tree
2341 check_template_template_default_arg (tree argument)
2342 {
2343   if (TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_DECL
2344       && TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
2345       && TREE_CODE (argument) != UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
2346     {
2347       if (TREE_CODE (argument) == TYPE_DECL)
2348         error ("invalid use of type %qT as a default value for a template "
2349                "template-parameter", TREE_TYPE (argument));
2350       else
2351         error ("invalid default argument for a template template parameter");
2352       return error_mark_node;
2353     }
2354
2355   return argument;
2356 }
2357
2358 /* Begin a class definition, as indicated by T.  */
2359
2360 tree
2361 begin_class_definition (tree t, tree attributes)
2362 {
2363   if (error_operand_p (t) || error_operand_p (TYPE_MAIN_DECL (t)))
2364     return error_mark_node;
2365
2366   if (processing_template_parmlist)
2367     {
2368       error ("definition of %q#T inside template parameter list", t);
2369       return error_mark_node;
2370     }
2371   /* A non-implicit typename comes from code like:
2372
2373        template <typename T> struct A {
2374          template <typename U> struct A<T>::B ...
2375
2376      This is erroneous.  */
2377   else if (TREE_CODE (t) == TYPENAME_TYPE)
2378     {
2379       error ("invalid definition of qualified type %qT", t);
2380       t = error_mark_node;
2381     }
2382
2383   if (t == error_mark_node || ! MAYBE_CLASS_TYPE_P (t))
2384     {
2385       t = make_class_type (RECORD_TYPE);
2386       pushtag (make_anon_name (), t, /*tag_scope=*/ts_current);
2387     }
2388
2389   /* Update the location of the decl.  */
2390   DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_NAME (t)) = input_location;
2391
2392   if (TYPE_BEING_DEFINED (t))
2393     {
2394       t = make_class_type (TREE_CODE (t));
2395       pushtag (TYPE_IDENTIFIER (t), t, /*tag_scope=*/ts_current);
2396     }
2397   maybe_process_partial_specialization (t);
2398   pushclass (t);
2399   TYPE_BEING_DEFINED (t) = 1;
2400
2401   cplus_decl_attributes (&t, attributes, (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE);
2402
2403   if (flag_pack_struct)
2404     {
2405       tree v;
2406       TYPE_PACKED (t) = 1;
2407       /* Even though the type is being defined for the first time
2408          here, there might have been a forward declaration, so there
2409          might be cv-qualified variants of T.  */
2410       for (v = TYPE_NEXT_VARIANT (t); v; v = TYPE_NEXT_VARIANT (v))
2411         TYPE_PACKED (v) = 1;
2412     }
2413   /* Reset the interface data, at the earliest possible
2414      moment, as it might have been set via a class foo;
2415      before.  */
2416   if (! TYPE_ANONYMOUS_P (t))
2417     {
2418       struct c_fileinfo *finfo = get_fileinfo (input_filename);
2419       CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t) = finfo->interface_only;
2420       SET_CLASSTYPE_INTERFACE_UNKNOWN_X
2421         (t, finfo->interface_unknown);
2422     }
2423   reset_specialization();
2424
2425   /* Make a declaration for this class in its own scope.  */
2426   build_self_reference ();
2427
2428   return t;
2429 }
2430
2431 /* Finish the member declaration given by DECL.  */
2432
2433 void
2434 finish_member_declaration (tree decl)
2435 {
2436   if (decl == error_mark_node || decl == NULL_TREE)
2437     return;
2438
2439   if (decl == void_type_node)
2440     /* The COMPONENT was a friend, not a member, and so there's
2441        nothing for us to do.  */
2442     return;
2443
2444   /* We should see only one DECL at a time.  */
2445   gcc_assert (TREE_CHAIN (decl) == NULL_TREE);
2446
2447   /* Set up access control for DECL.  */
2448   TREE_PRIVATE (decl)
2449     = (current_access_specifier == access_private_node);
2450   TREE_PROTECTED (decl)
2451     = (current_access_specifier == access_protected_node);
2452   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL)
2453     {
2454       TREE_PRIVATE (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PRIVATE (decl);
2455       TREE_PROTECTED (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PROTECTED (decl);
2456     }
2457
2458   /* Mark the DECL as a member of the current class.  */
2459   DECL_CONTEXT (decl) = current_class_type;
2460
2461   /* Check for bare parameter packs in the member variable declaration.  */
2462   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
2463     {
2464       if (check_for_bare_parameter_packs (TREE_TYPE (decl)))
2465         TREE_TYPE (decl) = error_mark_node;
2466       if (check_for_bare_parameter_packs (DECL_ATTRIBUTES (decl)))
2467         DECL_ATTRIBUTES (decl) = NULL_TREE;
2468     }
2469
2470   /* [dcl.link]
2471
2472      A C language linkage is ignored for the names of class members
2473      and the member function type of class member functions.  */
2474   if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl) && DECL_LANGUAGE (decl) == lang_c)
2475     SET_DECL_LANGUAGE (decl, lang_cplusplus);
2476
2477   /* Put functions on the TYPE_METHODS list and everything else on the
2478      TYPE_FIELDS list.  Note that these are built up in reverse order.
2479      We reverse them (to obtain declaration order) in finish_struct.  */
2480   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
2481       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2482     {
2483       /* We also need to add this function to the
2484          CLASSTYPE_METHOD_VEC.  */
2485       if (add_method (current_class_type, decl, NULL_TREE))
2486         {
2487           TREE_CHAIN (decl) = TYPE_METHODS (current_class_type);
2488           TYPE_METHODS (current_class_type) = decl;
2489
2490           maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl,
2491                                               /*friend_p=*/0);
2492         }
2493     }
2494   /* Enter the DECL into the scope of the class.  */
2495   else if ((TREE_CODE (decl) == USING_DECL && !DECL_DEPENDENT_P (decl))
2496            || pushdecl_class_level (decl))
2497     {
2498       /* All TYPE_DECLs go at the end of TYPE_FIELDS.  Ordinary fields
2499          go at the beginning.  The reason is that lookup_field_1
2500          searches the list in order, and we want a field name to
2501          override a type name so that the "struct stat hack" will
2502          work.  In particular:
2503
2504            struct S { enum E { }; int E } s;
2505            s.E = 3;
2506
2507          is valid.  In addition, the FIELD_DECLs must be maintained in
2508          declaration order so that class layout works as expected.
2509          However, we don't need that order until class layout, so we
2510          save a little time by putting FIELD_DECLs on in reverse order
2511          here, and then reversing them in finish_struct_1.  (We could
2512          also keep a pointer to the correct insertion points in the
2513          list.)  */
2514
2515       if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2516         TYPE_FIELDS (current_class_type)
2517           = chainon (TYPE_FIELDS (current_class_type), decl);
2518       else
2519         {
2520           TREE_CHAIN (decl) = TYPE_FIELDS (current_class_type);
2521           TYPE_FIELDS (current_class_type) = decl;
2522         }
2523
2524       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl,
2525                                           /*friend_p=*/0);
2526     }
2527
2528   if (pch_file)
2529     note_decl_for_pch (decl);
2530 }
2531
2532 /* DECL has been declared while we are building a PCH file.  Perform
2533    actions that we might normally undertake lazily, but which can be
2534    performed now so that they do not have to be performed in
2535    translation units which include the PCH file.  */
2536
2537 void
2538 note_decl_for_pch (tree decl)
2539 {
2540   gcc_assert (pch_file);
2541
2542   /* There's a good chance that we'll have to mangle names at some
2543      point, even if only for emission in debugging information.  */
2544   if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2545        || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2546       && !processing_template_decl)
2547     mangle_decl (decl);
2548 }
2549
2550 /* Finish processing a complete template declaration.  The PARMS are
2551    the template parameters.  */
2552
2553 void
2554 finish_template_decl (tree parms)
2555 {
2556   if (parms)
2557     end_template_decl ();
2558   else
2559     end_specialization ();
2560 }
2561
2562 /* Finish processing a template-id (which names a type) of the form
2563    NAME < ARGS >.  Return the TYPE_DECL for the type named by the
2564    template-id.  If ENTERING_SCOPE is nonzero we are about to enter
2565    the scope of template-id indicated.  */
2566
2567 tree
2568 finish_template_type (tree name, tree args, int entering_scope)
2569 {
2570   tree decl;
2571
2572   decl = lookup_template_class (name, args,
2573                                 NULL_TREE, NULL_TREE, entering_scope,
2574                                 tf_warning_or_error | tf_user);
2575   if (decl != error_mark_node)
2576     decl = TYPE_STUB_DECL (decl);
2577
2578   return decl;
2579 }
2580
2581 /* Finish processing a BASE_CLASS with the indicated ACCESS_SPECIFIER.
2582    Return a TREE_LIST containing the ACCESS_SPECIFIER and the
2583    BASE_CLASS, or NULL_TREE if an error occurred.  The
2584    ACCESS_SPECIFIER is one of
2585    access_{default,public,protected_private}_node.  For a virtual base
2586    we set TREE_TYPE.  */
2587
2588 tree
2589 finish_base_specifier (tree base, tree access, bool virtual_p)
2590 {
2591   tree result;
2592
2593   if (base == error_mark_node)
2594     {
2595       error ("invalid base-class specification");
2596       result = NULL_TREE;
2597     }
2598   else if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (base))
2599     {
2600       error ("%qT is not a class type", base);
2601       result = NULL_TREE;
2602     }
2603   else
2604     {
2605       if (cp_type_quals (base) != 0)
2606         {
2607           error ("base class %qT has cv qualifiers", base);
2608           base = TYPE_MAIN_VARIANT (base);
2609         }
2610       result = build_tree_list (access, base);
2611       if (virtual_p)
2612         TREE_TYPE (result) = integer_type_node;
2613     }
2614
2615   return result;
2616 }
2617
2618 /* Issue a diagnostic that NAME cannot be found in SCOPE.  DECL is
2619    what we found when we tried to do the lookup.
2620    LOCATION is the location of the NAME identifier;
2621    The location is used in the error message*/
2622
2623 void
2624 qualified_name_lookup_error (tree scope, tree name,
2625                              tree decl, location_t location)
2626 {
2627   if (scope == error_mark_node)
2628     ; /* We already complained.  */
2629   else if (TYPE_P (scope))
2630     {
2631       if (!COMPLETE_TYPE_P (scope))
2632         error_at (location, "incomplete type %qT used in nested name specifier",
2633                   scope);
2634       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
2635         {
2636           error_at (location, "reference to %<%T::%D%> is ambiguous",
2637                     scope, name);
2638           print_candidates (decl);
2639         }
2640       else
2641         error_at (location, "%qD is not a member of %qT", name, scope);
2642     }
2643   else if (scope != global_namespace)
2644     error_at (location, "%qD is not a member of %qD", name, scope);
2645   else
2646     error_at (location, "%<::%D%> has not been declared", name);
2647 }
2648
2649 /* If FNS is a member function, a set of member functions, or a
2650    template-id referring to one or more member functions, return a
2651    BASELINK for FNS, incorporating the current access context.
2652    Otherwise, return FNS unchanged.  */
2653
2654 tree
2655 baselink_for_fns (tree fns)
2656 {
2657   tree fn;
2658   tree cl;
2659
2660   if (BASELINK_P (fns) 
2661       || error_operand_p (fns))
2662     return fns;
2663   
2664   fn = fns;
2665   if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2666     fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
2667   fn = get_first_fn (fn);
2668   if (!DECL_FUNCTION_MEMBER_P (fn))
2669     return fns;
2670
2671   cl = currently_open_derived_class (DECL_CONTEXT (fn));
2672   if (!cl)
2673     cl = DECL_CONTEXT (fn);
2674   cl = TYPE_BINFO (cl);
2675   return build_baselink (cl, cl, fns, /*optype=*/NULL_TREE);
2676 }
2677
2678 /* Returns true iff DECL is an automatic variable from a function outside
2679    the current one.  */
2680
2681 static bool
2682 outer_automatic_var_p (tree decl)
2683 {
2684   return ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
2685           && DECL_FUNCTION_SCOPE_P (decl)
2686           && !TREE_STATIC (decl)
2687           && DECL_CONTEXT (decl) != current_function_decl);
2688 }
2689
2690 /* Returns true iff DECL is a capture field from a lambda that is not our
2691    immediate context.  */
2692
2693 static bool
2694 outer_lambda_capture_p (tree decl)
2695 {
2696   return (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
2697           && LAMBDA_TYPE_P (DECL_CONTEXT (decl))
2698           && (!current_class_type
2699               || !DERIVED_FROM_P (DECL_CONTEXT (decl), current_class_type)));
2700 }
2701
2702 /* ID_EXPRESSION is a representation of parsed, but unprocessed,
2703    id-expression.  (See cp_parser_id_expression for details.)  SCOPE,
2704    if non-NULL, is the type or namespace used to explicitly qualify
2705    ID_EXPRESSION.  DECL is the entity to which that name has been
2706    resolved.
2707
2708    *CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are presently parsing a
2709    constant-expression.  In that case, *NON_CONSTANT_EXPRESSION_P will
2710    be set to true if this expression isn't permitted in a
2711    constant-expression, but it is otherwise not set by this function.
2712    *ALLOW_NON_CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are parsing a
2713    constant-expression, but a non-constant expression is also
2714    permissible.
2715
2716    DONE is true if this expression is a complete postfix-expression;
2717    it is false if this expression is followed by '->', '[', '(', etc.
2718    ADDRESS_P is true iff this expression is the operand of '&'.
2719    TEMPLATE_P is true iff the qualified-id was of the form
2720    "A::template B".  TEMPLATE_ARG_P is true iff this qualified name
2721    appears as a template argument.
2722
2723    If an error occurs, and it is the kind of error that might cause
2724    the parser to abort a tentative parse, *ERROR_MSG is filled in.  It
2725    is the caller's responsibility to issue the message.  *ERROR_MSG
2726    will be a string with static storage duration, so the caller need
2727    not "free" it.
2728
2729    Return an expression for the entity, after issuing appropriate
2730    diagnostics.  This function is also responsible for transforming a
2731    reference to a non-static member into a COMPONENT_REF that makes
2732    the use of "this" explicit.
2733
2734    Upon return, *IDK will be filled in appropriately.  */
2735 tree
2736 finish_id_expression (tree id_expression,
2737                       tree decl,
2738                       tree scope,
2739                       cp_id_kind *idk,
2740                       bool integral_constant_expression_p,
2741                       bool allow_non_integral_constant_expression_p,
2742                       bool *non_integral_constant_expression_p,
2743                       bool template_p,
2744                       bool done,
2745                       bool address_p,
2746                       bool template_arg_p,
2747                       const char **error_msg,
2748                       location_t location)
2749 {
2750   /* Initialize the output parameters.  */
2751   *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2752   *error_msg = NULL;
2753
2754   if (id_expression == error_mark_node)
2755     return error_mark_node;
2756   /* If we have a template-id, then no further lookup is
2757      required.  If the template-id was for a template-class, we
2758      will sometimes have a TYPE_DECL at this point.  */
2759   else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2760            || TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2761     ;
2762   /* Look up the name.  */
2763   else
2764     {
2765       if (decl == error_mark_node)
2766         {
2767           /* Name lookup failed.  */
2768           if (scope
2769               && (!TYPE_P (scope)
2770                   || (!dependent_type_p (scope)
2771                       && !(TREE_CODE (id_expression) == IDENTIFIER_NODE
2772                            && IDENTIFIER_TYPENAME_P (id_expression)
2773                            && dependent_type_p (TREE_TYPE (id_expression))))))
2774             {
2775               /* If the qualifying type is non-dependent (and the name
2776                  does not name a conversion operator to a dependent
2777                  type), issue an error.  */
2778               qualified_name_lookup_error (scope, id_expression, decl, location);
2779               return error_mark_node;
2780             }
2781           else if (!scope)
2782             {
2783               /* It may be resolved via Koenig lookup.  */
2784               *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED;
2785               return id_expression;
2786             }
2787           else
2788             decl = id_expression;
2789         }
2790       /* If DECL is a variable that would be out of scope under
2791          ANSI/ISO rules, but in scope in the ARM, name lookup
2792          will succeed.  Issue a diagnostic here.  */
2793       else
2794         decl = check_for_out_of_scope_variable (decl);
2795
2796       /* Remember that the name was used in the definition of
2797          the current class so that we can check later to see if
2798          the meaning would have been different after the class
2799          was entirely defined.  */
2800       if (!scope && decl != error_mark_node)
2801         maybe_note_name_used_in_class (id_expression, decl);
2802
2803       /* Disallow uses of local variables from containing functions, except
2804          within lambda-expressions.  */
2805       if ((outer_automatic_var_p (decl)
2806            || outer_lambda_capture_p (decl))
2807           /* It's not a use (3.2) if we're in an unevaluated context.  */
2808           && !cp_unevaluated_operand)
2809         {
2810           tree context = DECL_CONTEXT (decl);
2811           tree containing_function = current_function_decl;
2812           tree lambda_stack = NULL_TREE;
2813           tree lambda_expr = NULL_TREE;
2814           tree initializer = decl;
2815
2816           /* Core issue 696: "[At the July 2009 meeting] the CWG expressed
2817              support for an approach in which a reference to a local
2818              [constant] automatic variable in a nested class or lambda body
2819              would enter the expression as an rvalue, which would reduce
2820              the complexity of the problem"
2821
2822              FIXME update for final resolution of core issue 696.  */
2823           if (DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl))
2824             return integral_constant_value (decl);
2825
2826           if (TYPE_P (context))
2827             {
2828               /* Implicit capture of an explicit capture.  */
2829               context = lambda_function (context);
2830               initializer = thisify_lambda_field (decl);
2831             }
2832
2833           /* If we are in a lambda function, we can move out until we hit
2834              1. the context,
2835              2. a non-lambda function, or
2836              3. a non-default capturing lambda function.  */
2837           while (context != containing_function
2838                  && LAMBDA_FUNCTION_P (containing_function))
2839             {
2840               lambda_expr = CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR
2841                 (DECL_CONTEXT (containing_function));
2842
2843               if (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda_expr)
2844                   == CPLD_NONE)
2845                 break;
2846
2847               lambda_stack = tree_cons (NULL_TREE,
2848                                         lambda_expr,
2849                                         lambda_stack);
2850
2851               containing_function
2852                 = decl_function_context (containing_function);
2853             }
2854
2855           if (context == containing_function)
2856             {
2857               decl = add_default_capture (lambda_stack,
2858                                           /*id=*/DECL_NAME (decl),
2859                                           initializer);
2860             }
2861           else if (lambda_expr)
2862             {
2863               error ("%qD is not captured", decl);
2864               return error_mark_node;
2865             }
2866           else
2867             {
2868               error (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2869                      ? "use of %<auto%> variable from containing function"
2870                      : "use of parameter from containing function");
2871               error ("  %q+#D declared here", decl);
2872               return error_mark_node;
2873             }
2874         }
2875     }
2876
2877   /* If we didn't find anything, or what we found was a type,
2878      then this wasn't really an id-expression.  */
2879   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL
2880       && !DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2881     {
2882       *error_msg = "missing template arguments";
2883       return error_mark_node;
2884     }
2885   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
2886            || TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2887     {
2888       *error_msg = "expected primary-expression";
2889       return error_mark_node;
2890     }
2891
2892   /* If the name resolved to a template parameter, there is no
2893      need to look it up again later.  */
2894   if ((TREE_CODE (decl) == CONST_DECL && DECL_TEMPLATE_PARM_P (decl))
2895       || TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2896     {
2897       tree r;
2898
2899       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2900       if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2901         decl = TEMPLATE_PARM_DECL (decl);
2902       r = convert_from_reference (DECL_INITIAL (decl));
2903
2904       if (integral_constant_expression_p
2905           && !dependent_type_p (TREE_TYPE (decl))
2906           && !(INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (r))))
2907         {
2908           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
2909             error ("template parameter %qD of type %qT is not allowed in "
2910                    "an integral constant expression because it is not of "
2911                    "integral or enumeration type", decl, TREE_TYPE (decl));
2912           *non_integral_constant_expression_p = true;
2913         }
2914       return r;
2915     }
2916   /* Similarly, we resolve enumeration constants to their
2917      underlying values.  */
2918   else if (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
2919     {
2920       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2921       if (!processing_template_decl)
2922         {
2923           used_types_insert (TREE_TYPE (decl));
2924           return DECL_INITIAL (decl);
2925         }
2926       return decl;
2927     }
2928   else
2929     {
2930       bool dependent_p;
2931
2932       /* If the declaration was explicitly qualified indicate
2933          that.  The semantics of `A::f(3)' are different than
2934          `f(3)' if `f' is virtual.  */
2935       *idk = (scope
2936               ? CP_ID_KIND_QUALIFIED
2937               : (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2938                  ? CP_ID_KIND_TEMPLATE_ID
2939                  : CP_ID_KIND_UNQUALIFIED));
2940
2941
2942       /* [temp.dep.expr]
2943
2944          An id-expression is type-dependent if it contains an
2945          identifier that was declared with a dependent type.
2946
2947          The standard is not very specific about an id-expression that
2948          names a set of overloaded functions.  What if some of them
2949          have dependent types and some of them do not?  Presumably,
2950          such a name should be treated as a dependent name.  */
2951       /* Assume the name is not dependent.  */
2952       dependent_p = false;
2953       if (!processing_template_decl)
2954         /* No names are dependent outside a template.  */
2955         ;
2956       /* A template-id where the name of the template was not resolved
2957          is definitely dependent.  */
2958       else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2959                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (decl, 0))
2960                    == IDENTIFIER_NODE))
2961         dependent_p = true;
2962       /* For anything except an overloaded function, just check its
2963          type.  */
2964       else if (!is_overloaded_fn (decl))
2965         dependent_p
2966           = dependent_type_p (TREE_TYPE (decl));
2967       /* For a set of overloaded functions, check each of the
2968          functions.  */
2969       else
2970         {
2971           tree fns = decl;
2972
2973           if (BASELINK_P (fns))
2974             fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
2975
2976           /* For a template-id, check to see if the template
2977              arguments are dependent.  */
2978           if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2979             {
2980               tree args = TREE_OPERAND (fns, 1);
2981               dependent_p = any_dependent_template_arguments_p (args);
2982               /* The functions are those referred to by the
2983                  template-id.  */
2984               fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
2985             }
2986
2987           /* If there are no dependent template arguments, go through
2988              the overloaded functions.  */
2989           while (fns && !dependent_p)
2990             {
2991               tree fn = OVL_CURRENT (fns);
2992
2993               /* Member functions of dependent classes are
2994                  dependent.  */
2995               if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
2996                   && type_dependent_expression_p (fn))
2997                 dependent_p = true;
2998               else if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
2999                        && dependent_template_p (fn))
3000                 dependent_p = true;
3001
3002               fns = OVL_NEXT (fns);
3003             }
3004         }
3005
3006       /* If the name was dependent on a template parameter, we will
3007          resolve the name at instantiation time.  */
3008       if (dependent_p)
3009         {
3010           /* Create a SCOPE_REF for qualified names, if the scope is
3011              dependent.  */
3012           if (scope)
3013             {
3014               if (TYPE_P (scope))
3015                 {
3016                   if (address_p && done)
3017                     decl = finish_qualified_id_expr (scope, decl,
3018                                                      done, address_p,
3019                                                      template_p,
3020                                                      template_arg_p);
3021                   else
3022                     {
3023                       tree type = NULL_TREE;
3024                       if (DECL_P (decl) && !dependent_scope_p (scope))
3025                         type = TREE_TYPE (decl);
3026                       decl = build_qualified_name (type,
3027                                                    scope,
3028                                                    id_expression,
3029                                                    template_p);
3030                     }
3031                 }
3032               if (TREE_TYPE (decl))
3033                 decl = convert_from_reference (decl);
3034               return decl;
3035             }
3036           /* A TEMPLATE_ID already contains all the information we
3037              need.  */
3038           if (TREE_CODE (id_expression) == TEMPLATE_ID_EXPR)
3039             return id_expression;
3040           *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED_DEPENDENT;
3041           /* If we found a variable, then name lookup during the
3042              instantiation will always resolve to the same VAR_DECL
3043              (or an instantiation thereof).  */
3044           if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3045               || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
3046             return convert_from_reference (decl);
3047           /* The same is true for FIELD_DECL, but we also need to
3048              make sure that the syntax is correct.  */
3049           else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
3050             {
3051               /* Since SCOPE is NULL here, this is an unqualified name.
3052                  Access checking has been performed during name lookup
3053                  already.  Turn off checking to avoid duplicate errors.  */
3054               push_deferring_access_checks (dk_no_check);
3055               decl = finish_non_static_data_member
3056                        (decl, current_class_ref,
3057                         /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
3058               pop_deferring_access_checks ();
3059               return decl;
3060             }
3061           return id_expression;
3062         }
3063
3064       /* Only certain kinds of names are allowed in constant
3065          expression.  Enumerators and template parameters have already
3066          been handled above.  */
3067       if (integral_constant_expression_p
3068           && ! DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
3069           && ! builtin_valid_in_constant_expr_p (decl))
3070         {
3071           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
3072             {
3073               error ("%qD cannot appear in a constant-expression", decl);
3074               return error_mark_node;
3075             }
3076           *non_integral_constant_expression_p = true;
3077         }
3078
3079       if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
3080         {
3081           error ("use of namespace %qD as expression", decl);
3082           return error_mark_node;
3083         }
3084       else if (DECL_CLASS_TEMPLATE_P (decl))
3085         {
3086           error ("use of class template %qT as expression", decl);
3087           return error_mark_node;
3088         }
3089       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
3090         {
3091           /* Ambiguous reference to base members.  */
3092           error ("request for member %qD is ambiguous in "
3093                  "multiple inheritance lattice", id_expression);
3094           print_candidates (decl);
3095           return error_mark_node;
3096         }
3097
3098       /* Mark variable-like entities as used.  Functions are similarly
3099          marked either below or after overload resolution.  */
3100       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3101           || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
3102           || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
3103         mark_used (decl);
3104
3105       if (scope)
3106         {
3107           decl = (adjust_result_of_qualified_name_lookup
3108                   (decl, scope, current_class_type));
3109
3110           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
3111             mark_used (decl);
3112
3113           if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL || BASELINK_P (decl))
3114             decl = finish_qualified_id_expr (scope,
3115                                              decl,
3116                                              done,
3117                                              address_p,
3118                                              template_p,
3119                                              template_arg_p);
3120           else
3121             {
3122               tree r = convert_from_reference (decl);
3123
3124               if (processing_template_decl && TYPE_P (scope))
3125                 r = build_qualified_name (TREE_TYPE (r),
3126                                           scope, decl,
3127                                           template_p);
3128               decl = r;
3129             }
3130         }
3131       else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
3132         {
3133           /* Since SCOPE is NULL here, this is an unqualified name.
3134              Access checking has been performed during name lookup
3135              already.  Turn off checking to avoid duplicate errors.  */
3136           push_deferring_access_checks (dk_no_check);
3137           decl = finish_non_static_data_member (decl, current_class_ref,
3138                                                 /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
3139           pop_deferring_access_checks ();
3140         }
3141       else if (is_overloaded_fn (decl))
3142         {
3143           tree first_fn;
3144
3145           first_fn = decl;
3146           if (TREE_CODE (first_fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
3147             first_fn = TREE_OPERAND (first_fn, 0);
3148           first_fn = get_first_fn (first_fn);
3149           if (TREE_CODE (first_fn) == TEMPLATE_DECL)
3150             first_fn = DECL_TEMPLATE_RESULT (first_fn);
3151
3152           if (!really_overloaded_fn (decl))
3153             mark_used (first_fn);
3154
3155           if (!template_arg_p
3156               && TREE_CODE (first_fn) == FUNCTION_DECL
3157               && DECL_FUNCTION_MEMBER_P (first_fn)
3158               && !shared_member_p (decl))
3159             {
3160               /* A set of member functions.  */
3161               decl = maybe_dummy_object (DECL_CONTEXT (first_fn), 0);
3162               return finish_class_member_access_expr (decl, id_expression,
3163                                                       /*template_p=*/false,
3164                                                       tf_warning_or_error);
3165             }
3166
3167           decl = baselink_for_fns (decl);
3168         }
3169       else
3170         {
3171           if (DECL_P (decl) && DECL_NONLOCAL (decl)
3172               && DECL_CLASS_SCOPE_P (decl))
3173             {
3174               tree context = context_for_name_lookup (decl); 
3175               if (context != current_class_type)
3176                 {
3177                   tree path = currently_open_derived_class (context);
3178                   perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (path),
3179                                                  decl, decl);
3180                 }
3181             }
3182
3183           decl = convert_from_reference (decl);
3184         }
3185     }
3186
3187   if (TREE_DEPRECATED (decl))
3188     warn_deprecated_use (decl, NULL_TREE);
3189
3190   return decl;
3191 }
3192
3193 /* Implement the __typeof keyword: Return the type of EXPR, suitable for
3194    use as a type-specifier.  */
3195
3196 tree
3197 finish_typeof (tree expr)
3198 {
3199   tree type;
3200
3201   if (type_dependent_expression_p (expr))
3202     {
3203       type = cxx_make_type (TYPEOF_TYPE);
3204       TYPEOF_TYPE_EXPR (type) = expr;
3205       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
3206
3207       return type;
3208     }
3209
3210   type = unlowered_expr_type (expr);
3211
3212   if (!type || type == unknown_type_node)
3213     {
3214       error ("type of %qE is unknown", expr);
3215       return error_mark_node;
3216     }
3217
3218   return type;
3219 }
3220
3221 /* Perform C++-specific checks for __builtin_offsetof before calling
3222    fold_offsetof.  */
3223
3224 tree
3225 finish_offsetof (tree expr)
3226 {
3227   if (TREE_CODE (expr) == PSEUDO_DTOR_EXPR)
3228     {
3229       error ("cannot apply %<offsetof%> to destructor %<~%T%>",
3230               TREE_OPERAND (expr, 2));
3231       return error_mark_node;
3232     }
3233   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == FUNCTION_TYPE
3234       || TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == METHOD_TYPE
3235       || TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == UNKNOWN_TYPE)
3236     {
3237       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3238           || TREE_CODE (expr) == COMPOUND_EXPR)
3239         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
3240       error ("cannot apply %<offsetof%> to member function %qD", expr);
3241       return error_mark_node;
3242     }
3243   if (TREE_CODE (expr) == INDIRECT_REF && REFERENCE_REF_P (expr))
3244     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3245   return fold_offsetof (expr, NULL_TREE);
3246 }
3247
3248 /* Replace the AGGR_INIT_EXPR at *TP with an equivalent CALL_EXPR.  This
3249    function is broken out from the above for the benefit of the tree-ssa
3250    project.  */
3251
3252 void
3253 simplify_aggr_init_expr (tree *tp)
3254 {
3255   tree aggr_init_expr = *tp;
3256
3257   /* Form an appropriate CALL_EXPR.  */
3258   tree fn = AGGR_INIT_EXPR_FN (aggr_init_expr);
3259   tree slot = AGGR_INIT_EXPR_SLOT (aggr_init_expr);
3260   tree type = TREE_TYPE (slot);
3261
3262   tree call_expr;
3263   enum style_t { ctor, arg, pcc } style;
3264
3265   if (AGGR_INIT_VIA_CTOR_P (aggr_init_expr))
3266     style = ctor;
3267 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3268   else if (1)
3269     style = pcc;
3270 #endif
3271   else
3272     {
3273       gcc_assert (TREE_ADDRESSABLE (type));
3274       style = arg;
3275     }
3276
3277   call_expr = build_call_array_loc (input_location,
3278                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))),
3279                                     fn,
3280                                     aggr_init_expr_nargs (aggr_init_expr),
3281                                     AGGR_INIT_EXPR_ARGP (aggr_init_expr));
3282
3283   if (style == ctor)
3284     {
3285       /* Replace the first argument to the ctor with the address of the
3286          slot.  */
3287       cxx_mark_addressable (slot);
3288       CALL_EXPR_ARG (call_expr, 0) =
3289         build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (type), slot);
3290     }
3291   else if (style == arg)
3292     {
3293       /* Just mark it addressable here, and leave the rest to
3294          expand_call{,_inline}.  */
3295       cxx_mark_addressable (slot);
3296       CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (call_expr) = true;
3297       call_expr = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (call_expr), slot, call_expr);
3298     }
3299   else if (style == pcc)
3300     {
3301       /* If we're using the non-reentrant PCC calling convention, then we
3302          need to copy the returned value out of the static buffer into the
3303          SLOT.  */
3304       push_deferring_access_checks (dk_no_check);
3305       call_expr = build_aggr_init (slot, call_expr,
3306                                    DIRECT_BIND | LOOKUP_ONLYCONVERTING,
3307                                    tf_warning_or_error);
3308       pop_deferring_access_checks ();
3309       call_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (slot), call_expr, slot);
3310     }
3311
3312   if (AGGR_INIT_ZERO_FIRST (aggr_init_expr))
3313     {
3314       tree init = build_zero_init (type, NULL_TREE,
3315                                    /*static_storage_p=*/false);
3316       init = build2 (INIT_EXPR, void_type_node, slot, init);
3317       call_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (call_expr),
3318                           init, call_expr);
3319     }
3320
3321   *tp = call_expr;
3322 }
3323
3324 /* Emit all thunks to FN that should be emitted when FN is emitted.  */
3325
3326 void
3327 emit_associated_thunks (tree fn)
3328 {
3329   /* When we use vcall offsets, we emit thunks with the virtual
3330      functions to which they thunk. The whole point of vcall offsets
3331      is so that you can know statically the entire set of thunks that
3332      will ever be needed for a given virtual function, thereby
3333      enabling you to output all the thunks with the function itself.  */
3334   if (DECL_VIRTUAL_P (fn)
3335       /* Do not emit thunks for extern template instantiations.  */
3336       && ! DECL_REALLY_EXTERN (fn))
3337     {
3338       tree thunk;
3339
3340       for (thunk = DECL_THUNKS (fn); thunk; thunk = TREE_CHAIN (thunk))
3341         {
3342           if (!THUNK_ALIAS (thunk))
3343             {
3344               use_thunk (thunk, /*emit_p=*/1);
3345               if (DECL_RESULT_THUNK_P (thunk))
3346                 {
3347                   tree probe;
3348
3349                   for (probe = DECL_THUNKS (thunk);
3350                        probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
3351                     use_thunk (probe, /*emit_p=*/1);
3352                 }
3353             }
3354           else
3355             gcc_assert (!DECL_THUNKS (thunk));
3356         }
3357     }
3358 }
3359
3360 /* Generate RTL for FN.  */
3361
3362 bool
3363 expand_or_defer_fn_1 (tree fn)
3364 {
3365   /* When the parser calls us after finishing the body of a template
3366      function, we don't really want to expand the body.  */
3367   if (processing_template_decl)
3368     {
3369       /* Normally, collection only occurs in rest_of_compilation.  So,
3370          if we don't collect here, we never collect junk generated
3371          during the processing of templates until we hit a
3372          non-template function.  It's not safe to do this inside a
3373          nested class, though, as the parser may have local state that
3374          is not a GC root.  */
3375       if (!function_depth)
3376         ggc_collect ();
3377       return false;
3378     }
3379
3380   gcc_assert (DECL_SAVED_TREE (fn));
3381
3382   /* If this is a constructor or destructor body, we have to clone
3383      it.  */
3384   if (maybe_clone_body (fn))
3385     {
3386       /* We don't want to process FN again, so pretend we've written
3387          it out, even though we haven't.  */
3388       TREE_ASM_WRITTEN (fn) = 1;
3389       DECL_SAVED_TREE (fn) = NULL_TREE;
3390       return false;
3391     }
3392
3393   /* We make a decision about linkage for these functions at the end
3394      of the compilation.  Until that point, we do not want the back
3395      end to output them -- but we do want it to see the bodies of
3396      these functions so that it can inline them as appropriate.  */
3397   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (fn) || DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (fn))
3398     {
3399       if (DECL_INTERFACE_KNOWN (fn))
3400         /* We've already made a decision as to how this function will
3401            be handled.  */;
3402       else if (!at_eof)
3403         {
3404           DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
3405           DECL_NOT_REALLY_EXTERN (fn) = 1;
3406           note_vague_linkage_fn (fn);
3407           /* A non-template inline function with external linkage will
3408              always be COMDAT.  As we must eventually determine the
3409              linkage of all functions, and as that causes writes to
3410              the data mapped in from the PCH file, it's advantageous
3411              to mark the functions at this point.  */
3412           if (!DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (fn))
3413             {
3414               /* This function must have external linkage, as
3415                  otherwise DECL_INTERFACE_KNOWN would have been
3416                  set.  */
3417               gcc_assert (TREE_PUBLIC (fn));
3418               comdat_linkage (fn);
3419               DECL_INTERFACE_KNOWN (fn) = 1;
3420             }
3421         }
3422       else
3423         import_export_decl (fn);
3424
3425       /* If the user wants us to keep all inline functions, then mark
3426          this function as needed so that finish_file will make sure to
3427          output it later.  Similarly, all dllexport'd functions must
3428          be emitted; there may be callers in other DLLs.  */
3429       if ((flag_keep_inline_functions && DECL_DECLARED_INLINE_P (fn))
3430           || lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (fn)))
3431         mark_needed (fn);
3432     }
3433
3434   /* There's no reason to do any of the work here if we're only doing
3435      semantic analysis; this code just generates RTL.  */
3436   if (flag_syntax_only)
3437     return false;
3438
3439   return true;
3440 }
3441
3442 void
3443 expand_or_defer_fn (tree fn)
3444 {
3445   if (expand_or_defer_fn_1 (fn))
3446     {
3447       function_depth++;
3448
3449       /* Expand or defer, at the whim of the compilation unit manager.  */
3450       cgraph_finalize_function (fn, function_depth > 1);
3451       emit_associated_thunks (fn);
3452
3453       function_depth--;
3454     }
3455 }
3456
3457 struct nrv_data
3458 {
3459   tree var;
3460   tree result;
3461   htab_t visited;
3462 };
3463
3464 /* Helper function for walk_tree, used by finalize_nrv below.  */
3465
3466 static tree
3467 finalize_nrv_r (tree* tp, int* walk_subtrees, void* data)
3468 {
3469   struct nrv_data *dp = (struct nrv_data *)data;
3470   void **slot;
3471
3472   /* No need to walk into types.  There wouldn't be any need to walk into
3473      non-statements, except that we have to consider STMT_EXPRs.  */
3474   if (TYPE_P (*tp))
3475     *walk_subtrees = 0;
3476   /* Change all returns to just refer to the RESULT_DECL; this is a nop,
3477      but differs from using NULL_TREE in that it indicates that we care
3478      about the value of the RESULT_DECL.  */
3479   else if (TREE_CODE (*tp) == RETURN_EXPR)
3480     TREE_OPERAND (*tp, 0) = dp->result;
3481   /* Change all cleanups for the NRV to only run when an exception is
3482      thrown.  */
3483   else if (TREE_CODE (*tp) == CLEANUP_STMT
3484            && CLEANUP_DECL (*tp) == dp->var)
3485     CLEANUP_EH_ONLY (*tp) = 1;
3486   /* Replace the DECL_EXPR for the NRV with an initialization of the
3487      RESULT_DECL, if needed.  */
3488   else if (TREE_CODE (*tp) == DECL_EXPR
3489            && DECL_EXPR_DECL (*tp) == dp->var)
3490     {
3491       tree init;
3492       if (DECL_INITIAL (dp->var)
3493           && DECL_INITIAL (dp->var) != error_mark_node)
3494         init = build2 (INIT_EXPR, void_type_node, dp->result,
3495                        DECL_INITIAL (dp->var));
3496       else
3497         init = build_empty_stmt (EXPR_LOCATION (*tp));
3498       DECL_INITIAL (dp->var) = NULL_TREE;
3499       SET_EXPR_LOCATION (init, EXPR_LOCATION (*tp));
3500       *tp = init;
3501     }
3502   /* And replace all uses of the NRV with the RESULT_DECL.  */
3503   else if (*tp == dp->var)
3504     *tp = dp->result;
3505
3506   /* Avoid walking into the same tree more than once.  Unfortunately, we
3507      can't just use walk_tree_without duplicates because it would only call
3508      us for the first occurrence of dp->var in the function body.  */
3509   slot = htab_find_slot (dp->visited, *tp, INSERT);
3510   if (*slot)
3511     *walk_subtrees = 0;
3512   else
3513     *slot = *tp;
3514
3515   /* Keep iterating.  */
3516   return NULL_TREE;
3517 }
3518
3519 /* Called from finish_function to implement the named return value
3520    optimization by overriding all the RETURN_EXPRs and pertinent
3521    CLEANUP_STMTs and replacing all occurrences of VAR with RESULT, the
3522    RESULT_DECL for the function.  */
3523
3524 void
3525 finalize_nrv (tree *tp, tree var, tree result)
3526 {
3527   struct nrv_data data;
3528
3529   /* Copy debugging information from VAR to RESULT.  */
3530   DECL_NAME (result) = DECL_NAME (var);
3531   DECL_ARTIFICIAL (result) = DECL_ARTIFICIAL (var);
3532   DECL_IGNORED_P (result) = DECL_IGNORED_P (var);
3533   DECL_SOURCE_LOCATION (result) = DECL_SOURCE_LOCATION (var);
3534   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (result) = DECL_ABSTRACT_ORIGIN (var);
3535   /* Don't forget that we take its address.  */
3536   TREE_ADDRESSABLE (result) = TREE_ADDRESSABLE (var);
3537
3538   data.var = var;
3539   data.result = result;
3540   data.visited = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
3541   cp_walk_tree (tp, finalize_nrv_r, &data, 0);
3542   htab_delete (data.visited);
3543 }
3544 \f
3545 /* Return the declaration for the function called by CALL_EXPR T,
3546    TYPE is the class type of the clause decl.  */
3547
3548 static tree
3549 omp_clause_info_fndecl (tree t, tree type)
3550 {
3551   tree ret = get_callee_fndecl (t);
3552
3553   if (ret)
3554     return ret;
3555
3556   gcc_assert (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR);
3557   t = CALL_EXPR_FN (t);
3558   STRIP_NOPS (t);
3559   if (TREE_CODE (t) == OBJ_TYPE_REF)
3560     {
3561       t = cp_fold_obj_type_ref (t, type);
3562       if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
3563           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == FUNCTION_DECL)
3564         return TREE_OPERAND (t, 0);
3565     }
3566
3567   return NULL_TREE;
3568 }
3569
3570 /* Create CP_OMP_CLAUSE_INFO for clause C.  Returns true if it is invalid.  */
3571
3572 bool
3573 cxx_omp_create_clause_info (tree c, tree type, bool need_default_ctor,
3574                             bool need_copy_ctor, bool need_copy_assignment)
3575 {
3576   int save_errorcount = errorcount;
3577   tree info, t;
3578
3579   /* Always allocate 3 elements for simplicity.  These are the
3580      function decls for the ctor, dtor, and assignment op.
3581      This layout is known to the three lang hooks,
3582      cxx_omp_clause_default_init, cxx_omp_clause_copy_init,
3583      and cxx_omp_clause_assign_op.  */
3584   info = make_tree_vec (3);
3585   CP_OMP_CLAUSE_INFO (c) = info;
3586
3587   if (need_default_ctor
3588       || (need_copy_ctor && !TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type)))
3589     {
3590       VEC(tree,gc) *vec;
3591
3592       if (need_default_ctor)
3593         vec = NULL;
3594       else
3595         {
3596           t = build_int_cst (build_pointer_type (type), 0);
3597           t = build1 (INDIRECT_REF, type, t);
3598           vec = make_tree_vector_single (t);
3599         }
3600       t = build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
3601                                      &vec, type, LOOKUP_NORMAL,
3602                                      tf_warning_or_error);
3603
3604       if (vec != NULL)
3605         release_tree_vector (vec);
3606
3607       if (targetm.cxx.cdtor_returns_this () || errorcount)
3608         /* Because constructors and destructors return this,
3609            the call will have been cast to "void".  Remove the
3610            cast here.  We would like to use STRIP_NOPS, but it
3611            wouldn't work here because TYPE_MODE (t) and
3612            TYPE_MODE (TREE_OPERAND (t, 0)) are different.
3613            They are VOIDmode and Pmode, respectively.  */
3614         if (TREE_CODE (t) == NOP_EXPR)
3615           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3616
3617       TREE_VEC_ELT (info, 0) = get_callee_fndecl (t);
3618     }
3619
3620   if ((need_default_ctor || need_copy_ctor)
3621       && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
3622     {
3623       t = build_int_cst (build_pointer_type (type), 0);
3624       t = build1 (INDIRECT_REF, type, t);
3625       t = build_special_member_call (t, complete_dtor_identifier,
3626                                      NULL, type, LOOKUP_NORMAL,
3627                                      tf_warning_or_error);
3628
3629       if (targetm.cxx.cdtor_returns_this () || errorcount)
3630         /* Because constructors and destructors return this,
3631            the call will have been cast to "void".  Remove the
3632            cast here.  We would like to use STRIP_NOPS, but it
3633            wouldn't work here because TYPE_MODE (t) and
3634            TYPE_MODE (TREE_OPERAND (t, 0)) are different.
3635            They are VOIDmode and Pmode, respectively.  */
3636         if (TREE_CODE (t) == NOP_EXPR)
3637           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3638
3639       TREE_VEC_ELT (info, 1) = omp_clause_info_fndecl (t, type);
3640     }
3641
3642   if (need_copy_assignment && !TYPE_HAS_TRIVIAL_ASSIGN_REF (type))
3643     {
3644       VEC(tree,gc) *vec;
3645
3646       t = build_int_cst (build_pointer_type (type), 0);
3647       t = build1 (INDIRECT_REF, type, t);
3648       vec = make_tree_vector_single (t);
3649       t = build_special_member_call (t, ansi_assopname (NOP_EXPR),
3650                                      &vec, type, LOOKUP_NORMAL,
3651                                      tf_warning_or_error);
3652       release_tree_vector (vec);
3653
3654       /* We'll have called convert_from_reference on the call, which
3655          may well have added an indirect_ref.  It's unneeded here,
3656          and in the way, so kill it.  */
3657       if (TREE_CODE (t) == INDIRECT_REF)
3658         t = TREE_OPERAND (t, 0);
3659
3660       TREE_VEC_ELT (info, 2) = omp_clause_info_fndecl (t, type);
3661     }
3662
3663   return errorcount != save_errorcount;
3664 }
3665
3666 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
3667    Remove any elements from the list that are invalid.  */
3668
3669 tree
3670 finish_omp_clauses (tree clauses)
3671 {
3672   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
3673   tree c, t, *pc = &clauses;
3674   const char *name;
3675
3676   bitmap_obstack_initialize (NULL);
3677   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
3678   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
3679   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
3680
3681   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
3682     {
3683       bool remove = false;
3684
3685       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
3686         {
3687         case OMP_CLAUSE_SHARED:
3688           name = "shared";
3689           goto check_dup_generic;
3690         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
3691           name = "private";
3692           goto check_dup_generic;
3693         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3694           name = "reduction";
3695           goto check_dup_generic;
3696         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
3697           name = "copyprivate";
3698           goto check_dup_generic;
3699         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3700           name = "copyin";
3701           goto check_dup_generic;
3702         check_dup_generic:
3703           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3704           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3705             {
3706               if (processing_template_decl)
3707                 break;
3708               if (DECL_P (t))
3709                 error ("%qD is not a variable in clause %qs", t, name);
3710               else
3711                 error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
3712               remove = true;
3713             }
3714           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3715                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
3716                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
3717             {
3718               error ("%qD appears more than once in data clauses", t);
3719               remove = true;
3720             }
3721           else
3722             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
3723           break;
3724
3725         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
3726           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3727           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3728             {
3729               if (processing_template_decl)
3730                 break;
3731               if (DECL_P (t))
3732                 error ("%qD is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
3733               else
3734                 error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
3735               remove = true;
3736             }
3737           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3738                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
3739             {
3740               error ("%qD appears more than once in data clauses", t);
3741               remove = true;
3742             }
3743           else
3744             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
3745           break;
3746
3747         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3748           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3749           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3750             {
3751               if (processing_template_decl)
3752                 break;
3753               if (DECL_P (t))
3754                 error ("%qD is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
3755               else
3756                 error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
3757               remove = true;
3758             }
3759           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3760                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
3761             {
3762               error ("%qD appears more than once in data clauses", t);
3763               remove = true;
3764             }
3765           else
3766             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
3767           break;
3768
3769         case OMP_CLAUSE_IF:
3770           t = OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c);
3771           t = maybe_convert_cond (t);
3772           if (t == error_mark_node)
3773             remove = true;
3774           OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c) = t;
3775           break;
3776
3777         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
3778           t = OMP_CLAUSE_NUM_THREADS_EXPR (c);
3779           if (t == error_mark_node)
3780             remove = true;
3781           else if (!type_dependent_expression_p (t)
3782                    && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3783             {
3784               error ("num_threads expression must be integral");
3785               remove = true;
3786             }
3787           break;
3788
3789         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
3790           t = OMP_CLAUSE_SCHEDULE_CHUNK_EXPR (c);
3791           if (t == NULL)
3792             ;
3793           else if (t == error_mark_node)
3794             remove = true;
3795           else if (!type_dependent_expression_p (t)
3796                    && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3797             {
3798               error ("schedule chunk size expression must be integral");
3799               remove = true;
3800             }
3801           break;
3802
3803         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
3804         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
3805         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
3806         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
3807         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
3808           break;
3809
3810         default:
3811           gcc_unreachable ();
3812         }
3813
3814       if (remove)
3815         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3816       else
3817         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3818     }
3819
3820   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
3821     {
3822       enum omp_clause_code c_kind = OMP_CLAUSE_CODE (c);
3823       bool remove = false;
3824       bool need_complete_non_reference = false;
3825       bool need_default_ctor = false;
3826       bool need_copy_ctor = false;
3827       bool need_copy_assignment = false;
3828       bool need_implicitly_determined = false;
3829       tree type, inner_type;
3830
3831       switch (c_kind)
3832         {
3833         case OMP_CLAUSE_SHARED:
3834           name = "shared";
3835           need_implicitly_determined = true;
3836           break;
3837         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
3838           name = "private";
3839           need_complete_non_reference = true;
3840           need_default_ctor = true;
3841           need_implicitly_determined = true;
3842           break;
3843         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
3844           name = "firstprivate";
3845           need_complete_non_reference = true;
3846           need_copy_ctor = true;
3847           need_implicitly_determined = true;
3848           break;
3849         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3850           name = "lastprivate";
3851           need_complete_non_reference = true;
3852           need_copy_assignment = true;
3853           need_implicitly_determined = true;
3854           break;
3855         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3856           name = "reduction";
3857           need_implicitly_determined = true;
3858           break;
3859         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
3860           name = "copyprivate";
3861           need_copy_assignment = true;
3862           break;
3863         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3864           name = "copyin";
3865           need_copy_assignment = true;
3866           break;
3867         default:
3868           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3869           continue;
3870         }
3871
3872       t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3873       if (processing_template_decl
3874           && TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3875         {
3876           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3877           continue;
3878         }
3879
3880       switch (c_kind)
3881         {
3882         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3883           if (!bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
3884             need_default_ctor = true;
3885           break;
3886
3887         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3888           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
3889               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3890             {
3891               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
3892               remove = true;
3893             }
3894           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3895             {
3896               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
3897               switch (r_code)
3898                 {
3899                 case PLUS_EXPR:
3900                 case MULT_EXPR:
3901                 case MINUS_EXPR:
3902                   break;
3903                 default:
3904                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
3905                          t, operator_name_info[r_code].name);
3906                   remove = true;
3907                 }
3908             }
3909           break;
3910
3911         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3912           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
3913             {
3914               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
3915               remove = true;
3916             }
3917           break;
3918
3919         default:
3920           break;
3921         }
3922
3923       if (need_complete_non_reference)
3924         {
3925           t = require_complete_type (t);
3926           if (t == error_mark_node)
3927             remove = true;
3928           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == REFERENCE_TYPE)
3929             {
3930               error ("%qE has reference type for %qs", t, name);
3931               remove = true;
3932             }
3933         }
3934       if (need_implicitly_determined)
3935         {
3936           const char *share_name = NULL;
3937
3938           if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
3939             share_name = "threadprivate";
3940           else switch (cxx_omp_predetermined_sharing (t))
3941             {
3942             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
3943               break;
3944             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
3945               share_name = "shared";
3946               break;
3947             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
3948               share_name = "private";
3949               break;
3950             default:
3951               gcc_unreachable ();
3952             }
3953           if (share_name)
3954             {
3955               error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
3956                      t, share_name, name);
3957               remove = true;
3958             }
3959         }
3960
3961       /* We're interested in the base element, not arrays.  */
3962       inner_type = type = TREE_TYPE (t);
3963       while (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE)
3964         inner_type = TREE_TYPE (inner_type);
3965
3966       /* Check for special function availability by building a call to one.
3967          Save the results, because later we won't be in the right context
3968          for making these queries.  */
3969       if (CLASS_TYPE_P (inner_type)
3970           && (need_default_ctor || need_copy_ctor || need_copy_assignment)
3971           && !type_dependent_expression_p (t)
3972           && cxx_omp_create_clause_info (c, inner_type, need_default_ctor,
3973                                          need_copy_ctor, need_copy_assignment))
3974         remove = true;
3975
3976       if (remove)
3977         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3978       else
3979         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3980     }
3981
3982   bitmap_obstack_release (NULL);
3983   return clauses;
3984 }
3985
3986 /* For all variables in the tree_list VARS, mark them as thread local.  */
3987
3988 void
3989 finish_omp_threadprivate (tree vars)
3990 {
3991   tree t;
3992
3993   /* Mark every variable in VARS to be assigned thread local storage.  */
3994   for (t = vars; t; t = TREE_CHAIN (t))
3995     {
3996       tree v = TREE_PURPOSE (t);
3997
3998       if (error_operand_p (v))
3999         ;
4000       else if (TREE_CODE (v) != VAR_DECL)
4001         error ("%<threadprivate%> %qD is not file, namespace "
4002                "or block scope variable", v);
4003       /* If V had already been marked threadprivate, it doesn't matter
4004          whether it had been used prior to this point.  */
4005       else if (TREE_USED (v)
4006           && (DECL_LANG_SPECIFIC (v) == NULL
4007               || !CP_DECL_THREADPRIVATE_P (v)))
4008         error ("%qE declared %<threadprivate%> after first use", v);
4009       else if (! TREE_STATIC (v) && ! DECL_EXTERNAL (v))
4010         error ("automatic variable %qE cannot be %<threadprivate%>", v);
4011       else if (! COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (v)))
4012         error ("%<threadprivate%> %qE has incomplete type", v);
4013       else if (TREE_STATIC (v) && TYPE_P (CP_DECL_CONTEXT (v))
4014                && CP_DECL_CONTEXT (v) != current_class_type)
4015         error ("%<threadprivate%> %qE directive not "
4016                "in %qT definition", v, CP_DECL_CONTEXT (v));
4017       else
4018         {
4019           /* Allocate a LANG_SPECIFIC structure for V, if needed.  */
4020           if (DECL_LANG_SPECIFIC (v) == NULL)
4021             {
4022               retrofit_lang_decl (v);
4023
4024               /* Make sure that DECL_DISCRIMINATOR_P continues to be true
4025                  after the allocation of the lang_decl structure.  */
4026               if (DECL_DISCRIMINATOR_P (v))
4027                 DECL_LANG_SPECIFIC (v)->u.base.u2sel = 1;
4028             }
4029
4030           if (! DECL_THREAD_LOCAL_P (v))
4031             {
4032               DECL_TLS_MODEL (v) = decl_default_tls_model (v);
4033               /* If rtl has been already set for this var, call
4034                  make_decl_rtl once again, so that encode_section_info
4035                  has a chance to look at the new decl flags.  */
4036               if (DECL_RTL_SET_P (v))
4037                 make_decl_rtl (v);
4038             }
4039           CP_DECL_THREADPRIVATE_P (v) = 1;
4040         }
4041     }
4042 }
4043
4044 /* Build an OpenMP structured block.  */
4045
4046 tree
4047 begin_omp_structured_block (void)
4048 {
4049   return do_pushlevel (sk_omp);
4050 }
4051
4052 tree
4053 finish_omp_structured_block (tree block)
4054 {
4055   return do_poplevel (block);
4056 }
4057
4058 /* Similarly, except force the retention of the BLOCK.  */
4059
4060 tree
4061 begin_omp_parallel (void)
4062 {
4063   keep_next_level (true);
4064   return begin_omp_structured_block ();
4065 }
4066
4067 tree
4068 finish_omp_parallel (tree clauses, tree body)
4069 {
4070   tree stmt;
4071
4072   body = finish_omp_structured_block (body);
4073
4074   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
4075   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
4076   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
4077   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = body;
4078
4079   return add_stmt (stmt);
4080 }
4081
4082 tree
4083 begin_omp_task (void)
4084 {
4085   keep_next_level (true);
4086   return begin_omp_structured_block ();
4087 }
4088
4089 tree
4090 finish_omp_task (tree clauses, tree body)
4091 {
4092   tree stmt;
4093
4094   body = finish_omp_structured_block (body);
4095
4096   stmt = make_node (OMP_TASK);
4097   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
4098   OMP_TASK_CLAUSES (stmt) = clauses;
4099   OMP_TASK_BODY (stmt) = body;
4100
4101   return add_stmt (stmt);
4102 }
4103
4104 /* Helper function for finish_omp_for.  Convert Ith random access iterator
4105    into integral iterator.  Return FALSE if successful.  */
4106
4107 static bool
4108 handle_omp_for_class_iterator (int i, location_t locus, tree declv, tree initv,
4109                                tree condv, tree incrv, tree *body,
4110                                tree *pre_body, tree clauses)
4111 {
4112   tree diff, iter_init, iter_incr = NULL, last;
4113   tree incr_var = NULL, orig_pre_body, orig_body, c;
4114   tree decl = TREE_VEC_ELT (declv, i);
4115   tree init = TREE_VEC_ELT (initv, i);
4116   tree cond = TREE_VEC_ELT (condv, i);
4117   tree incr = TREE_VEC_ELT (incrv, i);
4118   tree iter = decl;
4119   location_t elocus = locus;
4120
4121   if (init && EXPR_HAS_LOCATION (init))
4122     elocus = EXPR_LOCATION (init);
4123
4124   switch (TREE_CODE (cond))
4125     {
4126     case GT_EXPR:
4127     case GE_EXPR:
4128     case LT_EXPR:
4129     case LE_EXPR:
4130       if (TREE_OPERAND (cond, 1) == iter)
4131         cond = build2 (swap_tree_comparison (TREE_CODE (cond)),
4132                        TREE_TYPE (cond), iter, TREE_OPERAND (cond, 0));
4133       if (TREE_OPERAND (cond, 0) != iter)
4134         cond = error_mark_node;
4135       else
4136         {
4137           tree tem = build_x_binary_op (TREE_CODE (cond), iter, ERROR_MARK,
4138                                         TREE_OPERAND (cond, 1), ERROR_MARK,
4139                                         NULL, tf_warning_or_error);
4140           if (error_operand_p (tem))
4141             return true;
4142         }
4143       break;
4144     default:
4145       cond = error_mark_node;
4146       break;
4147     }
4148   if (cond == error_mark_node)
4149     {
4150       error_at (elocus, "invalid controlling predicate");
4151       return true;
4152     }
4153   diff = build_x_binary_op (MINUS_EXPR, TREE_OPERAND (cond, 1),
4154                             ERROR_MARK, iter, ERROR_MARK, NULL,
4155                             tf_warning_or_error);
4156   if (error_operand_p (diff))
4157     return true;
4158   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (diff)) != INTEGER_TYPE)
4159     {
4160       error_at (elocus, "difference between %qE and %qD does not have integer type",
4161                 TREE_OPERAND (cond, 1), iter);
4162       return true;
4163     }
4164
4165   switch (TREE_CODE (incr))
4166     {
4167     case PREINCREMENT_EXPR:
4168     case PREDECREMENT_EXPR:
4169     case POSTINCREMENT_EXPR:
4170     case POSTDECREMENT_EXPR:
4171       if (TREE_OPERAND (incr, 0) != iter)
4172         {
4173           incr = error_mark_node;
4174           break;
4175         }
4176       iter_incr = build_x_unary_op (TREE_CODE (incr), iter,
4177                                     tf_warning_or_error);
4178       if (error_operand_p (iter_incr))
4179         return true;
4180       else if (TREE_CODE (incr) == PREINCREMENT_EXPR
4181                || TREE_CODE (incr) == POSTINCREMENT_EXPR)
4182         incr = integer_one_node;
4183       else
4184         incr = integer_minus_one_node;
4185       break;
4186     case MODIFY_EXPR:
4187       if (TREE_OPERAND (incr, 0) != iter)
4188         incr = error_mark_node;
4189       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 1)) == PLUS_EXPR
4190                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 1)) == MINUS_EXPR)
4191         {
4192           tree rhs = TREE_OPERAND (incr, 1);
4193           if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == iter)
4194             {
4195               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 1)))
4196                   != INTEGER_TYPE)
4197                 incr = error_mark_node;
4198               else
4199                 {
4200                   iter_incr = build_x_modify_expr (iter, TREE_CODE (rhs),
4201                                                    TREE_OPERAND (rhs, 1),
4202                                                    tf_warning_or_error);
4203                   if (error_operand_p (iter_incr))
4204                     return true;
4205                   incr = TREE_OPERAND (rhs, 1);
4206                   incr = cp_convert (TREE_TYPE (diff), incr);
4207                   if (TREE_CODE (rhs) == MINUS_EXPR)
4208                     {
4209                       incr = build1 (NEGATE_EXPR, TREE_TYPE (diff), incr);
4210                       incr = fold_if_not_in_template (incr);
4211                     }
4212                   if (TREE_CODE (incr) != INTEGER_CST
4213                       && (TREE_CODE (incr) != NOP_EXPR
4214                           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 0))
4215                               != INTEGER_CST)))
4216                     iter_incr = NULL;
4217                 }
4218             }
4219           else if (TREE_OPERAND (rhs, 1) == iter)
4220             {
4221               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))) != INTEGER_TYPE
4222                   || TREE_CODE (rhs) != PLUS_EXPR)
4223                 incr = error_mark_node;
4224               else
4225                 {
4226                   iter_incr = build_x_binary_op (PLUS_EXPR,
4227                                                  TREE_OPERAND (rhs, 0),
4228                                                  ERROR_MARK, iter,
4229                                                  ERROR_MARK, NULL,
4230                                                  tf_warning_or_error);
4231                   if (error_operand_p (iter_incr))
4232                     return true;
4233                   iter_incr = build_x_modify_expr (iter, NOP_EXPR,
4234                                                    iter_incr,
4235                                                    tf_warning_or_error);
4236                   if (error_operand_p (iter_incr))
4237                     return true;
4238                   incr = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4239                   iter_incr = NULL;
4240                 }
4241             }
4242           else
4243             incr = error_mark_node;
4244         }
4245       else
4246         incr = error_mark_node;
4247       break;
4248     default:
4249       incr = error_mark_node;
4250       break;
4251     }
4252
4253   if (incr == error_mark_node)
4254     {
4255       error_at (elocus, "invalid increment expression");
4256       return true;
4257     }
4258
4259   incr = cp_convert (TREE_TYPE (diff), incr);
4260   for (c = clauses; c ; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
4261     if (OMP_CLAUSE_CODE (c) == OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE
4262         && OMP_CLAUSE_DECL (c) == iter)
4263       break;
4264
4265   decl = create_temporary_var (TREE_TYPE (diff));
4266   pushdecl (decl);
4267   add_decl_expr (decl);
4268   last = create_temporary_var (TREE_TYPE (diff));
4269   pushdecl (last);
4270   add_decl_expr (last);
4271   if (c && iter_incr == NULL)
4272     {
4273       incr_var = create_temporary_var (TREE_TYPE (diff));
4274       pushdecl (incr_var);
4275       add_decl_expr (incr_var);
4276     }
4277   gcc_assert (stmts_are_full_exprs_p ());
4278
4279   orig_pre_body = *pre_body;
4280   *pre_body = push_stmt_list ();
4281   if (orig_pre_body)
4282     add_stmt (orig_pre_body);
4283   if (init != NULL)
4284     finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (iter, NOP_EXPR, init,
4285                                            tf_warning_or_error));
4286   init = build_int_cst (TREE_TYPE (diff), 0);
4287   if (c && iter_incr == NULL)
4288     {
4289       finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (incr_var, NOP_EXPR,
4290                                              incr, tf_warning_or_error));
4291       incr = incr_var;
4292       iter_incr = build_x_modify_expr (iter, PLUS_EXPR, incr,
4293                                        tf_warning_or_error);
4294     }
4295   finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (last, NOP_EXPR, init,
4296                                          tf_warning_or_error));
4297   *pre_body = pop_stmt_list (*pre_body);
4298
4299   cond = cp_build_binary_op (elocus,
4300                              TREE_CODE (cond), decl, diff,
4301                              tf_warning_or_error);
4302   incr = build_modify_expr (elocus, decl, NULL_TREE, PLUS_EXPR,
4303                             elocus, incr, NULL_TREE);
4304
4305   orig_body = *body;
4306   *body = push_stmt_list ();
4307   iter_init = build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (diff), decl, last);
4308   iter_init = build_x_modify_expr (iter, PLUS_EXPR, iter_init,
4309                                    tf_warning_or_error);
4310   iter_init = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, iter_init);
4311   finish_expr_stmt (iter_init);
4312   finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (last, NOP_EXPR, decl,
4313                                          tf_warning_or_error));
4314   add_stmt (orig_body);
4315   *body = pop_stmt_list (*body);
4316
4317   if (c)
4318     {
4319       OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (c) = push_stmt_list ();
4320       finish_expr_stmt (iter_incr);
4321       OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (c)
4322         = pop_stmt_list (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (c));
4323     }
4324
4325   TREE_VEC_ELT (declv, i) = decl;
4326   TREE_VEC_ELT (initv, i) = init;
4327   TREE_VEC_ELT (condv, i) = cond;
4328   TREE_VEC_ELT (incrv, i) = incr;
4329
4330   return false;
4331 }
4332
4333 /* Build and validate an OMP_FOR statement.  CLAUSES, BODY, COND, INCR
4334    are directly for their associated operands in the statement.  DECL
4335    and INIT are a combo; if DECL is NULL then INIT ought to be a
4336    MODIFY_EXPR, and the DECL should be extracted.  PRE_BODY are
4337    optional statements that need to go before the loop into its
4338    sk_omp scope.  */
4339
4340 tree
4341 finish_omp_for (location_t locus, tree declv, tree initv, tree condv,
4342                 tree incrv, tree body, tree pre_body, tree clauses)
4343 {
4344   tree omp_for = NULL, orig_incr = NULL;
4345   tree decl, init, cond, incr;
4346   location_t elocus;
4347   int i;
4348
4349   gcc_assert (TREE_VEC_LENGTH (declv) == TREE_VEC_LENGTH (initv));
4350   gcc_assert (TREE_VEC_LENGTH (declv) == TREE_VEC_LENGTH (condv));
4351   gcc_assert (TREE_VEC_LENGTH (declv) == TREE_VEC_LENGTH (incrv));
4352   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (declv); i++)
4353     {
4354       decl = TREE_VEC_ELT (declv, i);
4355       init = TREE_VEC_ELT (initv, i);
4356       cond = TREE_VEC_ELT (condv, i);
4357       incr = TREE_VEC_ELT (incrv, i);
4358       elocus = locus;
4359
4360       if (decl == NULL)
4361         {
4362           if (init != NULL)
4363             switch (TREE_CODE (init))
4364               {
4365               case MODIFY_EXPR:
4366                 decl = TREE_OPERAND (init, 0);
4367                 init = TREE_OPERAND (init, 1);
4368                 break;
4369               case MODOP_EXPR:
4370                 if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (init, 1)) == NOP_EXPR)
4371                   {
4372                     decl = TREE_OPERAND (init, 0);
4373                     init = TREE_OPERAND (init, 2);
4374                   }
4375                 break;
4376               default:
4377                 break;
4378               }
4379
4380           if (decl == NULL)
4381             {
4382               error_at (locus,
4383                         "expected iteration declaration or initialization");
4384               return NULL;
4385             }
4386         }
4387
4388       if (init && EXPR_HAS_LOCATION (init))
4389         elocus = EXPR_LOCATION (init);
4390
4391       if (cond == NULL)
4392         {
4393           error_at (elocus, "missing controlling predicate");
4394           return NULL;
4395         }
4396
4397       if (incr == NULL)
4398         {
4399           error_at (elocus, "missing increment expression");
4400           return NULL;
4401         }
4402
4403       TREE_VEC_ELT (declv, i) = decl;
4404       TREE_VEC_ELT (initv, i) = init;
4405     }
4406
4407   if (dependent_omp_for_p (declv, initv, condv, incrv))
4408     {
4409       tree stmt;
4410
4411       stmt = make_node (OMP_FOR);
4412
4413       for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (declv); i++)
4414         {
4415           /* This is really just a place-holder.  We'll be decomposing this
4416              again and going through the cp_build_modify_expr path below when
4417              we instantiate the thing.  */
4418           TREE_VEC_ELT (initv, i)
4419             = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, TREE_VEC_ELT (declv, i),
4420                       TREE_VEC_ELT (initv, i));
4421         }
4422
4423       TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
4424       OMP_FOR_INIT (stmt) = initv;
4425       OMP_FOR_COND (stmt) = condv;
4426       OMP_FOR_INCR (stmt) = incrv;
4427       OMP_FOR_BODY (stmt) = body;
4428       OMP_FOR_PRE_BODY (stmt) = pre_body;
4429       OMP_FOR_CLAUSES (stmt) = clauses;
4430
4431       SET_EXPR_LOCATION (stmt, locus);
4432       return add_stmt (stmt);
4433     }
4434
4435   if (processing_template_decl)
4436     orig_incr = make_tree_vec (TREE_VEC_LENGTH (incrv));
4437
4438   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (declv); )
4439     {
4440       decl = TREE_VEC_ELT (declv, i);
4441       init = TREE_VEC_ELT (initv, i);
4442       cond = TREE_VEC_ELT (condv, i);
4443       incr = TREE_VEC_ELT (incrv, i);
4444       if (orig_incr)
4445         TREE_VEC_ELT (orig_incr, i) = incr;
4446       elocus = locus;
4447
4448       if (init && EXPR_HAS_LOCATION (init))
4449         elocus = EXPR_LOCATION (init);
4450
4451       if (!DECL_P (decl))
4452         {
4453           error_at (elocus, "expected iteration declaration or initialization");
4454           return NULL;
4455         }
4456
4457       if (incr && TREE_CODE (incr) == MODOP_EXPR)
4458         {
4459           if (orig_incr)
4460             TREE_VEC_ELT (orig_incr, i) = incr;
4461           incr = cp_build_modify_expr (TREE_OPERAND (incr, 0),
4462                                        TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 1)),
4463                                        TREE_OPERAND (incr, 2),
4464                                        tf_warning_or_error);
4465         }
4466
4467       if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
4468         {
4469           if (handle_omp_for_class_iterator (i, locus, declv, initv, condv,
4470                                              incrv, &body, &pre_body, clauses))
4471             return NULL;
4472           continue;
4473         }
4474
4475       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
4476           && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != POINTER_TYPE)
4477         {
4478           error_at (elocus, "invalid type for iteration variable %qE", decl);
4479           return NULL;
4480         }
4481
4482       if (!processing_template_decl)
4483         {
4484           init = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (init), init);
4485           init = cp_build_modify_expr (decl, NOP_EXPR, init, tf_warning_or_error);
4486         }
4487       else
4488         init = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, decl, init);
4489       if (cond
4490           && TREE_SIDE_EFFECTS (cond)
4491           && COMPARISON_CLASS_P (cond)
4492           && !processing_template_decl)
4493         {
4494           tree t = TREE_OPERAND (cond, 0);
4495           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4496               && t != decl
4497               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4498                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4499             TREE_OPERAND (cond, 0)
4500               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4501
4502           t = TREE_OPERAND (cond, 1);
4503           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4504               && t != decl
4505               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4506                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4507             TREE_OPERAND (cond, 1)
4508               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4509         }
4510       if (decl == error_mark_node || init == error_mark_node)
4511         return NULL;
4512
4513       TREE_VEC_ELT (declv, i) = decl;
4514       TREE_VEC_ELT (initv, i) = init;
4515       TREE_VEC_ELT (condv, i) = cond;
4516       TREE_VEC_ELT (incrv, i) = incr;
4517       i++;
4518     }
4519
4520   if (IS_EMPTY_STMT (pre_body))
4521     pre_body = NULL;
4522
4523   omp_for = c_finish_omp_for (locus, declv, initv, condv, incrv,
4524                               body, pre_body);
4525
4526   if (omp_for == NULL)
4527     return NULL;
4528
4529   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (OMP_FOR_INCR (omp_for)); i++)
4530     {
4531       decl = TREE_OPERAND (TREE_VEC_ELT (OMP_FOR_INIT (omp_for), i), 0);
4532       incr = TREE_VEC_ELT (OMP_FOR_INCR (omp_for), i);
4533
4534       if (TREE_CODE (incr) != MODIFY_EXPR)
4535         continue;
4536
4537       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (incr, 1))
4538           && BINARY_CLASS_P (TREE_OPERAND (incr, 1))
4539           && !processing_template_decl)
4540         {
4541           tree t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 0);
4542           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4543               && t != decl
4544               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4545                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4546             TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 0)
4547               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4548
4549           t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 1);
4550           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4551               && t != decl
4552               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4553                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4554             TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 1)
4555               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4556         }
4557
4558       if (orig_incr)
4559         TREE_VEC_ELT (OMP_FOR_INCR (omp_for), i) = TREE_VEC_ELT (orig_incr, i);
4560     }
4561   if (omp_for != NULL)
4562     OMP_FOR_CLAUSES (omp_for) = clauses;
4563   return omp_for;
4564 }
4565
4566 void
4567 finish_omp_atomic (enum tree_code code, tree lhs, tree rhs)
4568 {
4569   tree orig_lhs;
4570   tree orig_rhs;
4571   bool dependent_p;
4572   tree stmt;
4573
4574   orig_lhs = lhs;
4575   orig_rhs = rhs;
4576   dependent_p = false;
4577   stmt = NULL_TREE;
4578
4579   /* Even in a template, we can detect invalid uses of the atomic
4580      pragma if neither LHS nor RHS is type-dependent.  */
4581   if (processing_template_decl)
4582     {
4583       dependent_p = (type_dependent_expression_p (lhs)
4584                      || type_dependent_expression_p (rhs));
4585       if (!dependent_p)
4586         {
4587           lhs = build_non_dependent_expr (lhs);
4588           rhs = build_non_dependent_expr (rhs);
4589         }
4590     }
4591   if (!dependent_p)
4592     {
4593       stmt = c_finish_omp_atomic (input_location, code, lhs, rhs);
4594       if (stmt == error_mark_node)
4595         return;
4596     }
4597   if (processing_template_decl)
4598     stmt = build2 (OMP_ATOMIC, void_type_node, integer_zero_node,
4599                    build2 (code, void_type_node, orig_lhs, orig_rhs));
4600   add_stmt (stmt);
4601 }
4602
4603 void
4604 finish_omp_barrier (void)
4605 {
4606   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_BARRIER];
4607   VEC(tree,gc) *vec = make_tree_vector ();
4608   tree stmt = finish_call_expr (fn, &vec, false, false, tf_warning_or_error);
4609   release_tree_vector (vec);
4610   finish_expr_stmt (stmt);
4611 }
4612
4613 void
4614 finish_omp_flush (void)
4615 {
4616   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_SYNCHRONIZE];
4617   VEC(tree,gc) *vec = make_tree_vector ();
4618   tree stmt = finish_call_expr (fn, &vec, false, false, tf_warning_or_error);
4619   release_tree_vector (vec);
4620   finish_expr_stmt (stmt);
4621 }
4622
4623 void
4624 finish_omp_taskwait (void)
4625 {
4626   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_TASKWAIT];
4627   VEC(tree,gc) *vec = make_tree_vector ();
4628   tree stmt = finish_call_expr (fn, &vec, false, false, tf_warning_or_error);
4629   release_tree_vector (vec);
4630   finish_expr_stmt (stmt);
4631 }
4632 \f
4633 void
4634 init_cp_semantics (void)
4635 {
4636 }
4637 \f
4638 /* Build a STATIC_ASSERT for a static assertion with the condition
4639    CONDITION and the message text MESSAGE.  LOCATION is the location
4640    of the static assertion in the source code.  When MEMBER_P, this
4641    static assertion is a member of a class.  */
4642 void 
4643 finish_static_assert (tree condition, tree message, location_t location, 
4644                       bool member_p)
4645 {
4646   if (check_for_bare_parameter_packs (condition))
4647     condition = error_mark_node;
4648
4649   if (type_dependent_expression_p (condition) 
4650       || value_dependent_expression_p (condition))
4651     {
4652       /* We're in a template; build a STATIC_ASSERT and put it in
4653          the right place. */
4654       tree assertion;
4655
4656       assertion = make_node (STATIC_ASSERT);
4657       STATIC_ASSERT_CONDITION (assertion) = condition;
4658       STATIC_ASSERT_MESSAGE (assertion) = message;
4659       STATIC_ASSERT_SOURCE_LOCATION (assertion) = location;
4660
4661       if (member_p)
4662         maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, 
4663                                             assertion,
4664                                             /*friend_p=*/0);
4665       else
4666         add_stmt (assertion);
4667
4668       return;
4669     }
4670
4671   /* Fold the expression and convert it to a boolean value. */
4672   condition = fold_non_dependent_expr (condition);
4673   condition = cp_convert (boolean_type_node, condition);
4674
4675   if (TREE_CODE (condition) == INTEGER_CST && !integer_zerop (condition))
4676     /* Do nothing; the condition is satisfied. */
4677     ;
4678   else 
4679     {
4680       location_t saved_loc = input_location;
4681
4682       input_location = location;
4683       if (TREE_CODE (condition) == INTEGER_CST 
4684           && integer_zerop (condition))
4685         /* Report the error. */
4686         error ("static assertion failed: %E", message);
4687       else if (condition && condition != error_mark_node)
4688         error ("non-constant condition for static assertion");
4689       input_location = saved_loc;
4690     }
4691 }
4692 \f
4693 /* Returns decltype((EXPR)) for cases where we can drop the decltype and
4694    just return the type even though EXPR is a type-dependent expression.
4695    The ABI specifies which cases this applies to, which is a subset of the
4696    possible cases.  */
4697
4698 tree
4699 describable_type (tree expr)
4700 {
4701   tree type = NULL_TREE;
4702
4703   if (! type_dependent_expression_p (expr)
4704       && ! type_unknown_p (expr))
4705     {
4706       type = unlowered_expr_type (expr);
4707       if (real_lvalue_p (expr))
4708         type = build_reference_type (type);
4709     }
4710
4711   if (type)
4712     return type;
4713
4714   switch (TREE_CODE (expr))
4715     {
4716     case VAR_DECL:
4717     case PARM_DECL:
4718     case RESULT_DECL:
4719     case FUNCTION_DECL:
4720       /* Named rvalue reference becomes lvalue.  */
4721       type = build_reference_type (non_reference (TREE_TYPE (expr)));
4722       break;
4723
4724     case NEW_EXPR:
4725     case CONST_DECL:
4726     case TEMPLATE_PARM_INDEX:
4727     case CAST_EXPR:
4728     case STATIC_CAST_EXPR:
4729     case REINTERPRET_CAST_EXPR:
4730     case CONST_CAST_EXPR:
4731     case DYNAMIC_CAST_EXPR:
4732       type = TREE_TYPE (expr);
4733       break;
4734
4735     case INDIRECT_REF:
4736       {
4737         tree ptrtype = describable_type (TREE_OPERAND (expr, 0));
4738         if (ptrtype && POINTER_TYPE_P (ptrtype))
4739           type = build_reference_type (TREE_TYPE (ptrtype));
4740       }
4741       break;
4742
4743     default:
4744       if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)) == tcc_constant)
4745         type = TREE_TYPE (expr);
4746       break;
4747     }
4748
4749   if (type && type_uses_auto (type))
4750     return NULL_TREE;
4751   else
4752     return type;
4753 }
4754
4755 /* Implements the C++0x decltype keyword. Returns the type of EXPR,
4756    suitable for use as a type-specifier.
4757
4758    ID_EXPRESSION_OR_MEMBER_ACCESS_P is true when EXPR was parsed as an
4759    id-expression or a class member access, FALSE when it was parsed as
4760    a full expression.  */
4761
4762 tree
4763 finish_decltype_type (tree expr, bool id_expression_or_member_access_p)
4764 {
4765   tree orig_expr = expr;
4766   tree type = NULL_TREE;
4767
4768   if (!expr || error_operand_p (expr))
4769     return error_mark_node;
4770
4771   if (TYPE_P (expr)
4772       || TREE_CODE (expr) == TYPE_DECL
4773       || (TREE_CODE (expr) == BIT_NOT_EXPR
4774           && TYPE_P (TREE_OPERAND (expr, 0))))
4775     {
4776       error ("argument to decltype must be an expression");
4777       return error_mark_node;
4778     }
4779
4780   if (type_dependent_expression_p (expr)
4781       /* In a template, a COMPONENT_REF has an IDENTIFIER_NODE for op1 even
4782          if it isn't dependent, so that we can check access control at
4783          instantiation time, so defer the decltype as well (PR 42277).  */
4784       || (id_expression_or_member_access_p
4785           && processing_template_decl
4786           && TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF))
4787     {
4788       if (id_expression_or_member_access_p)
4789         {
4790           switch (TREE_CODE (expr))
4791             {
4792             case VAR_DECL:
4793             case PARM_DECL:
4794             case RESULT_DECL:
4795             case FUNCTION_DECL:
4796             case CONST_DECL:
4797             case TEMPLATE_PARM_INDEX:
4798               type = TREE_TYPE (expr);
4799               break;
4800
4801             default:
4802               break;
4803             }
4804         }
4805
4806       if (type && !type_uses_auto (type))
4807         return type;
4808
4809       type = cxx_make_type (DECLTYPE_TYPE);
4810       DECLTYPE_TYPE_EXPR (type) = expr;
4811       DECLTYPE_TYPE_ID_EXPR_OR_MEMBER_ACCESS_P (type)
4812         = id_expression_or_member_access_p;
4813       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
4814
4815       return type;
4816     }
4817
4818   /* The type denoted by decltype(e) is defined as follows:  */
4819
4820   expr = resolve_nondeduced_context (expr);
4821   if (id_expression_or_member_access_p)
4822     {
4823       /* If e is an id-expression or a class member access (5.2.5
4824          [expr.ref]), decltype(e) is defined as the type of the entity
4825          named by e. If there is no such entity, or e names a set of
4826          overloaded functions, the program is ill-formed.  */
4827       if (TREE_CODE (expr) == IDENTIFIER_NODE)
4828         expr = lookup_name (expr);
4829
4830       if (TREE_CODE (expr) == INDIRECT_REF)
4831         /* This can happen when the expression is, e.g., "a.b". Just
4832            look at the underlying operand.  */
4833         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4834
4835       if (TREE_CODE (expr) == OFFSET_REF
4836           || TREE_CODE (expr) == MEMBER_REF)
4837         /* We're only interested in the field itself. If it is a
4838            BASELINK, we will need to see through it in the next
4839            step.  */
4840         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
4841
4842       if (TREE_CODE (expr) == BASELINK)
4843         /* See through BASELINK nodes to the underlying functions.  */
4844         expr = BASELINK_FUNCTIONS (expr);
4845
4846       if (TREE_CODE (expr) == TEMPLATE_ID_EXPR)
4847         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4848
4849       if (TREE_CODE (expr) == OVERLOAD)
4850         {
4851           if (OVL_CHAIN (expr)
4852               || TREE_CODE (OVL_FUNCTION (expr)) == TEMPLATE_DECL)
4853             {
4854               error ("%qE refers to a set of overloaded functions", orig_expr);
4855               return error_mark_node;
4856             }
4857           else
4858             /* An overload set containing only one function: just look
4859                at that function.  */
4860             expr = OVL_FUNCTION (expr);
4861         }
4862
4863       switch (TREE_CODE (expr))
4864         {
4865         case FIELD_DECL:
4866           if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (expr))
4867             {
4868               type = DECL_BIT_FIELD_TYPE (expr);
4869               break;
4870             }
4871           /* Fall through for fields that aren't bitfields.  */
4872
4873         case FUNCTION_DECL:
4874         case VAR_DECL:
4875         case CONST_DECL:
4876         case PARM_DECL:
4877         case RESULT_DECL:
4878         case TEMPLATE_PARM_INDEX:
4879           type = TREE_TYPE (expr);
4880           break;
4881
4882         case ERROR_MARK:
4883           type = error_mark_node;
4884           break;
4885
4886         case COMPONENT_REF:
4887           type = is_bitfield_expr_with_lowered_type (expr);
4888           if (!type)
4889             type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1));
4890           break;
4891
4892         case BIT_FIELD_REF:
4893           gcc_unreachable ();
4894
4895         case INTEGER_CST:
4896           /* We can get here when the id-expression refers to an
4897              enumerator.  */
4898           type = TREE_TYPE (expr);
4899           break;
4900
4901         default:
4902           gcc_assert (TYPE_P (expr) || DECL_P (expr)
4903                       || TREE_CODE (expr) == SCOPE_REF);
4904           error ("argument to decltype must be an expression");
4905           return error_mark_node;
4906         }
4907     }
4908   else
4909     {
4910       /* Expressions of reference type are sometimes wrapped in
4911          INDIRECT_REFs.  INDIRECT_REFs are just internal compiler
4912          representation, not part of the language, so we have to look
4913          through them.  */
4914       if (TREE_CODE (expr) == INDIRECT_REF
4915           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
4916           == REFERENCE_TYPE)
4917         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4918
4919       if (TREE_CODE (expr) == CALL_EXPR)
4920         {
4921           /* If e is a function call (5.2.2 [expr.call]) or an
4922            invocation of an overloaded operator (parentheses around e
4923            are ignored), decltype(e) is defined as the return type of
4924            that function.  */
4925           tree fndecl = get_callee_fndecl (expr);
4926           if (fndecl && fndecl != error_mark_node)
4927             type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl));
4928           else 
4929             {
4930               tree target_type = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (expr));
4931               if ((TREE_CODE (target_type) == REFERENCE_TYPE
4932                    || TREE_CODE (target_type) == POINTER_TYPE)
4933                   && (TREE_CODE (TREE_TYPE (target_type)) == FUNCTION_TYPE
4934                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (target_type)) == METHOD_TYPE))
4935                 type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (target_type));
4936               else
4937                 sorry ("unable to determine the declared type of expression %<%E%>",
4938                        expr);
4939             }
4940         }
4941       else 
4942         {
4943           type = is_bitfield_expr_with_lowered_type (expr);
4944           if (type)
4945             {
4946               /* Bitfields are special, because their type encodes the
4947                  number of bits they store.  If the expression referenced a
4948                  bitfield, TYPE now has the declared type of that
4949                  bitfield.  */
4950               type = cp_build_qualified_type (type, 
4951                                               cp_type_quals (TREE_TYPE (expr)));
4952               
4953               if (real_lvalue_p (expr))
4954                 type = build_reference_type (type);
4955             }
4956           /* Within a lambda-expression:
4957
4958              Every occurrence of decltype((x)) where x is a possibly
4959              parenthesized id-expression that names an entity of
4960              automatic storage duration is treated as if x were
4961              transformed into an access to a corresponding data member
4962              of the closure type that would have been declared if x
4963              were a use of the denoted entity.  */
4964           else if (outer_automatic_var_p (expr)
4965                    && current_function_decl
4966                    && LAMBDA_FUNCTION_P (current_function_decl))
4967             type = capture_decltype (expr);
4968           else
4969             {
4970               /* Otherwise, where T is the type of e, if e is an lvalue,
4971                  decltype(e) is defined as T&, otherwise decltype(e) is
4972                  defined as T.  */
4973               type = TREE_TYPE (expr);
4974               if (type == error_mark_node)
4975                 return error_mark_node;
4976               else if (expr == current_class_ptr)
4977                 /* If the expression is just "this", we want the
4978                    cv-unqualified pointer for the "this" type.  */
4979                 type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4980               else if (real_lvalue_p (expr))
4981                 {
4982                   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
4983                     type = build_reference_type (type);
4984                 }
4985               else
4986                 type = non_reference (type);
4987             }
4988         }
4989     }
4990
4991   if (!type || type == unknown_type_node)
4992     {
4993       error ("type of %qE is unknown", expr);
4994       return error_mark_node;
4995     }
4996
4997   return type;
4998 }
4999
5000 /* Called from trait_expr_value to evaluate either __has_nothrow_assign or 
5001    __has_nothrow_copy, depending on assign_p.  */
5002
5003 static bool
5004 classtype_has_nothrow_assign_or_copy_p (tree type, bool assign_p)
5005 {
5006   tree fns;
5007
5008   if (assign_p)
5009     {
5010       int ix;
5011       ix = lookup_fnfields_1 (type, ansi_assopname (NOP_EXPR));
5012       if (ix < 0)
5013         return false;
5014       fns = VEC_index (tree, CLASSTYPE_METHOD_VEC (type), ix);
5015     } 
5016   else if (TYPE_HAS_INIT_REF (type))
5017     {
5018       /* If construction of the copy constructor was postponed, create
5019          it now.  */
5020       if (CLASSTYPE_LAZY_COPY_CTOR (type))
5021         lazily_declare_fn (sfk_copy_constructor, type);
5022       if (CLASSTYPE_LAZY_MOVE_CTOR (type))
5023         lazily_declare_fn (sfk_move_constructor, type);
5024       fns = CLASSTYPE_CONSTRUCTORS (type);
5025     }
5026   else
5027     return false;
5028
5029   for (; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
5030     {
5031       tree fn = OVL_CURRENT (fns);
5032  
5033       if (assign_p)
5034         {
5035           if (copy_fn_p (fn) == 0)
5036             continue;
5037         }
5038       else if (copy_fn_p (fn) <= 0)
5039         continue;
5040
5041       if (!TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (fn)))
5042         return false;
5043     }
5044
5045   return true;
5046 }
5047
5048 /* Actually evaluates the trait.  */
5049
5050 static bool
5051 trait_expr_value (cp_trait_kind kind, tree type1, tree type2)
5052 {
5053   enum tree_code type_code1;
5054   tree t;
5055
5056   type_code1 = TREE_CODE (type1);
5057
5058   switch (kind)
5059     {
5060     case CPTK_HAS_NOTHROW_ASSIGN:
5061       type1 = strip_array_types (type1);
5062       return (!CP_TYPE_CONST_P (type1) && type_code1 != REFERENCE_TYPE
5063               && (trait_expr_value (CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN, type1, type2)
5064                   || (CLASS_TYPE_P (type1)
5065                       && classtype_has_nothrow_assign_or_copy_p (type1,
5066                                                                  true))));
5067
5068     case CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN:
5069       /* ??? The standard seems to be missing the "or array of such a class
5070          type" wording for this trait.  */
5071       type1 = strip_array_types (type1);
5072       return (!CP_TYPE_CONST_P (type1) && type_code1 != REFERENCE_TYPE
5073               && (trivial_type_p (type1)
5074                     || (CLASS_TYPE_P (type1)
5075                         && TYPE_HAS_TRIVIAL_ASSIGN_REF (type1))));
5076
5077     case CPTK_HAS_NOTHROW_CONSTRUCTOR:
5078       type1 = strip_array_types (type1);
5079       return (trait_expr_value (CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR, type1, type2) 
5080               || (CLASS_TYPE_P (type1)
5081                   && (t = locate_ctor (type1, NULL))
5082                   && TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (t))));
5083
5084     case CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR:
5085       type1 = strip_array_types (type1);
5086       return (trivial_type_p (type1)
5087               || (CLASS_TYPE_P (type1) && TYPE_HAS_TRIVIAL_DFLT (type1)));
5088
5089     case CPTK_HAS_NOTHROW_COPY:
5090       type1 = strip_array_types (type1);
5091       return (trait_expr_value (CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY, type1, type2)
5092               || (CLASS_TYPE_P (type1)
5093                   && classtype_has_nothrow_assign_or_copy_p (type1, false)));
5094
5095     case CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY:
5096       /* ??? The standard seems to be missing the "or array of such a class
5097          type" wording for this trait.  */
5098       type1 = strip_array_types (type1);
5099       return (trivial_type_p (type1) || type_code1 == REFERENCE_TYPE
5100               || (CLASS_TYPE_P (type1) && TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type1)));
5101
5102     case CPTK_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR:
5103       type1 = strip_array_types (type1);
5104       return (trivial_type_p (type1) || type_code1 == REFERENCE_TYPE
5105               || (CLASS_TYPE_P (type1)
5106                   && TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type1)));
5107
5108     case CPTK_HAS_VIRTUAL_DESTRUCTOR:
5109       return (CLASS_TYPE_P (type1)
5110               && (t = locate_dtor (type1, NULL)) && DECL_VIRTUAL_P (t));
5111
5112     case CPTK_IS_ABSTRACT:
5113       return (CLASS_TYPE_P (type1) && CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type1));
5114
5115     case CPTK_IS_BASE_OF:
5116       return (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1) && NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type2)
5117               && DERIVED_FROM_P (type1, type2));
5118
5119     case CPTK_IS_CLASS:
5120       return (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1));
5121
5122     case CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO:
5123       /* TODO  */
5124       return false;
5125
5126     case CPTK_IS_EMPTY:
5127       return (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1) && CLASSTYPE_EMPTY_P (type1));
5128
5129     case CPTK_IS_ENUM:
5130       return (type_code1 == ENUMERAL_TYPE);
5131
5132     case CPTK_IS_POD:
5133       return (pod_type_p (type1));
5134
5135     case CPTK_IS_POLYMORPHIC:
5136       return (CLASS_TYPE_P (type1) && TYPE_POLYMORPHIC_P (type1));
5137
5138     case CPTK_IS_STD_LAYOUT:
5139       return (std_layout_type_p (type1));
5140
5141     case CPTK_IS_TRIVIAL:
5142       return (trivial_type_p (type1));
5143
5144     case CPTK_IS_UNION:
5145       return (type_code1 == UNION_TYPE);
5146
5147     default:
5148       gcc_unreachable ();
5149       return false;
5150     }
5151 }
5152
5153 /* Returns true if TYPE is a complete type, an array of unknown bound,
5154    or (possibly cv-qualified) void, returns false otherwise.  */
5155
5156 static bool
5157 check_trait_type (tree type)
5158 {
5159   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
5160     return true;
5161
5162   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && !TYPE_DOMAIN (type))
5163     return true;
5164
5165   if (VOID_TYPE_P (type))
5166     return true;
5167
5168   return false;
5169 }
5170
5171 /* Process a trait expression.  */
5172
5173 tree
5174 finish_trait_expr (cp_trait_kind kind, tree type1, tree type2)
5175 {
5176   gcc_assert (kind == CPTK_HAS_NOTHROW_ASSIGN
5177               || kind == CPTK_HAS_NOTHROW_CONSTRUCTOR
5178               || kind == CPTK_HAS_NOTHROW_COPY
5179               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN
5180               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR
5181               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY
5182               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR
5183               || kind == CPTK_HAS_VIRTUAL_DESTRUCTOR          
5184               || kind == CPTK_IS_ABSTRACT
5185               || kind == CPTK_IS_BASE_OF
5186               || kind == CPTK_IS_CLASS
5187               || kind == CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO
5188               || kind == CPTK_IS_EMPTY
5189               || kind == CPTK_IS_ENUM
5190               || kind == CPTK_IS_POD
5191               || kind == CPTK_IS_POLYMORPHIC
5192               || kind == CPTK_IS_STD_LAYOUT
5193               || kind == CPTK_IS_TRIVIAL
5194               || kind == CPTK_IS_UNION);
5195
5196   if (kind == CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO)
5197     {
5198       sorry ("__is_convertible_to");
5199       return error_mark_node;
5200     }
5201
5202   if (type1 == error_mark_node
5203       || ((kind == CPTK_IS_BASE_OF || kind == CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO)
5204           && type2 == error_mark_node))
5205     return error_mark_node;
5206
5207   if (processing_template_decl)
5208     {
5209       tree trait_expr = make_node (TRAIT_EXPR);
5210       TREE_TYPE (trait_expr) = boolean_type_node;
5211       TRAIT_EXPR_TYPE1 (trait_expr) = type1;
5212       TRAIT_EXPR_TYPE2 (trait_expr) = type2;
5213       TRAIT_EXPR_KIND (trait_expr) = kind;
5214       return trait_expr;
5215     }
5216
5217   complete_type (type1);
5218   if (type2)
5219     complete_type (type2);
5220
5221   switch (kind)
5222     {
5223     case CPTK_HAS_NOTHROW_ASSIGN:
5224     case CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN:
5225     case CPTK_HAS_NOTHROW_CONSTRUCTOR:
5226     case CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR:
5227     case CPTK_HAS_NOTHROW_COPY:
5228     case CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY:
5229     case CPTK_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR:
5230     case CPTK_HAS_VIRTUAL_DESTRUCTOR:
5231     case CPTK_IS_ABSTRACT:
5232     case CPTK_IS_EMPTY:
5233     case CPTK_IS_POD:
5234     case CPTK_IS_POLYMORPHIC:
5235     case CPTK_IS_STD_LAYOUT:
5236     case CPTK_IS_TRIVIAL:
5237       if (!check_trait_type (type1))
5238         {
5239           error ("incomplete type %qT not allowed", type1);
5240           return error_mark_node;
5241         }
5242       break;
5243
5244     case CPTK_IS_BASE_OF:
5245       if (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1) && NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type2)
5246           && !same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (type1, type2)
5247           && !COMPLETE_TYPE_P (type2))
5248         {
5249           error ("incomplete type %qT not allowed", type2);
5250           return error_mark_node;
5251         }
5252       break;
5253
5254     case CPTK_IS_CLASS:
5255     case CPTK_IS_ENUM:
5256     case CPTK_IS_UNION:
5257       break;
5258     
5259     case CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO:
5260     default:
5261       gcc_unreachable ();
5262     }
5263
5264   return (trait_expr_value (kind, type1, type2)
5265           ? boolean_true_node : boolean_false_node);
5266 }
5267
5268 /* Do-nothing variants of functions to handle pragma FLOAT_CONST_DECIMAL64,
5269    which is ignored for C++.  */
5270
5271 void
5272 set_float_const_decimal64 (void)
5273 {
5274 }
5275
5276 void
5277 clear_float_const_decimal64 (void)
5278 {
5279 }
5280
5281 bool
5282 float_const_decimal64_p (void)
5283 {
5284   return 0;
5285 }
5286
5287 /* Return true if T is a literal type.   */
5288
5289 bool
5290 literal_type_p (tree t)
5291 {
5292   if (SCALAR_TYPE_P (t))
5293     return true;
5294   if (CLASS_TYPE_P (t))
5295     return CLASSTYPE_LITERAL_P (t);
5296   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5297     return literal_type_p (strip_array_types (t));
5298   return false;
5299 }
5300
5301
5302 /* If DECL is a variable declared `constexpr', require its type
5303    be literal.  Return the DECL if OK, otherwise NULL.  */
5304
5305 tree
5306 ensure_literal_type_for_constexpr_object (tree decl)
5307 {
5308   tree type = TREE_TYPE (decl);
5309   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_DECLARED_CONSTEXPR_P (decl)
5310       && !processing_template_decl && !literal_type_p (type))
5311     {
5312       error ("the type %qT of constexpr variable %qD is not literal",
5313              type, decl);
5314       return NULL;
5315     }
5316   return decl;
5317 }
5318
5319 /* Return non-null if FUN certainly designates a valid constexpr function
5320    declaration.  Otherwise return NULL.  Issue appropriate diagnostics
5321    if necessary.  Note that we only check the declaration, not the body
5322    of the function.  */
5323
5324 tree
5325 validate_constexpr_fundecl (tree fun)
5326 {
5327   tree rettype = NULL;
5328   tree parm = NULL;
5329
5330   /* Don't bother if FUN is not marked constexpr.  */
5331   if (!DECL_DECLARED_CONSTEXPR_P (fun))
5332     return NULL;
5333
5334   /* For a function template, we have absolutely no guarantee that all
5335      instantiations will be constexpr.  */
5336   if (TREE_CODE (fun) == TEMPLATE_DECL)
5337     return NULL;
5338   
5339   parm = FUNCTION_FIRST_USER_PARM (fun);
5340   for (; parm != NULL; parm = TREE_CHAIN (parm))
5341     {
5342       tree type = TREE_TYPE (parm);
5343       if (dependent_type_p (type))
5344         return NULL;
5345       if (!literal_type_p (type))
5346         {
5347            error ("parameter %q#D is not of literal type", parm);
5348           return NULL;
5349         }
5350     }
5351
5352   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fun))
5353     return fun;
5354
5355   rettype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fun));
5356   if (dependent_type_p (rettype))
5357     return NULL;
5358   if (!literal_type_p (rettype))
5359     {
5360       error ("return type %qT of function %qD is not a literal type",
5361              TREE_TYPE (TREE_TYPE (fun)), fun);
5362       return NULL;
5363     }
5364   return fun;
5365 }
5366
5367
5368 /* Constructor for a lambda expression.  */
5369
5370 tree
5371 build_lambda_expr (void)
5372 {
5373   tree lambda = make_node (LAMBDA_EXPR);
5374   LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda) = CPLD_NONE;
5375   LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST         (lambda) = NULL_TREE;
5376   LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE         (lambda) = NULL_TREE;
5377   LAMBDA_EXPR_RETURN_TYPE          (lambda) = NULL_TREE;
5378   LAMBDA_EXPR_MUTABLE_P            (lambda) = false;
5379   return lambda;
5380 }
5381
5382 /* Create the closure object for a LAMBDA_EXPR.  */
5383
5384 tree
5385 build_lambda_object (tree lambda_expr)
5386 {
5387   /* Build aggregate constructor call.
5388      - cp_parser_braced_list
5389      - cp_parser_functional_cast  */
5390   VEC(constructor_elt,gc) *elts = NULL;
5391   tree node, expr, type;
5392   location_t saved_loc;
5393
5394   if (processing_template_decl)
5395     return lambda_expr;
5396
5397   /* Make sure any error messages refer to the lambda-introducer.  */
5398   saved_loc = input_location;
5399   input_location = LAMBDA_EXPR_LOCATION (lambda_expr);
5400
5401   for (node = LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lambda_expr);
5402        node;
5403        node = TREE_CHAIN (node))
5404     {
5405       tree field = TREE_PURPOSE (node);
5406       tree val = TREE_VALUE (node);
5407
5408       /* Mere mortals can't copy arrays with aggregate initialization, so
5409          do some magic to make it work here.  */
5410       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == ARRAY_TYPE)
5411         val = build_array_copy (val);
5412       else if (DECL_NORMAL_CAPTURE_P (field)
5413                && TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) != REFERENCE_TYPE)
5414         {
5415           /* "the entities that are captured by copy are used to
5416              direct-initialize each corresponding non-static data
5417              member of the resulting closure object."
5418
5419              There's normally no way to express direct-initialization
5420              from an element of a CONSTRUCTOR, so we build up a special
5421              TARGET_EXPR to bypass the usual copy-initialization.  */
5422           val = force_rvalue (val);
5423           if (TREE_CODE (val) == TARGET_EXPR)
5424             TARGET_EXPR_DIRECT_INIT_P (val) = true;
5425         }
5426
5427       CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (elts, DECL_NAME (field), val);
5428     }
5429
5430   expr = build_constructor (init_list_type_node, elts);
5431   CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT (expr) = 1;
5432
5433   /* N2927: "[The closure] class type is not an aggregate."
5434      But we briefly treat it as an aggregate to make this simpler.  */
5435   type = TREE_TYPE (lambda_expr);
5436   CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (type) = 0;
5437   expr = finish_compound_literal (type, expr);
5438   CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (type) = 1;
5439
5440   input_location = saved_loc;
5441   return expr;
5442 }
5443
5444 /* Return an initialized RECORD_TYPE for LAMBDA.
5445    LAMBDA must have its explicit captures already.  */
5446
5447 tree
5448 begin_lambda_type (tree lambda)
5449 {
5450   tree type;
5451
5452   {
5453     /* Unique name.  This is just like an unnamed class, but we cannot use
5454        make_anon_name because of certain checks against TYPE_ANONYMOUS_P.  */
5455     tree name;
5456     name = make_lambda_name ();
5457
5458     /* Create the new RECORD_TYPE for this lambda.  */
5459     type = xref_tag (/*tag_code=*/record_type,
5460                      name,
5461                      /*scope=*/ts_within_enclosing_non_class,
5462                      /*template_header_p=*/false);
5463   }
5464
5465   /* Designate it as a struct so that we can use aggregate initialization.  */
5466   CLASSTYPE_DECLARED_CLASS (type) = false;
5467
5468   /* Clear base types.  */
5469   xref_basetypes (type, /*bases=*/NULL_TREE);
5470
5471   /* Start the class.  */
5472   type = begin_class_definition (type, /*attributes=*/NULL_TREE);
5473
5474   /* Cross-reference the expression and the type.  */
5475   TREE_TYPE (lambda) = type;
5476   CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (type) = lambda;
5477
5478   return type;
5479 }
5480
5481 /* Returns the type to use for the return type of the operator() of a
5482    closure class.  */
5483
5484 tree
5485 lambda_return_type (tree expr)
5486 {
5487   tree type;
5488   if (type_dependent_expression_p (expr))
5489     {
5490       type = cxx_make_type (DECLTYPE_TYPE);
5491       DECLTYPE_TYPE_EXPR (type) = expr;
5492       DECLTYPE_FOR_LAMBDA_RETURN (type) = true;
5493       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
5494     }
5495   else
5496     type = type_decays_to (unlowered_expr_type (expr));
5497   return type;
5498 }
5499
5500 /* Given a LAMBDA_EXPR or closure type LAMBDA, return the op() of the
5501    closure type.  */
5502
5503 tree
5504 lambda_function (tree lambda)
5505 {
5506   tree type;
5507   if (TREE_CODE (lambda) == LAMBDA_EXPR)
5508     type = TREE_TYPE (lambda);
5509   else
5510     type = lambda;
5511   gcc_assert (LAMBDA_TYPE_P (type));
5512   /* Don't let debug_tree cause instantiation.  */
5513   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (type) && !COMPLETE_TYPE_P (type))
5514     return NULL_TREE;
5515   lambda = lookup_member (type, ansi_opname (CALL_EXPR),
5516                           /*protect=*/0, /*want_type=*/false);
5517   if (lambda)
5518     lambda = BASELINK_FUNCTIONS (lambda);
5519   return lambda;
5520 }
5521
5522 /* Returns the type to use for the FIELD_DECL corresponding to the
5523    capture of EXPR.
5524    The caller should add REFERENCE_TYPE for capture by reference.  */
5525
5526 tree
5527 lambda_capture_field_type (tree expr)
5528 {
5529   tree type;
5530   if (type_dependent_expression_p (expr))
5531     {
5532       type = cxx_make_type (DECLTYPE_TYPE);
5533       DECLTYPE_TYPE_EXPR (type) = expr;
5534       DECLTYPE_FOR_LAMBDA_CAPTURE (type) = true;
5535       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
5536     }
5537   else
5538     type = non_reference (unlowered_expr_type (expr));
5539   return type;
5540 }
5541
5542 /* Recompute the return type for LAMBDA with body of the form:
5543      { return EXPR ; }  */
5544
5545 void
5546 apply_lambda_return_type (tree lambda, tree return_type)
5547 {
5548   tree fco = lambda_function (lambda);
5549   tree result;
5550
5551   LAMBDA_EXPR_RETURN_TYPE (lambda) = return_type;
5552
5553   /* If we got a DECLTYPE_TYPE, don't stick it in the function yet,
5554      it would interfere with instantiating the closure type.  */
5555   if (dependent_type_p (return_type))
5556     return;
5557   if (return_type == error_mark_node)
5558     return;
5559
5560   /* TREE_TYPE (FUNCTION_DECL) == METHOD_TYPE
5561      TREE_TYPE (METHOD_TYPE)   == return-type  */
5562   TREE_TYPE (TREE_TYPE (fco)) = return_type;
5563
5564   result = DECL_RESULT (fco);
5565   if (result == NULL_TREE)
5566     return;
5567
5568   /* We already have a DECL_RESULT from start_preparsed_function.
5569      Now we need to redo the work it and allocate_struct_function
5570      did to reflect the new type.  */
5571   result = build_decl (input_location, RESULT_DECL, NULL_TREE,
5572                        TYPE_MAIN_VARIANT (return_type));
5573   DECL_ARTIFICIAL (result) = 1;
5574   DECL_IGNORED_P (result) = 1;
5575   cp_apply_type_quals_to_decl (cp_type_quals (return_type),
5576                                result);
5577
5578   DECL_RESULT (fco) = result;
5579
5580   if (!processing_template_decl && aggregate_value_p (result, fco))
5581     {
5582 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
5583       cfun->returns_pcc_struct = 1;
5584 #endif
5585       cfun->returns_struct = 1;
5586     }
5587
5588 }
5589
5590 /* DECL is a local variable or parameter from the surrounding scope of a
5591    lambda-expression.  Returns the decltype for a use of the capture field
5592    for DECL even if it hasn't been captured yet.  */
5593
5594 static tree
5595 capture_decltype (tree decl)
5596 {
5597   tree lam = CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (DECL_CONTEXT (current_function_decl));
5598   /* FIXME do lookup instead of list walk? */
5599   tree cap = value_member (decl, LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lam));
5600   tree type;
5601
5602   if (cap)
5603     type = TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (cap));
5604   else
5605     switch (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lam))
5606       {
5607       case CPLD_NONE:
5608         error ("%qD is not captured", decl);
5609         return error_mark_node;
5610
5611       case CPLD_COPY:
5612         type = TREE_TYPE (decl);
5613         if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
5614             && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
5615           type = TREE_TYPE (type);
5616         break;
5617
5618       case CPLD_REFERENCE:
5619         type = TREE_TYPE (decl);
5620         if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
5621           type = build_reference_type (TREE_TYPE (decl));
5622         break;
5623
5624       default:
5625         gcc_unreachable ();
5626       }
5627
5628   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
5629     {
5630       if (!LAMBDA_EXPR_MUTABLE_P (lam))
5631         type = cp_build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
5632                                                |TYPE_QUAL_CONST));
5633       type = build_reference_type (type);
5634     }
5635   return type;
5636 }
5637
5638 /* From an ID and INITIALIZER, create a capture (by reference if
5639    BY_REFERENCE_P is true), add it to the capture-list for LAMBDA,
5640    and return it.  */
5641
5642 tree
5643 add_capture (tree lambda, tree id, tree initializer, bool by_reference_p,
5644              bool explicit_init_p)
5645 {
5646   tree type;
5647   tree member;
5648
5649   type = lambda_capture_field_type (initializer);
5650   if (by_reference_p)
5651     {
5652       type = build_reference_type (type);
5653       if (!real_lvalue_p (initializer))
5654         error ("cannot capture %qE by reference", initializer);
5655     }
5656
5657   /* Make member variable.  */
5658   member = build_lang_decl (FIELD_DECL, id, type);
5659   if (!explicit_init_p)
5660     /* Normal captures are invisible to name lookup but uses are replaced
5661        with references to the capture field; we implement this by only
5662        really making them invisible in unevaluated context; see
5663        qualify_lookup.  For now, let's make explicitly initialized captures
5664        always visible.  */
5665     DECL_NORMAL_CAPTURE_P (member) = true;
5666
5667   /* Add it to the appropriate closure class.  */
5668   finish_member_declaration (member);
5669
5670   LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lambda)
5671     = tree_cons (member, initializer, LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lambda));
5672
5673   if (id == get_identifier ("__this"))
5674     {
5675       if (LAMBDA_EXPR_CAPTURES_THIS_P (lambda))
5676         error ("already captured %<this%> in lambda expression");
5677       LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda) = member;
5678     }
5679
5680   return member;
5681 }
5682
5683 /* Given a FIELD_DECL decl belonging to a closure type, return a
5684    COMPONENT_REF of it relative to the 'this' parameter of the op() for
5685    that type.  */
5686
5687 static tree
5688 thisify_lambda_field (tree decl)
5689 {
5690   tree context = lambda_function (DECL_CONTEXT (decl));
5691   tree object = cp_build_indirect_ref (DECL_ARGUMENTS (context),
5692                                        /*errorstring*/"",
5693                                        tf_warning_or_error);
5694   return finish_non_static_data_member (decl, object,
5695                                         /*qualifying_scope*/NULL_TREE);
5696 }
5697
5698 /* Similar to add_capture, except this works on a stack of nested lambdas.
5699    BY_REFERENCE_P in this case is derived from the default capture mode.
5700    Returns the capture for the lambda at the bottom of the stack.  */
5701
5702 tree
5703 add_default_capture (tree lambda_stack, tree id, tree initializer)
5704 {
5705   bool this_capture_p = (id == get_identifier ("__this"));
5706
5707   tree member = NULL_TREE;
5708
5709   tree saved_class_type = current_class_type;
5710
5711   tree node;
5712
5713   for (node = lambda_stack;
5714        node;
5715        node = TREE_CHAIN (node))
5716     {
5717       tree lambda = TREE_VALUE (node);
5718
5719       current_class_type = TREE_TYPE (lambda);
5720       member = add_capture (lambda,
5721                             id,
5722                             initializer,
5723                             /*by_reference_p=*/
5724                             (!this_capture_p
5725                              && (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda)
5726                                  == CPLD_REFERENCE)),
5727                             /*explicit_init_p=*/false);
5728       initializer = thisify_lambda_field (member);
5729     }
5730
5731   current_class_type = saved_class_type;
5732
5733   return member;
5734 }
5735
5736 /* Return the capture pertaining to a use of 'this' in LAMBDA, in the form of an
5737    INDIRECT_REF, possibly adding it through default capturing.  */
5738
5739 tree
5740 lambda_expr_this_capture (tree lambda)
5741 {
5742   tree result;
5743
5744   tree this_capture = LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda);
5745
5746   /* Try to default capture 'this' if we can.  */
5747   if (!this_capture
5748       && LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda) != CPLD_NONE)
5749     {
5750       tree containing_function = TYPE_CONTEXT (TREE_TYPE (lambda));
5751       tree lambda_stack = tree_cons (NULL_TREE, lambda, NULL_TREE);
5752       tree init = NULL_TREE;
5753
5754       /* If we are in a lambda function, we can move out until we hit:
5755            1. a non-lambda function,
5756            2. a lambda function capturing 'this', or
5757            3. a non-default capturing lambda function.  */
5758       while (LAMBDA_FUNCTION_P (containing_function))
5759         {
5760           tree lambda
5761             = CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (DECL_CONTEXT (containing_function));
5762
5763           if (LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda))
5764             {
5765               /* An outer lambda has already captured 'this'.  */
5766               tree cap = LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda);
5767               init = thisify_lambda_field (cap);
5768               break;
5769             }
5770
5771           if (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda) == CPLD_NONE)
5772             /* An outer lambda won't let us capture 'this'.  */
5773             break;
5774
5775           lambda_stack = tree_cons (NULL_TREE,
5776                                     lambda,
5777                                     lambda_stack);
5778
5779           containing_function = decl_function_context (containing_function);
5780         }
5781
5782       if (!init && DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (containing_function)
5783           && !LAMBDA_FUNCTION_P (containing_function))
5784         /* First parameter is 'this'.  */
5785         init = DECL_ARGUMENTS (containing_function);
5786
5787       if (init)
5788         this_capture = add_default_capture (lambda_stack,
5789                                             /*id=*/get_identifier ("__this"),
5790                                             init);
5791     }
5792
5793   if (!this_capture)
5794     {
5795       error ("%<this%> was not captured for this lambda function");
5796       result = error_mark_node;
5797     }
5798   else
5799     {
5800       /* To make sure that current_class_ref is for the lambda.  */
5801       gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (current_class_ref)) == TREE_TYPE (lambda));
5802
5803       result = finish_non_static_data_member (this_capture,
5804                                               current_class_ref,
5805                                               /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
5806
5807       /* If 'this' is captured, each use of 'this' is transformed into an
5808          access to the corresponding unnamed data member of the closure
5809          type cast (_expr.cast_ 5.4) to the type of 'this'. [ The cast
5810          ensures that the transformed expression is an rvalue. ] */
5811       result = rvalue (result);
5812     }
5813
5814   return result;
5815 }
5816
5817 /* If the closure TYPE has a static op(), also add a conversion to function
5818    pointer.  */
5819
5820 void
5821 maybe_add_lambda_conv_op (tree type)
5822 {
5823   bool nested = (current_function_decl != NULL_TREE);
5824   tree callop = lambda_function (type);
5825   tree rettype, name, fntype, fn, body, compound_stmt;
5826
5827   if (!DECL_STATIC_FUNCTION_P (callop))
5828     return;
5829
5830   rettype = build_pointer_type (TREE_TYPE (callop));
5831   name = mangle_conv_op_name_for_type (rettype);
5832   fntype = build_function_type (rettype, void_list_node);
5833   fn = build_lang_decl (FUNCTION_DECL, name, fntype);
5834   DECL_SOURCE_LOCATION (fn) = DECL_SOURCE_LOCATION (callop);
5835
5836   if (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION == ptrmemfunc_vbit_in_pfn
5837       && DECL_ALIGN (fn) < 2 * BITS_PER_UNIT)
5838     DECL_ALIGN (fn) = 2 * BITS_PER_UNIT;
5839
5840   SET_OVERLOADED_OPERATOR_CODE (fn, TYPE_EXPR);
5841   grokclassfn (type, fn, NO_SPECIAL);
5842   set_linkage_according_to_type (type, fn);
5843   rest_of_decl_compilation (fn, toplevel_bindings_p (), at_eof);
5844   DECL_IN_AGGR_P (fn) = 1;
5845   DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
5846   DECL_NOT_REALLY_EXTERN (fn) = 1;
5847   DECL_DECLARED_INLINE_P (fn) = 1;
5848   DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn) = 1;
5849
5850   add_method (type, fn, NULL_TREE);
5851
5852   if (nested)
5853     push_function_context ();
5854   start_preparsed_function (fn, NULL_TREE,
5855                             SF_PRE_PARSED | SF_INCLASS_INLINE);
5856   body = begin_function_body ();
5857   compound_stmt = begin_compound_stmt (0);
5858
5859   finish_return_stmt (decay_conversion (callop));
5860
5861   finish_compound_stmt (compound_stmt);
5862   finish_function_body (body);
5863
5864   expand_or_defer_fn (finish_function (2));
5865   if (nested)
5866     pop_function_context ();
5867 }
5868 #include "gt-cp-semantics.h"