OSDN Git Service

242ae1984dd854389b66acce790d506617cede7c
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C++ compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4    Hacked by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
21 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /* This file is part of the C++ front end.
25    It contains routines to build C++ expressions given their operands,
26    including computing the types of the result, C and C++ specific error
27    checks, and some optimization.  */
28
29 #include "config.h"
30 #include "system.h"
31 #include "coretypes.h"
32 #include "tm.h"
33 #include "tree.h"
34 #include "rtl.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "cp-tree.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "output.h"
40 #include "toplev.h"
41 #include "diagnostic.h"
42 #include "intl.h"
43 #include "target.h"
44 #include "convert.h"
45 #include "c-common.h"
46
47 static tree pfn_from_ptrmemfunc (tree);
48 static tree convert_for_assignment (tree, tree, const char *, tree, int);
49 static tree cp_pointer_int_sum (enum tree_code, tree, tree);
50 static tree rationalize_conditional_expr (enum tree_code, tree);
51 static int comp_ptr_ttypes_real (tree, tree, int);
52 static bool comp_except_types (tree, tree, bool);
53 static bool comp_array_types (tree, tree, bool);
54 static tree common_base_type (tree, tree);
55 static tree pointer_diff (tree, tree, tree);
56 static tree get_delta_difference (tree, tree, bool, bool);
57 static void casts_away_constness_r (tree *, tree *);
58 static bool casts_away_constness (tree, tree);
59 static void maybe_warn_about_returning_address_of_local (tree);
60 static tree lookup_destructor (tree, tree, tree);
61 static tree convert_arguments (tree, tree, tree, int);
62
63 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
64    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)
65    Returns the error_mark_node if the VALUE does not have
66    complete type when this function returns.  */
67
68 tree
69 require_complete_type (tree value)
70 {
71   tree type;
72
73   if (processing_template_decl || value == error_mark_node)
74     return value;
75
76   if (TREE_CODE (value) == OVERLOAD)
77     type = unknown_type_node;
78   else
79     type = TREE_TYPE (value);
80
81   if (type == error_mark_node)
82     return error_mark_node;
83
84   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
85   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
86     return value;
87
88   if (complete_type_or_else (type, value))
89     return value;
90   else
91     return error_mark_node;
92 }
93
94 /* Try to complete TYPE, if it is incomplete.  For example, if TYPE is
95    a template instantiation, do the instantiation.  Returns TYPE,
96    whether or not it could be completed, unless something goes
97    horribly wrong, in which case the error_mark_node is returned.  */
98
99 tree
100 complete_type (tree type)
101 {
102   if (type == NULL_TREE)
103     /* Rather than crash, we return something sure to cause an error
104        at some point.  */
105     return error_mark_node;
106
107   if (type == error_mark_node || COMPLETE_TYPE_P (type))
108     ;
109   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type))
110     {
111       tree t = complete_type (TREE_TYPE (type));
112       unsigned int needs_constructing, has_nontrivial_dtor;
113       if (COMPLETE_TYPE_P (t) && !dependent_type_p (type))
114         layout_type (type);
115       needs_constructing
116         = TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
117       has_nontrivial_dtor
118         = TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
119       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
120         {
121           TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (t) = needs_constructing;
122           TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t) = has_nontrivial_dtor;
123         }
124     }
125   else if (CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (type))
126     instantiate_class_template (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
127
128   return type;
129 }
130
131 /* Like complete_type, but issue an error if the TYPE cannot be completed.
132    VALUE is used for informative diagnostics.
133    Returns NULL_TREE if the type cannot be made complete.  */
134
135 tree
136 complete_type_or_else (tree type, tree value)
137 {
138   type = complete_type (type);
139   if (type == error_mark_node)
140     /* We already issued an error.  */
141     return NULL_TREE;
142   else if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
143     {
144       cxx_incomplete_type_diagnostic (value, type, 0);
145       return NULL_TREE;
146     }
147   else
148     return type;
149 }
150
151 /* Return truthvalue of whether type of EXP is instantiated.  */
152
153 int
154 type_unknown_p (tree exp)
155 {
156   return (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST
157           || TREE_TYPE (exp) == unknown_type_node);
158 }
159
160 \f
161 /* Return the common type of two parameter lists.
162    We assume that comptypes has already been done and returned 1;
163    if that isn't so, this may crash.
164
165    As an optimization, free the space we allocate if the parameter
166    lists are already common.  */
167
168 static tree
169 commonparms (tree p1, tree p2)
170 {
171   tree oldargs = p1, newargs, n;
172   int i, len;
173   int any_change = 0;
174
175   len = list_length (p1);
176   newargs = tree_last (p1);
177
178   if (newargs == void_list_node)
179     i = 1;
180   else
181     {
182       i = 0;
183       newargs = 0;
184     }
185
186   for (; i < len; i++)
187     newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
188
189   n = newargs;
190
191   for (i = 0; p1;
192        p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n), i++)
193     {
194       if (TREE_PURPOSE (p1) && !TREE_PURPOSE (p2))
195         {
196           TREE_PURPOSE (n) = TREE_PURPOSE (p1);
197           any_change = 1;
198         }
199       else if (! TREE_PURPOSE (p1))
200         {
201           if (TREE_PURPOSE (p2))
202             {
203               TREE_PURPOSE (n) = TREE_PURPOSE (p2);
204               any_change = 1;
205             }
206         }
207       else
208         {
209           if (1 != simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (p1), TREE_PURPOSE (p2)))
210             any_change = 1;
211           TREE_PURPOSE (n) = TREE_PURPOSE (p2);
212         }
213       if (TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
214         {
215           any_change = 1;
216           TREE_VALUE (n) = merge_types (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
217         }
218       else
219         TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
220     }
221   if (! any_change)
222     return oldargs;
223
224   return newargs;
225 }
226
227 /* Given a type, perhaps copied for a typedef,
228    find the "original" version of it.  */
229 static tree
230 original_type (tree t)
231 {
232   int quals = cp_type_quals (t);
233   while (t != error_mark_node
234          && TYPE_NAME (t) != NULL_TREE)
235     {
236       tree x = TYPE_NAME (t);
237       if (TREE_CODE (x) != TYPE_DECL)
238         break;
239       x = DECL_ORIGINAL_TYPE (x);
240       if (x == NULL_TREE)
241         break;
242       t = x;
243     }
244   return cp_build_qualified_type (t, quals);
245 }
246
247 /* T1 and T2 are arithmetic or enumeration types.  Return the type
248    that will result from the "usual arithmetic conversions" on T1 and
249    T2 as described in [expr].  */
250
251 tree
252 type_after_usual_arithmetic_conversions (tree t1, tree t2)
253 {
254   enum tree_code code1 = TREE_CODE (t1);
255   enum tree_code code2 = TREE_CODE (t2);
256   tree attributes;
257
258   /* FIXME: Attributes.  */
259   gcc_assert (ARITHMETIC_TYPE_P (t1)
260               || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
261               || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
262               || TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE);
263   gcc_assert (ARITHMETIC_TYPE_P (t2)
264               || TREE_CODE (t2) == COMPLEX_TYPE
265               || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
266               || TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE);
267
268   /* In what follows, we slightly generalize the rules given in [expr] so
269      as to deal with `long long' and `complex'.  First, merge the
270      attributes.  */
271   attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
272
273   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
274      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
275      required type.  */
276   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
277     {
278       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
279       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
280       tree subtype
281         = type_after_usual_arithmetic_conversions (subtype1, subtype2);
282
283       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
284         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
285       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
286         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
287       else
288         return build_type_attribute_variant (build_complex_type (subtype),
289                                              attributes);
290     }
291
292   if (code1 == VECTOR_TYPE)
293     {
294       /* When we get here we should have two vectors of the same size.
295          Just prefer the unsigned one if present.  */
296       if (TYPE_UNSIGNED (t1))
297         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
298       else
299         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
300     }
301
302   /* If only one is real, use it as the result.  */
303   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
304     return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
305   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
306     return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
307
308   /* Perform the integral promotions.  */
309   if (code1 != REAL_TYPE)
310     {
311       t1 = type_promotes_to (t1);
312       t2 = type_promotes_to (t2);
313     }
314
315   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
316   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
317     return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
318   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
319     return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
320
321   /* The types are the same; no need to do anything fancy.  */
322   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
323     return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
324
325   if (code1 != REAL_TYPE)
326     {
327       /* If one is unsigned long long, then convert the other to unsigned
328          long long.  */
329       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_long_unsigned_type_node)
330           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_long_unsigned_type_node))
331         return build_type_attribute_variant (long_long_unsigned_type_node,
332                                              attributes);
333       /* If one is a long long, and the other is an unsigned long, and
334          long long can represent all the values of an unsigned long, then
335          convert to a long long.  Otherwise, convert to an unsigned long
336          long.  Otherwise, if either operand is long long, convert the
337          other to long long.
338
339          Since we're here, we know the TYPE_PRECISION is the same;
340          therefore converting to long long cannot represent all the values
341          of an unsigned long, so we choose unsigned long long in that
342          case.  */
343       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_long_integer_type_node)
344           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_long_integer_type_node))
345         {
346           tree t = ((TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
347                     ? long_long_unsigned_type_node
348                     : long_long_integer_type_node);
349           return build_type_attribute_variant (t, attributes);
350         }
351
352       /* Go through the same procedure, but for longs.  */
353       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_unsigned_type_node)
354           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_unsigned_type_node))
355         return build_type_attribute_variant (long_unsigned_type_node,
356                                              attributes);
357       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_integer_type_node)
358           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_integer_type_node))
359         {
360           tree t = ((TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
361                     ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node);
362           return build_type_attribute_variant (t, attributes);
363         }
364       /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
365       if (TYPE_UNSIGNED (t1))
366         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
367       else
368         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
369     }
370   else
371     {
372       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_double_type_node)
373           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_double_type_node))
374         return build_type_attribute_variant (long_double_type_node,
375                                              attributes);
376       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), double_type_node)
377           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), double_type_node))
378         return build_type_attribute_variant (double_type_node,
379                                              attributes);
380       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), float_type_node)
381           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), float_type_node))
382         return build_type_attribute_variant (float_type_node,
383                                              attributes);
384
385       /* Two floating-point types whose TYPE_MAIN_VARIANTs are none of
386          the standard C++ floating-point types.  Logic earlier in this
387          function has already eliminated the possibility that
388          TYPE_PRECISION (t2) != TYPE_PRECISION (t1), so there's no
389          compelling reason to choose one or the other.  */
390       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
391     }
392 }
393
394 /* Subroutine of composite_pointer_type to implement the recursive
395    case.  See that function for documentation fo the parameters.  */
396
397 static tree
398 composite_pointer_type_r (tree t1, tree t2, const char* location)
399 {
400   tree pointee1;
401   tree pointee2;
402   tree result_type;
403   tree attributes;
404
405   /* Determine the types pointed to by T1 and T2.  */
406   if (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE)
407     {
408       pointee1 = TREE_TYPE (t1);
409       pointee2 = TREE_TYPE (t2);
410     }
411   else
412     {
413       pointee1 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1);
414       pointee2 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2);
415     }
416
417   /* [expr.rel]
418
419      Otherwise, the composite pointer type is a pointer type
420      similar (_conv.qual_) to the type of one of the operands,
421      with a cv-qualification signature (_conv.qual_) that is the
422      union of the cv-qualification signatures of the operand
423      types.  */
424   if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (pointee1, pointee2))
425     result_type = pointee1;
426   else if ((TREE_CODE (pointee1) == POINTER_TYPE
427             && TREE_CODE (pointee2) == POINTER_TYPE)
428            || (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (pointee1)
429                && TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (pointee2)))
430     result_type = composite_pointer_type_r (pointee1, pointee2, location);
431   else
432     {
433       pedwarn ("%s between distinct pointer types %qT and %qT "
434                "lacks a cast",
435                location, t1, t2);
436       result_type = void_type_node;
437     }
438   result_type = cp_build_qualified_type (result_type,
439                                          (cp_type_quals (pointee1)
440                                           | cp_type_quals (pointee2)));
441   /* If the original types were pointers to members, so is the
442      result.  */
443   if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (t1))
444     {
445       if (!same_type_p (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
446                         TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t2)))
447         pedwarn ("%s between distinct pointer types %qT and %qT "
448                  "lacks a cast",
449                  location, t1, t2);
450       result_type = build_ptrmem_type (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
451                                        result_type);
452     }
453   else
454     result_type = build_pointer_type (result_type);
455
456   /* Merge the attributes.  */
457   attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
458   return build_type_attribute_variant (result_type, attributes);
459 }
460
461 /* Return the composite pointer type (see [expr.rel]) for T1 and T2.
462    ARG1 and ARG2 are the values with those types.  The LOCATION is a
463    string describing the current location, in case an error occurs.
464
465    This routine also implements the computation of a common type for
466    pointers-to-members as per [expr.eq].  */
467
468 tree
469 composite_pointer_type (tree t1, tree t2, tree arg1, tree arg2,
470                         const char* location)
471 {
472   tree class1;
473   tree class2;
474
475   /* [expr.rel]
476
477      If one operand is a null pointer constant, the composite pointer
478      type is the type of the other operand.  */
479   if (null_ptr_cst_p (arg1))
480     return t2;
481   if (null_ptr_cst_p (arg2))
482     return t1;
483
484   /* We have:
485
486        [expr.rel]
487
488        If one of the operands has type "pointer to cv1 void*", then
489        the other has type "pointer to cv2T", and the composite pointer
490        type is "pointer to cv12 void", where cv12 is the union of cv1
491        and cv2.
492
493     If either type is a pointer to void, make sure it is T1.  */
494   if (TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t2)))
495     {
496       tree t;
497       t = t1;
498       t1 = t2;
499       t2 = t;
500     }
501
502   /* Now, if T1 is a pointer to void, merge the qualifiers.  */
503   if (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t1)))
504     {
505       tree attributes;
506       tree result_type;
507
508       if (pedantic && TYPE_PTRFN_P (t2))
509         pedwarn ("ISO C++ forbids %s between pointer of type %<void *%> "
510                  "and pointer-to-function", location);
511       result_type
512         = cp_build_qualified_type (void_type_node,
513                                    (cp_type_quals (TREE_TYPE (t1))
514                                     | cp_type_quals (TREE_TYPE (t2))));
515       result_type = build_pointer_type (result_type);
516       /* Merge the attributes.  */
517       attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
518       return build_type_attribute_variant (result_type, attributes);
519     }
520
521   if (c_dialect_objc () && TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
522       && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE)
523     {
524       if (objc_compare_types (t1, t2, -3, NULL_TREE))
525         return t1;
526     }
527
528   /* [expr.eq] permits the application of a pointer conversion to
529      bring the pointers to a common type.  */
530   if (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE
531       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (t1))
532       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (t2))
533       && !same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (t1),
534                                                      TREE_TYPE (t2)))
535     {
536       class1 = TREE_TYPE (t1);
537       class2 = TREE_TYPE (t2);
538
539       if (DERIVED_FROM_P (class1, class2))
540         t2 = (build_pointer_type
541               (cp_build_qualified_type (class1, TYPE_QUALS (class2))));
542       else if (DERIVED_FROM_P (class2, class1))
543         t1 = (build_pointer_type
544               (cp_build_qualified_type (class2, TYPE_QUALS (class1))));
545       else
546         {
547           error ("%s between distinct pointer types %qT and %qT "
548                  "lacks a cast", location, t1, t2);
549           return error_mark_node;
550         }
551     }
552   /* [expr.eq] permits the application of a pointer-to-member
553      conversion to change the class type of one of the types.  */
554   else if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (t1)
555            && !same_type_p (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
556                             TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t2)))
557     {
558       class1 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1);
559       class2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t2);
560
561       if (DERIVED_FROM_P (class1, class2))
562         t1 = build_ptrmem_type (class2, TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1));
563       else if (DERIVED_FROM_P (class2, class1))
564         t2 = build_ptrmem_type (class1, TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2));
565       else
566         {
567           error ("%s between distinct pointer-to-member types %qT and %qT "
568                  "lacks a cast", location, t1, t2);
569           return error_mark_node;
570         }
571     }
572
573   return composite_pointer_type_r (t1, t2, location);
574 }
575
576 /* Return the merged type of two types.
577    We assume that comptypes has already been done and returned 1;
578    if that isn't so, this may crash.
579
580    This just combines attributes and default arguments; any other
581    differences would cause the two types to compare unalike.  */
582
583 tree
584 merge_types (tree t1, tree t2)
585 {
586   enum tree_code code1;
587   enum tree_code code2;
588   tree attributes;
589
590   /* Save time if the two types are the same.  */
591   if (t1 == t2)
592     return t1;
593   if (original_type (t1) == original_type (t2))
594     return t1;
595
596   /* If one type is nonsense, use the other.  */
597   if (t1 == error_mark_node)
598     return t2;
599   if (t2 == error_mark_node)
600     return t1;
601
602   /* Merge the attributes.  */
603   attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
604
605   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t1))
606     t1 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t1);
607   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t2))
608     t2 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t2);
609
610   code1 = TREE_CODE (t1);
611   code2 = TREE_CODE (t2);
612
613   switch (code1)
614     {
615     case POINTER_TYPE:
616     case REFERENCE_TYPE:
617       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
618       {
619         tree target = merge_types (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
620         int quals = cp_type_quals (t1);
621
622         if (code1 == POINTER_TYPE)
623           t1 = build_pointer_type (target);
624         else
625           t1 = build_reference_type (target);
626         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
627         t1 = cp_build_qualified_type (t1, quals);
628
629         if (TREE_CODE (target) == METHOD_TYPE)
630           t1 = build_ptrmemfunc_type (t1);
631
632         return t1;
633       }
634
635     case OFFSET_TYPE:
636       {
637         int quals;
638         tree pointee;
639         quals = cp_type_quals (t1);
640         pointee = merge_types (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1),
641                                TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2));
642         t1 = build_ptrmem_type (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
643                                 pointee);
644         t1 = cp_build_qualified_type (t1, quals);
645         break;
646       }
647
648     case ARRAY_TYPE:
649       {
650         tree elt = merge_types (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
651         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
652         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1))
653           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
654         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2))
655           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
656         /* Merge the element types, and have a size if either arg has one.  */
657         t1 = build_cplus_array_type
658           (elt, TYPE_DOMAIN (TYPE_DOMAIN (t1) ? t1 : t2));
659         break;
660       }
661
662     case FUNCTION_TYPE:
663       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
664          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
665       {
666         tree valtype = merge_types (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
667         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
668         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
669         tree rval, raises;
670
671         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
672         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && ! p2)
673           return cp_build_type_attribute_variant (t1, attributes);
674         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && ! p1)
675           return cp_build_type_attribute_variant (t2, attributes);
676
677         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
678         if (p1 == NULL_TREE || TREE_VALUE (p1) == void_type_node)
679           {
680             rval = build_function_type (valtype, p2);
681             if ((raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (t2)))
682               rval = build_exception_variant (rval, raises);
683             return cp_build_type_attribute_variant (rval, attributes);
684           }
685         raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (t1);
686         if (p2 == NULL_TREE || TREE_VALUE (p2) == void_type_node)
687           {
688             rval = build_function_type (valtype, p1);
689             if (raises)
690               rval = build_exception_variant (rval, raises);
691             return cp_build_type_attribute_variant (rval, attributes);
692           }
693
694         rval = build_function_type (valtype, commonparms (p1, p2));
695         t1 = build_exception_variant (rval, raises);
696         break;
697       }
698
699     case METHOD_TYPE:
700       {
701         /* Get this value the long way, since TYPE_METHOD_BASETYPE
702            is just the main variant of this.  */
703         tree basetype = TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (t2)));
704         tree raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (t1);
705         tree t3;
706
707         /* If this was a member function type, get back to the
708            original type of type member function (i.e., without
709            the class instance variable up front.  */
710         t1 = build_function_type (TREE_TYPE (t1),
711                                   TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (t1)));
712         t2 = build_function_type (TREE_TYPE (t2),
713                                   TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (t2)));
714         t3 = merge_types (t1, t2);
715         t3 = build_method_type_directly (basetype, TREE_TYPE (t3),
716                                          TYPE_ARG_TYPES (t3));
717         t1 = build_exception_variant (t3, raises);
718         break;
719       }
720
721     case TYPENAME_TYPE:
722       /* There is no need to merge attributes into a TYPENAME_TYPE.
723          When the type is instantiated it will have whatever
724          attributes result from the instantiation.  */
725       return t1;
726
727     default:;
728     }
729
730   if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
731     return t1;
732   else if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
733     return t2;
734   else
735     return cp_build_type_attribute_variant (t1, attributes);
736 }
737
738 /* Return the common type of two types.
739    We assume that comptypes has already been done and returned 1;
740    if that isn't so, this may crash.
741
742    This is the type for the result of most arithmetic operations
743    if the operands have the given two types.  */
744
745 tree
746 common_type (tree t1, tree t2)
747 {
748   enum tree_code code1;
749   enum tree_code code2;
750
751   /* If one type is nonsense, bail.  */
752   if (t1 == error_mark_node || t2 == error_mark_node)
753     return error_mark_node;
754
755   code1 = TREE_CODE (t1);
756   code2 = TREE_CODE (t2);
757
758   if ((ARITHMETIC_TYPE_P (t1) || code1 == ENUMERAL_TYPE
759        || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
760       && (ARITHMETIC_TYPE_P (t2) || code2 == ENUMERAL_TYPE
761           || code2 == COMPLEX_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE))
762     return type_after_usual_arithmetic_conversions (t1, t2);
763
764   else if ((TYPE_PTR_P (t1) && TYPE_PTR_P (t2))
765            || (TYPE_PTRMEM_P (t1) && TYPE_PTRMEM_P (t2))
766            || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t1) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (t2)))
767     return composite_pointer_type (t1, t2, error_mark_node, error_mark_node,
768                                    "conversion");
769   else
770     gcc_unreachable ();
771 }
772 \f
773 /* Compare two exception specifier types for exactness or subsetness, if
774    allowed. Returns false for mismatch, true for match (same, or
775    derived and !exact).
776
777    [except.spec] "If a class X ... objects of class X or any class publicly
778    and unambiguously derived from X. Similarly, if a pointer type Y * ...
779    exceptions of type Y * or that are pointers to any type publicly and
780    unambiguously derived from Y. Otherwise a function only allows exceptions
781    that have the same type ..."
782    This does not mention cv qualifiers and is different to what throw
783    [except.throw] and catch [except.catch] will do. They will ignore the
784    top level cv qualifiers, and allow qualifiers in the pointer to class
785    example.
786
787    We implement the letter of the standard.  */
788
789 static bool
790 comp_except_types (tree a, tree b, bool exact)
791 {
792   if (same_type_p (a, b))
793     return true;
794   else if (!exact)
795     {
796       if (cp_type_quals (a) || cp_type_quals (b))
797         return false;
798
799       if (TREE_CODE (a) == POINTER_TYPE
800           && TREE_CODE (b) == POINTER_TYPE)
801         {
802           a = TREE_TYPE (a);
803           b = TREE_TYPE (b);
804           if (cp_type_quals (a) || cp_type_quals (b))
805             return false;
806         }
807
808       if (TREE_CODE (a) != RECORD_TYPE
809           || TREE_CODE (b) != RECORD_TYPE)
810         return false;
811
812       if (PUBLICLY_UNIQUELY_DERIVED_P (a, b))
813         return true;
814     }
815   return false;
816 }
817
818 /* Return true if TYPE1 and TYPE2 are equivalent exception specifiers.
819    If EXACT is false, T2 can be stricter than T1 (according to 15.4/7),
820    otherwise it must be exact. Exception lists are unordered, but
821    we've already filtered out duplicates. Most lists will be in order,
822    we should try to make use of that.  */
823
824 bool
825 comp_except_specs (tree t1, tree t2, bool exact)
826 {
827   tree probe;
828   tree base;
829   int  length = 0;
830
831   if (t1 == t2)
832     return true;
833
834   if (t1 == NULL_TREE)                     /* T1 is ...  */
835     return t2 == NULL_TREE || !exact;
836   if (!TREE_VALUE (t1))                    /* t1 is EMPTY */
837     return t2 != NULL_TREE && !TREE_VALUE (t2);
838   if (t2 == NULL_TREE)                     /* T2 is ...  */
839     return false;
840   if (TREE_VALUE (t1) && !TREE_VALUE (t2)) /* T2 is EMPTY, T1 is not */
841     return !exact;
842
843   /* Neither set is ... or EMPTY, make sure each part of T2 is in T1.
844      Count how many we find, to determine exactness. For exact matching and
845      ordered T1, T2, this is an O(n) operation, otherwise its worst case is
846      O(nm).  */
847   for (base = t1; t2 != NULL_TREE; t2 = TREE_CHAIN (t2))
848     {
849       for (probe = base; probe != NULL_TREE; probe = TREE_CHAIN (probe))
850         {
851           tree a = TREE_VALUE (probe);
852           tree b = TREE_VALUE (t2);
853
854           if (comp_except_types (a, b, exact))
855             {
856               if (probe == base && exact)
857                 base = TREE_CHAIN (probe);
858               length++;
859               break;
860             }
861         }
862       if (probe == NULL_TREE)
863         return false;
864     }
865   return !exact || base == NULL_TREE || length == list_length (t1);
866 }
867
868 /* Compare the array types T1 and T2.  ALLOW_REDECLARATION is true if
869    [] can match [size].  */
870
871 static bool
872 comp_array_types (tree t1, tree t2, bool allow_redeclaration)
873 {
874   tree d1;
875   tree d2;
876   tree max1, max2;
877
878   if (t1 == t2)
879     return true;
880
881   /* The type of the array elements must be the same.  */
882   if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
883     return false;
884
885   d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
886   d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
887
888   if (d1 == d2)
889     return true;
890
891   /* If one of the arrays is dimensionless, and the other has a
892      dimension, they are of different types.  However, it is valid to
893      write:
894
895        extern int a[];
896        int a[3];
897
898      by [basic.link]:
899
900        declarations for an array object can specify
901        array types that differ by the presence or absence of a major
902        array bound (_dcl.array_).  */
903   if (!d1 || !d2)
904     return allow_redeclaration;
905
906   /* Check that the dimensions are the same.  */
907
908   if (!cp_tree_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2)))
909     return false;
910   max1 = TYPE_MAX_VALUE (d1);
911   max2 = TYPE_MAX_VALUE (d2);
912   if (processing_template_decl && !abi_version_at_least (2)
913       && !value_dependent_expression_p (max1)
914       && !value_dependent_expression_p (max2))
915     {
916       /* With abi-1 we do not fold non-dependent array bounds, (and
917          consequently mangle them incorrectly).  We must therefore
918          fold them here, to verify the domains have the same
919          value.  */
920       max1 = fold (max1);
921       max2 = fold (max2);
922     }
923
924   if (!cp_tree_equal (max1, max2))
925     return false;
926
927   return true;
928 }
929
930 /* Return true if T1 and T2 are related as allowed by STRICT.  STRICT
931    is a bitwise-or of the COMPARE_* flags.  */
932
933 bool
934 comptypes (tree t1, tree t2, int strict)
935 {
936   if (t1 == t2)
937     return true;
938
939   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
940   if (t1 == error_mark_node || t2 == error_mark_node)
941     return false;
942
943   gcc_assert (TYPE_P (t1) && TYPE_P (t2));
944
945   /* TYPENAME_TYPEs should be resolved if the qualifying scope is the
946      current instantiation.  */
947   if (TREE_CODE (t1) == TYPENAME_TYPE)
948     {
949       tree resolved = resolve_typename_type (t1, /*only_current_p=*/true);
950
951       if (resolved != error_mark_node)
952         t1 = resolved;
953     }
954
955   if (TREE_CODE (t2) == TYPENAME_TYPE)
956     {
957       tree resolved = resolve_typename_type (t2, /*only_current_p=*/true);
958
959       if (resolved != error_mark_node)
960         t2 = resolved;
961     }
962
963   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t1))
964     t1 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t1);
965   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t2))
966     t2 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t2);
967
968   /* Different classes of types can't be compatible.  */
969   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
970     return false;
971
972   /* Qualifiers must match.  For array types, we will check when we
973      recur on the array element types.  */
974   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
975       && TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
976     return false;
977   if (TYPE_FOR_JAVA (t1) != TYPE_FOR_JAVA (t2))
978     return false;
979
980   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
981      definition.  Note that we already checked for equality of the type
982      qualifiers (just above).  */
983
984   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
985       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
986     return true;
987
988   /* Compare the types.  Break out if they could be the same.  */
989   switch (TREE_CODE (t1))
990     {
991     case TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
992     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
993       if (TEMPLATE_TYPE_IDX (t1) != TEMPLATE_TYPE_IDX (t2)
994           || TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t1) != TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t2))
995         return false;
996       if (!comp_template_parms
997           (DECL_TEMPLATE_PARMS (TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_TEMPLATE_DECL (t1)),
998            DECL_TEMPLATE_PARMS (TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_TEMPLATE_DECL (t2))))
999         return false;
1000       if (TREE_CODE (t1) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1001         break;
1002       /* Don't check inheritance.  */
1003       strict = COMPARE_STRICT;
1004       /* Fall through.  */
1005
1006     case RECORD_TYPE:
1007     case UNION_TYPE:
1008       if (TYPE_TEMPLATE_INFO (t1) && TYPE_TEMPLATE_INFO (t2)
1009           && (TYPE_TI_TEMPLATE (t1) == TYPE_TI_TEMPLATE (t2)
1010               || TREE_CODE (t1) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1011           && comp_template_args (TYPE_TI_ARGS (t1), TYPE_TI_ARGS (t2)))
1012         break;
1013
1014       if ((strict & COMPARE_BASE) && DERIVED_FROM_P (t1, t2))
1015         break;
1016       else if ((strict & COMPARE_DERIVED) && DERIVED_FROM_P (t2, t1))
1017         break;
1018
1019       return false;
1020
1021     case OFFSET_TYPE:
1022       if (!comptypes (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t1), TYPE_OFFSET_BASETYPE (t2),
1023                       strict & ~COMPARE_REDECLARATION))
1024         return false;
1025       if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1026         return false;
1027       break;
1028
1029     case POINTER_TYPE:
1030     case REFERENCE_TYPE:
1031       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
1032           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2)
1033           || !same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1034         return false;
1035       break;
1036
1037     case METHOD_TYPE:
1038     case FUNCTION_TYPE:
1039       if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1040         return false;
1041       if (!compparms (TYPE_ARG_TYPES (t1), TYPE_ARG_TYPES (t2)))
1042         return false;
1043       break;
1044
1045     case ARRAY_TYPE:
1046       /* Target types must match incl. qualifiers.  */
1047       if (!comp_array_types (t1, t2, !!(strict & COMPARE_REDECLARATION)))
1048         return false;
1049       break;
1050
1051     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
1052       if (TEMPLATE_TYPE_IDX (t1) != TEMPLATE_TYPE_IDX (t2)
1053           || TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t1) != TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t2))
1054         return false;
1055       break;
1056
1057     case TYPENAME_TYPE:
1058       if (!cp_tree_equal (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (t1),
1059                           TYPENAME_TYPE_FULLNAME (t2)))
1060         return false;
1061       if (!same_type_p (TYPE_CONTEXT (t1), TYPE_CONTEXT (t2)))
1062         return false;
1063       break;
1064
1065     case UNBOUND_CLASS_TEMPLATE:
1066       if (!cp_tree_equal (TYPE_IDENTIFIER (t1), TYPE_IDENTIFIER (t2)))
1067         return false;
1068       if (!same_type_p (TYPE_CONTEXT (t1), TYPE_CONTEXT (t2)))
1069         return false;
1070       break;
1071
1072     case COMPLEX_TYPE:
1073       if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1074         return false;
1075       break;
1076
1077     case VECTOR_TYPE:
1078       if (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1079           || !same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1080         return false;
1081       break;
1082
1083     default:
1084       return false;
1085     }
1086
1087   /* If we get here, we know that from a target independent POV the
1088      types are the same.  Make sure the target attributes are also
1089      the same.  */
1090   return targetm.comp_type_attributes (t1, t2);
1091 }
1092
1093 /* Returns 1 if TYPE1 is at least as qualified as TYPE2.  */
1094
1095 bool
1096 at_least_as_qualified_p (tree type1, tree type2)
1097 {
1098   int q1 = cp_type_quals (type1);
1099   int q2 = cp_type_quals (type2);
1100
1101   /* All qualifiers for TYPE2 must also appear in TYPE1.  */
1102   return (q1 & q2) == q2;
1103 }
1104
1105 /* Returns 1 if TYPE1 is more cv-qualified than TYPE2, -1 if TYPE2 is
1106    more cv-qualified that TYPE1, and 0 otherwise.  */
1107
1108 int
1109 comp_cv_qualification (tree type1, tree type2)
1110 {
1111   int q1 = cp_type_quals (type1);
1112   int q2 = cp_type_quals (type2);
1113
1114   if (q1 == q2)
1115     return 0;
1116
1117   if ((q1 & q2) == q2)
1118     return 1;
1119   else if ((q1 & q2) == q1)
1120     return -1;
1121
1122   return 0;
1123 }
1124
1125 /* Returns 1 if the cv-qualification signature of TYPE1 is a proper
1126    subset of the cv-qualification signature of TYPE2, and the types
1127    are similar.  Returns -1 if the other way 'round, and 0 otherwise.  */
1128
1129 int
1130 comp_cv_qual_signature (tree type1, tree type2)
1131 {
1132   if (comp_ptr_ttypes_real (type2, type1, -1))
1133     return 1;
1134   else if (comp_ptr_ttypes_real (type1, type2, -1))
1135     return -1;
1136   else
1137     return 0;
1138 }
1139
1140 /* If two types share a common base type, return that basetype.
1141    If there is not a unique most-derived base type, this function
1142    returns ERROR_MARK_NODE.  */
1143
1144 static tree
1145 common_base_type (tree tt1, tree tt2)
1146 {
1147   tree best = NULL_TREE;
1148   int i;
1149
1150   /* If one is a baseclass of another, that's good enough.  */
1151   if (UNIQUELY_DERIVED_FROM_P (tt1, tt2))
1152     return tt1;
1153   if (UNIQUELY_DERIVED_FROM_P (tt2, tt1))
1154     return tt2;
1155
1156   /* Otherwise, try to find a unique baseclass of TT1
1157      that is shared by TT2, and follow that down.  */
1158   for (i = BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (tt1))-1; i >= 0; i--)
1159     {
1160       tree basetype = BINFO_TYPE (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (tt1), i));
1161       tree trial = common_base_type (basetype, tt2);
1162
1163       if (trial)
1164         {
1165           if (trial == error_mark_node)
1166             return trial;
1167           if (best == NULL_TREE)
1168             best = trial;
1169           else if (best != trial)
1170             return error_mark_node;
1171         }
1172     }
1173
1174   /* Same for TT2.  */
1175   for (i = BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (tt2))-1; i >= 0; i--)
1176     {
1177       tree basetype = BINFO_TYPE (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (tt2), i));
1178       tree trial = common_base_type (tt1, basetype);
1179
1180       if (trial)
1181         {
1182           if (trial == error_mark_node)
1183             return trial;
1184           if (best == NULL_TREE)
1185             best = trial;
1186           else if (best != trial)
1187             return error_mark_node;
1188         }
1189     }
1190   return best;
1191 }
1192 \f
1193 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1194
1195 /* Return true if two parameter type lists PARMS1 and PARMS2 are
1196    equivalent in the sense that functions with those parameter types
1197    can have equivalent types.  The two lists must be equivalent,
1198    element by element.  */
1199
1200 bool
1201 compparms (tree parms1, tree parms2)
1202 {
1203   tree t1, t2;
1204
1205   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1206      whose argument types don't need default promotions.  */
1207
1208   for (t1 = parms1, t2 = parms2;
1209        t1 || t2;
1210        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
1211     {
1212       /* If one parmlist is shorter than the other,
1213          they fail to match.  */
1214       if (!t1 || !t2)
1215         return false;
1216       if (!same_type_p (TREE_VALUE (t1), TREE_VALUE (t2)))
1217         return false;
1218     }
1219   return true;
1220 }
1221
1222 \f
1223 /* Process a sizeof or alignof expression where the operand is a
1224    type.  */
1225
1226 tree
1227 cxx_sizeof_or_alignof_type (tree type, enum tree_code op, bool complain)
1228 {
1229   tree value;
1230   bool dependent_p;
1231
1232   gcc_assert (op == SIZEOF_EXPR || op == ALIGNOF_EXPR);
1233   if (type == error_mark_node)
1234     return error_mark_node;
1235
1236   type = non_reference (type);
1237   if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
1238     {
1239       if (complain && (pedantic || warn_pointer_arith))
1240         pedwarn ("invalid application of %qs to a member function", 
1241                  operator_name_info[(int) op].name);
1242       value = size_one_node;
1243     }
1244
1245   dependent_p = dependent_type_p (type);
1246   if (!dependent_p)
1247     complete_type (type);
1248   if (dependent_p
1249       /* VLA types will have a non-constant size.  In the body of an
1250          uninstantiated template, we don't need to try to compute the
1251          value, because the sizeof expression is not an integral
1252          constant expression in that case.  And, if we do try to
1253          compute the value, we'll likely end up with SAVE_EXPRs, which
1254          the template substitution machinery does not expect to see.  */
1255       || (processing_template_decl 
1256           && COMPLETE_TYPE_P (type)
1257           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST))
1258     {
1259       value = build_min (op, size_type_node, type);
1260       TREE_READONLY (value) = 1;
1261       return value;
1262     }
1263
1264   return c_sizeof_or_alignof_type (complete_type (type),
1265                                    op == SIZEOF_EXPR,
1266                                    complain);
1267 }
1268
1269 /* Process a sizeof expression where the operand is an expression.  */
1270
1271 static tree
1272 cxx_sizeof_expr (tree e)
1273 {
1274   if (e == error_mark_node)
1275     return error_mark_node;
1276
1277   if (processing_template_decl)
1278     {
1279       e = build_min (SIZEOF_EXPR, size_type_node, e);
1280       TREE_SIDE_EFFECTS (e) = 0;
1281       TREE_READONLY (e) = 1;
1282
1283       return e;
1284     }
1285
1286   if (TREE_CODE (e) == COMPONENT_REF
1287       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (e, 1)) == FIELD_DECL
1288       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (e, 1)))
1289     {
1290       error ("invalid application of %<sizeof%> to a bit-field");
1291       e = char_type_node;
1292     }
1293   else if (is_overloaded_fn (e))
1294     {
1295       pedwarn ("ISO C++ forbids applying %<sizeof%> to an expression of "
1296                "function type");
1297       e = char_type_node;
1298     }
1299   else if (type_unknown_p (e))
1300     {
1301       cxx_incomplete_type_error (e, TREE_TYPE (e));
1302       e = char_type_node;
1303     }
1304   else
1305     e = TREE_TYPE (e);
1306
1307   return cxx_sizeof_or_alignof_type (e, SIZEOF_EXPR, true);
1308 }
1309
1310 /* Implement the __alignof keyword: Return the minimum required
1311    alignment of E, measured in bytes.  For VAR_DECL's and
1312    FIELD_DECL's return DECL_ALIGN (which can be set from an
1313    "aligned" __attribute__ specification).  */
1314
1315 static tree
1316 cxx_alignof_expr (tree e)
1317 {
1318   tree t;
1319
1320   if (e == error_mark_node)
1321     return error_mark_node;
1322
1323   if (processing_template_decl)
1324     {
1325       e = build_min (ALIGNOF_EXPR, size_type_node, e);
1326       TREE_SIDE_EFFECTS (e) = 0;
1327       TREE_READONLY (e) = 1;
1328
1329       return e;
1330     }
1331
1332   if (TREE_CODE (e) == VAR_DECL)
1333     t = size_int (DECL_ALIGN_UNIT (e));
1334   else if (TREE_CODE (e) == COMPONENT_REF
1335            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (e, 1)) == FIELD_DECL
1336            && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (e, 1)))
1337     {
1338       error ("invalid application of %<__alignof%> to a bit-field");
1339       t = size_one_node;
1340     }
1341   else if (TREE_CODE (e) == COMPONENT_REF
1342            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (e, 1)) == FIELD_DECL)
1343     t = size_int (DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (e, 1)));
1344   else if (is_overloaded_fn (e))
1345     {
1346       pedwarn ("ISO C++ forbids applying %<__alignof%> to an expression of "
1347                "function type");
1348       t = size_one_node;
1349     }
1350   else if (type_unknown_p (e))
1351     {
1352       cxx_incomplete_type_error (e, TREE_TYPE (e));
1353       t = size_one_node;
1354     }
1355   else
1356     return cxx_sizeof_or_alignof_type (TREE_TYPE (e), ALIGNOF_EXPR, true);
1357
1358   return fold_convert (size_type_node, t);
1359 }
1360
1361 /* Process a sizeof or alignof expression E with code OP where the operand
1362    is an expression.  */
1363
1364 tree
1365 cxx_sizeof_or_alignof_expr (tree e, enum tree_code op)
1366 {
1367   if (op == SIZEOF_EXPR)
1368     return cxx_sizeof_expr (e);
1369   else
1370     return cxx_alignof_expr (e);
1371 }
1372 \f
1373 /* EXPR is being used in a context that is not a function call.
1374    Enforce:
1375
1376      [expr.ref]
1377
1378      The expression can be used only as the left-hand operand of a
1379      member function call.
1380
1381      [expr.mptr.operator]
1382
1383      If the result of .* or ->* is a function, then that result can be
1384      used only as the operand for the function call operator ().
1385
1386    by issuing an error message if appropriate.  Returns true iff EXPR
1387    violates these rules.  */
1388
1389 bool
1390 invalid_nonstatic_memfn_p (tree expr)
1391 {
1392   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == METHOD_TYPE)
1393     {
1394       error ("invalid use of non-static member function");
1395       return true;
1396     }
1397   return false;
1398 }
1399
1400 /* If EXP is a reference to a bitfield, and the type of EXP does not
1401    match the declared type of the bitfield, return the declared type
1402    of the bitfield.  Otherwise, return NULL_TREE.  */
1403
1404 tree
1405 is_bitfield_expr_with_lowered_type (tree exp)
1406 {
1407   tree field;
1408
1409   if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR)
1410     {
1411       if (!is_bitfield_expr_with_lowered_type (TREE_OPERAND (exp, 1)))
1412         return NULL_TREE;
1413       return is_bitfield_expr_with_lowered_type (TREE_OPERAND (exp, 2));
1414     }
1415   if (TREE_CODE (exp) != COMPONENT_REF)
1416     return NULL_TREE;
1417   field = TREE_OPERAND (exp, 1);
1418   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL || !DECL_C_BIT_FIELD (field))
1419     return NULL_TREE;
1420   if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
1421       (TREE_TYPE (exp), DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)))
1422     return NULL_TREE;
1423   return DECL_BIT_FIELD_TYPE (field);
1424 }
1425
1426 /* Perform the conversions in [expr] that apply when an lvalue appears
1427    in an rvalue context: the lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and
1428    function-to-pointer conversions.  In addition, manifest constants
1429    are replaced by their values, and bitfield references are converted
1430    to their declared types.
1431
1432    Although the returned value is being used as an rvalue, this
1433    function does not wrap the returned expression in a
1434    NON_LVALUE_EXPR; the caller is expected to be mindful of the fact
1435    that the return value is no longer an lvalue.  */
1436
1437 tree
1438 decay_conversion (tree exp)
1439 {
1440   tree type;
1441   enum tree_code code;
1442
1443   type = TREE_TYPE (exp);
1444   if (type == error_mark_node)
1445     return error_mark_node;
1446
1447   if (type_unknown_p (exp))
1448     {
1449       cxx_incomplete_type_error (exp, TREE_TYPE (exp));
1450       return error_mark_node;
1451     }
1452
1453   exp = decl_constant_value (exp);
1454   if (error_operand_p (exp))
1455     return error_mark_node;
1456
1457   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
1458      Leave such NOP_EXPRs, since RHS is being used in non-lvalue context.  */
1459   code = TREE_CODE (type);
1460   if (code == VOID_TYPE)
1461     {
1462       error ("void value not ignored as it ought to be");
1463       return error_mark_node;
1464     }
1465   if (invalid_nonstatic_memfn_p (exp))
1466     return error_mark_node;
1467   if (code == FUNCTION_TYPE || is_overloaded_fn (exp))
1468     return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1469   if (code == ARRAY_TYPE)
1470     {
1471       tree adr;
1472       tree ptrtype;
1473
1474       if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1475         return build_nop (build_pointer_type (TREE_TYPE (type)),
1476                           TREE_OPERAND (exp, 0));
1477
1478       if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
1479         {
1480           tree op1 = decay_conversion (TREE_OPERAND (exp, 1));
1481           return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (op1),
1482                          TREE_OPERAND (exp, 0), op1);
1483         }
1484
1485       if (!lvalue_p (exp)
1486           && ! (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR && TREE_STATIC (exp)))
1487         {
1488           error ("invalid use of non-lvalue array");
1489           return error_mark_node;
1490         }
1491
1492       ptrtype = build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
1493
1494       if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1495         {
1496           if (!cxx_mark_addressable (exp))
1497             return error_mark_node;
1498           adr = build_nop (ptrtype, build_address (exp));
1499           return adr;
1500         }
1501       /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1502          simplify the offset for a component.  */
1503       adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1504       return cp_convert (ptrtype, adr);
1505     }
1506
1507   /* If a bitfield is used in a context where integral promotion
1508      applies, then the caller is expected to have used
1509      default_conversion.  That function promotes bitfields correctly
1510      before calling this function.  At this point, if we have a
1511      bitfield referenced, we may assume that is not subject to
1512      promotion, and that, therefore, the type of the resulting rvalue
1513      is the declared type of the bitfield.  */
1514   exp = convert_bitfield_to_declared_type (exp);
1515
1516   /* We do not call rvalue() here because we do not want to wrap EXP
1517      in a NON_LVALUE_EXPR.  */
1518
1519   /* [basic.lval]
1520
1521      Non-class rvalues always have cv-unqualified types.  */
1522   type = TREE_TYPE (exp);
1523   if (!CLASS_TYPE_P (type) && cp_type_quals (type))
1524     exp = build_nop (TYPE_MAIN_VARIANT (type), exp);
1525
1526   return exp;
1527 }
1528
1529 /* Perform prepatory conversions, as part of the "usual arithmetic
1530    conversions".  In particular, as per [expr]:
1531
1532      Whenever an lvalue expression appears as an operand of an
1533      operator that expects the rvalue for that operand, the
1534      lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, or function-to-pointer
1535      standard conversions are applied to convert the expression to an
1536      rvalue.
1537
1538    In addition, we perform integral promotions here, as those are
1539    applied to both operands to a binary operator before determining
1540    what additional conversions should apply.  */
1541
1542 tree
1543 default_conversion (tree exp)
1544 {
1545   /* Perform the integral promotions first so that bitfield
1546      expressions (which may promote to "int", even if the bitfield is
1547      declared "unsigned") are promoted correctly.  */
1548   if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1549     exp = perform_integral_promotions (exp);
1550   /* Perform the other conversions.  */
1551   exp = decay_conversion (exp);
1552
1553   return exp;
1554 }
1555
1556 /* EXPR is an expression with an integral or enumeration type.
1557    Perform the integral promotions in [conv.prom], and return the
1558    converted value.  */
1559
1560 tree
1561 perform_integral_promotions (tree expr)
1562 {
1563   tree type;
1564   tree promoted_type;
1565
1566   /* [conv.prom]
1567
1568      If the bitfield has an enumerated type, it is treated as any
1569      other value of that type for promotion purposes.  */
1570   type = is_bitfield_expr_with_lowered_type (expr);
1571   if (!type || TREE_CODE (type) != ENUMERAL_TYPE)
1572     type = TREE_TYPE (expr);
1573   gcc_assert (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (type));
1574   promoted_type = type_promotes_to (type);
1575   if (type != promoted_type)
1576     expr = cp_convert (promoted_type, expr);
1577   return expr;
1578 }
1579
1580 /* Take the address of an inline function without setting TREE_ADDRESSABLE
1581    or TREE_USED.  */
1582
1583 tree
1584 inline_conversion (tree exp)
1585 {
1586   if (TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL)
1587     exp = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)), exp);
1588
1589   return exp;
1590 }
1591
1592 /* Returns nonzero iff exp is a STRING_CST or the result of applying
1593    decay_conversion to one.  */
1594
1595 int
1596 string_conv_p (tree totype, tree exp, int warn)
1597 {
1598   tree t;
1599
1600   if (TREE_CODE (totype) != POINTER_TYPE)
1601     return 0;
1602
1603   t = TREE_TYPE (totype);
1604   if (!same_type_p (t, char_type_node)
1605       && !same_type_p (t, wchar_type_node))
1606     return 0;
1607
1608   if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
1609     {
1610       /* Make sure that we don't try to convert between char and wchar_t.  */
1611       if (!same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))), t))
1612         return 0;
1613     }
1614   else
1615     {
1616       /* Is this a string constant which has decayed to 'const char *'?  */
1617       t = build_pointer_type (build_qualified_type (t, TYPE_QUAL_CONST));
1618       if (!same_type_p (TREE_TYPE (exp), t))
1619         return 0;
1620       STRIP_NOPS (exp);
1621       if (TREE_CODE (exp) != ADDR_EXPR
1622           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) != STRING_CST)
1623         return 0;
1624     }
1625
1626   /* This warning is not very useful, as it complains about printf.  */
1627   if (warn)
1628     warning (OPT_Wwrite_strings,
1629              "deprecated conversion from string constant to %qT",
1630              totype);
1631
1632   return 1;
1633 }
1634
1635 /* Given a COND_EXPR, MIN_EXPR, or MAX_EXPR in T, return it in a form that we
1636    can, for example, use as an lvalue.  This code used to be in
1637    unary_complex_lvalue, but we needed it to deal with `a = (d == c) ? b : c'
1638    expressions, where we're dealing with aggregates.  But now it's again only
1639    called from unary_complex_lvalue.  The case (in particular) that led to
1640    this was with CODE == ADDR_EXPR, since it's not an lvalue when we'd
1641    get it there.  */
1642
1643 static tree
1644 rationalize_conditional_expr (enum tree_code code, tree t)
1645 {
1646   /* For MIN_EXPR or MAX_EXPR, fold-const.c has arranged things so that
1647      the first operand is always the one to be used if both operands
1648      are equal, so we know what conditional expression this used to be.  */
1649   if (TREE_CODE (t) == MIN_EXPR || TREE_CODE (t) == MAX_EXPR)
1650     {
1651       /* The following code is incorrect if either operand side-effects.  */
1652       gcc_assert (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (t, 0))
1653                   && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (t, 1)));
1654       return
1655         build_conditional_expr (build_x_binary_op ((TREE_CODE (t) == MIN_EXPR
1656                                                     ? LE_EXPR : GE_EXPR),
1657                                                    TREE_OPERAND (t, 0),
1658                                                    TREE_OPERAND (t, 1),
1659                                                    /*overloaded_p=*/NULL),
1660                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 0), 0),
1661                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 1), 0));
1662     }
1663
1664   return
1665     build_conditional_expr (TREE_OPERAND (t, 0),
1666                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 1), 0),
1667                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 2), 0));
1668 }
1669
1670 /* Given the TYPE of an anonymous union field inside T, return the
1671    FIELD_DECL for the field.  If not found return NULL_TREE.  Because
1672    anonymous unions can nest, we must also search all anonymous unions
1673    that are directly reachable.  */
1674
1675 tree
1676 lookup_anon_field (tree t, tree type)
1677 {
1678   tree field;
1679
1680   for (field = TYPE_FIELDS (t); field; field = TREE_CHAIN (field))
1681     {
1682       if (TREE_STATIC (field))
1683         continue;
1684       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (field))
1685         continue;
1686
1687       /* If we find it directly, return the field.  */
1688       if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1689           && type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)))
1690         {
1691           return field;
1692         }
1693
1694       /* Otherwise, it could be nested, search harder.  */
1695       if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1696           && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
1697         {
1698           tree subfield = lookup_anon_field (TREE_TYPE (field), type);
1699           if (subfield)
1700             return subfield;
1701         }
1702     }
1703   return NULL_TREE;
1704 }
1705
1706 /* Build an expression representing OBJECT.MEMBER.  OBJECT is an
1707    expression; MEMBER is a DECL or baselink.  If ACCESS_PATH is
1708    non-NULL, it indicates the path to the base used to name MEMBER.
1709    If PRESERVE_REFERENCE is true, the expression returned will have
1710    REFERENCE_TYPE if the MEMBER does.  Otherwise, the expression
1711    returned will have the type referred to by the reference.
1712
1713    This function does not perform access control; that is either done
1714    earlier by the parser when the name of MEMBER is resolved to MEMBER
1715    itself, or later when overload resolution selects one of the
1716    functions indicated by MEMBER.  */
1717
1718 tree
1719 build_class_member_access_expr (tree object, tree member,
1720                                 tree access_path, bool preserve_reference)
1721 {
1722   tree object_type;
1723   tree member_scope;
1724   tree result = NULL_TREE;
1725
1726   if (error_operand_p (object) || error_operand_p (member))
1727     return error_mark_node;
1728
1729   gcc_assert (DECL_P (member) || BASELINK_P (member));
1730
1731   /* [expr.ref]
1732
1733      The type of the first expression shall be "class object" (of a
1734      complete type).  */
1735   object_type = TREE_TYPE (object);
1736   if (!currently_open_class (object_type)
1737       && !complete_type_or_else (object_type, object))
1738     return error_mark_node;
1739   if (!CLASS_TYPE_P (object_type))
1740     {
1741       error ("request for member %qD in %qE, which is of non-class type %qT",
1742              member, object, object_type);
1743       return error_mark_node;
1744     }
1745
1746   /* The standard does not seem to actually say that MEMBER must be a
1747      member of OBJECT_TYPE.  However, that is clearly what is
1748      intended.  */
1749   if (DECL_P (member))
1750     {
1751       member_scope = DECL_CLASS_CONTEXT (member);
1752       mark_used (member);
1753       if (TREE_DEPRECATED (member))
1754         warn_deprecated_use (member);
1755     }
1756   else
1757     member_scope = BINFO_TYPE (BASELINK_BINFO (member));
1758   /* If MEMBER is from an anonymous aggregate, MEMBER_SCOPE will
1759      presently be the anonymous union.  Go outwards until we find a
1760      type related to OBJECT_TYPE.  */
1761   while (ANON_AGGR_TYPE_P (member_scope)
1762          && !same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (member_scope,
1763                                                         object_type))
1764     member_scope = TYPE_CONTEXT (member_scope);
1765   if (!member_scope || !DERIVED_FROM_P (member_scope, object_type))
1766     {
1767       if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1768         error ("invalid use of nonstatic data member %qE", member);
1769       else
1770         error ("%qD is not a member of %qT", member, object_type);
1771       return error_mark_node;
1772     }
1773
1774   /* Transform `(a, b).x' into `(*(a, &b)).x', `(a ? b : c).x' into
1775      `(*(a ?  &b : &c)).x', and so on.  A COND_EXPR is only an lvalue
1776      in the frontend; only _DECLs and _REFs are lvalues in the backend.  */
1777   {
1778     tree temp = unary_complex_lvalue (ADDR_EXPR, object);
1779     if (temp)
1780       object = build_indirect_ref (temp, NULL);
1781   }
1782
1783   /* In [expr.ref], there is an explicit list of the valid choices for
1784      MEMBER.  We check for each of those cases here.  */
1785   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL)
1786     {
1787       /* A static data member.  */
1788       result = member;
1789       /* If OBJECT has side-effects, they are supposed to occur.  */
1790       if (TREE_SIDE_EFFECTS (object))
1791         result = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (result), object, result);
1792     }
1793   else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1794     {
1795       /* A non-static data member.  */
1796       bool null_object_p;
1797       int type_quals;
1798       tree member_type;
1799
1800       null_object_p = (TREE_CODE (object) == INDIRECT_REF
1801                        && integer_zerop (TREE_OPERAND (object, 0)));
1802
1803       /* Convert OBJECT to the type of MEMBER.  */
1804       if (!same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (object_type),
1805                         TYPE_MAIN_VARIANT (member_scope)))
1806         {
1807           tree binfo;
1808           base_kind kind;
1809
1810           binfo = lookup_base (access_path ? access_path : object_type,
1811                                member_scope, ba_unique,  &kind);
1812           if (binfo == error_mark_node)
1813             return error_mark_node;
1814
1815           /* It is invalid to try to get to a virtual base of a
1816              NULL object.  The most common cause is invalid use of
1817              offsetof macro.  */
1818           if (null_object_p && kind == bk_via_virtual)
1819             {
1820               error ("invalid access to non-static data member %qD of "
1821                      "NULL object",
1822                      member);
1823               error ("(perhaps the %<offsetof%> macro was used incorrectly)");
1824               return error_mark_node;
1825             }
1826
1827           /* Convert to the base.  */
1828           object = build_base_path (PLUS_EXPR, object, binfo,
1829                                     /*nonnull=*/1);
1830           /* If we found the base successfully then we should be able
1831              to convert to it successfully.  */
1832           gcc_assert (object != error_mark_node);
1833         }
1834
1835       /* Complain about other invalid uses of offsetof, even though they will
1836          give the right answer.  Note that we complain whether or not they
1837          actually used the offsetof macro, since there's no way to know at this
1838          point.  So we just give a warning, instead of a pedwarn.  */
1839       /* Do not produce this warning for base class field references, because
1840          we know for a fact that didn't come from offsetof.  This does occur
1841          in various testsuite cases where a null object is passed where a
1842          vtable access is required.  */
1843       if (null_object_p && warn_invalid_offsetof
1844           && CLASSTYPE_NON_POD_P (object_type)
1845           && !DECL_FIELD_IS_BASE (member)
1846           && !skip_evaluation)
1847         {
1848           warning (0, "invalid access to non-static data member %qD of NULL object",
1849                    member);
1850           warning (0, "(perhaps the %<offsetof%> macro was used incorrectly)");
1851         }
1852
1853       /* If MEMBER is from an anonymous aggregate, we have converted
1854          OBJECT so that it refers to the class containing the
1855          anonymous union.  Generate a reference to the anonymous union
1856          itself, and recur to find MEMBER.  */
1857       if (ANON_AGGR_TYPE_P (DECL_CONTEXT (member))
1858           /* When this code is called from build_field_call, the
1859              object already has the type of the anonymous union.
1860              That is because the COMPONENT_REF was already
1861              constructed, and was then disassembled before calling
1862              build_field_call.  After the function-call code is
1863              cleaned up, this waste can be eliminated.  */
1864           && (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
1865               (TREE_TYPE (object), DECL_CONTEXT (member))))
1866         {
1867           tree anonymous_union;
1868
1869           anonymous_union = lookup_anon_field (TREE_TYPE (object),
1870                                                DECL_CONTEXT (member));
1871           object = build_class_member_access_expr (object,
1872                                                    anonymous_union,
1873                                                    /*access_path=*/NULL_TREE,
1874                                                    preserve_reference);
1875         }
1876
1877       /* Compute the type of the field, as described in [expr.ref].  */
1878       type_quals = TYPE_UNQUALIFIED;
1879       member_type = TREE_TYPE (member);
1880       if (TREE_CODE (member_type) != REFERENCE_TYPE)
1881         {
1882           type_quals = (cp_type_quals (member_type)
1883                         | cp_type_quals (object_type));
1884
1885           /* A field is const (volatile) if the enclosing object, or the
1886              field itself, is const (volatile).  But, a mutable field is
1887              not const, even within a const object.  */
1888           if (DECL_MUTABLE_P (member))
1889             type_quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
1890           member_type = cp_build_qualified_type (member_type, type_quals);
1891         }
1892
1893       result = build3 (COMPONENT_REF, member_type, object, member,
1894                        NULL_TREE);
1895       result = fold_if_not_in_template (result);
1896
1897       /* Mark the expression const or volatile, as appropriate.  Even
1898          though we've dealt with the type above, we still have to mark the
1899          expression itself.  */
1900       if (type_quals & TYPE_QUAL_CONST)
1901         TREE_READONLY (result) = 1;
1902       if (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE)
1903         TREE_THIS_VOLATILE (result) = 1;
1904     }
1905   else if (BASELINK_P (member))
1906     {
1907       /* The member is a (possibly overloaded) member function.  */
1908       tree functions;
1909       tree type;
1910
1911       /* If the MEMBER is exactly one static member function, then we
1912          know the type of the expression.  Otherwise, we must wait
1913          until overload resolution has been performed.  */
1914       functions = BASELINK_FUNCTIONS (member);
1915       if (TREE_CODE (functions) == FUNCTION_DECL
1916           && DECL_STATIC_FUNCTION_P (functions))
1917         type = TREE_TYPE (functions);
1918       else
1919         type = unknown_type_node;
1920       /* Note that we do not convert OBJECT to the BASELINK_BINFO
1921          base.  That will happen when the function is called.  */
1922       result = build3 (COMPONENT_REF, type, object, member, NULL_TREE);
1923     }
1924   else if (TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1925     {
1926       /* The member is an enumerator.  */
1927       result = member;
1928       /* If OBJECT has side-effects, they are supposed to occur.  */
1929       if (TREE_SIDE_EFFECTS (object))
1930         result = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (result),
1931                          object, result);
1932     }
1933   else
1934     {
1935       error ("invalid use of %qD", member);
1936       return error_mark_node;
1937     }
1938
1939   if (!preserve_reference)
1940     /* [expr.ref]
1941
1942        If E2 is declared to have type "reference to T", then ... the
1943        type of E1.E2 is T.  */
1944     result = convert_from_reference (result);
1945
1946   return result;
1947 }
1948
1949 /* Return the destructor denoted by OBJECT.SCOPE::~DTOR_NAME, or, if
1950    SCOPE is NULL, by OBJECT.~DTOR_NAME.  */
1951
1952 static tree
1953 lookup_destructor (tree object, tree scope, tree dtor_name)
1954 {
1955   tree object_type = TREE_TYPE (object);
1956   tree dtor_type = TREE_OPERAND (dtor_name, 0);
1957   tree expr;
1958
1959   if (scope && !check_dtor_name (scope, dtor_type))
1960     {
1961       error ("qualified type %qT does not match destructor name ~%qT",
1962              scope, dtor_type);
1963       return error_mark_node;
1964     }
1965   if (!DERIVED_FROM_P (dtor_type, TYPE_MAIN_VARIANT (object_type)))
1966     {
1967       error ("the type being destroyed is %qT, but the destructor refers to %qT",
1968              TYPE_MAIN_VARIANT (object_type), dtor_type);
1969       return error_mark_node;
1970     }
1971   expr = lookup_member (dtor_type, complete_dtor_identifier,
1972                         /*protect=*/1, /*want_type=*/false);
1973   expr = (adjust_result_of_qualified_name_lookup
1974           (expr, dtor_type, object_type));
1975   return expr;
1976 }
1977
1978 /* An expression of the form "A::template B" has been resolved to
1979    DECL.  Issue a diagnostic if B is not a template or template
1980    specialization.  */
1981
1982 void
1983 check_template_keyword (tree decl)
1984 {
1985   /* The standard says:
1986
1987       [temp.names]
1988
1989       If a name prefixed by the keyword template is not a member
1990       template, the program is ill-formed.
1991
1992      DR 228 removed the restriction that the template be a member
1993      template.
1994
1995      DR 96, if accepted would add the further restriction that explicit
1996      template arguments must be provided if the template keyword is
1997      used, but, as of 2005-10-16, that DR is still in "drafting".  If
1998      this DR is accepted, then the semantic checks here can be
1999      simplified, as the entity named must in fact be a template
2000      specialization, rather than, as at present, a set of overloaded
2001      functions containing at least one template function.  */
2002   if (TREE_CODE (decl) != TEMPLATE_DECL
2003       && TREE_CODE (decl) != TEMPLATE_ID_EXPR)
2004     {
2005       if (!is_overloaded_fn (decl))
2006         pedwarn ("%qD is not a template", decl);
2007       else
2008         {
2009           tree fns;
2010           fns = decl;
2011           if (BASELINK_P (fns))
2012             fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
2013           while (fns)
2014             {
2015               tree fn = OVL_CURRENT (fns);
2016               if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
2017                   || TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2018                 break;
2019               if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
2020                   && DECL_USE_TEMPLATE (fn)
2021                   && PRIMARY_TEMPLATE_P (DECL_TI_TEMPLATE (fn)))
2022                 break;
2023               fns = OVL_NEXT (fns);
2024             }
2025           if (!fns)
2026             pedwarn ("%qD is not a template", decl);
2027         }
2028     }
2029 }
2030
2031 /* This function is called by the parser to process a class member
2032    access expression of the form OBJECT.NAME.  NAME is a node used by
2033    the parser to represent a name; it is not yet a DECL.  It may,
2034    however, be a BASELINK where the BASELINK_FUNCTIONS is a
2035    TEMPLATE_ID_EXPR.  Templates must be looked up by the parser, and
2036    there is no reason to do the lookup twice, so the parser keeps the
2037    BASELINK.  TEMPLATE_P is true iff NAME was explicitly declared to
2038    be a template via the use of the "A::template B" syntax.  */
2039
2040 tree
2041 finish_class_member_access_expr (tree object, tree name, bool template_p)
2042 {
2043   tree expr;
2044   tree object_type;
2045   tree member;
2046   tree access_path = NULL_TREE;
2047   tree orig_object = object;
2048   tree orig_name = name;
2049
2050   if (object == error_mark_node || name == error_mark_node)
2051     return error_mark_node;
2052
2053   /* If OBJECT is an ObjC class instance, we must obey ObjC access rules.  */
2054   if (!objc_is_public (object, name))
2055     return error_mark_node;
2056
2057   object_type = TREE_TYPE (object);
2058
2059   if (processing_template_decl)
2060     {
2061       if (/* If OBJECT_TYPE is dependent, so is OBJECT.NAME.  */
2062           dependent_type_p (object_type)
2063           /* If NAME is just an IDENTIFIER_NODE, then the expression
2064              is dependent.  */
2065           || TREE_CODE (object) == IDENTIFIER_NODE
2066           /* If NAME is "f<args>", where either 'f' or 'args' is
2067              dependent, then the expression is dependent.  */
2068           || (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
2069               && dependent_template_id_p (TREE_OPERAND (name, 0),
2070                                           TREE_OPERAND (name, 1)))
2071           /* If NAME is "T::X" where "T" is dependent, then the
2072              expression is dependent.  */
2073           || (TREE_CODE (name) == SCOPE_REF
2074               && TYPE_P (TREE_OPERAND (name, 0))
2075               && dependent_type_p (TREE_OPERAND (name, 0))))
2076         return build_min_nt (COMPONENT_REF, object, name, NULL_TREE);
2077       object = build_non_dependent_expr (object);
2078     }
2079
2080   /* [expr.ref]
2081
2082      The type of the first expression shall be "class object" (of a
2083      complete type).  */
2084   if (!currently_open_class (object_type)
2085       && !complete_type_or_else (object_type, object))
2086     return error_mark_node;
2087   if (!CLASS_TYPE_P (object_type))
2088     {
2089       error ("request for member %qD in %qE, which is of non-class type %qT",
2090              name, object, object_type);
2091       return error_mark_node;
2092     }
2093
2094   if (BASELINK_P (name))
2095     /* A member function that has already been looked up.  */
2096     member = name;
2097   else
2098     {
2099       bool is_template_id = false;
2100       tree template_args = NULL_TREE;
2101       tree scope;
2102
2103       if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2104         {
2105           is_template_id = true;
2106           template_args = TREE_OPERAND (name, 1);
2107           name = TREE_OPERAND (name, 0);
2108
2109           if (TREE_CODE (name) == OVERLOAD)
2110             name = DECL_NAME (get_first_fn (name));
2111           else if (DECL_P (name))
2112             name = DECL_NAME (name);
2113         }
2114
2115       if (TREE_CODE (name) == SCOPE_REF)
2116         {
2117           /* A qualified name.  The qualifying class or namespace `S'
2118              has already been looked up; it is either a TYPE or a
2119              NAMESPACE_DECL.  */
2120           scope = TREE_OPERAND (name, 0);
2121           name = TREE_OPERAND (name, 1);
2122
2123           /* If SCOPE is a namespace, then the qualified name does not
2124              name a member of OBJECT_TYPE.  */
2125           if (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL)
2126             {
2127               error ("%<%D::%D%> is not a member of %qT",
2128                      scope, name, object_type);
2129               return error_mark_node;
2130             }
2131
2132           gcc_assert (CLASS_TYPE_P (scope));
2133           gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE
2134                       || TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR);
2135
2136           /* Find the base of OBJECT_TYPE corresponding to SCOPE.  */
2137           access_path = lookup_base (object_type, scope, ba_check, NULL);
2138           if (access_path == error_mark_node)
2139             return error_mark_node;
2140           if (!access_path)
2141             {
2142               error ("%qT is not a base of %qT", scope, object_type);
2143               return error_mark_node;
2144             }
2145         }
2146       else
2147         {
2148           scope = NULL_TREE;
2149           access_path = object_type;
2150         }
2151
2152       if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
2153         member = lookup_destructor (object, scope, name);
2154       else
2155         {
2156           /* Look up the member.  */
2157           member = lookup_member (access_path, name, /*protect=*/1,
2158                                   /*want_type=*/false);
2159           if (member == NULL_TREE)
2160             {
2161               error ("%qD has no member named %qE", object_type, name);
2162               return error_mark_node;
2163             }
2164           if (member == error_mark_node)
2165             return error_mark_node;
2166         }
2167
2168       if (is_template_id)
2169         {
2170           tree template = member;
2171
2172           if (BASELINK_P (template))
2173             template = lookup_template_function (template, template_args);
2174           else
2175             {
2176               error ("%qD is not a member template function", name);
2177               return error_mark_node;
2178             }
2179         }
2180     }
2181
2182   if (TREE_DEPRECATED (member))
2183     warn_deprecated_use (member);
2184
2185   if (template_p)
2186     check_template_keyword (member);
2187
2188   expr = build_class_member_access_expr (object, member, access_path,
2189                                          /*preserve_reference=*/false);
2190   if (processing_template_decl && expr != error_mark_node)
2191     {
2192       if (BASELINK_P (member))
2193         {
2194           if (TREE_CODE (orig_name) == SCOPE_REF)
2195             BASELINK_QUALIFIED_P (member) = 1;
2196           orig_name = member;
2197         }
2198       return build_min_non_dep (COMPONENT_REF, expr,
2199                                 orig_object, orig_name,
2200                                 NULL_TREE);
2201     }
2202
2203   return expr;
2204 }
2205
2206 /* Return an expression for the MEMBER_NAME field in the internal
2207    representation of PTRMEM, a pointer-to-member function.  (Each
2208    pointer-to-member function type gets its own RECORD_TYPE so it is
2209    more convenient to access the fields by name than by FIELD_DECL.)
2210    This routine converts the NAME to a FIELD_DECL and then creates the
2211    node for the complete expression.  */
2212
2213 tree
2214 build_ptrmemfunc_access_expr (tree ptrmem, tree member_name)
2215 {
2216   tree ptrmem_type;
2217   tree member;
2218   tree member_type;
2219
2220   /* This code is a stripped down version of
2221      build_class_member_access_expr.  It does not work to use that
2222      routine directly because it expects the object to be of class
2223      type.  */
2224   ptrmem_type = TREE_TYPE (ptrmem);
2225   gcc_assert (TYPE_PTRMEMFUNC_P (ptrmem_type));
2226   member = lookup_member (ptrmem_type, member_name, /*protect=*/0,
2227                           /*want_type=*/false);
2228   member_type = cp_build_qualified_type (TREE_TYPE (member),
2229                                          cp_type_quals (ptrmem_type));
2230   return fold_build3 (COMPONENT_REF, member_type,
2231                       ptrmem, member, NULL_TREE);
2232 }
2233
2234 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
2235    for the value pointed to.
2236    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.
2237
2238    This function may need to overload OPERATOR_FNNAME.
2239    Must also handle REFERENCE_TYPEs for C++.  */
2240
2241 tree
2242 build_x_indirect_ref (tree expr, const char *errorstring)
2243 {
2244   tree orig_expr = expr;
2245   tree rval;
2246
2247   if (processing_template_decl)
2248     {
2249       if (type_dependent_expression_p (expr))
2250         return build_min_nt (INDIRECT_REF, expr);
2251       expr = build_non_dependent_expr (expr);
2252     }
2253
2254   rval = build_new_op (INDIRECT_REF, LOOKUP_NORMAL, expr, NULL_TREE,
2255                        NULL_TREE, /*overloaded_p=*/NULL);
2256   if (!rval)
2257     rval = build_indirect_ref (expr, errorstring);
2258
2259   if (processing_template_decl && rval != error_mark_node)
2260     return build_min_non_dep (INDIRECT_REF, rval, orig_expr);
2261   else
2262     return rval;
2263 }
2264
2265 tree
2266 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
2267 {
2268   tree pointer, type;
2269
2270   if (ptr == error_mark_node)
2271     return error_mark_node;
2272
2273   if (ptr == current_class_ptr)
2274     return current_class_ref;
2275
2276   pointer = (TREE_CODE (TREE_TYPE (ptr)) == REFERENCE_TYPE
2277              ? ptr : decay_conversion (ptr));
2278   type = TREE_TYPE (pointer);
2279
2280   if (POINTER_TYPE_P (type))
2281     {
2282       /* [expr.unary.op]
2283
2284          If the type of the expression is "pointer to T," the type
2285          of  the  result  is  "T."
2286
2287          We must use the canonical variant because certain parts of
2288          the back end, like fold, do pointer comparisons between
2289          types.  */
2290       tree t = canonical_type_variant (TREE_TYPE (type));
2291
2292       if (VOID_TYPE_P (t))
2293         {
2294           /* A pointer to incomplete type (other than cv void) can be
2295              dereferenced [expr.unary.op]/1  */
2296           error ("%qT is not a pointer-to-object type", type);
2297           return error_mark_node;
2298         }
2299       else if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
2300                && same_type_p (t, TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))))
2301         /* The POINTER was something like `&x'.  We simplify `*&x' to
2302            `x'.  */
2303         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
2304       else
2305         {
2306           tree ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
2307
2308           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2309              so that we get the proper error message if the result is used
2310              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.  */
2311           TREE_READONLY (ref) = CP_TYPE_CONST_P (t);
2312           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = CP_TYPE_VOLATILE_P (t);
2313           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2314             = (TREE_THIS_VOLATILE (ref) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer));
2315           return ref;
2316         }
2317     }
2318   /* `pointer' won't be an error_mark_node if we were given a
2319      pointer to member, so it's cool to check for this here.  */
2320   else if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (type))
2321     error ("invalid use of %qs on pointer to member", errorstring);
2322   else if (pointer != error_mark_node)
2323     {
2324       if (errorstring)
2325         error ("invalid type argument of %qs", errorstring);
2326       else
2327         error ("invalid type argument");
2328     }
2329   return error_mark_node;
2330 }
2331
2332 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2333    an array reference.
2334
2335    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2336    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2337    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2338    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2339    by functions).
2340
2341    If INDEX is of some user-defined type, it must be converted to
2342    integer type.  Otherwise, to make a compatible PLUS_EXPR, it
2343    will inherit the type of the array, which will be some pointer type.  */
2344
2345 tree
2346 build_array_ref (tree array, tree idx)
2347 {
2348   if (idx == 0)
2349     {
2350       error ("subscript missing in array reference");
2351       return error_mark_node;
2352     }
2353
2354   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2355       || TREE_TYPE (idx) == error_mark_node)
2356     return error_mark_node;
2357
2358   /* If ARRAY is a COMPOUND_EXPR or COND_EXPR, move our reference
2359      inside it.  */
2360   switch (TREE_CODE (array))
2361     {
2362     case COMPOUND_EXPR:
2363       {
2364         tree value = build_array_ref (TREE_OPERAND (array, 1), idx);
2365         return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (value),
2366                        TREE_OPERAND (array, 0), value);
2367       }
2368
2369     case COND_EXPR:
2370       return build_conditional_expr
2371         (TREE_OPERAND (array, 0),
2372          build_array_ref (TREE_OPERAND (array, 1), idx),
2373          build_array_ref (TREE_OPERAND (array, 2), idx));
2374
2375     default:
2376       break;
2377     }
2378
2379   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2380     {
2381       tree rval, type;
2382
2383       warn_array_subscript_with_type_char (idx);
2384
2385       if (!INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (idx)))
2386         {
2387           error ("array subscript is not an integer");
2388           return error_mark_node;
2389         }
2390
2391       /* Apply integral promotions *after* noticing character types.
2392          (It is unclear why we do these promotions -- the standard
2393          does not say that we should.  In fact, the natural thing would
2394          seem to be to convert IDX to ptrdiff_t; we're performing
2395          pointer arithmetic.)  */
2396       idx = perform_integral_promotions (idx);
2397
2398       /* An array that is indexed by a non-constant
2399          cannot be stored in a register; we must be able to do
2400          address arithmetic on its address.
2401          Likewise an array of elements of variable size.  */
2402       if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST
2403           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2404               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))))
2405                   != INTEGER_CST)))
2406         {
2407           if (!cxx_mark_addressable (array))
2408             return error_mark_node;
2409         }
2410
2411       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2412          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2413          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2414          to access a non-existent part of the register.  */
2415       if (TREE_CODE (idx) == INTEGER_CST
2416           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2417           && ! int_fits_type_p (idx, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2418         {
2419           if (!cxx_mark_addressable (array))
2420             return error_mark_node;
2421         }
2422
2423       if (pedantic && !lvalue_p (array))
2424         pedwarn ("ISO C++ forbids subscripting non-lvalue array");
2425
2426       /* Note in C++ it is valid to subscript a `register' array, since
2427          it is valid to take the address of something with that
2428          storage specification.  */
2429       if (extra_warnings)
2430         {
2431           tree foo = array;
2432           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2433             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2434           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && DECL_REGISTER (foo))
2435             warning (OPT_Wextra, "subscripting array declared %<register%>");
2436         }
2437
2438       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2439       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, idx, NULL_TREE, NULL_TREE);
2440       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2441          or if the array is..  */
2442       TREE_READONLY (rval)
2443         |= (CP_TYPE_CONST_P (type) | TREE_READONLY (array));
2444       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2445         |= (CP_TYPE_VOLATILE_P (type) | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2446       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2447         |= (CP_TYPE_VOLATILE_P (type) | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2448       return require_complete_type (fold_if_not_in_template (rval));
2449     }
2450
2451   {
2452     tree ar = default_conversion (array);
2453     tree ind = default_conversion (idx);
2454
2455     /* Put the integer in IND to simplify error checking.  */
2456     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == INTEGER_TYPE)
2457       {
2458         tree temp = ar;
2459         ar = ind;
2460         ind = temp;
2461       }
2462
2463     if (ar == error_mark_node)
2464       return ar;
2465
2466     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) != POINTER_TYPE)
2467       {
2468         error ("subscripted value is neither array nor pointer");
2469         return error_mark_node;
2470       }
2471     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ind)) != INTEGER_TYPE)
2472       {
2473         error ("array subscript is not an integer");
2474         return error_mark_node;
2475       }
2476
2477     warn_array_subscript_with_type_char (idx);
2478
2479     return build_indirect_ref (cp_build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, ind),
2480                                "array indexing");
2481   }
2482 }
2483 \f
2484 /* Resolve a pointer to member function.  INSTANCE is the object
2485    instance to use, if the member points to a virtual member.
2486
2487    This used to avoid checking for virtual functions if basetype
2488    has no virtual functions, according to an earlier ANSI draft.
2489    With the final ISO C++ rules, such an optimization is
2490    incorrect: A pointer to a derived member can be static_cast
2491    to pointer-to-base-member, as long as the dynamic object
2492    later has the right member.  */
2493
2494 tree
2495 get_member_function_from_ptrfunc (tree *instance_ptrptr, tree function)
2496 {
2497   if (TREE_CODE (function) == OFFSET_REF)
2498     function = TREE_OPERAND (function, 1);
2499
2500   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (function)))
2501     {
2502       tree idx, delta, e1, e2, e3, vtbl, basetype;
2503       tree fntype = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (TREE_TYPE (function));
2504
2505       tree instance_ptr = *instance_ptrptr;
2506       tree instance_save_expr = 0;
2507       if (instance_ptr == error_mark_node)
2508         {
2509           if (TREE_CODE (function) == PTRMEM_CST)
2510             {
2511               /* Extracting the function address from a pmf is only
2512                  allowed with -Wno-pmf-conversions. It only works for
2513                  pmf constants.  */
2514               e1 = build_addr_func (PTRMEM_CST_MEMBER (function));
2515               e1 = convert (fntype, e1);
2516               return e1;
2517             }
2518           else
2519             {
2520               error ("object missing in use of %qE", function);
2521               return error_mark_node;
2522             }
2523         }
2524
2525       if (TREE_SIDE_EFFECTS (instance_ptr))
2526         instance_ptr = instance_save_expr = save_expr (instance_ptr);
2527
2528       if (TREE_SIDE_EFFECTS (function))
2529         function = save_expr (function);
2530
2531       /* Start by extracting all the information from the PMF itself.  */
2532       e3 = pfn_from_ptrmemfunc (function);
2533       delta = build_ptrmemfunc_access_expr (function, delta_identifier);
2534       idx = build1 (NOP_EXPR, vtable_index_type, e3);
2535       switch (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION)
2536         {
2537         case ptrmemfunc_vbit_in_pfn:
2538           e1 = cp_build_binary_op (BIT_AND_EXPR, idx, integer_one_node);
2539           idx = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, idx, integer_one_node);
2540           break;
2541
2542         case ptrmemfunc_vbit_in_delta:
2543           e1 = cp_build_binary_op (BIT_AND_EXPR, delta, integer_one_node);
2544           delta = cp_build_binary_op (RSHIFT_EXPR, delta, integer_one_node);
2545           break;
2546
2547         default:
2548           gcc_unreachable ();
2549         }
2550
2551       /* Convert down to the right base before using the instance.  A
2552          special case is that in a pointer to member of class C, C may
2553          be incomplete.  In that case, the function will of course be
2554          a member of C, and no conversion is required.  In fact,
2555          lookup_base will fail in that case, because incomplete
2556          classes do not have BINFOs.  */
2557       basetype = TYPE_METHOD_BASETYPE (TREE_TYPE (fntype));
2558       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
2559           (basetype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (instance_ptr))))
2560         {
2561           basetype = lookup_base (TREE_TYPE (TREE_TYPE (instance_ptr)),
2562                                   basetype, ba_check, NULL);
2563           instance_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, instance_ptr, basetype,
2564                                           1);
2565           if (instance_ptr == error_mark_node)
2566             return error_mark_node;
2567         }
2568       /* ...and then the delta in the PMF.  */
2569       instance_ptr = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (instance_ptr),
2570                              instance_ptr, delta);
2571
2572       /* Hand back the adjusted 'this' argument to our caller.  */
2573       *instance_ptrptr = instance_ptr;
2574
2575       /* Next extract the vtable pointer from the object.  */
2576       vtbl = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (vtbl_ptr_type_node),
2577                      instance_ptr);
2578       vtbl = build_indirect_ref (vtbl, NULL);
2579
2580       /* Finally, extract the function pointer from the vtable.  */
2581       e2 = fold_build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (vtbl), vtbl, idx);
2582       e2 = build_indirect_ref (e2, NULL);
2583       TREE_CONSTANT (e2) = 1;
2584       TREE_INVARIANT (e2) = 1;
2585
2586       /* When using function descriptors, the address of the
2587          vtable entry is treated as a function pointer.  */
2588       if (TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS)
2589         e2 = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (e2),
2590                      build_unary_op (ADDR_EXPR, e2, /*noconvert=*/1));
2591
2592       TREE_TYPE (e2) = TREE_TYPE (e3);
2593       e1 = build_conditional_expr (e1, e2, e3);
2594
2595       /* Make sure this doesn't get evaluated first inside one of the
2596          branches of the COND_EXPR.  */
2597       if (instance_save_expr)
2598         e1 = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (e1),
2599                      instance_save_expr, e1);
2600
2601       function = e1;
2602     }
2603   return function;
2604 }
2605
2606 tree
2607 build_function_call (tree function, tree params)
2608 {
2609   tree fntype, fndecl;
2610   tree coerced_params;
2611   tree name = NULL_TREE;
2612   int is_method;
2613   tree original = function;
2614
2615   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2616      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2617   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2618
2619   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
2620      Strip such NOP_EXPRs, since FUNCTION is used in non-lvalue context.  */
2621   if (TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2622       && TREE_TYPE (function) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (function, 0)))
2623     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2624
2625   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2626     {
2627       name = DECL_NAME (function);
2628
2629       mark_used (function);
2630       fndecl = function;
2631
2632       /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2633       if (pedantic && DECL_MAIN_P (function))
2634         pedwarn ("ISO C++ forbids calling %<::main%> from within program");
2635
2636       /* Differs from default_conversion by not setting TREE_ADDRESSABLE
2637          (because calling an inline function does not mean the function
2638          needs to be separately compiled).  */
2639
2640       if (DECL_INLINE (function))
2641         function = inline_conversion (function);
2642       else
2643         function = build_addr_func (function);
2644     }
2645   else
2646     {
2647       fndecl = NULL_TREE;
2648
2649       function = build_addr_func (function);
2650     }
2651
2652   if (function == error_mark_node)
2653     return error_mark_node;
2654
2655   fntype = TREE_TYPE (function);
2656
2657   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (fntype))
2658     {
2659       error ("must use %<.*%> or %<->*%> to call pointer-to-member "
2660              "function in %<%E (...)%>",
2661              original);
2662       return error_mark_node;
2663     }
2664
2665   is_method = (TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2666                && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == METHOD_TYPE);
2667
2668   if (!((TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2669          && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE)
2670         || is_method
2671         || TREE_CODE (function) == TEMPLATE_ID_EXPR))
2672     {
2673       error ("%qE cannot be used as a function", original);
2674       return error_mark_node;
2675     }
2676
2677   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2678   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2679
2680   /* Convert the parameters to the types declared in the
2681      function prototype, or apply default promotions.  */
2682
2683   coerced_params = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype),
2684                                       params, fndecl, LOOKUP_NORMAL);
2685   if (coerced_params == error_mark_node)
2686     return error_mark_node;
2687
2688   /* Check for errors in format strings and inappropriately
2689      null parameters.  */
2690
2691   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), coerced_params,
2692                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2693
2694   return build_cxx_call (function, coerced_params);
2695 }
2696 \f
2697 /* Convert the actual parameter expressions in the list VALUES
2698    to the types in the list TYPELIST.
2699    If parmdecls is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2700    perform the default conversions.
2701
2702    NAME is an IDENTIFIER_NODE or 0.  It is used only for error messages.
2703
2704    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2705
2706    Return a list of expressions for the parameters as converted.
2707
2708    Both VALUES and the returned value are chains of TREE_LIST nodes
2709    with the elements of the list in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2710
2711    In C++, unspecified trailing parameters can be filled in with their
2712    default arguments, if such were specified.  Do so here.  */
2713
2714 static tree
2715 convert_arguments (tree typelist, tree values, tree fndecl, int flags)
2716 {
2717   tree typetail, valtail;
2718   tree result = NULL_TREE;
2719   const char *called_thing = 0;
2720   int i = 0;
2721
2722   /* Argument passing is always copy-initialization.  */
2723   flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
2724
2725   if (fndecl)
2726     {
2727       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fndecl)) == METHOD_TYPE)
2728         {
2729           if (DECL_NAME (fndecl) == NULL_TREE
2730               || IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (DECL_NAME (fndecl)))
2731             called_thing = "constructor";
2732           else
2733             called_thing = "member function";
2734         }
2735       else
2736         called_thing = "function";
2737     }
2738
2739   for (valtail = values, typetail = typelist;
2740        valtail;
2741        valtail = TREE_CHAIN (valtail), i++)
2742     {
2743       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2744       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2745
2746       if (val == error_mark_node || type == error_mark_node)
2747         return error_mark_node;
2748
2749       if (type == void_type_node)
2750         {
2751           if (fndecl)
2752             {
2753               error ("too many arguments to %s %q+#D", called_thing, fndecl);
2754               error ("at this point in file");
2755             }
2756           else
2757             error ("too many arguments to function");
2758           /* In case anybody wants to know if this argument
2759              list is valid.  */
2760           if (result)
2761             TREE_TYPE (tree_last (result)) = error_mark_node;
2762           break;
2763         }
2764
2765       /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
2766          Strip such NOP_EXPRs, since VAL is used in non-lvalue context.  */
2767       if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
2768           && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0))
2769           && (type == 0 || TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE))
2770         val = TREE_OPERAND (val, 0);
2771
2772       if (type == 0 || TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
2773         {
2774           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == ARRAY_TYPE
2775               || TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == FUNCTION_TYPE
2776               || TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == METHOD_TYPE)
2777             val = decay_conversion (val);
2778         }
2779
2780       if (val == error_mark_node)
2781         return error_mark_node;
2782
2783       if (type != 0)
2784         {
2785           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2786           tree parmval;
2787
2788           if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type)))
2789             {
2790               if (fndecl)
2791                 error ("parameter %P of %qD has incomplete type %qT",
2792                        i, fndecl, type);
2793               else
2794                 error ("parameter %P has incomplete type %qT", i, type);
2795               parmval = error_mark_node;
2796             }
2797           else
2798             {
2799               parmval = convert_for_initialization
2800                 (NULL_TREE, type, val, flags,
2801                  "argument passing", fndecl, i);
2802               parmval = convert_for_arg_passing (type, parmval);
2803             }
2804
2805           if (parmval == error_mark_node)
2806             return error_mark_node;
2807
2808           result = tree_cons (NULL_TREE, parmval, result);
2809         }
2810       else
2811         {
2812           if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl)
2813               && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_CONSTANT_P)
2814             /* Don't do ellipsis conversion for __built_in_constant_p
2815                as this will result in spurious warnings for non-POD
2816                types.  */
2817             val = require_complete_type (val);
2818           else
2819             val = convert_arg_to_ellipsis (val);
2820
2821           result = tree_cons (NULL_TREE, val, result);
2822         }
2823
2824       if (typetail)
2825         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2826     }
2827
2828   if (typetail != 0 && typetail != void_list_node)
2829     {
2830       /* See if there are default arguments that can be used.  */
2831       if (TREE_PURPOSE (typetail)
2832           && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (typetail)) != DEFAULT_ARG)
2833         {
2834           for (; typetail != void_list_node; ++i)
2835             {
2836               tree parmval
2837                 = convert_default_arg (TREE_VALUE (typetail),
2838                                        TREE_PURPOSE (typetail),
2839                                        fndecl, i);
2840
2841               if (parmval == error_mark_node)
2842                 return error_mark_node;
2843
2844               result = tree_cons (0, parmval, result);
2845               typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2846               /* ends with `...'.  */
2847               if (typetail == NULL_TREE)
2848                 break;
2849             }
2850         }
2851       else
2852         {
2853           if (fndecl)
2854             {
2855               error ("too few arguments to %s %q+#D", called_thing, fndecl);
2856               error ("at this point in file");
2857             }
2858           else
2859             error ("too few arguments to function");
2860           return error_mark_node;
2861         }
2862     }
2863
2864   return nreverse (result);
2865 }
2866 \f
2867 /* Build a binary-operation expression, after performing default
2868    conversions on the operands.  CODE is the kind of expression to build.  */
2869
2870 tree
2871 build_x_binary_op (enum tree_code code, tree arg1, tree arg2,
2872                    bool *overloaded_p)
2873 {
2874   tree orig_arg1;
2875   tree orig_arg2;
2876   tree expr;
2877
2878   orig_arg1 = arg1;
2879   orig_arg2 = arg2;
2880
2881   if (processing_template_decl)
2882     {
2883       if (type_dependent_expression_p (arg1)
2884           || type_dependent_expression_p (arg2))
2885         return build_min_nt (code, arg1, arg2);
2886       arg1 = build_non_dependent_expr (arg1);
2887       arg2 = build_non_dependent_expr (arg2);
2888     }
2889
2890   if (code == DOTSTAR_EXPR)
2891     expr = build_m_component_ref (arg1, arg2);
2892   else
2893     expr = build_new_op (code, LOOKUP_NORMAL, arg1, arg2, NULL_TREE,
2894                          overloaded_p);
2895
2896   if (processing_template_decl && expr != error_mark_node)
2897     return build_min_non_dep (code, expr, orig_arg1, orig_arg2);
2898
2899   return expr;
2900 }
2901
2902 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
2903    CODE is the kind of expression to build.
2904    This function differs from `build' in several ways:
2905    the data type of the result is computed and recorded in it,
2906    warnings are generated if arg data types are invalid,
2907    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
2908    and some optimization is done (operations on narrow ints
2909    are done in the narrower type when that gives the same result).
2910    Constant folding is also done before the result is returned.
2911
2912    Note that the operands will never have enumeral types
2913    because either they have just had the default conversions performed
2914    or they have both just been converted to some other type in which
2915    the arithmetic is to be done.
2916
2917    C++: must do special pointer arithmetic when implementing
2918    multiple inheritance, and deal with pointer to member functions.  */
2919
2920 tree
2921 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
2922                  int convert_p ATTRIBUTE_UNUSED)
2923 {
2924   tree op0, op1;
2925   enum tree_code code0, code1;
2926   tree type0, type1;
2927   const char *invalid_op_diag;
2928
2929   /* Expression code to give to the expression when it is built.
2930      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
2931      but in some special cases we change it.  */
2932   enum tree_code resultcode = code;
2933
2934   /* Data type in which the computation is to be performed.
2935      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
2936   tree result_type = NULL;
2937
2938   /* Nonzero means operands have already been type-converted
2939      in whatever way is necessary.
2940      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
2941   int converted = 0;
2942
2943   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
2944      RESULT_TYPE.  */
2945   tree build_type = 0;
2946
2947   /* Nonzero means after finally constructing the expression
2948      convert it to this type.  */
2949   tree final_type = 0;
2950
2951   tree result;
2952
2953   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
2954      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
2955      Also implies COMMON.
2956      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
2957      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
2958      in a narrower mode.  */
2959   int shorten = 0;
2960
2961   /* Nonzero if this is a comparison operation;
2962      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
2963      Also implies COMMON.  */
2964   int short_compare = 0;
2965
2966   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
2967      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
2968   int short_shift = 0;
2969
2970   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
2971   int common = 0;
2972
2973   /* True if both operands have arithmetic type.  */
2974   bool arithmetic_types_p;
2975
2976   /* Apply default conversions.  */
2977   op0 = orig_op0;
2978   op1 = orig_op1;
2979
2980   if (code == TRUTH_AND_EXPR || code == TRUTH_ANDIF_EXPR
2981       || code == TRUTH_OR_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR
2982       || code == TRUTH_XOR_EXPR)
2983     {
2984       if (!really_overloaded_fn (op0))
2985         op0 = decay_conversion (op0);
2986       if (!really_overloaded_fn (op1))
2987         op1 = decay_conversion (op1);
2988     }
2989   else
2990     {
2991       if (!really_overloaded_fn (op0))
2992         op0 = default_conversion (op0);
2993       if (!really_overloaded_fn (op1))
2994         op1 = default_conversion (op1);
2995     }
2996
2997   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2998   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
2999   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
3000
3001   /* DTRT if one side is an overloaded function, but complain about it.  */
3002   if (type_unknown_p (op0))
3003     {
3004       tree t = instantiate_type (TREE_TYPE (op1), op0, tf_none);
3005       if (t != error_mark_node)
3006         {
3007           pedwarn ("assuming cast to type %qT from overloaded function",
3008                    TREE_TYPE (t));
3009           op0 = t;
3010         }
3011     }
3012   if (type_unknown_p (op1))
3013     {
3014       tree t = instantiate_type (TREE_TYPE (op0), op1, tf_none);
3015       if (t != error_mark_node)
3016         {
3017           pedwarn ("assuming cast to type %qT from overloaded function",
3018                    TREE_TYPE (t));
3019           op1 = t;
3020         }
3021     }
3022
3023   type0 = TREE_TYPE (op0);
3024   type1 = TREE_TYPE (op1);
3025
3026   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
3027      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
3028   code0 = TREE_CODE (type0);
3029   code1 = TREE_CODE (type1);
3030
3031   /* If an error was already reported for one of the arguments,
3032      avoid reporting another error.  */
3033
3034   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
3035     return error_mark_node;
3036
3037   if ((invalid_op_diag
3038        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
3039     {
3040       error (invalid_op_diag);
3041       return error_mark_node;
3042     }
3043
3044   switch (code)
3045     {
3046     case MINUS_EXPR:
3047       /* Subtraction of two similar pointers.
3048          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
3049       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
3050           && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (type0),
3051                                                         TREE_TYPE (type1)))
3052         return pointer_diff (op0, op1, common_type (type0, type1));
3053       /* In all other cases except pointer - int, the usual arithmetic
3054          rules aply.  */
3055       else if (!(code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE))
3056         {
3057           common = 1;
3058           break;
3059         }
3060       /* The pointer - int case is just like pointer + int; fall
3061          through.  */
3062     case PLUS_EXPR:
3063       if ((code0 == POINTER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE)
3064           && (code0 == INTEGER_TYPE || code1 == INTEGER_TYPE))
3065         {
3066           tree ptr_operand;
3067           tree int_operand;
3068           ptr_operand = ((code0 == POINTER_TYPE) ? op0 : op1);
3069           int_operand = ((code0 == INTEGER_TYPE) ? op0 : op1);
3070           if (processing_template_decl)
3071             {
3072               result_type = TREE_TYPE (ptr_operand);
3073               break;
3074             }
3075           return cp_pointer_int_sum (code,
3076                                      ptr_operand, 
3077                                      int_operand);
3078         }
3079       common = 1;
3080       break;
3081
3082     case MULT_EXPR:
3083       common = 1;
3084       break;
3085
3086     case TRUNC_DIV_EXPR:
3087     case CEIL_DIV_EXPR:
3088     case FLOOR_DIV_EXPR:
3089     case ROUND_DIV_EXPR:
3090     case EXACT_DIV_EXPR:
3091       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
3092            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
3093           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3094               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
3095         {
3096           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && integer_zerop (op1))
3097             warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E / 0%>", op0);
3098           else if (TREE_CODE (op1) == REAL_CST && real_zerop (op1))
3099             warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E / 0.%>", op0);
3100
3101           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
3102             code0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
3103           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
3104             code1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
3105
3106           if (!(code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE))
3107             resultcode = RDIV_EXPR;
3108           else
3109             /* When dividing two signed integers, we have to promote to int.
3110                unless we divide by a constant != -1.  Note that default
3111                conversion will have been performed on the operands at this
3112                point, so we have to dig out the original type to find out if
3113                it was unsigned.  */
3114             shorten = ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR
3115                         && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0))))
3116                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
3117                            && ! integer_all_onesp (op1)));
3118
3119           common = 1;
3120         }
3121       break;
3122
3123     case BIT_AND_EXPR:
3124     case BIT_IOR_EXPR:
3125     case BIT_XOR_EXPR:
3126       if ((code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3127           || (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE))
3128         shorten = -1;
3129       break;
3130
3131     case TRUNC_MOD_EXPR:
3132     case FLOOR_MOD_EXPR:
3133       if (code1 == INTEGER_TYPE && integer_zerop (op1))
3134         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E %% 0%>", op0);
3135       else if (code1 == REAL_TYPE && real_zerop (op1))
3136         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E %% 0.%>", op0);
3137
3138       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3139         {
3140           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
3141              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
3142              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
3143              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
3144           shorten = ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR
3145                       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0))))
3146                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
3147                          && ! integer_all_onesp (op1)));
3148           common = 1;
3149         }
3150       break;
3151
3152     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3153     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3154     case TRUTH_AND_EXPR:
3155     case TRUTH_OR_EXPR:
3156       result_type = boolean_type_node;
3157       break;
3158
3159       /* Shift operations: result has same type as first operand;
3160          always convert second operand to int.
3161          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
3162
3163     case RSHIFT_EXPR:
3164       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3165         {
3166           result_type = type0;
3167           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
3168             {
3169               if (tree_int_cst_lt (op1, integer_zero_node))
3170                 warning (0, "right shift count is negative");
3171               else
3172                 {
3173                   if (! integer_zerop (op1))
3174                     short_shift = 1;
3175                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
3176                     warning (0, "right shift count >= width of type");
3177                 }
3178             }
3179           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of
3180              size of value being shifted.  */
3181           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
3182             op1 = cp_convert (integer_type_node, op1);
3183           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
3184           converted = 1;
3185         }
3186       break;
3187
3188     case LSHIFT_EXPR:
3189       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3190         {
3191           result_type = type0;
3192           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
3193             {
3194               if (tree_int_cst_lt (op1, integer_zero_node))
3195                 warning (0, "left shift count is negative");
3196               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
3197                 warning (0, "left shift count >= width of type");
3198             }
3199           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of
3200              size of value being shifted.  */
3201           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
3202             op1 = cp_convert (integer_type_node, op1);
3203           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
3204           converted = 1;
3205         }
3206       break;
3207
3208     case RROTATE_EXPR:
3209     case LROTATE_EXPR:
3210       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3211         {
3212           result_type = type0;
3213           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
3214             {
3215               if (tree_int_cst_lt (op1, integer_zero_node))
3216                 warning (0, (code == LROTATE_EXPR)
3217                             ? G_("left rotate count is negative")
3218                             : G_("right rotate count is negative"));
3219               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
3220                 warning (0, (code == LROTATE_EXPR) 
3221                             ? G_("left rotate count >= width of type")
3222                             : G_("right rotate count >= width of type"));
3223             }
3224           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of
3225              size of value being shifted.  */
3226           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
3227             op1 = cp_convert (integer_type_node, op1);
3228         }
3229       break;
3230
3231     case EQ_EXPR:
3232     case NE_EXPR:
3233       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
3234         warning (OPT_Wfloat_equal,
3235                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
3236       if ((TREE_CODE (orig_op0) == STRING_CST && !integer_zerop (op1))
3237           || (TREE_CODE (orig_op1) == STRING_CST && !integer_zerop (op0)))
3238         warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
3239                  "comparison with string literal");
3240
3241       build_type = boolean_type_node;
3242       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
3243            || code0 == COMPLEX_TYPE)
3244           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3245               || code1 == COMPLEX_TYPE))
3246         short_compare = 1;
3247       else if ((code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3248                || (TYPE_PTRMEM_P (type0) && TYPE_PTRMEM_P (type1)))
3249         result_type = composite_pointer_type (type0, type1, op0, op1,
3250                                               "comparison");
3251       else if ((code0 == POINTER_TYPE || TYPE_PTRMEM_P (type0))
3252                && null_ptr_cst_p (op1))
3253         result_type = type0;
3254       else if ((code1 == POINTER_TYPE || TYPE_PTRMEM_P (type1))
3255                && null_ptr_cst_p (op0))
3256         result_type = type1;
3257       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3258         {
3259           result_type = type0;
3260           error ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3261         }
3262       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3263         {
3264           result_type = type1;
3265           error ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3266         }
3267       else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type0) && null_ptr_cst_p (op1))
3268         {
3269           op0 = build_ptrmemfunc_access_expr (op0, pfn_identifier);
3270           op1 = cp_convert (TREE_TYPE (op0), integer_zero_node);
3271           result_type = TREE_TYPE (op0);
3272         }
3273       else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1) && null_ptr_cst_p (op0))
3274         return cp_build_binary_op (code, op1, op0);
3275       else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type0) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1)
3276                && same_type_p (type0, type1))
3277         {
3278           /* E will be the final comparison.  */
3279           tree e;
3280           /* E1 and E2 are for scratch.  */
3281           tree e1;
3282           tree e2;
3283           tree pfn0;
3284           tree pfn1;
3285           tree delta0;
3286           tree delta1;
3287
3288           if (TREE_SIDE_EFFECTS (op0))
3289             op0 = save_expr (op0);
3290           if (TREE_SIDE_EFFECTS (op1))
3291             op1 = save_expr (op1);
3292
3293           /* We generate:
3294
3295              (op0.pfn == op1.pfn
3296               && (!op0.pfn || op0.delta == op1.delta))
3297
3298              The reason for the `!op0.pfn' bit is that a NULL
3299              pointer-to-member is any member with a zero PFN; the
3300              DELTA field is unspecified.  */
3301           pfn0 = pfn_from_ptrmemfunc (op0);
3302           pfn1 = pfn_from_ptrmemfunc (op1);
3303           delta0 = build_ptrmemfunc_access_expr (op0,
3304                                                  delta_identifier);
3305           delta1 = build_ptrmemfunc_access_expr (op1,
3306                                                  delta_identifier);
3307           e1 = cp_build_binary_op (EQ_EXPR, delta0, delta1);
3308           e2 = cp_build_binary_op (EQ_EXPR,
3309                                    pfn0,
3310                                    cp_convert (TREE_TYPE (pfn0),
3311                                                integer_zero_node));
3312           e1 = cp_build_binary_op (TRUTH_ORIF_EXPR, e1, e2);
3313           e2 = build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, pfn0, pfn1);
3314           e = cp_build_binary_op (TRUTH_ANDIF_EXPR, e2, e1);
3315           if (code == EQ_EXPR)
3316             return e;
3317           return cp_build_binary_op (EQ_EXPR, e, integer_zero_node);
3318         }
3319       else
3320         {
3321           gcc_assert (!TYPE_PTRMEMFUNC_P (type0)
3322                       || !same_type_p (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type0),
3323                                        type1));
3324           gcc_assert (!TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1)
3325                       || !same_type_p (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type1),
3326                                        type0));
3327         }
3328
3329       break;
3330
3331     case MAX_EXPR:
3332     case MIN_EXPR:
3333       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
3334            && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
3335         shorten = 1;
3336       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3337         result_type = composite_pointer_type (type0, type1, op0, op1,
3338                                               "comparison");
3339       break;
3340
3341     case LE_EXPR:
3342     case GE_EXPR:
3343     case LT_EXPR:
3344     case GT_EXPR:
3345       if (TREE_CODE (orig_op0) == STRING_CST
3346           || TREE_CODE (orig_op1) == STRING_CST)
3347         warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
3348                  "comparison with string literal");
3349
3350       build_type = boolean_type_node;
3351       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
3352            && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
3353         short_compare = 1;
3354       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3355         result_type = composite_pointer_type (type0, type1, op0, op1,
3356                                               "comparison");
3357       else if (code0 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
3358                && integer_zerop (op1))
3359         result_type = type0;
3360       else if (code1 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op0) == INTEGER_CST
3361                && integer_zerop (op0))
3362         result_type = type1;
3363       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3364         {
3365           result_type = type0;
3366           pedwarn ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3367         }
3368       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3369         {
3370           result_type = type1;
3371           pedwarn ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3372         }
3373       break;
3374
3375     case UNORDERED_EXPR:
3376     case ORDERED_EXPR:
3377     case UNLT_EXPR:
3378     case UNLE_EXPR:
3379     case UNGT_EXPR:
3380     case UNGE_EXPR:
3381     case UNEQ_EXPR:
3382       build_type = integer_type_node;
3383       if (code0 != REAL_TYPE || code1 != REAL_TYPE)
3384         {
3385           error ("unordered comparison on non-floating point argument");
3386           return error_mark_node;
3387         }
3388       common = 1;
3389       break;
3390
3391     default:
3392       break;
3393     }
3394
3395   if (((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
3396        && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3397            || code1 == COMPLEX_TYPE)))
3398     arithmetic_types_p = 1;
3399   else
3400     {
3401       arithmetic_types_p = 0;
3402       /* Vector arithmetic is only allowed when both sides are vectors.  */
3403       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
3404         {
3405           if (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
3406               || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
3407                                                         TREE_TYPE (type1)))
3408             {
3409               binary_op_error (code);
3410               return error_mark_node;
3411             }
3412           arithmetic_types_p = 1;
3413         }
3414     }
3415   /* Determine the RESULT_TYPE, if it is not already known.  */
3416   if (!result_type
3417       && arithmetic_types_p
3418       && (shorten || common || short_compare))
3419     result_type = common_type (type0, type1);
3420
3421   if (!result_type)
3422     {
3423       error ("invalid operands of types %qT and %qT to binary %qO",
3424              TREE_TYPE (orig_op0), TREE_TYPE (orig_op1), code);
3425       return error_mark_node;
3426     }
3427
3428   /* If we're in a template, the only thing we need to know is the
3429      RESULT_TYPE.  */
3430   if (processing_template_decl)
3431     return build2 (resultcode,
3432                    build_type ? build_type : result_type,
3433                    op0, op1);
3434
3435   if (arithmetic_types_p)
3436     {
3437       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
3438
3439       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
3440          if both args were extended from the same smaller type,
3441          do the arithmetic in that type and then extend.
3442
3443          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
3444          For them, this optimization is safe only if
3445          both args are zero-extended or both are sign-extended.
3446          Otherwise, we might change the result.
3447          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
3448          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
3449
3450       if (shorten && none_complex)
3451         {
3452           int unsigned0, unsigned1;
3453           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
3454           tree arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
3455           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
3456           int uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
3457           tree type;
3458
3459           final_type = result_type;
3460
3461           /* Handle the case that OP0 does not *contain* a conversion
3462              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
3463
3464           if (op0 == arg0 && TREE_TYPE (op0) != final_type)
3465             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
3466           if (op1 == arg1 && TREE_TYPE (op1) != final_type)
3467             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
3468
3469           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
3470
3471           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
3472              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
3473           if (shorten == -1)
3474             uns = unsigned0;
3475
3476           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
3477              an unsigned operation on sign-extended args.
3478              That would not be valid.  */
3479
3480           /* Both args variable: if both extended in same way
3481              from same width, do it in that width.
3482              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
3483           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
3484                < TYPE_PRECISION (result_type))
3485               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
3486                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
3487               && unsigned0 == unsigned1
3488               && (unsigned0 || !uns))
3489             result_type = c_common_signed_or_unsigned_type
3490               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
3491           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3492                    && (unsigned1 || !uns)
3493                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
3494                        < TYPE_PRECISION (result_type))
3495                    && (type = c_common_signed_or_unsigned_type
3496                        (unsigned1, TREE_TYPE (arg1)),
3497                        int_fits_type_p (arg0, type)))
3498             result_type = type;
3499           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
3500                    && (unsigned0 || !uns)
3501                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
3502                        < TYPE_PRECISION (result_type))
3503                    && (type = c_common_signed_or_unsigned_type
3504                        (unsigned0, TREE_TYPE (arg0)),
3505                        int_fits_type_p (arg1, type)))
3506             result_type = type;
3507         }
3508
3509       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
3510
3511       if (short_shift)
3512         {
3513           int unsigned_arg;
3514           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
3515
3516           final_type = result_type;
3517
3518           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
3519             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
3520
3521           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
3522               /* We can shorten only if the shift count is less than the
3523                  number of bits in the smaller type size.  */
3524               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
3525               /* If arg is sign-extended and then unsigned-shifted,
3526                  we can simulate this with a signed shift in arg's type
3527                  only if the extended result is at least twice as wide
3528                  as the arg.  Otherwise, the shift could use up all the
3529                  ones made by sign-extension and bring in zeros.
3530                  We can't optimize that case at all, but in most machines
3531                  it never happens because available widths are 2**N.  */
3532               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type)
3533                   || unsigned_arg
3534                   || (((unsigned) 2 * TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
3535                       <= TYPE_PRECISION (result_type))))
3536             {
3537               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
3538               result_type
3539                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
3540                                                     TREE_TYPE (arg0));
3541               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
3542               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
3543                 op0 = cp_convert (result_type, op0);
3544               converted = 1;
3545             }
3546         }
3547
3548       /* Comparison operations are shortened too but differently.
3549          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
3550
3551       if (short_compare)
3552         {
3553           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
3554              from being kept in a register.
3555              Instead, make copies of the our local variables and
3556              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
3557           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
3558           enum tree_code xresultcode = resultcode;
3559           tree val
3560             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
3561           if (val != 0)
3562             return cp_convert (boolean_type_node, val);
3563           op0 = xop0, op1 = xop1;
3564           converted = 1;
3565           resultcode = xresultcode;
3566         }
3567
3568       if ((short_compare || code == MIN_EXPR || code == MAX_EXPR)
3569           && warn_sign_compare
3570           /* Do not warn until the template is instantiated; we cannot
3571              bound the ranges of the arguments until that point.  */
3572           && !processing_template_decl)
3573         {
3574           int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
3575           int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3576
3577           int unsignedp0, unsignedp1;
3578           tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
3579           tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
3580
3581           /* Check for comparison of different enum types.  */
3582           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (orig_op0)) == ENUMERAL_TYPE
3583               && TREE_CODE (TREE_TYPE (orig_op1)) == ENUMERAL_TYPE
3584               && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (orig_op0))
3585                  != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (orig_op1)))
3586             {
3587               warning (0, "comparison between types %q#T and %q#T",
3588                        TREE_TYPE (orig_op0), TREE_TYPE (orig_op1));
3589             }
3590
3591           /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
3592              quantities that may fail.  */
3593           /* Do the checking based on the original operand trees, so that
3594              casts will be considered, but default promotions won't be.  */
3595
3596           /* Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
3597              since the signed type will only be chosen if it can represent
3598              all the values of the unsigned type.  */
3599           if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3600             /* OK */;
3601           /* Do not warn if both operands are unsigned.  */
3602           else if (op0_signed == op1_signed)
3603             /* OK */;
3604           /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3605              integer literal (or some static constant expression
3606              involving such literals or a conditional expression
3607              involving such literals) and it is non-negative.  */
3608           else if ((op0_signed && tree_expr_nonnegative_p (orig_op0))
3609                    || (op1_signed && tree_expr_nonnegative_p (orig_op1)))
3610             /* OK */;
3611           /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
3612              the unsigned quantity is an integral constant and it does
3613              not use the most significant bit of result_type.  */
3614           else if ((resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
3615                    && ((op0_signed && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST
3616                         && int_fits_type_p (orig_op1, c_common_signed_type
3617                                             (result_type)))
3618                         || (op1_signed && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
3619                             && int_fits_type_p (orig_op0, c_common_signed_type
3620                                                 (result_type)))))
3621             /* OK */;
3622           else
3623             warning (0, "comparison between signed and unsigned integer expressions");
3624
3625           /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
3626              larger than their original size, and one (and only one) is the
3627              result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
3628
3629              Also warn if one operand is a constant, and the constant does not
3630              have all bits set that are set in the ~ operand when it is
3631              extended.  */
3632
3633           if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
3634               ^ (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
3635             {
3636               if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
3637                 primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (op0, 0), &unsignedp0);
3638               if (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR)
3639                 primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (op1, 0), &unsignedp1);
3640
3641               if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
3642                 {
3643                   tree primop;
3644                   HOST_WIDE_INT constant, mask;
3645                   int unsignedp;
3646                   unsigned int bits;
3647
3648                   if (host_integerp (primop0, 0))
3649                     {
3650                       primop = primop1;
3651                       unsignedp = unsignedp1;
3652                       constant = tree_low_cst (primop0, 0);
3653                     }
3654                   else
3655                     {
3656                       primop = primop0;
3657                       unsignedp = unsignedp0;
3658                       constant = tree_low_cst (primop1, 0);
3659                     }
3660
3661                   bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
3662                   if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
3663                       && bits < HOST_BITS_PER_LONG && unsignedp)
3664                     {
3665                       mask = (~ (HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
3666                       if ((mask & constant) != mask)
3667                         warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
3668                     }
3669                 }
3670               else if (unsignedp0 && unsignedp1
3671                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
3672                            < TYPE_PRECISION (result_type))
3673                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
3674                            < TYPE_PRECISION (result_type)))
3675                 warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
3676             }
3677         }
3678     }
3679
3680   /* If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
3681      Then the expression will be built.
3682      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
3683      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
3684
3685   /* Issue warnings about peculiar, but valid, uses of NULL.  */
3686   if (/* It's reasonable to use pointer values as operands of &&
3687          and ||, so NULL is no exception.  */
3688       !(code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
3689       && (/* If OP0 is NULL and OP1 is not a pointer, or vice versa.  */
3690           (orig_op0 == null_node
3691            && TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != POINTER_TYPE)
3692           /* Or vice versa.  */
3693           || (orig_op1 == null_node
3694               && TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) != POINTER_TYPE)
3695           /* Or, both are NULL and the operation was not a comparison.  */
3696           || (orig_op0 == null_node && orig_op1 == null_node
3697               && code != EQ_EXPR && code != NE_EXPR)))
3698     /* Some sort of arithmetic operation involving NULL was
3699        performed.  Note that pointer-difference and pointer-addition
3700        have already been handled above, and so we don't end up here in
3701        that case.  */
3702     warning (0, "NULL used in arithmetic");
3703
3704   if (! converted)
3705     {
3706       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
3707         op0 = cp_convert (result_type, op0);
3708       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
3709         op1 = cp_convert (result_type, op1);
3710
3711       if (op0 == error_mark_node || op1 == error_mark_node)
3712         return error_mark_node;
3713     }
3714
3715   if (build_type == NULL_TREE)
3716     build_type = result_type;
3717
3718   result = build2 (resultcode, build_type, op0, op1);
3719   result = fold_if_not_in_template (result);
3720   if (final_type != 0)
3721     result = cp_convert (final_type, result);
3722   return result;
3723 }
3724 \f
3725 /* Return a tree for the sum or difference (RESULTCODE says which)
3726    of pointer PTROP and integer INTOP.  */
3727
3728 static tree
3729 cp_pointer_int_sum (enum tree_code resultcode, tree ptrop, tree intop)
3730 {
3731   tree res_type = TREE_TYPE (ptrop);
3732
3733   /* pointer_int_sum() uses size_in_bytes() on the TREE_TYPE(res_type)
3734      in certain circumstance (when it's valid to do so).  So we need
3735      to make sure it's complete.  We don't need to check here, if we
3736      can actually complete it at all, as those checks will be done in
3737      pointer_int_sum() anyway.  */
3738   complete_type (TREE_TYPE (res_type));
3739
3740   return pointer_int_sum (resultcode, ptrop,
3741                           fold_if_not_in_template (intop));
3742 }
3743
3744 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
3745    The resulting tree has type int.  */
3746
3747 static tree
3748 pointer_diff (tree op0, tree op1, tree ptrtype)
3749 {
3750   tree result;
3751   tree restype = ptrdiff_type_node;
3752   tree target_type = TREE_TYPE (ptrtype);
3753
3754   if (!complete_type_or_else (target_type, NULL_TREE))
3755     return error_mark_node;
3756
3757   if (pedantic || warn_pointer_arith)
3758     {
3759       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
3760         pedwarn ("ISO C++ forbids using pointer of type %<void *%> in subtraction");
3761       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
3762         pedwarn ("ISO C++ forbids using pointer to a function in subtraction");
3763       if (TREE_CODE (target_type) == METHOD_TYPE)
3764         pedwarn ("ISO C++ forbids using pointer to a method in subtraction");
3765     }
3766
3767   /* First do the subtraction as integers;
3768      then drop through to build the divide operator.  */
3769
3770   op0 = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
3771                             cp_convert (restype, op0),
3772                             cp_convert (restype, op1));
3773
3774   /* This generates an error if op1 is a pointer to an incomplete type.  */
3775   if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1))))
3776     error ("invalid use of a pointer to an incomplete type in pointer arithmetic");
3777
3778   op1 = (TYPE_PTROB_P (ptrtype)
3779          ? size_in_bytes (target_type)
3780          : integer_one_node);
3781
3782   /* Do the division.  */
3783
3784   result = build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, cp_convert (restype, op1));
3785   return fold_if_not_in_template (result);
3786 }
3787 \f
3788 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
3789    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
3790    and XARG is the operand.  */
3791
3792 tree
3793 build_x_unary_op (enum tree_code code, tree xarg)
3794 {
3795   tree orig_expr = xarg;
3796   tree exp;
3797   int ptrmem = 0;
3798
3799   if (processing_template_decl)
3800     {
3801       if (type_dependent_expression_p (xarg))
3802         return build_min_nt (code, xarg, NULL_TREE);
3803
3804       xarg = build_non_dependent_expr (xarg);
3805     }
3806
3807   exp = NULL_TREE;
3808
3809   /* [expr.unary.op] says:
3810
3811        The address of an object of incomplete type can be taken.
3812
3813      (And is just the ordinary address operator, not an overloaded
3814      "operator &".)  However, if the type is a template
3815      specialization, we must complete the type at this point so that
3816      an overloaded "operator &" will be available if required.  */
3817   if (code == ADDR_EXPR
3818       && TREE_CODE (xarg) != TEMPLATE_ID_EXPR
3819       && ((CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (xarg))
3820            && !COMPLETE_TYPE_P (complete_type (TREE_TYPE (xarg))))
3821           || (TREE_CODE (xarg) == OFFSET_REF)))
3822     /* Don't look for a function.  */;
3823   else
3824     exp = build_new_op (code, LOOKUP_NORMAL, xarg, NULL_TREE, NULL_TREE,
3825                         /*overloaded_p=*/NULL);
3826   if (!exp && code == ADDR_EXPR)
3827     {
3828       /*  A pointer to member-function can be formed only by saying
3829           &X::mf.  */
3830       if (!flag_ms_extensions && TREE_CODE (TREE_TYPE (xarg)) == METHOD_TYPE
3831           && (TREE_CODE (xarg) != OFFSET_REF || !PTRMEM_OK_P (xarg)))
3832         {
3833           if (TREE_CODE (xarg) != OFFSET_REF
3834               || !TYPE_P (TREE_OPERAND (xarg, 0)))
3835             {
3836               error ("invalid use of %qE to form a pointer-to-member-function",
3837                      xarg);
3838               if (TREE_CODE (xarg) != OFFSET_REF)
3839                 inform ("  a qualified-id is required");
3840               return error_mark_node;
3841             }
3842           else
3843             {
3844               error ("parentheses around %qE cannot be used to form a"
3845                      " pointer-to-member-function",
3846                      xarg);
3847               PTRMEM_OK_P (xarg) = 1;
3848             }
3849         }
3850
3851       if (TREE_CODE (xarg) == OFFSET_REF)
3852         {
3853           ptrmem = PTRMEM_OK_P (xarg);
3854
3855           if (!ptrmem && !flag_ms_extensions
3856               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (xarg, 1))) == METHOD_TYPE)
3857             {
3858               /* A single non-static member, make sure we don't allow a
3859                  pointer-to-member.  */
3860               xarg = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (xarg),
3861                              TREE_OPERAND (xarg, 0),
3862                              ovl_cons (TREE_OPERAND (xarg, 1), NULL_TREE));
3863               PTRMEM_OK_P (xarg) = ptrmem;
3864             }
3865         }
3866       else if (TREE_CODE (xarg) == TARGET_EXPR)
3867         warning (0, "taking address of temporary");
3868       exp = build_unary_op (ADDR_EXPR, xarg, 0);
3869     }
3870
3871   if (processing_template_decl && exp != error_mark_node)
3872     exp = build_min_non_dep (code, exp, orig_expr,
3873                              /*For {PRE,POST}{INC,DEC}REMENT_EXPR*/NULL_TREE);
3874   if (TREE_CODE (exp) == ADDR_EXPR)
3875     PTRMEM_OK_P (exp) = ptrmem;
3876   return exp;
3877 }
3878
3879 /* Like c_common_truthvalue_conversion, but handle pointer-to-member
3880    constants, where a null value is represented by an INTEGER_CST of
3881    -1.  */
3882
3883 tree
3884 cp_truthvalue_conversion (tree expr)
3885 {
3886   tree type = TREE_TYPE (expr);
3887   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
3888     return build_binary_op (NE_EXPR, expr, integer_zero_node, 1);
3889   else
3890     return c_common_truthvalue_conversion (expr);
3891 }
3892
3893 /* Just like cp_truthvalue_conversion, but we want a CLEANUP_POINT_EXPR.  */
3894
3895 tree
3896 condition_conversion (tree expr)
3897 {
3898   tree t;
3899   if (processing_template_decl)
3900     return expr;
3901   t = perform_implicit_conversion (boolean_type_node, expr);
3902   t = fold_build_cleanup_point_expr (boolean_type_node, t);
3903   return t;
3904 }
3905
3906 /* Return an ADDR_EXPR giving the address of T.  This function
3907    attempts no optimizations or simplifications; it is a low-level
3908    primitive.  */
3909
3910 tree
3911 build_address (tree t)
3912 {
3913   tree addr;
3914
3915   if (error_operand_p (t) || !cxx_mark_addressable (t))
3916     return error_mark_node;
3917
3918   addr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (t)), t);
3919
3920   return addr;
3921 }
3922
3923 /* Return a NOP_EXPR converting EXPR to TYPE.  */
3924
3925 tree
3926 build_nop (tree type, tree expr)
3927 {
3928   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
3929     return expr;
3930   return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3931 }
3932
3933 /* C++: Must handle pointers to members.
3934
3935    Perhaps type instantiation should be extended to handle conversion
3936    from aggregates to types we don't yet know we want?  (Or are those
3937    cases typically errors which should be reported?)
3938
3939    NOCONVERT nonzero suppresses the default promotions
3940    (such as from short to int).  */
3941
3942 tree
3943 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int noconvert)
3944 {
3945   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
3946   tree arg = xarg;
3947   tree argtype = 0;
3948   const char *errstring = NULL;
3949   tree val;
3950   const char *invalid_op_diag;
3951
3952   if (arg == error_mark_node)
3953     return error_mark_node;
3954
3955   if ((invalid_op_diag
3956        = targetm.invalid_unary_op ((code == UNARY_PLUS_EXPR
3957                                     ? CONVERT_EXPR
3958                                     : code),
3959                                    TREE_TYPE (xarg))))
3960     {
3961       error (invalid_op_diag);
3962       return error_mark_node;
3963     }
3964
3965   switch (code)
3966     {
3967     case UNARY_PLUS_EXPR:
3968     case NEGATE_EXPR:
3969       {
3970         int flags = WANT_ARITH | WANT_ENUM;
3971         /* Unary plus (but not unary minus) is allowed on pointers.  */
3972         if (code == UNARY_PLUS_EXPR)
3973           flags |= WANT_POINTER;
3974         arg = build_expr_type_conversion (flags, arg, true);
3975         if (!arg)
3976           errstring = (code == NEGATE_EXPR
3977                        ? "wrong type argument to unary minus"
3978                        : "wrong type argument to unary plus");
3979         else
3980           {
3981             if (!noconvert && CP_INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg)))
3982               arg = perform_integral_promotions (arg);
3983
3984             /* Make sure the result is not an lvalue: a unary plus or minus
3985                expression is always a rvalue.  */
3986             arg = rvalue (arg);
3987           }
3988       }
3989       break;
3990
3991     case BIT_NOT_EXPR:
3992       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3993         {
3994           code = CONJ_EXPR;
3995           if (!noconvert)
3996             arg = default_conversion (arg);
3997         }
3998       else if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM,
3999                                                    arg, true)))
4000         errstring = "wrong type argument to bit-complement";
4001       else if (!noconvert && CP_INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg)))
4002         arg = perform_integral_promotions (arg);
4003       break;
4004
4005     case ABS_EXPR:
4006       if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_ARITH | WANT_ENUM, arg, true)))
4007         errstring = "wrong type argument to abs";
4008       else if (!noconvert)
4009         arg = default_conversion (arg);
4010       break;
4011
4012     case CONJ_EXPR:
4013       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
4014       if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_ARITH | WANT_ENUM, arg, true)))
4015         errstring = "wrong type argument to conjugation";
4016       else if (!noconvert)
4017         arg = default_conversion (arg);
4018       break;
4019
4020     case TRUTH_NOT_EXPR:
4021       arg = perform_implicit_conversion (boolean_type_node, arg);
4022       val = invert_truthvalue (arg);
4023       if (arg != error_mark_node)
4024         return val;
4025       errstring = "in argument to unary !";
4026       break;
4027
4028     case NOP_EXPR:
4029       break;
4030
4031     case REALPART_EXPR:
4032       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
4033         return TREE_REALPART (arg);
4034       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
4035         {
4036           arg = build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
4037           return fold_if_not_in_template (arg);
4038         }
4039       else
4040         return arg;
4041
4042     case IMAGPART_EXPR:
4043       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
4044         return TREE_IMAGPART (arg);
4045       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
4046         {
4047           arg = build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
4048           return fold_if_not_in_template (arg);
4049         }
4050       else
4051         return cp_convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
4052
4053     case PREINCREMENT_EXPR:
4054     case POSTINCREMENT_EXPR:
4055     case PREDECREMENT_EXPR:
4056     case POSTDECREMENT_EXPR:
4057       /* Handle complex lvalues (when permitted)
4058          by reduction to simpler cases.  */
4059
4060       val = unary_complex_lvalue (code, arg);
4061       if (val != 0)
4062         return val;
4063
4064       /* Increment or decrement the real part of the value,
4065          and don't change the imaginary part.  */
4066       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
4067         {
4068           tree real, imag;
4069
4070           arg = stabilize_reference (arg);
4071           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
4072           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
4073           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
4074                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
4075         }
4076
4077       /* Report invalid types.  */
4078
4079       if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_ARITH | WANT_POINTER,
4080                                               arg, true)))
4081         {
4082           if (code == PREINCREMENT_EXPR)
4083             errstring ="no pre-increment operator for type";
4084           else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
4085             errstring ="no post-increment operator for type";
4086           else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
4087             errstring ="no pre-decrement operator for type";
4088           else
4089             errstring ="no post-decrement operator for type";
4090           break;
4091         }
4092
4093       /* Report something read-only.  */
4094
4095       if (CP_TYPE_CONST_P (TREE_TYPE (arg))
4096           || TREE_READONLY (arg))
4097         readonly_error (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
4098                                || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4099                               ? "increment" : "decrement"),
4100                         0);
4101
4102       {
4103         tree inc;
4104         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
4105
4106         arg = get_unwidened (arg, 0);
4107         argtype = TREE_TYPE (arg);
4108
4109         /* ARM $5.2.5 last annotation says this should be forbidden.  */
4110         if (TREE_CODE (argtype) == ENUMERAL_TYPE)
4111           pedwarn ((code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4112                    ? G_("ISO C++ forbids incrementing an enum")
4113                    : G_("ISO C++ forbids decrementing an enum"));
4114
4115         /* Compute the increment.  */
4116
4117         if (TREE_CODE (argtype) == POINTER_TYPE)
4118           {
4119             tree type = complete_type (TREE_TYPE (argtype));
4120
4121             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
4122               error (((code == PREINCREMENT_EXPR
4123                        || code == POSTINCREMENT_EXPR))
4124                      ? G_("cannot increment a pointer to incomplete type %qT")
4125                      : G_("cannot decrement a pointer to incomplete type %qT"),
4126                       TREE_TYPE (argtype));
4127             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
4128                      && !TYPE_PTROB_P (argtype))
4129               pedwarn ((code == PREINCREMENT_EXPR
4130                          || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4131                        ? G_("ISO C++ forbids incrementing a pointer of type %qT")
4132                        : G_("ISO C++ forbids decrementing a pointer of type %qT"),
4133                         argtype);
4134             inc = cxx_sizeof_nowarn (TREE_TYPE (argtype));
4135           }
4136         else
4137           inc = integer_one_node;
4138
4139         inc = cp_convert (argtype, inc);
4140
4141         /* Handle incrementing a cast-expression.  */
4142
4143         switch (TREE_CODE (arg))
4144           {
4145           case NOP_EXPR:
4146           case CONVERT_EXPR:
4147           case FLOAT_EXPR:
4148           case FIX_TRUNC_EXPR:
4149           case FIX_FLOOR_EXPR:
4150           case FIX_ROUND_EXPR:
4151           case FIX_CEIL_EXPR:
4152             {
4153               tree incremented, modify, value, compound;
4154               if (! lvalue_p (arg) && pedantic)
4155                 pedwarn ("cast to non-reference type used as lvalue");
4156               arg = stabilize_reference (arg);
4157               if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == PREDECREMENT_EXPR)
4158                 value = arg;
4159               else
4160                 value = save_expr (arg);
4161               incremented = build2 (((code == PREINCREMENT_EXPR
4162                                       || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4163                                      ? PLUS_EXPR : MINUS_EXPR),
4164                                     argtype, value, inc);
4165
4166               modify = build_modify_expr (arg, NOP_EXPR, incremented);
4167               compound = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg),
4168                                  modify, value);
4169
4170               /* Eliminate warning about unused result of + or -.  */
4171               TREE_NO_WARNING (compound) = 1;
4172               return compound;
4173             }
4174
4175           default:
4176             break;
4177           }
4178
4179         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
4180         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
4181                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4182                                    ? lv_increment : lv_decrement)))
4183           return error_mark_node;
4184
4185         /* Forbid using -- on `bool'.  */
4186         if (same_type_p (TREE_TYPE (arg), boolean_type_node))
4187           {
4188             if (code == POSTDECREMENT_EXPR || code == PREDECREMENT_EXPR)
4189               {
4190                 error ("invalid use of %<--%> on bool variable %qD", arg);
4191                 return error_mark_node;
4192               }
4193             val = boolean_increment (code, arg);
4194           }
4195         else
4196           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
4197
4198         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
4199         return cp_convert (result_type, val);
4200       }
4201
4202     case ADDR_EXPR:
4203       /* Note that this operation never does default_conversion
4204          regardless of NOCONVERT.  */
4205
4206       argtype = lvalue_type (arg);
4207
4208       if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4209         goto offset_ref;
4210
4211       if (TREE_CODE (argtype) == REFERENCE_TYPE)
4212         {
4213           tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (argtype));
4214           arg = build1 (CONVERT_EXPR, type, arg);
4215           return arg;
4216         }
4217       else if (pedantic && DECL_MAIN_P (arg))
4218         /* ARM $3.4 */
4219         pedwarn ("ISO C++ forbids taking address of function %<::main%>");
4220
4221       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
4222       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
4223         {
4224           /* We don't need to have `current_class_ptr' wrapped in a
4225              NON_LVALUE_EXPR node.  */
4226           if (arg == current_class_ref)
4227             return current_class_ptr;
4228
4229           arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
4230           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == REFERENCE_TYPE)
4231             {
4232               tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)));
4233               arg = build1 (CONVERT_EXPR, type, arg);
4234             }
4235           else
4236             /* Don't let this be an lvalue.  */
4237             arg = rvalue (arg);
4238           return arg;
4239         }
4240
4241       /* Uninstantiated types are all functions.  Taking the
4242          address of a function is a no-op, so just return the
4243          argument.  */
4244
4245       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != IDENTIFIER_NODE
4246                   || !IDENTIFIER_OPNAME_P (arg));
4247
4248       if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF && type_unknown_p (arg)
4249           && !really_overloaded_fn (TREE_OPERAND (arg, 1)))
4250         {
4251           /* They're trying to take the address of a unique non-static
4252              member function.  This is ill-formed (except in MS-land),
4253              but let's try to DTRT.
4254              Note: We only handle unique functions here because we don't
4255              want to complain if there's a static overload; non-unique
4256              cases will be handled by instantiate_type.  But we need to
4257              handle this case here to allow casts on the resulting PMF.
4258              We could defer this in non-MS mode, but it's easier to give
4259              a useful error here.  */
4260
4261           /* Inside constant member functions, the `this' pointer
4262              contains an extra const qualifier.  TYPE_MAIN_VARIANT
4263              is used here to remove this const from the diagnostics
4264              and the created OFFSET_REF.  */
4265           tree base = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0)));
4266           tree fn = get_first_fn (TREE_OPERAND (arg, 1));
4267           mark_used (fn);
4268
4269           if (! flag_ms_extensions)
4270             {
4271               tree name = DECL_NAME (fn);
4272               if (current_class_type
4273                   && TREE_OPERAND (arg, 0) == current_class_ref)
4274                 /* An expression like &memfn.  */
4275                 pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of an unqualified"
4276                          " or parenthesized non-static member function to form"
4277                          " a pointer to member function.  Say %<&%T::%D%>",
4278                          base, name);
4279               else
4280                 pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of a bound member"
4281                          " function to form a pointer to member function."
4282                          "  Say %<&%T::%D%>",
4283                          base, name);
4284             }
4285           arg = build_offset_ref (base, fn, /*address_p=*/true);
4286         }
4287
4288     offset_ref:
4289       if (type_unknown_p (arg))
4290         return build1 (ADDR_EXPR, unknown_type_node, arg);
4291
4292       /* Handle complex lvalues (when permitted)
4293          by reduction to simpler cases.  */
4294       val = unary_complex_lvalue (code, arg);
4295       if (val != 0)
4296         return val;
4297
4298       switch (TREE_CODE (arg))
4299         {
4300         case NOP_EXPR:
4301         case CONVERT_EXPR:
4302         case FLOAT_EXPR:
4303         case FIX_TRUNC_EXPR:
4304         case FIX_FLOOR_EXPR:
4305         case FIX_ROUND_EXPR:
4306         case FIX_CEIL_EXPR:
4307           if (! lvalue_p (arg) && pedantic)
4308             pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of a cast to a non-lvalue expression");
4309           break;
4310
4311         case BASELINK:
4312           arg = BASELINK_FUNCTIONS (arg);
4313           /* Fall through.  */
4314
4315         case OVERLOAD:
4316           arg = OVL_CURRENT (arg);
4317           break;
4318
4319         case OFFSET_REF:
4320           /* Turn a reference to a non-static data member into a
4321              pointer-to-member.  */
4322           {
4323             tree type;
4324             tree t;
4325
4326             if (!PTRMEM_OK_P (arg))
4327               return build_unary_op (code, arg, 0);
4328
4329             t = TREE_OPERAND (arg, 1);
4330             if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == REFERENCE_TYPE)
4331               {
4332                 error ("cannot create pointer to reference member %qD", t);
4333                 return error_mark_node;
4334               }
4335
4336             type = build_ptrmem_type (context_for_name_lookup (t),
4337                                       TREE_TYPE (t));
4338             t = make_ptrmem_cst (type, TREE_OPERAND (arg, 1));
4339             return t;
4340           }
4341
4342         default:
4343           break;
4344         }
4345
4346       /* Anything not already handled and not a true memory reference
4347          is an error.  */
4348       if (TREE_CODE (argtype) != FUNCTION_TYPE
4349           && TREE_CODE (argtype) != METHOD_TYPE
4350           && TREE_CODE (arg) != OFFSET_REF
4351           && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
4352         return error_mark_node;
4353
4354       if (argtype != error_mark_node)
4355         argtype = build_pointer_type (argtype);
4356
4357       /* In a template, we are processing a non-dependent expression
4358          so we can just form an ADDR_EXPR with the correct type.  */
4359       if (processing_template_decl)
4360         {
4361           val = build_address (arg);
4362           if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4363             PTRMEM_OK_P (val) = PTRMEM_OK_P (arg);
4364           return val;
4365         }
4366
4367       if (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF)
4368         {
4369           val = build_address (arg);
4370           if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4371             PTRMEM_OK_P (val) = PTRMEM_OK_P (arg);
4372         }
4373       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == BASELINK)
4374         {
4375           tree fn = BASELINK_FUNCTIONS (TREE_OPERAND (arg, 1));
4376
4377           /* We can only get here with a single static member
4378              function.  */
4379           gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
4380                       && DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn));
4381           mark_used (fn);
4382           val = build_address (fn);
4383           if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (arg, 0)))
4384             /* Do not lose object's side effects.  */
4385             val = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (val),
4386                           TREE_OPERAND (arg, 0), val);
4387         }
4388       else if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
4389         {
4390           error ("attempt to take address of bit-field structure member %qD",
4391                  TREE_OPERAND (arg, 1));
4392           return error_mark_node;
4393         }
4394       else
4395         {
4396           tree object = TREE_OPERAND (arg, 0);
4397           tree field = TREE_OPERAND (arg, 1);
4398           gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
4399                       (TREE_TYPE (object), decl_type_context (field)));
4400           val = build_address (arg);
4401         }
4402
4403       if (TREE_CODE (argtype) == POINTER_TYPE
4404           && TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == METHOD_TYPE)
4405         {
4406           build_ptrmemfunc_type (argtype);
4407           val = build_ptrmemfunc (argtype, val, 0,
4408                                   /*c_cast_p=*/false);
4409         }
4410
4411       return val;
4412
4413     default:
4414       break;
4415     }
4416
4417   if (!errstring)
4418     {
4419       if (argtype == 0)
4420         argtype = TREE_TYPE (arg);
4421       return fold_if_not_in_template (build1 (code, argtype, arg));
4422     }
4423
4424   error ("%s", errstring);
4425   return error_mark_node;
4426 }
4427
4428 /* Apply unary lvalue-demanding operator CODE to the expression ARG
4429    for certain kinds of expressions which are not really lvalues
4430    but which we can accept as lvalues.
4431
4432    If ARG is not a kind of expression we can handle, return
4433    NULL_TREE.  */
4434
4435 tree
4436 unary_complex_lvalue (enum tree_code code, tree arg)
4437 {
4438   /* Inside a template, making these kinds of adjustments is
4439      pointless; we are only concerned with the type of the
4440      expression.  */
4441   if (processing_template_decl)
4442     return NULL_TREE;
4443
4444   /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
4445   if (TREE_CODE (arg) == COMPOUND_EXPR)
4446     {
4447       tree real_result = build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 1), 0);
4448       return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (real_result),
4449                      TREE_OPERAND (arg, 0), real_result);
4450     }
4451
4452   /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
4453   if (TREE_CODE (arg) == COND_EXPR
4454       || TREE_CODE (arg) == MIN_EXPR || TREE_CODE (arg) == MAX_EXPR)
4455     return rationalize_conditional_expr (code, arg);
4456
4457   /* Handle (a = b), (++a), and (--a) used as an "lvalue".  */
4458   if (TREE_CODE (arg) == MODIFY_EXPR
4459       || TREE_CODE (arg) == PREINCREMENT_EXPR
4460       || TREE_CODE (arg) == PREDECREMENT_EXPR)
4461     {
4462       tree lvalue = TREE_OPERAND (arg, 0);
4463       if (TREE_SIDE_EFFECTS (lvalue))
4464         {
4465           lvalue = stabilize_reference (lvalue);
4466           arg = build2 (TREE_CODE (arg), TREE_TYPE (arg),
4467                         lvalue, TREE_OPERAND (arg, 1));
4468         }
4469       return unary_complex_lvalue
4470         (code, build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (lvalue), arg, lvalue));
4471     }
4472
4473   if (code != ADDR_EXPR)
4474     return NULL_TREE;
4475
4476   /* Handle (a = b) used as an "lvalue" for `&'.  */
4477   if (TREE_CODE (arg) == MODIFY_EXPR
4478       || TREE_CODE (arg) == INIT_EXPR)
4479     {
4480       tree real_result = build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
4481       arg = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (real_result),
4482                     arg, real_result);
4483       TREE_NO_WARNING (arg) = 1;
4484       return arg;
4485     }
4486
4487   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == FUNCTION_TYPE
4488       || TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == METHOD_TYPE
4489       || TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4490     return NULL_TREE;
4491
4492   /* We permit compiler to make function calls returning
4493      objects of aggregate type look like lvalues.  */
4494   {
4495     tree targ = arg;
4496
4497     if (TREE_CODE (targ) == SAVE_EXPR)
4498       targ = TREE_OPERAND (targ, 0);
4499
4500     if (TREE_CODE (targ) == CALL_EXPR && IS_AGGR_TYPE (TREE_TYPE (targ)))
4501       {
4502         if (TREE_CODE (arg) == SAVE_EXPR)
4503           targ = arg;
4504         else
4505           targ = build_cplus_new (TREE_TYPE (arg), arg);
4506         return build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (arg)), targ);
4507       }
4508
4509     if (TREE_CODE (arg) == SAVE_EXPR && TREE_CODE (targ) == INDIRECT_REF)
4510       return build3 (SAVE_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (arg)),
4511                      TREE_OPERAND (targ, 0), current_function_decl, NULL);
4512   }
4513
4514   /* Don't let anything else be handled specially.  */
4515   return NULL_TREE;
4516 }
4517 \f
4518 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
4519    address of it; it should not be allocated in a register.
4520    Value is true if successful.
4521
4522    C++: we do not allow `current_class_ptr' to be addressable.  */
4523
4524 bool
4525 cxx_mark_addressable (tree exp)
4526 {
4527   tree x = exp;
4528
4529   while (1)
4530     switch (TREE_CODE (x))
4531       {
4532       case ADDR_EXPR:
4533       case COMPONENT_REF:
4534       case ARRAY_REF:
4535       case REALPART_EXPR:
4536       case IMAGPART_EXPR:
4537         x = TREE_OPERAND (x, 0);
4538         break;
4539
4540       case PARM_DECL:
4541         if (x == current_class_ptr)
4542           {
4543             error ("cannot take the address of %<this%>, which is an rvalue expression");
4544             TREE_ADDRESSABLE (x) = 1; /* so compiler doesn't die later.  */
4545             return true;
4546           }
4547         /* Fall through.  */
4548
4549       case VAR_DECL:
4550         /* Caller should not be trying to mark initialized
4551            constant fields addressable.  */
4552         gcc_assert (DECL_LANG_SPECIFIC (x) == 0
4553                     || DECL_IN_AGGR_P (x) == 0
4554                     || TREE_STATIC (x)
4555                     || DECL_EXTERNAL (x));
4556         /* Fall through.  */
4557
4558       case CONST_DECL:
4559       case RESULT_DECL:
4560         if (DECL_REGISTER (x) && !TREE_ADDRESSABLE (x)
4561             && !DECL_ARTIFICIAL (x))
4562           {
4563             if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (x))
4564               {
4565                 error
4566                   ("address of explicit register variable %qD requested", x);
4567                 return false;
4568               }
4569             else if (extra_warnings)
4570               warning
4571                 (OPT_Wextra, "address requested for %qD, which is declared %<register%>", x);
4572           }
4573         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4574         return true;
4575
4576       case FUNCTION_DECL:
4577         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4578         return true;
4579
4580       case CONSTRUCTOR:
4581         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4582         return true;
4583
4584       case TARGET_EXPR:
4585         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4586         cxx_mark_addressable (TREE_OPERAND (x, 0));
4587         return true;
4588
4589       default:
4590         return true;
4591     }
4592 }
4593 \f
4594 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
4595
4596 tree
4597 build_x_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
4598 {
4599   tree orig_ifexp = ifexp;
4600   tree orig_op1 = op1;
4601   tree orig_op2 = op2;
4602   tree expr;
4603
4604   if (processing_template_decl)
4605     {
4606       /* The standard says that the expression is type-dependent if
4607          IFEXP is type-dependent, even though the eventual type of the
4608          expression doesn't dependent on IFEXP.  */
4609       if (type_dependent_expression_p (ifexp)
4610           /* As a GNU extension, the middle operand may be omitted.  */
4611           || (op1 && type_dependent_expression_p (op1))
4612           || type_dependent_expression_p (op2))
4613         return build_min_nt (COND_EXPR, ifexp, op1, op2);
4614       ifexp = build_non_dependent_expr (ifexp);
4615       if (op1)
4616         op1 = build_non_dependent_expr (op1);
4617       op2 = build_non_dependent_expr (op2);
4618     }
4619
4620   expr = build_conditional_expr (ifexp, op1, op2);
4621   if (processing_template_decl && expr != error_mark_node)
4622     return build_min_non_dep (COND_EXPR, expr,
4623                               orig_ifexp, orig_op1, orig_op2);
4624   return expr;
4625 }
4626 \f
4627 /* Given a list of expressions, return a compound expression
4628    that performs them all and returns the value of the last of them.  */
4629
4630 tree build_x_compound_expr_from_list (tree list, const char *msg)
4631 {
4632   tree expr = TREE_VALUE (list);
4633
4634   if (TREE_CHAIN (list))
4635     {
4636       if (msg)
4637         pedwarn ("%s expression list treated as compound expression", msg);
4638
4639       for (list = TREE_CHAIN (list); list; list = TREE_CHAIN (list))
4640         expr = build_x_compound_expr (expr, TREE_VALUE (list));
4641     }
4642
4643   return expr;
4644 }
4645
4646 /* Handle overloading of the ',' operator when needed.  */
4647
4648 tree
4649 build_x_compound_expr (tree op1, tree op2)
4650 {
4651   tree result;
4652   tree orig_op1 = op1;
4653   tree orig_op2 = op2;
4654
4655   if (processing_template_decl)
4656     {
4657       if (type_dependent_expression_p (op1)
4658           || type_dependent_expression_p (op2))
4659         return build_min_nt (COMPOUND_EXPR, op1, op2);
4660       op1 = build_non_dependent_expr (op1);
4661       op2 = build_non_dependent_expr (op2);
4662     }
4663
4664   result = build_new_op (COMPOUND_EXPR, LOOKUP_NORMAL, op1, op2, NULL_TREE,
4665                          /*overloaded_p=*/NULL);
4666   if (!result)
4667     result = build_compound_expr (op1, op2);
4668
4669   if (processing_template_decl && result != error_mark_node)
4670     return build_min_non_dep (COMPOUND_EXPR, result, orig_op1, orig_op2);
4671
4672   return result;
4673 }
4674
4675 /* Build a compound expression.  */
4676
4677 tree
4678 build_compound_expr (tree lhs, tree rhs)
4679 {
4680   lhs = convert_to_void (lhs, "left-hand operand of comma");
4681
4682   if (lhs == error_mark_node || rhs == error_mark_node)
4683     return error_mark_node;
4684
4685   if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_EXPR)
4686     {
4687       /* If the rhs is a TARGET_EXPR, then build the compound
4688          expression inside the target_expr's initializer. This
4689          helps the compiler to eliminate unnecessary temporaries.  */
4690       tree init = TREE_OPERAND (rhs, 1);
4691
4692       init = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (init), lhs, init);
4693       TREE_OPERAND (rhs, 1) = init;
4694
4695       return rhs;
4696     }
4697
4698   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rhs), lhs, rhs);
4699 }
4700
4701 /* Issue a diagnostic message if casting from SRC_TYPE to DEST_TYPE
4702    casts away constness.  DIAG_FN gives the function to call if we
4703    need to issue a diagnostic; if it is NULL, no diagnostic will be
4704    issued.  DESCRIPTION explains what operation is taking place.  */
4705
4706 static void
4707 check_for_casting_away_constness (tree src_type, tree dest_type,
4708                                   void (*diag_fn)(const char *, ...) ATTRIBUTE_GCC_CXXDIAG(1,2),
4709                                   const char *description)
4710 {
4711   if (diag_fn && casts_away_constness (src_type, dest_type))
4712     diag_fn ("%s from type %qT to type %qT casts away constness",
4713              description, src_type, dest_type);
4714 }
4715
4716 /* Convert EXPR (an expression with pointer-to-member type) to TYPE
4717    (another pointer-to-member type in the same hierarchy) and return
4718    the converted expression.  If ALLOW_INVERSE_P is permitted, a
4719    pointer-to-derived may be converted to pointer-to-base; otherwise,
4720    only the other direction is permitted.  If C_CAST_P is true, this
4721    conversion is taking place as part of a C-style cast.  */
4722
4723 tree
4724 convert_ptrmem (tree type, tree expr, bool allow_inverse_p,
4725                 bool c_cast_p)
4726 {
4727   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4728     {
4729       tree delta;
4730
4731       if (TREE_CODE (expr) == PTRMEM_CST)
4732         expr = cplus_expand_constant (expr);
4733       delta = get_delta_difference (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
4734                                     TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type),
4735                                     allow_inverse_p,
4736                                     c_cast_p);
4737       if (!integer_zerop (delta))
4738         expr = cp_build_binary_op (PLUS_EXPR,
4739                                    build_nop (ptrdiff_type_node, expr),
4740                                    delta);
4741       return build_nop (type, expr);
4742     }
4743   else
4744     return build_ptrmemfunc (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), expr,
4745                              allow_inverse_p, c_cast_p);
4746 }
4747
4748 /* If EXPR is an INTEGER_CST and ORIG is an arithmetic constant, return
4749    a version of EXPR that has TREE_OVERFLOW and/or TREE_CONSTANT_OVERFLOW
4750    set iff they are set in ORIG.  Otherwise, return EXPR unchanged.  */
4751
4752 static tree
4753 ignore_overflows (tree expr, tree orig)
4754 {
4755   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
4756       && CONSTANT_CLASS_P (orig)
4757       && TREE_CODE (orig) != STRING_CST
4758       && (TREE_OVERFLOW (expr) != TREE_OVERFLOW (orig)
4759           || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
4760              != TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig)))
4761     {
4762       if (!TREE_OVERFLOW (orig) && !TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig))
4763         /* Ensure constant sharing.  */
4764         expr = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (expr),
4765                                    TREE_INT_CST_LOW (expr),
4766                                    TREE_INT_CST_HIGH (expr));
4767       else
4768         {
4769           /* Avoid clobbering a shared constant.  */
4770           expr = copy_node (expr);
4771           TREE_OVERFLOW (expr) = TREE_OVERFLOW (orig);
4772           TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
4773             = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig);
4774         }
4775     }
4776   return expr;
4777 }
4778
4779 /* Perform a static_cast from EXPR to TYPE.  When C_CAST_P is true,
4780    this static_cast is being attempted as one of the possible casts
4781    allowed by a C-style cast.  (In that case, accessibility of base
4782    classes is not considered, and it is OK to cast away
4783    constness.)  Return the result of the cast.  *VALID_P is set to
4784    indicate whether or not the cast was valid.  */
4785
4786 static tree
4787 build_static_cast_1 (tree type, tree expr, bool c_cast_p,
4788                      bool *valid_p)
4789 {
4790   tree intype;
4791   tree result;
4792   tree orig;
4793   void (*diag_fn)(const char*, ...) ATTRIBUTE_GCC_CXXDIAG(1,2);
4794   const char *desc;
4795
4796   /* Assume the cast is valid.  */
4797   *valid_p = true;
4798
4799   intype = TREE_TYPE (expr);
4800
4801   /* Save casted types in the function's used types hash table.  */
4802   used_types_insert (type);
4803
4804   /* Determine what to do when casting away constness.  */
4805   if (c_cast_p)
4806     {
4807       /* C-style casts are allowed to cast away constness.  With
4808          WARN_CAST_QUAL, we still want to issue a warning.  */
4809       diag_fn = warn_cast_qual ? warning0 : NULL;
4810       desc = "cast";
4811     }
4812   else
4813     {
4814       /* A static_cast may not cast away constness.  */
4815       diag_fn = error;
4816       desc = "static_cast";
4817     }
4818
4819   /* [expr.static.cast]
4820
4821      An lvalue of type "cv1 B", where B is a class type, can be cast
4822      to type "reference to cv2 D", where D is a class derived (clause
4823      _class.derived_) from B, if a valid standard conversion from
4824      "pointer to D" to "pointer to B" exists (_conv.ptr_), cv2 is the
4825      same cv-qualification as, or greater cv-qualification than, cv1,
4826      and B is not a virtual base class of D.  */
4827   /* We check this case before checking the validity of "TYPE t =
4828      EXPR;" below because for this case:
4829
4830        struct B {};
4831        struct D : public B { D(const B&); };
4832        extern B& b;
4833        void f() { static_cast<const D&>(b); }
4834
4835      we want to avoid constructing a new D.  The standard is not
4836      completely clear about this issue, but our interpretation is
4837      consistent with other compilers.  */
4838   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
4839       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
4840       && CLASS_TYPE_P (intype)
4841       && real_lvalue_p (expr)
4842       && DERIVED_FROM_P (intype, TREE_TYPE (type))
4843       && can_convert (build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT (intype)),
4844                       build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4845                                           (TREE_TYPE (type))))
4846       && (c_cast_p
4847           || at_least_as_qualified_p (TREE_TYPE (type), intype)))
4848     {
4849       tree base;
4850
4851       /* There is a standard conversion from "D*" to "B*" even if "B"
4852          is ambiguous or inaccessible.  If this is really a
4853          static_cast, then we check both for inaccessibility and
4854          ambiguity.  However, if this is a static_cast being performed
4855          because the user wrote a C-style cast, then accessibility is
4856          not considered.  */
4857       base = lookup_base (TREE_TYPE (type), intype,
4858                           c_cast_p ? ba_unique : ba_check,
4859                           NULL);
4860
4861       /* Convert from "B*" to "D*".  This function will check that "B"
4862          is not a virtual base of "D".  */
4863       expr = build_base_path (MINUS_EXPR, build_address (expr),
4864                               base, /*nonnull=*/false);
4865       /* Convert the pointer to a reference -- but then remember that
4866          there are no expressions with reference type in C++.  */
4867       return convert_from_reference (build_nop (type, expr));
4868     }
4869
4870   orig = expr;
4871
4872   /* [expr.static.cast]
4873
4874      An expression e can be explicitly converted to a type T using a
4875      static_cast of the form static_cast<T>(e) if the declaration T
4876      t(e);" is well-formed, for some invented temporary variable
4877      t.  */
4878   result = perform_direct_initialization_if_possible (type, expr,
4879                                                       c_cast_p);
4880   if (result)
4881     {
4882       result = convert_from_reference (result);
4883
4884       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4885       result = ignore_overflows (result, orig);
4886
4887       /* [expr.static.cast]
4888
4889          If T is a reference type, the result is an lvalue; otherwise,
4890          the result is an rvalue.  */
4891       if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
4892         result = rvalue (result);
4893       return result;
4894     }
4895
4896   /* [expr.static.cast]
4897
4898      Any expression can be explicitly converted to type cv void.  */
4899   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4900     return convert_to_void (expr, /*implicit=*/NULL);
4901
4902   /* [expr.static.cast]
4903
4904      The inverse of any standard conversion sequence (clause _conv_),
4905      other than the lvalue-to-rvalue (_conv.lval_), array-to-pointer
4906      (_conv.array_), function-to-pointer (_conv.func_), and boolean
4907      (_conv.bool_) conversions, can be performed explicitly using
4908      static_cast subject to the restriction that the explicit
4909      conversion does not cast away constness (_expr.const.cast_), and
4910      the following additional rules for specific cases:  */
4911   /* For reference, the conversions not excluded are: integral
4912      promotions, floating point promotion, integral conversions,
4913      floating point conversions, floating-integral conversions,
4914      pointer conversions, and pointer to member conversions.  */
4915   /* DR 128
4916
4917      A value of integral _or enumeration_ type can be explicitly
4918      converted to an enumeration type.  */
4919   /* The effect of all that is that any conversion between any two
4920      types which are integral, floating, or enumeration types can be
4921      performed.  */
4922   if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
4923       && (INTEGRAL_TYPE_P (intype) || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (intype)))
4924     {
4925       expr = ocp_convert (type, expr, CONV_C_CAST, LOOKUP_NORMAL);
4926
4927       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4928       expr = ignore_overflows (expr, orig);
4929       return expr;
4930     }
4931
4932   if (TYPE_PTR_P (type) && TYPE_PTR_P (intype)
4933       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
4934       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
4935       && can_convert (build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4936                                           (TREE_TYPE (intype))),
4937                       build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4938                                           (TREE_TYPE (type)))))
4939     {
4940       tree base;
4941
4942       if (!c_cast_p)
4943         check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn, desc);
4944       base = lookup_base (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (intype),
4945                           c_cast_p ? ba_unique : ba_check,
4946                           NULL);
4947       return build_base_path (MINUS_EXPR, expr, base, /*nonnull=*/false);
4948     }
4949
4950   if ((TYPE_PTRMEM_P (type) && TYPE_PTRMEM_P (intype))
4951       || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)))
4952     {
4953       tree c1;
4954       tree c2;
4955       tree t1;
4956       tree t2;
4957
4958       c1 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (intype);
4959       c2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type);
4960
4961       if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4962         {
4963           t1 = (build_ptrmem_type
4964                 (c1,
4965                  TYPE_MAIN_VARIANT (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (intype))));
4966           t2 = (build_ptrmem_type
4967                 (c2,
4968                  TYPE_MAIN_VARIANT (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (type))));
4969         }
4970       else
4971         {
4972           t1 = intype;
4973           t2 = type;
4974         }
4975       if (can_convert (t1, t2))
4976         {
4977           if (!c_cast_p)
4978             check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn,
4979                                               desc);
4980           return convert_ptrmem (type, expr, /*allow_inverse_p=*/1,
4981                                  c_cast_p);
4982         }
4983     }
4984
4985   /* [expr.static.cast]
4986
4987      An rvalue of type "pointer to cv void" can be explicitly
4988      converted to a pointer to object type.  A value of type pointer
4989      to object converted to "pointer to cv void" and back to the
4990      original pointer type will have its original value.  */
4991   if (TREE_CODE (intype) == POINTER_TYPE
4992       && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
4993       && TYPE_PTROB_P (type))
4994     {
4995       if (!c_cast_p)
4996         check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn, desc);
4997       return build_nop (type, expr);
4998     }
4999
5000   *valid_p = false;
5001   return error_mark_node;
5002 }
5003
5004 /* Return an expression representing static_cast<TYPE>(EXPR).  */
5005
5006 tree
5007 build_static_cast (tree type, tree expr)
5008 {
5009   tree result;
5010   bool valid_p;
5011
5012   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
5013     return error_mark_node;
5014
5015   if (processing_template_decl)
5016     {
5017       expr = build_min (STATIC_CAST_EXPR, type, expr);
5018       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
5019       TREE_SIDE_EFFECTS (expr) = 1;
5020       return convert_from_reference (expr);
5021     }
5022
5023   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5024      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5025   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
5026       && TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5027       && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5028     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5029
5030   result = build_static_cast_1 (type, expr, /*c_cast_p=*/false, &valid_p);
5031   if (valid_p)
5032     return result;
5033
5034   error ("invalid static_cast from type %qT to type %qT",
5035          TREE_TYPE (expr), type);
5036   return error_mark_node;
5037 }
5038
5039 /* EXPR is an expression with member function or pointer-to-member
5040    function type.  TYPE is a pointer type.  Converting EXPR to TYPE is
5041    not permitted by ISO C++, but we accept it in some modes.  If we
5042    are not in one of those modes, issue a diagnostic.  Return the
5043    converted expression.  */
5044
5045 tree
5046 convert_member_func_to_ptr (tree type, tree expr)
5047 {
5048   tree intype;
5049   tree decl;
5050
5051   intype = TREE_TYPE (expr);
5052   gcc_assert (TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)
5053               || TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE);
5054
5055   if (pedantic || warn_pmf2ptr)
5056     pedwarn ("converting from %qT to %qT", intype, type);
5057
5058   if (TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE)
5059     expr = build_addr_func (expr);
5060   else if (TREE_CODE (expr) == PTRMEM_CST)
5061     expr = build_address (PTRMEM_CST_MEMBER (expr));
5062   else
5063     {
5064       decl = maybe_dummy_object (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (intype), 0);
5065       decl = build_address (decl);
5066       expr = get_member_function_from_ptrfunc (&decl, expr);
5067     }
5068
5069   return build_nop (type, expr);
5070 }
5071
5072 /* Return a representation for a reinterpret_cast from EXPR to TYPE.
5073    If C_CAST_P is true, this reinterpret cast is being done as part of
5074    a C-style cast.  If VALID_P is non-NULL, *VALID_P is set to
5075    indicate whether or not reinterpret_cast was valid.  */
5076
5077 static tree
5078 build_reinterpret_cast_1 (tree type, tree expr, bool c_cast_p,
5079                           bool *valid_p)
5080 {
5081   tree intype;
5082
5083   /* Assume the cast is invalid.  */
5084   if (valid_p)
5085     *valid_p = true;
5086
5087   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5088     return error_mark_node;
5089
5090   intype = TREE_TYPE (expr);
5091
5092   /* Save casted types in the function's used types hash table.  */
5093   used_types_insert (type);
5094
5095   /* [expr.reinterpret.cast]
5096      An lvalue expression of type T1 can be cast to the type
5097      "reference to T2" if an expression of type "pointer to T1" can be
5098      explicitly converted to the type "pointer to T2" using a
5099      reinterpret_cast.  */
5100   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
5101     {
5102       if (! real_lvalue_p (expr))
5103         {
5104           error ("invalid cast of an rvalue expression of type "
5105                  "%qT to type %qT",
5106                  intype, type);
5107           return error_mark_node;
5108         }
5109
5110       /* Warn about a reinterpret_cast from "A*" to "B&" if "A" and
5111          "B" are related class types; the reinterpret_cast does not
5112          adjust the pointer.  */
5113       if (TYPE_PTR_P (intype)
5114           && (comptypes (TREE_TYPE (intype), TREE_TYPE (type),
5115                          COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED)))
5116         warning (0, "casting %qT to %qT does not dereference pointer",
5117                  intype, type);
5118
5119       expr = build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0);
5120       if (expr != error_mark_node)
5121         expr = build_reinterpret_cast_1
5122           (build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), expr, c_cast_p,
5123            valid_p);
5124       if (expr != error_mark_node)
5125         expr = build_indirect_ref (expr, 0);
5126       return expr;
5127     }
5128
5129   /* As a G++ extension, we consider conversions from member
5130      functions, and pointers to member functions to
5131      pointer-to-function and pointer-to-void types.  If
5132      -Wno-pmf-conversions has not been specified,
5133      convert_member_func_to_ptr will issue an error message.  */
5134   if ((TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)
5135        || TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE)
5136       && TYPE_PTR_P (type)
5137       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
5138           || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))))
5139     return convert_member_func_to_ptr (type, expr);
5140
5141   /* If the cast is not to a reference type, the lvalue-to-rvalue,
5142      array-to-pointer, and function-to-pointer conversions are
5143      performed.  */
5144   expr = decay_conversion (expr);
5145
5146   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5147      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5148   if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5149       && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5150     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5151
5152   if (error_operand_p (expr))
5153     return error_mark_node;
5154
5155   intype = TREE_TYPE (expr);
5156
5157   /* [expr.reinterpret.cast]
5158      A pointer can be converted to any integral type large enough to
5159      hold it.  */
5160   if (CP_INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PTR_P (intype))
5161     {
5162       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (intype))
5163         pedwarn ("cast from %qT to %qT loses precision",
5164                  intype, type);
5165     }
5166   /* [expr.reinterpret.cast]
5167      A value of integral or enumeration type can be explicitly
5168      converted to a pointer.  */
5169   else if (TYPE_PTR_P (type) && INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (intype))
5170     /* OK */
5171     ;
5172   else if ((TYPE_PTRFN_P (type) && TYPE_PTRFN_P (intype))
5173            || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)))
5174     return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5175   else if ((TYPE_PTRMEM_P (type) && TYPE_PTRMEM_P (intype))
5176            || (TYPE_PTROBV_P (type) && TYPE_PTROBV_P (intype)))
5177     {
5178       tree sexpr = expr;
5179
5180       if (!c_cast_p)
5181         check_for_casting_away_constness (intype, type, error,
5182                                           "reinterpret_cast");
5183       /* Warn about possible alignment problems.  */
5184       if (STRICT_ALIGNMENT && warn_cast_align
5185           && !VOID_TYPE_P (type)
5186           && TREE_CODE (TREE_TYPE (intype)) != FUNCTION_TYPE
5187           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
5188           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
5189           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (intype)))
5190         warning (0, "cast from %qT to %qT increases required alignment of "
5191                  "target type",
5192                  intype, type);
5193
5194       /* We need to strip nops here, because the frontend likes to
5195          create (int *)&a for array-to-pointer decay, instead of &a[0].  */
5196       STRIP_NOPS (sexpr);
5197       strict_aliasing_warning (intype, type, sexpr);
5198
5199       return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5200     }
5201   else if ((TYPE_PTRFN_P (type) && TYPE_PTROBV_P (intype))
5202            || (TYPE_PTRFN_P (intype) && TYPE_PTROBV_P (type)))
5203     {
5204       if (pedantic)
5205         /* Only issue a warning, as we have always supported this
5206            where possible, and it is necessary in some cases.  DR 195
5207            addresses this issue, but as of 2004/10/26 is still in
5208            drafting.  */
5209         warning (0, "ISO C++ forbids casting between pointer-to-function and pointer-to-object");
5210       return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5211     }
5212   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
5213     return fold_if_not_in_template (convert_to_vector (type, expr));
5214   else if (TREE_CODE (intype) == VECTOR_TYPE)
5215     return fold_if_not_in_template (convert_to_integer (type, expr));
5216   else
5217     {
5218       if (valid_p)
5219         *valid_p = false;
5220       error ("invalid cast from type %qT to type %qT", intype, type);
5221       return error_mark_node;
5222     }
5223
5224   return cp_convert (type, expr);
5225 }
5226
5227 tree
5228 build_reinterpret_cast (tree type, tree expr)
5229 {
5230   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
5231     return error_mark_node;
5232
5233   if (processing_template_decl)
5234     {
5235       tree t = build_min (REINTERPRET_CAST_EXPR, type, expr);
5236
5237       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (t)
5238           && type_dependent_expression_p (expr))
5239         /* There might turn out to be side effects inside expr.  */
5240         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5241       return convert_from_reference (t);
5242     }
5243
5244   return build_reinterpret_cast_1 (type, expr, /*c_cast_p=*/false,
5245                                    /*valid_p=*/NULL);
5246 }
5247
5248 /* Perform a const_cast from EXPR to TYPE.  If the cast is valid,
5249    return an appropriate expression.  Otherwise, return
5250    error_mark_node.  If the cast is not valid, and COMPLAIN is true,
5251    then a diagnostic will be issued.  If VALID_P is non-NULL, we are
5252    performing a C-style cast, its value upon return will indicate
5253    whether or not the conversion succeeded.  */
5254
5255 static tree
5256 build_const_cast_1 (tree dst_type, tree expr, bool complain,
5257                     bool *valid_p)
5258 {
5259   tree src_type;
5260   tree reference_type;
5261
5262   /* Callers are responsible for handling error_mark_node as a
5263      destination type.  */
5264   gcc_assert (dst_type != error_mark_node);
5265   /* In a template, callers should be building syntactic
5266      representations of casts, not using this machinery.  */
5267   gcc_assert (!processing_template_decl);
5268
5269   /* Assume the conversion is invalid.  */
5270   if (valid_p)
5271     *valid_p = false;
5272
5273   if (!POINTER_TYPE_P (dst_type) && !TYPE_PTRMEM_P (dst_type))
5274     {
5275       if (complain)
5276         error ("invalid use of const_cast with type %qT, "
5277                "which is not a pointer, "
5278                "reference, nor a pointer-to-data-member type", dst_type);
5279       return error_mark_node;
5280     }
5281
5282   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (dst_type)) == FUNCTION_TYPE)
5283     {
5284       if (complain)
5285         error ("invalid use of const_cast with type %qT, which is a pointer "
5286                "or reference to a function type", dst_type);
5287       return error_mark_node;
5288     }
5289
5290   /* Save casted types in the function's used types hash table.  */
5291   used_types_insert (dst_type);
5292
5293   src_type = TREE_TYPE (expr);
5294   /* Expressions do not really have reference types.  */
5295   if (TREE_CODE (src_type) == REFERENCE_TYPE)
5296     src_type = TREE_TYPE (src_type);
5297
5298   /* [expr.const.cast]
5299
5300      An lvalue of type T1 can be explicitly converted to an lvalue of
5301      type T2 using the cast const_cast<T2&> (where T1 and T2 are object
5302      types) if a pointer to T1 can be explicitly converted to the type
5303      pointer to T2 using a const_cast.  */
5304   if (TREE_CODE (dst_type) == REFERENCE_TYPE)
5305     {
5306       reference_type = dst_type;
5307       if (! real_lvalue_p (expr))
5308         {
5309           if (complain)
5310             error ("invalid const_cast of an rvalue of type %qT to type %qT",
5311                    src_type, dst_type);
5312           return error_mark_node;
5313         }
5314       dst_type = build_pointer_type (TREE_TYPE (dst_type));
5315       src_type = build_pointer_type (src_type);
5316     }
5317   else
5318     {
5319       reference_type = NULL_TREE;
5320       /* If the destination type is not a reference type, the
5321          lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and function-to-pointer
5322          conversions are performed.  */
5323       src_type = type_decays_to (src_type);
5324       if (src_type == error_mark_node)
5325         return error_mark_node;
5326     }
5327
5328   if ((TYPE_PTR_P (src_type) || TYPE_PTRMEM_P (src_type))
5329       && comp_ptr_ttypes_const (dst_type, src_type))
5330     {
5331       if (valid_p)
5332         {
5333           *valid_p = true;
5334           /* This cast is actually a C-style cast.  Issue a warning if
5335              the user is making a potentially unsafe cast.  */
5336           if (warn_cast_qual)
5337             check_for_casting_away_constness (src_type, dst_type,
5338                                               warning0,
5339                                               "cast");
5340         }
5341       if (reference_type)
5342         {
5343           expr = build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0);
5344           expr = build_nop (reference_type, expr);
5345           return convert_from_reference (expr);
5346         }
5347       else
5348         {
5349           expr = decay_conversion (expr);
5350           /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an
5351              lvalue.  Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in
5352              non-lvalue context.  */
5353           if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5354               && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5355             expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5356           return build_nop (dst_type, expr);
5357         }
5358     }
5359
5360   if (complain)
5361     error ("invalid const_cast from type %qT to type %qT",
5362            src_type, dst_type);
5363   return error_mark_node;
5364 }
5365
5366 tree
5367 build_const_cast (tree type, tree expr)
5368 {
5369   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5370     return error_mark_node;
5371
5372   if (processing_template_decl)
5373     {
5374       tree t = build_min (CONST_CAST_EXPR, type, expr);
5375
5376       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (t)
5377           && type_dependent_expression_p (expr))
5378         /* There might turn out to be side effects inside expr.  */
5379         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5380       return convert_from_reference (t);
5381     }
5382
5383   return build_const_cast_1 (type, expr, /*complain=*/true,
5384                              /*valid_p=*/NULL);
5385 }
5386
5387 /* Build an expression representing an explicit C-style cast to type
5388    TYPE of expression EXPR.  */
5389
5390 tree
5391 build_c_cast (tree type, tree expr)
5392 {
5393   tree value = expr;
5394   tree result;
5395   bool valid_p;
5396
5397   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5398     return error_mark_node;
5399
5400   if (processing_template_decl)
5401     {
5402       tree t = build_min (CAST_EXPR, type,
5403                           tree_cons (NULL_TREE, value, NULL_TREE));
5404       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
5405       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5406       return convert_from_reference (t);
5407     }
5408
5409   /* Casts to a (pointer to a) specific ObjC class (or 'id' or
5410      'Class') should always be retained, because this information aids
5411      in method lookup.  */
5412   if (objc_is_object_ptr (type)
5413       && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
5414     return build_nop (type, expr);
5415
5416   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5417      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5418   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
5419       && TREE_CODE (value) == NOP_EXPR
5420       && TREE_TYPE (value) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (value, 0)))
5421     value = TREE_OPERAND (value, 0);
5422
5423   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5424     {
5425       /* Allow casting from T1* to T2[] because Cfront allows it.
5426          NIHCL uses it. It is not valid ISO C++ however.  */
5427       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == POINTER_TYPE)
5428         {
5429           pedwarn ("ISO C++ forbids casting to an array type %qT", type);
5430           type = build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
5431         }
5432       else
5433         {
5434           error ("ISO C++ forbids casting to an array type %qT", type);
5435           return error_mark_node;
5436         }
5437     }
5438
5439   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
5440       || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
5441     {
5442       error ("invalid cast to function type %qT", type);
5443       return error_mark_node;
5444     }
5445
5446   /* A C-style cast can be a const_cast.  */
5447   result = build_const_cast_1 (type, value, /*complain=*/false,
5448                                &valid_p);
5449   if (valid_p)
5450     return result;
5451
5452   /* Or a static cast.  */
5453   result = build_static_cast_1 (type, value, /*c_cast_p=*/true,
5454                                 &valid_p);
5455   /* Or a reinterpret_cast.  */
5456   if (!valid_p)
5457     result = build_reinterpret_cast_1 (type, value, /*c_cast_p=*/true,
5458                                        &valid_p);
5459   /* The static_cast or reinterpret_cast may be followed by a
5460      const_cast.  */
5461   if (valid_p
5462       /* A valid cast may result in errors if, for example, a
5463          conversion to am ambiguous base class is required.  */
5464       && !error_operand_p (result))
5465     {
5466       tree result_type;
5467
5468       /* Non-class rvalues always have cv-unqualified type.  */
5469       if (!CLASS_TYPE_P (type))
5470         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5471       result_type = TREE_TYPE (result);
5472       if (!CLASS_TYPE_P (result_type))
5473         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (result_type);
5474       /* If the type of RESULT does not match TYPE, perform a
5475          const_cast to make it match.  If the static_cast or
5476          reinterpret_cast succeeded, we will differ by at most
5477          cv-qualification, so the follow-on const_cast is guaranteed
5478          to succeed.  */
5479       if (!same_type_p (non_reference (type), non_reference (result_type)))
5480         {
5481           result = build_const_cast_1 (type, result, false, &valid_p);
5482           gcc_assert (valid_p);
5483         }
5484       return result;
5485     }
5486
5487   return error_mark_node;
5488 }
5489 \f
5490 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
5491    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
5492    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
5493    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.
5494
5495    C++: If MODIFYCODE is INIT_EXPR, then leave references unbashed.  */
5496
5497 tree
5498 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
5499 {
5500   tree result;
5501   tree newrhs = rhs;
5502   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
5503   tree olhstype = lhstype;
5504   tree olhs = NULL_TREE;
5505   bool plain_assign = (modifycode == NOP_EXPR);
5506
5507   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
5508   if (error_operand_p (lhs) || error_operand_p (rhs))
5509     return error_mark_node;
5510
5511   /* Handle control structure constructs used as "lvalues".  */
5512   switch (TREE_CODE (lhs))
5513     {
5514       /* Handle --foo = 5; as these are valid constructs in C++.  */
5515     case PREDECREMENT_EXPR:
5516     case PREINCREMENT_EXPR:
5517       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
5518         lhs = build2 (TREE_CODE (lhs), TREE_TYPE (lhs),
5519                       stabilize_reference (TREE_OPERAND (lhs, 0)),
5520                       TREE_OPERAND (lhs, 1));
5521       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype,
5522                      lhs,
5523                      build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 0),
5524                                         modifycode, rhs));
5525
5526       /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
5527     case COMPOUND_EXPR:
5528       newrhs = build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 1),
5529                                   modifycode, rhs);
5530       if (newrhs == error_mark_node)
5531         return error_mark_node;
5532       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype,
5533                      TREE_OPERAND (lhs, 0), newrhs);
5534
5535     case MODIFY_EXPR:
5536       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
5537         lhs = build2 (TREE_CODE (lhs), TREE_TYPE (lhs),
5538                       stabilize_reference (TREE_OPERAND (lhs, 0)),
5539                       TREE_OPERAND (lhs, 1));
5540       newrhs = build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 0), modifycode, rhs);
5541       if (newrhs == error_mark_node)
5542         return error_mark_node;
5543       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
5544
5545     case MIN_EXPR:
5546     case MAX_EXPR:
5547       /* MIN_EXPR and MAX_EXPR are currently only permitted as lvalues,
5548          when neither operand has side-effects.  */
5549       if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5550         return error_mark_node;
5551
5552       gcc_assert (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0))
5553                   && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 1)));
5554
5555       lhs = build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (lhs),
5556                     build2 (TREE_CODE (lhs) == MIN_EXPR ? LE_EXPR : GE_EXPR,
5557                             boolean_type_node,
5558                             TREE_OPERAND (lhs, 0),
5559                             TREE_OPERAND (lhs, 1)),
5560                     TREE_OPERAND (lhs, 0),
5561                     TREE_OPERAND (lhs, 1));
5562       /* Fall through.  */
5563
5564       /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
5565     case COND_EXPR:
5566       {
5567         /* Produce (a ? (b = rhs) : (c = rhs))
5568            except that the RHS goes through a save-expr
5569            so the code to compute it is only emitted once.  */
5570         tree cond;
5571         tree preeval = NULL_TREE;
5572
5573         rhs = stabilize_expr (rhs, &preeval);
5574
5575         /* Check this here to avoid odd errors when trying to convert
5576            a throw to the type of the COND_EXPR.  */
5577         if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5578           return error_mark_node;
5579
5580         cond = build_conditional_expr
5581           (TREE_OPERAND (lhs, 0),
5582            build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 1),
5583                               modifycode, rhs),
5584            build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 2),
5585                               modifycode, rhs));
5586
5587         if (cond == error_mark_node)
5588           return cond;
5589         /* Make sure the code to compute the rhs comes out
5590            before the split.  */
5591         if (preeval)
5592           cond = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (lhs), preeval, cond);
5593         return cond;
5594       }
5595
5596     default:
5597       break;
5598     }
5599
5600   if (modifycode == INIT_EXPR)
5601     {
5602       if (TREE_CODE (rhs) == CONSTRUCTOR)
5603         {
5604           if (! same_type_p (TREE_TYPE (rhs), lhstype))
5605             /* Call convert to generate an error; see PR 11063.  */
5606             rhs = convert (lhstype, rhs);
5607           result = build2 (INIT_EXPR, lhstype, lhs, rhs);
5608           TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
5609           return result;
5610         }
5611       else if (! IS_AGGR_TYPE (lhstype))
5612         /* Do the default thing.  */;
5613       else
5614         {
5615           result = build_special_member_call (lhs, complete_ctor_identifier,
5616                                               build_tree_list (NULL_TREE, rhs),
5617                                               lhstype, LOOKUP_NORMAL);
5618           if (result == NULL_TREE)
5619             return error_mark_node;
5620           return result;
5621         }
5622     }
5623   else
5624     {
5625       lhs = require_complete_type (lhs);
5626       if (lhs == error_mark_node)
5627         return error_mark_node;
5628
5629       if (modifycode == NOP_EXPR)
5630         {
5631           /* `operator=' is not an inheritable operator.  */
5632           if (! IS_AGGR_TYPE (lhstype))
5633             /* Do the default thing.  */;
5634           else
5635             {
5636               result = build_new_op (MODIFY_EXPR, LOOKUP_NORMAL,
5637                                      lhs, rhs, make_node (NOP_EXPR),
5638                                      /*overloaded_p=*/NULL);
5639               if (result == NULL_TREE)
5640                 return error_mark_node;
5641               return result;
5642             }
5643           lhstype = olhstype;
5644         }
5645       else
5646         {
5647           /* A binary op has been requested.  Combine the old LHS
5648              value with the RHS producing the value we should actually
5649              store into the LHS.  */
5650
5651           gcc_assert (!PROMOTES_TO_AGGR_TYPE (lhstype, REFERENCE_TYPE));
5652           lhs = stabilize_reference (lhs);
5653           newrhs = cp_build_binary_op (modifycode, lhs, rhs);
5654           if (newrhs == error_mark_node)
5655             {
5656               error ("  in evaluation of %<%Q(%#T, %#T)%>", modifycode,
5657                      TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (rhs));
5658               return error_mark_node;
5659             }
5660
5661           /* Now it looks like a plain assignment.  */
5662           modifycode = NOP_EXPR;
5663         }
5664       gcc_assert (TREE_CODE (lhstype) != REFERENCE_TYPE);
5665       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (newrhs)) != REFERENCE_TYPE);
5666     }
5667
5668   /* The left-hand side must be an lvalue.  */
5669   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5670     return error_mark_node;
5671
5672   /* Warn about modifying something that is `const'.  Don't warn if
5673      this is initialization.  */
5674   if (modifycode != INIT_EXPR
5675       && (TREE_READONLY (lhs) || CP_TYPE_CONST_P (lhstype)
5676           /* Functions are not modifiable, even though they are
5677              lvalues.  */
5678           || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == FUNCTION_TYPE
5679           || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == METHOD_TYPE
5680           /* If it's an aggregate and any field is const, then it is
5681              effectively const.  */
5682           || (CLASS_TYPE_P (lhstype)
5683               && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype))))
5684     readonly_error (lhs, "assignment", 0);
5685
5686   /* If storing into a structure or union member, it has probably been
5687      given type `int'.  Compute the type that would go with the actual
5688      amount of storage the member occupies.  */
5689
5690   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
5691       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
5692           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
5693           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
5694     {
5695       lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
5696
5697       /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower
5698          than one, we must store in the field in its actual type.  */
5699
5700       if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
5701         {
5702           /* Avoid warnings converting integral types back into enums for
5703              enum bit fields.  */
5704           if (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
5705               && TREE_CODE (olhstype) == ENUMERAL_TYPE)
5706             {
5707               if (TREE_SIDE_EFFECTS (lhs))
5708                 lhs = stabilize_reference (lhs);
5709               olhs = lhs;
5710             }
5711           lhs = copy_node (lhs);
5712           TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
5713         }
5714     }
5715
5716   /* Convert new value to destination type.  */
5717
5718   if (TREE_CODE (lhstype) == ARRAY_TYPE)
5719     {
5720       int from_array;
5721
5722       if (!same_or_base_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (lhstype),
5723                                 TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (rhs))))
5724         {
5725           error ("incompatible types in assignment of %qT to %qT",
5726                  TREE_TYPE (rhs), lhstype);
5727           return error_mark_node;
5728         }
5729
5730       /* Allow array assignment in compiler-generated code.  */
5731       if (! DECL_ARTIFICIAL (current_function_decl))
5732         {
5733           /* This routine is used for both initialization and assignment.
5734              Make sure the diagnostic message differentiates the context.  */
5735           if (modifycode == INIT_EXPR)
5736             error ("array used as initializer");
5737           else
5738             error ("invalid array assignment");
5739           return error_mark_node;
5740         }
5741
5742       from_array = TREE_CODE (TREE_TYPE (newrhs)) == ARRAY_TYPE
5743                    ? 1 + (modifycode != INIT_EXPR): 0;
5744       return build_vec_init (lhs, NULL_TREE, newrhs,
5745                              /*explicit_default_init_p=*/false,
5746                              from_array);
5747     }
5748
5749   if (modifycode == INIT_EXPR)
5750     newrhs = convert_for_initialization (lhs, lhstype, newrhs, LOOKUP_NORMAL,
5751                                          "initialization", NULL_TREE, 0);
5752   else
5753     {
5754       /* Avoid warnings on enum bit fields.  */
5755       if (TREE_CODE (olhstype) == ENUMERAL_TYPE
5756           && TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE)
5757         {
5758           newrhs = convert_for_assignment (olhstype, newrhs, "assignment",
5759                                            NULL_TREE, 0);
5760           newrhs = convert_force (lhstype, newrhs, 0);
5761         }
5762       else
5763         newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, "assignment",
5764                                          NULL_TREE, 0);
5765       if (TREE_CODE (newrhs) == CALL_EXPR
5766           && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (lhstype))
5767         newrhs = build_cplus_new (lhstype, newrhs);
5768
5769       /* Can't initialize directly from a TARGET_EXPR, since that would
5770          cause the lhs to be constructed twice, and possibly result in
5771          accidental self-initialization.  So we force the TARGET_EXPR to be
5772          expanded without a target.  */
5773       if (TREE_CODE (newrhs) == TARGET_EXPR)
5774         newrhs = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (newrhs), newrhs,
5775                          TREE_OPERAND (newrhs, 0));
5776     }
5777
5778   if (newrhs == error_mark_node)
5779     return error_mark_node;
5780
5781   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
5782     {
5783       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
5784
5785       if (result)
5786         return result;
5787     }
5788
5789   result = build2 (modifycode == NOP_EXPR ? MODIFY_EXPR : INIT_EXPR,
5790                    lhstype, lhs, newrhs);
5791
5792   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
5793   if (!plain_assign)
5794     TREE_NO_WARNING (result) = 1;
5795
5796   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
5797      convert the result back to the nominal type of LHS
5798      so that the value we return always has the same type
5799      as the LHS argument.  */
5800
5801   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
5802     return result;
5803   if (olhs)
5804     {
5805       result = build2 (COMPOUND_EXPR, olhstype, result, olhs);
5806       TREE_NO_WARNING (result) = 1;
5807       return result;
5808     }
5809   return convert_for_assignment (olhstype, result, "assignment",
5810                                  NULL_TREE, 0);
5811 }
5812
5813 tree
5814 build_x_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
5815 {
5816   if (processing_template_decl)
5817     return build_min_nt (MODOP_EXPR, lhs,
5818                          build_min_nt (modifycode, NULL_TREE, NULL_TREE), rhs);
5819
5820   if (modifycode != NOP_EXPR)
5821     {
5822       tree rval = build_new_op (MODIFY_EXPR, LOOKUP_NORMAL, lhs, rhs,
5823                                 make_node (modifycode),
5824                                 /*overloaded_p=*/NULL);
5825       if (rval)
5826         {
5827           TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
5828           return rval;
5829         }
5830     }
5831   return build_modify_expr (lhs, modifycode, rhs);
5832 }
5833
5834 \f
5835 /* Get difference in deltas for different pointer to member function
5836    types.  Returns an integer constant of type PTRDIFF_TYPE_NODE.  If
5837    the conversion is invalid, the constant is zero.  If
5838    ALLOW_INVERSE_P is true, then allow reverse conversions as well.
5839    If C_CAST_P is true this conversion is taking place as part of a
5840    C-style cast.
5841
5842    Note that the naming of FROM and TO is kind of backwards; the return
5843    value is what we add to a TO in order to get a FROM.  They are named
5844    this way because we call this function to find out how to convert from
5845    a pointer to member of FROM to a pointer to member of TO.  */
5846
5847 static tree
5848 get_delta_difference (tree from, tree to,
5849                       bool allow_inverse_p,
5850                       bool c_cast_p)
5851 {
5852   tree binfo;
5853   base_kind kind;
5854   tree result;
5855
5856   /* Assume no conversion is required.  */
5857   result = integer_zero_node;
5858   binfo = lookup_base (to, from, c_cast_p ? ba_unique : ba_check, &kind);
5859   if (kind == bk_inaccessible || kind == bk_ambig)
5860     error ("   in pointer to member function conversion");
5861   else if (binfo)
5862     {
5863       if (kind != bk_via_virtual)
5864         result = BINFO_OFFSET (binfo);
5865       else
5866         {
5867           tree virt_binfo = binfo_from_vbase (binfo);
5868
5869           /* This is a reinterpret cast, we choose to do nothing.  */
5870           if (allow_inverse_p)
5871             warning (0, "pointer to member cast via virtual base %qT",
5872                      BINFO_TYPE (virt_binfo));
5873           else
5874             error ("pointer to member conversion via virtual base %qT",
5875                    BINFO_TYPE (virt_binfo));
5876         }
5877     }
5878   else if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (from, to))
5879     /* Pointer to member of incomplete class is permitted*/;
5880   else if (!allow_inverse_p)
5881     {
5882       error_not_base_type (from, to);
5883       error ("   in pointer to member conversion");
5884     }
5885   else
5886     {
5887       binfo = lookup_base (from, to, c_cast_p ? ba_unique : ba_check, &kind);
5888       if (binfo)
5889         {
5890           if (kind != bk_via_virtual)
5891             result = size_diffop (size_zero_node, BINFO_OFFSET (binfo));
5892           else
5893             {
5894               /* This is a reinterpret cast, we choose to do nothing.  */
5895               tree virt_binfo = binfo_from_vbase (binfo);
5896
5897               warning (0, "pointer to member cast via virtual base %qT",
5898                        BINFO_TYPE (virt_binfo));
5899             }
5900         }
5901     }
5902
5903   return fold_if_not_in_template (convert_to_integer (ptrdiff_type_node,
5904                                                       result));
5905 }
5906
5907 /* Return a constructor for the pointer-to-member-function TYPE using
5908    the other components as specified.  */
5909
5910 tree
5911 build_ptrmemfunc1 (tree type, tree delta, tree pfn)
5912 {
5913   tree u = NULL_TREE;
5914   tree delta_field;
5915   tree pfn_field;
5916   VEC(constructor_elt, gc) *v;
5917
5918   /* Pull the FIELD_DECLs out of the type.  */
5919   pfn_field = TYPE_FIELDS (type);
5920   delta_field = TREE_CHAIN (pfn_field);
5921
5922   /* Make sure DELTA has the type we want.  */
5923   delta = convert_and_check (delta_type_node, delta);
5924
5925   /* Finish creating the initializer.  */
5926   v = VEC_alloc(constructor_elt, gc, 2);
5927   CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, pfn_field, pfn);
5928   CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, delta_field, delta);
5929   u = build_constructor (type, v);
5930   TREE_CONSTANT (u) = TREE_CONSTANT (pfn) & TREE_CONSTANT (delta);
5931   TREE_INVARIANT (u) = TREE_INVARIANT (pfn) & TREE_INVARIANT (delta);
5932   TREE_STATIC (u) = (TREE_CONSTANT (u)
5933                      && (initializer_constant_valid_p (pfn, TREE_TYPE (pfn))
5934                          != NULL_TREE)
5935                      && (initializer_constant_valid_p (delta, TREE_TYPE (delta))
5936                          != NULL_TREE));
5937   return u;
5938 }
5939
5940 /* Build a constructor for a pointer to member function.  It can be
5941    used to initialize global variables, local variable, or used
5942    as a value in expressions.  TYPE is the POINTER to METHOD_TYPE we
5943    want to be.
5944
5945    If FORCE is nonzero, then force this conversion, even if
5946    we would rather not do it.  Usually set when using an explicit
5947    cast.  A C-style cast is being processed iff C_CAST_P is true.
5948
5949    Return error_mark_node, if something goes wrong.  */
5950
5951 tree
5952 build_ptrmemfunc (tree type, tree pfn, int force, bool c_cast_p)
5953 {
5954   tree fn;
5955   tree pfn_type;
5956   tree to_type;
5957
5958   if (error_operand_p (pfn))
5959     return error_mark_node;
5960
5961   pfn_type = TREE_TYPE (pfn);
5962   to_type = build_ptrmemfunc_type (type);
5963
5964   /* Handle multiple conversions of pointer to member functions.  */
5965   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (pfn_type))
5966     {
5967       tree delta = NULL_TREE;
5968       tree npfn = NULL_TREE;
5969       tree n;
5970
5971       if (!force
5972           && !can_convert_arg (to_type, TREE_TYPE (pfn), pfn, LOOKUP_NORMAL))
5973         error ("invalid conversion to type %qT from type %qT",
5974                to_type, pfn_type);
5975
5976       n = get_delta_difference (TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (pfn_type),
5977                                 TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (to_type),
5978                                 force,
5979                                 c_cast_p);
5980
5981       /* We don't have to do any conversion to convert a
5982          pointer-to-member to its own type.  But, we don't want to
5983          just return a PTRMEM_CST if there's an explicit cast; that
5984          cast should make the expression an invalid template argument.  */
5985       if (TREE_CODE (pfn) != PTRMEM_CST)
5986         {
5987           if (same_type_p (to_type, pfn_type))
5988             return pfn;
5989           else if (integer_zerop (n))
5990             return build_reinterpret_cast (to_type, pfn);
5991         }
5992
5993       if (TREE_SIDE_EFFECTS (pfn))
5994         pfn = save_expr (pfn);
5995
5996       /* Obtain the function pointer and the current DELTA.  */
5997       if (TREE_CODE (pfn) == PTRMEM_CST)
5998         expand_ptrmemfunc_cst (pfn, &delta, &npfn);
5999       else
6000         {
6001           npfn = build_ptrmemfunc_access_expr (pfn, pfn_identifier);
6002           delta = build_ptrmemfunc_access_expr (pfn, delta_identifier);
6003         }
6004
6005       /* Just adjust the DELTA field.  */
6006       gcc_assert  (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
6007                    (TREE_TYPE (delta), ptrdiff_type_node));
6008       if (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION == ptrmemfunc_vbit_in_delta)
6009         n = cp_build_binary_op (LSHIFT_EXPR, n, integer_one_node);
6010       delta = cp_build_binary_op (PLUS_EXPR, delta, n);
6011       return build_ptrmemfunc1 (to_type, delta, npfn);
6012     }
6013
6014   /* Handle null pointer to member function conversions.  */
6015   if (integer_zerop (pfn))
6016     {
6017       pfn = build_c_cast (type, integer_zero_node);
6018       return build_ptrmemfunc1 (to_type,
6019                                 integer_zero_node,
6020                                 pfn);
6021     }
6022
6023   if (type_unknown_p (pfn))
6024     return instantiate_type (type, pfn, tf_warning_or_error);
6025
6026   fn = TREE_OPERAND (pfn, 0);
6027   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
6028               /* In a template, we will have preserved the
6029                  OFFSET_REF.  */
6030               || (processing_template_decl && TREE_CODE (fn) == OFFSET_REF));
6031   return make_ptrmem_cst (to_type, fn);
6032 }
6033
6034 /* Return the DELTA, IDX, PFN, and DELTA2 values for the PTRMEM_CST
6035    given by CST.
6036
6037    ??? There is no consistency as to the types returned for the above
6038    values.  Some code acts as if it were a sizetype and some as if it were
6039    integer_type_node.  */
6040
6041 void
6042 expand_ptrmemfunc_cst (tree cst, tree *delta, tree *pfn)
6043 {
6044   tree type = TREE_TYPE (cst);
6045   tree fn = PTRMEM_CST_MEMBER (cst);
6046   tree ptr_class, fn_class;
6047
6048   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL);
6049
6050   /* The class that the function belongs to.  */
6051   fn_class = DECL_CONTEXT (fn);
6052
6053   /* The class that we're creating a pointer to member of.  */
6054   ptr_class = TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (type);
6055
6056   /* First, calculate the adjustment to the function's class.  */
6057   *delta = get_delta_difference (fn_class, ptr_class, /*force=*/0,
6058                                  /*c_cast_p=*/0);
6059
6060   if (!DECL_VIRTUAL_P (fn))
6061     *pfn = convert (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), build_addr_func (fn));
6062   else
6063     {
6064       /* If we're dealing with a virtual function, we have to adjust 'this'
6065          again, to point to the base which provides the vtable entry for
6066          fn; the call will do the opposite adjustment.  */
6067       tree orig_class = DECL_CONTEXT (fn);
6068       tree binfo = binfo_or_else (orig_class, fn_class);
6069       *delta = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
6070                        *delta, BINFO_OFFSET (binfo));
6071       *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
6072
6073       /* We set PFN to the vtable offset at which the function can be
6074          found, plus one (unless ptrmemfunc_vbit_in_delta, in which
6075          case delta is shifted left, and then incremented).  */
6076       *pfn = DECL_VINDEX (fn);
6077       *pfn = build2 (MULT_EXPR, integer_type_node, *pfn,
6078                      TYPE_SIZE_UNIT (vtable_entry_type));
6079       *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
6080
6081       switch (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION)
6082         {
6083         case ptrmemfunc_vbit_in_pfn:
6084           *pfn = build2 (PLUS_EXPR, integer_type_node, *pfn,
6085                          integer_one_node);
6086           *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
6087           break;
6088
6089         case ptrmemfunc_vbit_in_delta:
6090           *delta = build2 (LSHIFT_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
6091                            *delta, integer_one_node);
6092           *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
6093           *delta = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
6094                            *delta, integer_one_node);
6095           *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
6096           break;
6097
6098         default:
6099           gcc_unreachable ();
6100         }
6101
6102       *pfn = build_nop (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), *pfn);
6103       *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
6104     }
6105 }
6106
6107 /* Return an expression for PFN from the pointer-to-member function
6108    given by T.  */
6109
6110 static tree
6111 pfn_from_ptrmemfunc (tree t)
6112 {
6113   if (TREE_CODE (t) == PTRMEM_CST)
6114     {
6115       tree delta;
6116       tree pfn;
6117
6118       expand_ptrmemfunc_cst (t, &delta, &pfn);
6119       if (pfn)
6120         return pfn;
6121     }
6122
6123   return build_ptrmemfunc_access_expr (t, pfn_identifier);
6124 }
6125
6126 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment to
6127    an lvalue of type TYPE.  ERRTYPE is a string to use in error
6128    messages: "assignment", "return", etc.  If FNDECL is non-NULL, we
6129    are doing the conversion in order to pass the PARMNUMth argument of
6130    FNDECL.  */
6131
6132 static tree
6133 convert_for_assignment (tree type, tree rhs,
6134                         const char *errtype, tree fndecl, int parmnum)
6135 {
6136   tree rhstype;
6137   enum tree_code coder;
6138
6139   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
6140   if (TREE_CODE (rhs) == NON_LVALUE_EXPR)
6141     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
6142
6143   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
6144   coder = TREE_CODE (rhstype);
6145
6146   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
6147       && vector_types_convertible_p (type, rhstype))
6148     return convert (type, rhs);
6149
6150   if (rhs == error_mark_node || rhstype == error_mark_node)
6151     return error_mark_node;
6152   if (TREE_CODE (rhs) == TREE_LIST && TREE_VALUE (rhs) == error_mark_node)
6153     return error_mark_node;
6154
6155   /* The RHS of an assignment cannot have void type.  */
6156   if (coder == VOID_TYPE)
6157     {
6158       error ("void value not ignored as it ought to be");
6159       return error_mark_node;
6160     }
6161
6162   /* Simplify the RHS if possible.  */
6163   if (TREE_CODE (rhs) == CONST_DECL)
6164     rhs = DECL_INITIAL (rhs);
6165
6166   if (c_dialect_objc ())
6167     {
6168       int parmno;
6169       tree rname = fndecl;
6170
6171       if (!strcmp (errtype, "assignment"))
6172         parmno = -1;
6173       else if (!strcmp (errtype, "initialization"))
6174         parmno = -2;
6175       else
6176         {
6177           tree selector = objc_message_selector ();
6178
6179           parmno = parmnum;
6180
6181           if (selector && parmno > 1)
6182             {
6183               rname = selector;
6184               parmno -= 1;
6185             }
6186         }
6187
6188       if (objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname))
6189         return convert (type, rhs);
6190     }
6191
6192   /* [expr.ass]
6193
6194      The expression is implicitly converted (clause _conv_) to the
6195      cv-unqualified type of the left operand.
6196
6197      We allow bad conversions here because by the time we get to this point
6198      we are committed to doing the conversion.  If we end up doing a bad
6199      conversion, convert_like will complain.  */
6200   if (!can_convert_arg_bad (type, rhstype, rhs))
6201     {
6202       /* When -Wno-pmf-conversions is use, we just silently allow
6203          conversions from pointers-to-members to plain pointers.  If
6204          the conversion doesn't work, cp_convert will complain.  */
6205       if (!warn_pmf2ptr
6206           && TYPE_PTR_P (type)
6207           && TYPE_PTRMEMFUNC_P (rhstype))
6208         rhs = cp_convert (strip_top_quals (type), rhs);
6209       else
6210         {
6211           /* If the right-hand side has unknown type, then it is an
6212              overloaded function.  Call instantiate_type to get error
6213              messages.  */
6214           if (rhstype == unknown_type_node)
6215             instantiate_type (type, rhs, tf_warning_or_error);
6216           else if (fndecl)
6217             error ("cannot convert %qT to %qT for argument %qP to %qD",
6218                    rhstype, type, parmnum, fndecl);
6219           else
6220             error ("cannot convert %qT to %qT in %s", rhstype, type, errtype);
6221           return error_mark_node;
6222         }
6223     }
6224   if (warn_missing_format_attribute)
6225     {
6226       const enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
6227       if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
6228           && coder == codel
6229           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
6230         warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
6231                  "%s might be a candidate for a format attribute",
6232                  errtype);
6233     }
6234
6235   return perform_implicit_conversion (strip_top_quals (type), rhs);
6236 }
6237
6238 /* Convert RHS to be of type TYPE.
6239    If EXP is nonzero, it is the target of the initialization.
6240    ERRTYPE is a string to use in error messages.
6241
6242    Two major differences between the behavior of
6243    `convert_for_assignment' and `convert_for_initialization'
6244    are that references are bashed in the former, while
6245    copied in the latter, and aggregates are assigned in
6246    the former (operator=) while initialized in the
6247    latter (X(X&)).
6248
6249    If using constructor make sure no conversion operator exists, if one does
6250    exist, an ambiguity exists.
6251
6252    If flags doesn't include LOOKUP_COMPLAIN, don't complain about anything.  */
6253
6254 tree
6255 convert_for_initialization (tree exp, tree type, tree rhs, int flags,
6256                             const char *errtype, tree fndecl, int parmnum)
6257 {
6258   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
6259   tree rhstype;
6260   enum tree_code coder;
6261
6262   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
6263      Strip such NOP_EXPRs, since RHS is used in non-lvalue context.  */
6264   if (TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
6265       && TREE_TYPE (rhs) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))
6266       && codel != REFERENCE_TYPE)
6267     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
6268
6269   if (type == error_mark_node
6270       || rhs == error_mark_node
6271       || (TREE_CODE (rhs) == TREE_LIST && TREE_VALUE (rhs) == error_mark_node))
6272     return error_mark_node;
6273
6274   if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == ARRAY_TYPE
6275        && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE
6276        && (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
6277            || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != ARRAY_TYPE))
6278       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == FUNCTION_TYPE
6279           && (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
6280               || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE))
6281       || TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == METHOD_TYPE)
6282     rhs = decay_conversion (rhs);
6283
6284   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
6285   coder = TREE_CODE (rhstype);
6286
6287   if (coder == ERROR_MARK)
6288     return error_mark_node;
6289
6290   /* We accept references to incomplete types, so we can
6291      return here before checking if RHS is of complete type.  */
6292
6293   if (codel == REFERENCE_TYPE)
6294     {
6295       /* This should eventually happen in convert_arguments.  */
6296       int savew = 0, savee = 0;
6297
6298       if (fndecl)
6299         savew = warningcount, savee = errorcount;
6300       rhs = initialize_reference (type, rhs, /*decl=*/NULL_TREE,
6301                                   /*cleanup=*/NULL);
6302       if (fndecl)
6303         {
6304           if (warningcount > savew)
6305             warning (0, "in passing argument %P of %q+D", parmnum, fndecl);
6306           else if (errorcount > savee)
6307             error ("in passing argument %P of %q+D", parmnum, fndecl);
6308         }
6309       return rhs;
6310     }
6311
6312   if (exp != 0)
6313     exp = require_complete_type (exp);
6314   if (exp == error_mark_node)
6315     return error_mark_node;
6316
6317   rhstype = non_reference (rhstype);
6318
6319   type = complete_type (type);
6320
6321   if (IS_AGGR_TYPE (type))
6322     return ocp_convert (type, rhs, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
6323
6324   return convert_for_assignment (type, rhs, errtype, fndecl, parmnum);
6325 }
6326 \f
6327 /* If RETVAL is the address of, or a reference to, a local variable or
6328    temporary give an appropriate warning.  */
6329
6330 static void
6331 maybe_warn_about_returning_address_of_local (tree retval)
6332 {
6333   tree valtype = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
6334   tree whats_returned = retval;
6335
6336   for (;;)
6337     {
6338       if (TREE_CODE (whats_returned) == COMPOUND_EXPR)
6339         whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 1);
6340       else if (TREE_CODE (whats_returned) == CONVERT_EXPR
6341                || TREE_CODE (whats_returned) == NON_LVALUE_EXPR
6342                || TREE_CODE (whats_returned) == NOP_EXPR)
6343         whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6344       else
6345         break;
6346     }
6347
6348   if (TREE_CODE (whats_returned) != ADDR_EXPR)
6349     return;
6350   whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6351
6352   if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE)
6353     {
6354       if (TREE_CODE (whats_returned) == AGGR_INIT_EXPR
6355           || TREE_CODE (whats_returned) == TARGET_EXPR)
6356         {
6357           warning (0, "returning reference to temporary");
6358           return;
6359         }
6360       if (TREE_CODE (whats_returned) == VAR_DECL
6361           && DECL_NAME (whats_returned)
6362           && TEMP_NAME_P (DECL_NAME (whats_returned)))
6363         {
6364           warning (0, "reference to non-lvalue returned");
6365           return;
6366         }
6367     }
6368
6369   while (TREE_CODE (whats_returned) == COMPONENT_REF
6370          || TREE_CODE (whats_returned) == ARRAY_REF)
6371     whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6372
6373   if (DECL_P (whats_returned)
6374       && DECL_NAME (whats_returned)
6375       && DECL_FUNCTION_SCOPE_P (whats_returned)
6376       && !(TREE_STATIC (whats_returned)
6377            || TREE_PUBLIC (whats_returned)))
6378     {
6379       if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE)
6380         warning (0, "reference to local variable %q+D returned",
6381                  whats_returned);
6382       else
6383         warning (0, "address of local variable %q+D returned",
6384                  whats_returned);
6385       return;
6386     }
6387 }
6388
6389 /* Check that returning RETVAL from the current function is valid.
6390    Return an expression explicitly showing all conversions required to
6391    change RETVAL into the function return type, and to assign it to
6392    the DECL_RESULT for the function.  Set *NO_WARNING to true if
6393    code reaches end of non-void function warning shouldn't be issued
6394    on this RETURN_EXPR.  */
6395
6396 tree
6397 check_return_expr (tree retval, bool *no_warning)
6398 {
6399   tree result;
6400   /* The type actually returned by the function, after any
6401      promotions.  */
6402   tree valtype;
6403   int fn_returns_value_p;
6404
6405   *no_warning = false;
6406
6407   /* A `volatile' function is one that isn't supposed to return, ever.
6408      (This is a G++ extension, used to get better code for functions
6409      that call the `volatile' function.)  */
6410   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6411     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6412
6413   /* Check for various simple errors.  */
6414   if (DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl))
6415     {
6416       if (retval)
6417         error ("returning a value from a destructor");
6418       return NULL_TREE;
6419     }
6420   else if (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
6421     {
6422       if (in_function_try_handler)
6423         /* If a return statement appears in a handler of the
6424            function-try-block of a constructor, the program is ill-formed.  */
6425         error ("cannot return from a handler of a function-try-block of a constructor");
6426       else if (retval)
6427         /* You can't return a value from a constructor.  */
6428         error ("returning a value from a constructor");
6429       return NULL_TREE;
6430     }
6431
6432   if (processing_template_decl)
6433     {
6434       current_function_returns_value = 1;
6435       return retval;
6436     }
6437
6438   /* When no explicit return-value is given in a function with a named
6439      return value, the named return value is used.  */
6440   result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6441   valtype = TREE_TYPE (result);
6442   gcc_assert (valtype != NULL_TREE);
6443   fn_returns_value_p = !VOID_TYPE_P (valtype);
6444   if (!retval && DECL_NAME (result) && fn_returns_value_p)
6445     retval = result;
6446
6447   /* Check for a return statement with no return value in a function
6448      that's supposed to return a value.  */
6449   if (!retval && fn_returns_value_p)
6450     {
6451       pedwarn ("return-statement with no value, in function returning %qT",
6452                valtype);
6453       /* Clear this, so finish_function won't say that we reach the
6454          end of a non-void function (which we don't, we gave a
6455          return!).  */
6456       current_function_returns_null = 0;
6457       /* And signal caller that TREE_NO_WARNING should be set on the
6458          RETURN_EXPR to avoid control reaches end of non-void function
6459          warnings in tree-cfg.c.  */
6460       *no_warning = true;
6461     }
6462   /* Check for a return statement with a value in a function that
6463      isn't supposed to return a value.  */
6464   else if (retval && !fn_returns_value_p)
6465     {
6466       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (retval)))
6467         /* You can return a `void' value from a function of `void'
6468            type.  In that case, we have to evaluate the expression for
6469            its side-effects.  */
6470           finish_expr_stmt (retval);
6471       else
6472         pedwarn ("return-statement with a value, in function "
6473                  "returning 'void'");
6474
6475       current_function_returns_null = 1;
6476
6477       /* There's really no value to return, after all.  */
6478       return NULL_TREE;
6479     }
6480   else if (!retval)
6481     /* Remember that this function can sometimes return without a
6482        value.  */
6483     current_function_returns_null = 1;
6484   else
6485     /* Remember that this function did return a value.  */
6486     current_function_returns_value = 1;
6487
6488   /* Check for erroneous operands -- but after giving ourselves a
6489      chance to provide an error about returning a value from a void
6490      function.  */
6491   if (error_operand_p (retval))
6492     {
6493       current_function_return_value = error_mark_node;
6494       return error_mark_node;
6495     }
6496
6497   /* Only operator new(...) throw(), can return NULL [expr.new/13].  */
6498   if ((DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (current_function_decl) == NEW_EXPR
6499        || DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (current_function_decl) == VEC_NEW_EXPR)
6500       && !TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (current_function_decl))
6501       && ! flag_check_new
6502       && null_ptr_cst_p (retval))
6503     warning (0, "%<operator new%> must not return NULL unless it is "
6504              "declared %<throw()%> (or -fcheck-new is in effect)");
6505
6506   /* Effective C++ rule 15.  See also start_function.  */
6507   if (warn_ecpp
6508       && DECL_NAME (current_function_decl) == ansi_assopname(NOP_EXPR))
6509     {
6510       bool warn = true;
6511
6512       /* The function return type must be a reference to the current
6513         class.  */
6514       if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE
6515           && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
6516               (TREE_TYPE (valtype), TREE_TYPE (current_class_ref)))
6517         {
6518           /* Returning '*this' is obviously OK.  */
6519           if (retval == current_class_ref)
6520             warn = false;
6521           /* If we are calling a function whose return type is the same of
6522              the current class reference, it is ok.  */
6523           else if (TREE_CODE (retval) == INDIRECT_REF
6524                    && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 0)) == CALL_EXPR)
6525             warn = false;
6526         }
6527
6528       if (warn)
6529         warning (OPT_Weffc__, "%<operator=%> should return a reference to %<*this%>");
6530     }
6531
6532   /* The fabled Named Return Value optimization, as per [class.copy]/15:
6533
6534      [...]      For  a function with a class return type, if the expression
6535      in the return statement is the name of a local  object,  and  the  cv-
6536      unqualified  type  of  the  local  object  is the same as the function
6537      return type, an implementation is permitted to omit creating the  tem-
6538      porary  object  to  hold  the function return value [...]
6539
6540      So, if this is a value-returning function that always returns the same
6541      local variable, remember it.
6542
6543      It might be nice to be more flexible, and choose the first suitable
6544      variable even if the function sometimes returns something else, but
6545      then we run the risk of clobbering the variable we chose if the other
6546      returned expression uses the chosen variable somehow.  And people expect
6547      this restriction, anyway.  (jason 2000-11-19)
6548
6549      See finish_function and finalize_nrv for the rest of this optimization.  */
6550
6551   if (fn_returns_value_p && flag_elide_constructors)
6552     {
6553       if (retval != NULL_TREE
6554           && (current_function_return_value == NULL_TREE
6555               || current_function_return_value == retval)
6556           && TREE_CODE (retval) == VAR_DECL
6557           && DECL_CONTEXT (retval) == current_function_decl
6558           && ! TREE_STATIC (retval)
6559           && (DECL_ALIGN (retval)
6560               >= DECL_ALIGN (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6561           && same_type_p ((TYPE_MAIN_VARIANT
6562                            (TREE_TYPE (retval))),
6563                           (TYPE_MAIN_VARIANT
6564                            (TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl))))))
6565         current_function_return_value = retval;
6566       else
6567         current_function_return_value = error_mark_node;
6568     }
6569
6570   /* We don't need to do any conversions when there's nothing being
6571      returned.  */
6572   if (!retval)
6573     return NULL_TREE;
6574
6575   /* Do any required conversions.  */
6576   if (retval == result || DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
6577     /* No conversions are required.  */
6578     ;
6579   else
6580     {
6581       /* The type the function is declared to return.  */
6582       tree functype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl));
6583
6584       /* The functype's return type will have been set to void, if it
6585          was an incomplete type.  Just treat this as 'return;' */
6586       if (VOID_TYPE_P (functype))
6587         return error_mark_node;
6588
6589       /* First convert the value to the function's return type, then
6590          to the type of return value's location to handle the
6591          case that functype is smaller than the valtype.  */
6592       retval = convert_for_initialization
6593         (NULL_TREE, functype, retval, LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_ONLYCONVERTING,
6594          "return", NULL_TREE, 0);
6595       retval = convert (valtype, retval);
6596
6597       /* If the conversion failed, treat this just like `return;'.  */
6598       if (retval == error_mark_node)
6599         return retval;
6600       /* We can't initialize a register from a AGGR_INIT_EXPR.  */
6601       else if (! current_function_returns_struct
6602                && TREE_CODE (retval) == TARGET_EXPR
6603                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 1)) == AGGR_INIT_EXPR)
6604         retval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (retval), retval,
6605                          TREE_OPERAND (retval, 0));
6606       else
6607         maybe_warn_about_returning_address_of_local (retval);
6608     }
6609
6610   /* Actually copy the value returned into the appropriate location.  */
6611   if (retval && retval != result)
6612     retval = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (result), result, retval);
6613
6614   return retval;
6615 }
6616
6617 \f
6618 /* Returns nonzero if the pointer-type FROM can be converted to the
6619    pointer-type TO via a qualification conversion.  If CONSTP is -1,
6620    then we return nonzero if the pointers are similar, and the
6621    cv-qualification signature of FROM is a proper subset of that of TO.
6622
6623    If CONSTP is positive, then all outer pointers have been
6624    const-qualified.  */
6625
6626 static int
6627 comp_ptr_ttypes_real (tree to, tree from, int constp)
6628 {
6629   bool to_more_cv_qualified = false;
6630
6631   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6632     {
6633       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6634         return 0;
6635
6636       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6637           && !same_type_p (TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6638                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (to)))
6639         return 0;
6640
6641       /* Const and volatile mean something different for function types,
6642          so the usual checks are not appropriate.  */
6643       if (TREE_CODE (to) != FUNCTION_TYPE && TREE_CODE (to) != METHOD_TYPE)
6644         {
6645           /* In Objective-C++, some types may have been 'volatilized' by
6646              the compiler for EH; when comparing them here, the volatile
6647              qualification must be ignored.  */
6648           bool objc_quals_match = objc_type_quals_match (to, from);
6649
6650           if (!at_least_as_qualified_p (to, from) && !objc_quals_match)
6651             return 0;
6652
6653           if (!at_least_as_qualified_p (from, to) && !objc_quals_match)
6654             {
6655               if (constp == 0)
6656                 return 0;
6657               to_more_cv_qualified = true;
6658             }
6659
6660           if (constp > 0)
6661             constp &= TYPE_READONLY (to);
6662         }
6663
6664       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE && !TYPE_PTRMEM_P (to))
6665         return ((constp >= 0 || to_more_cv_qualified)
6666                 && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to, from));
6667     }
6668 }
6669
6670 /* When comparing, say, char ** to char const **, this function takes
6671    the 'char *' and 'char const *'.  Do not pass non-pointer/reference
6672    types to this function.  */
6673
6674 int
6675 comp_ptr_ttypes (tree to, tree from)
6676 {
6677   return comp_ptr_ttypes_real (to, from, 1);
6678 }
6679
6680 /* Returns 1 if to and from are (possibly multi-level) pointers to the same
6681    type or inheritance-related types, regardless of cv-quals.  */
6682
6683 int
6684 ptr_reasonably_similar (tree to, tree from)
6685 {
6686   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6687     {
6688       /* Any target type is similar enough to void.  */
6689       if (TREE_CODE (to) == VOID_TYPE
6690           || TREE_CODE (from) == VOID_TYPE)
6691         return 1;
6692
6693       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6694         return 0;
6695
6696       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6697           && comptypes (TYPE_OFFSET_BASETYPE (to),
6698                         TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6699                         COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED))
6700         continue;
6701
6702       if (TREE_CODE (to) == VECTOR_TYPE
6703           && vector_types_convertible_p (to, from))
6704         return 1;
6705
6706       if (TREE_CODE (to) == INTEGER_TYPE
6707           && TYPE_PRECISION (to) == TYPE_PRECISION (from))
6708         return 1;
6709
6710       if (TREE_CODE (to) == FUNCTION_TYPE)
6711         return 1;
6712
6713       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE)
6714         return comptypes
6715           (TYPE_MAIN_VARIANT (to), TYPE_MAIN_VARIANT (from),
6716            COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED);
6717     }
6718 }
6719
6720 /* Return true if TO and FROM (both of which are POINTER_TYPEs or
6721    pointer-to-member types) are the same, ignoring cv-qualification at
6722    all levels.  */
6723
6724 bool
6725 comp_ptr_ttypes_const (tree to, tree from)
6726 {
6727   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6728     {
6729       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6730         return false;
6731
6732       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6733           && same_type_p (TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6734                           TYPE_OFFSET_BASETYPE (to)))
6735           continue;
6736
6737       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE)
6738         return same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to, from);
6739     }
6740 }
6741
6742 /* Returns the type qualifiers for this type, including the qualifiers on the
6743    elements for an array type.  */
6744
6745 int
6746 cp_type_quals (tree type)
6747 {
6748   type = strip_array_types (type);
6749   if (type == error_mark_node)
6750     return TYPE_UNQUALIFIED;
6751   return TYPE_QUALS (type);
6752 }
6753
6754 /* Returns nonzero if the TYPE contains a mutable member.  */
6755
6756 bool
6757 cp_has_mutable_p (tree type)
6758 {
6759   type = strip_array_types (type);
6760
6761   return CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_HAS_MUTABLE (type);
6762 }
6763
6764 /* Apply the TYPE_QUALS to the new DECL.  */
6765 void
6766 cp_apply_type_quals_to_decl (int type_quals, tree decl)
6767 {
6768   tree type = TREE_TYPE (decl);
6769
6770   if (type == error_mark_node)
6771     return;
6772
6773   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
6774       && type_quals != TYPE_UNQUALIFIED)
6775     {
6776       /* This was an error in C++98 (cv-qualifiers cannot be added to
6777          a function type), but DR 295 makes the code well-formed by
6778          dropping the extra qualifiers. */
6779       if (pedantic)
6780         {
6781           tree bad_type = build_qualified_type (type, type_quals);
6782           pedwarn ("ignoring %qV qualifiers added to function type %qT",
6783                    bad_type, type);
6784         }
6785
6786       TREE_TYPE (decl) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6787       return;
6788     }
6789
6790   /* Avoid setting TREE_READONLY incorrectly.  */
6791   if (/* If the object has a constructor, the constructor may modify
6792          the object.  */
6793       TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
6794       /* If the type isn't complete, we don't know yet if it will need
6795          constructing.  */
6796       || !COMPLETE_TYPE_P (type)
6797       /* If the type has a mutable component, that component might be
6798          modified.  */
6799       || TYPE_HAS_MUTABLE_P (type))
6800     type_quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
6801
6802   c_apply_type_quals_to_decl (type_quals, decl);
6803 }
6804
6805 /* Subroutine of casts_away_constness.  Make T1 and T2 point at
6806    exemplar types such that casting T1 to T2 is casting away constness
6807    if and only if there is no implicit conversion from T1 to T2.  */
6808
6809 static void
6810 casts_away_constness_r (tree *t1, tree *t2)
6811 {
6812   int quals1;
6813   int quals2;
6814
6815   /* [expr.const.cast]
6816
6817      For multi-level pointer to members and multi-level mixed pointers
6818      and pointers to members (conv.qual), the "member" aspect of a
6819      pointer to member level is ignored when determining if a const
6820      cv-qualifier has been cast away.  */
6821   /* [expr.const.cast]
6822
6823      For  two  pointer types:
6824
6825             X1 is T1cv1,1 * ... cv1,N *   where T1 is not a pointer type
6826             X2 is T2cv2,1 * ... cv2,M *   where T2 is not a pointer type
6827             K is min(N,M)
6828
6829      casting from X1 to X2 casts away constness if, for a non-pointer
6830      type T there does not exist an implicit conversion (clause
6831      _conv_) from:
6832
6833             Tcv1,(N-K+1) * cv1,(N-K+2) * ... cv1,N *
6834
6835      to
6836
6837             Tcv2,(M-K+1) * cv2,(M-K+2) * ... cv2,M *.  */
6838   if ((!TYPE_PTR_P (*t1) && !TYPE_PTRMEM_P (*t1))
6839       || (!TYPE_PTR_P (*t2) && !TYPE_PTRMEM_P (*t2)))
6840     {
6841       *t1 = cp_build_qualified_type (void_type_node,
6842                                      cp_type_quals (*t1));
6843       *t2 = cp_build_qualified_type (void_type_node,
6844                                      cp_type_quals (*t2));
6845       return;
6846     }
6847
6848   quals1 = cp_type_quals (*t1);
6849   quals2 = cp_type_quals (*t2);
6850
6851   if (TYPE_PTRMEM_P (*t1))
6852     *t1 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (*t1);
6853   else
6854     *t1 = TREE_TYPE (*t1);
6855   if (TYPE_PTRMEM_P (*t2))
6856     *t2 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (*t2);
6857   else
6858     *t2 = TREE_TYPE (*t2);
6859
6860   casts_away_constness_r (t1, t2);
6861   *t1 = build_pointer_type (*t1);
6862   *t2 = build_pointer_type (*t2);
6863   *t1 = cp_build_qualified_type (*t1, quals1);
6864   *t2 = cp_build_qualified_type (*t2, quals2);
6865 }
6866
6867 /* Returns nonzero if casting from TYPE1 to TYPE2 casts away
6868    constness.  */
6869
6870 static bool
6871 casts_away_constness (tree t1, tree t2)
6872 {
6873   if (TREE_CODE (t2) == REFERENCE_TYPE)
6874     {
6875       /* [expr.const.cast]
6876
6877          Casting from an lvalue of type T1 to an lvalue of type T2
6878          using a reference cast casts away constness if a cast from an
6879          rvalue of type "pointer to T1" to the type "pointer to T2"
6880          casts away constness.  */
6881       t1 = (TREE_CODE (t1) == REFERENCE_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1);
6882       return casts_away_constness (build_pointer_type (t1),
6883                                    build_pointer_type (TREE_TYPE (t2)));
6884     }
6885
6886   if (TYPE_PTRMEM_P (t1) && TYPE_PTRMEM_P (t2))
6887     /* [expr.const.cast]
6888
6889        Casting from an rvalue of type "pointer to data member of X
6890        of type T1" to the type "pointer to data member of Y of type
6891        T2" casts away constness if a cast from an rvalue of type
6892        "pointer to T1" to the type "pointer to T2" casts away
6893        constness.  */
6894     return casts_away_constness
6895       (build_pointer_type (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1)),
6896        build_pointer_type (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2)));
6897
6898   /* Casting away constness is only something that makes sense for
6899      pointer or reference types.  */
6900   if (TREE_CODE (t1) != POINTER_TYPE
6901       || TREE_CODE (t2) != POINTER_TYPE)
6902     return false;
6903
6904   /* Top-level qualifiers don't matter.  */
6905   t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
6906   t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
6907   casts_away_constness_r (&t1, &t2);
6908   if (!can_convert (t2, t1))
6909     return true;
6910
6911   return false;
6912 }
6913
6914 /* If T is a REFERENCE_TYPE return the type to which T refers.
6915    Otherwise, return T itself.  */
6916
6917 tree
6918 non_reference (tree t)
6919 {
6920   if (TREE_CODE (t) == REFERENCE_TYPE)
6921     t = TREE_TYPE (t);
6922   return t;
6923 }
6924
6925
6926 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
6927    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
6928    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
6929
6930 int
6931 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
6932 {
6933   int win = lvalue_p (ref);
6934
6935   if (!win)
6936     lvalue_error (use);
6937
6938   return win;
6939 }