OSDN Git Service

2006-11-11 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[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             {
4150               tree incremented, modify, value, compound;
4151               if (! lvalue_p (arg) && pedantic)
4152                 pedwarn ("cast to non-reference type used as lvalue");
4153               arg = stabilize_reference (arg);
4154               if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == PREDECREMENT_EXPR)
4155                 value = arg;
4156               else
4157                 value = save_expr (arg);
4158               incremented = build2 (((code == PREINCREMENT_EXPR
4159                                       || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4160                                      ? PLUS_EXPR : MINUS_EXPR),
4161                                     argtype, value, inc);
4162
4163               modify = build_modify_expr (arg, NOP_EXPR, incremented);
4164               compound = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg),
4165                                  modify, value);
4166
4167               /* Eliminate warning about unused result of + or -.  */
4168               TREE_NO_WARNING (compound) = 1;
4169               return compound;
4170             }
4171
4172           default:
4173             break;
4174           }
4175
4176         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
4177         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
4178                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4179                                    ? lv_increment : lv_decrement)))
4180           return error_mark_node;
4181
4182         /* Forbid using -- on `bool'.  */
4183         if (same_type_p (TREE_TYPE (arg), boolean_type_node))
4184           {
4185             if (code == POSTDECREMENT_EXPR || code == PREDECREMENT_EXPR)
4186               {
4187                 error ("invalid use of %<--%> on bool variable %qD", arg);
4188                 return error_mark_node;
4189               }
4190             val = boolean_increment (code, arg);
4191           }
4192         else
4193           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
4194
4195         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
4196         return cp_convert (result_type, val);
4197       }
4198
4199     case ADDR_EXPR:
4200       /* Note that this operation never does default_conversion
4201          regardless of NOCONVERT.  */
4202
4203       argtype = lvalue_type (arg);
4204
4205       if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4206         goto offset_ref;
4207
4208       if (TREE_CODE (argtype) == REFERENCE_TYPE)
4209         {
4210           tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (argtype));
4211           arg = build1 (CONVERT_EXPR, type, arg);
4212           return arg;
4213         }
4214       else if (pedantic && DECL_MAIN_P (arg))
4215         /* ARM $3.4 */
4216         pedwarn ("ISO C++ forbids taking address of function %<::main%>");
4217
4218       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
4219       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
4220         {
4221           /* We don't need to have `current_class_ptr' wrapped in a
4222              NON_LVALUE_EXPR node.  */
4223           if (arg == current_class_ref)
4224             return current_class_ptr;
4225
4226           arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
4227           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == REFERENCE_TYPE)
4228             {
4229               tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)));
4230               arg = build1 (CONVERT_EXPR, type, arg);
4231             }
4232           else
4233             /* Don't let this be an lvalue.  */
4234             arg = rvalue (arg);
4235           return arg;
4236         }
4237
4238       /* Uninstantiated types are all functions.  Taking the
4239          address of a function is a no-op, so just return the
4240          argument.  */
4241
4242       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != IDENTIFIER_NODE
4243                   || !IDENTIFIER_OPNAME_P (arg));
4244
4245       if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF && type_unknown_p (arg)
4246           && !really_overloaded_fn (TREE_OPERAND (arg, 1)))
4247         {
4248           /* They're trying to take the address of a unique non-static
4249              member function.  This is ill-formed (except in MS-land),
4250              but let's try to DTRT.
4251              Note: We only handle unique functions here because we don't
4252              want to complain if there's a static overload; non-unique
4253              cases will be handled by instantiate_type.  But we need to
4254              handle this case here to allow casts on the resulting PMF.
4255              We could defer this in non-MS mode, but it's easier to give
4256              a useful error here.  */
4257
4258           /* Inside constant member functions, the `this' pointer
4259              contains an extra const qualifier.  TYPE_MAIN_VARIANT
4260              is used here to remove this const from the diagnostics
4261              and the created OFFSET_REF.  */
4262           tree base = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0)));
4263           tree fn = get_first_fn (TREE_OPERAND (arg, 1));
4264           mark_used (fn);
4265
4266           if (! flag_ms_extensions)
4267             {
4268               tree name = DECL_NAME (fn);
4269               if (current_class_type
4270                   && TREE_OPERAND (arg, 0) == current_class_ref)
4271                 /* An expression like &memfn.  */
4272                 pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of an unqualified"
4273                          " or parenthesized non-static member function to form"
4274                          " a pointer to member function.  Say %<&%T::%D%>",
4275                          base, name);
4276               else
4277                 pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of a bound member"
4278                          " function to form a pointer to member function."
4279                          "  Say %<&%T::%D%>",
4280                          base, name);
4281             }
4282           arg = build_offset_ref (base, fn, /*address_p=*/true);
4283         }
4284
4285     offset_ref:
4286       if (type_unknown_p (arg))
4287         return build1 (ADDR_EXPR, unknown_type_node, arg);
4288
4289       /* Handle complex lvalues (when permitted)
4290          by reduction to simpler cases.  */
4291       val = unary_complex_lvalue (code, arg);
4292       if (val != 0)
4293         return val;
4294
4295       switch (TREE_CODE (arg))
4296         {
4297         case NOP_EXPR:
4298         case CONVERT_EXPR:
4299         case FLOAT_EXPR:
4300         case FIX_TRUNC_EXPR:
4301           if (! lvalue_p (arg) && pedantic)
4302             pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of a cast to a non-lvalue expression");
4303           break;
4304
4305         case BASELINK:
4306           arg = BASELINK_FUNCTIONS (arg);
4307           /* Fall through.  */
4308
4309         case OVERLOAD:
4310           arg = OVL_CURRENT (arg);
4311           break;
4312
4313         case OFFSET_REF:
4314           /* Turn a reference to a non-static data member into a
4315              pointer-to-member.  */
4316           {
4317             tree type;
4318             tree t;
4319
4320             if (!PTRMEM_OK_P (arg))
4321               return build_unary_op (code, arg, 0);
4322
4323             t = TREE_OPERAND (arg, 1);
4324             if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == REFERENCE_TYPE)
4325               {
4326                 error ("cannot create pointer to reference member %qD", t);
4327                 return error_mark_node;
4328               }
4329
4330             type = build_ptrmem_type (context_for_name_lookup (t),
4331                                       TREE_TYPE (t));
4332             t = make_ptrmem_cst (type, TREE_OPERAND (arg, 1));
4333             return t;
4334           }
4335
4336         default:
4337           break;
4338         }
4339
4340       /* Anything not already handled and not a true memory reference
4341          is an error.  */
4342       if (TREE_CODE (argtype) != FUNCTION_TYPE
4343           && TREE_CODE (argtype) != METHOD_TYPE
4344           && TREE_CODE (arg) != OFFSET_REF
4345           && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
4346         return error_mark_node;
4347
4348       if (argtype != error_mark_node)
4349         argtype = build_pointer_type (argtype);
4350
4351       /* In a template, we are processing a non-dependent expression
4352          so we can just form an ADDR_EXPR with the correct type.  */
4353       if (processing_template_decl)
4354         {
4355           val = build_address (arg);
4356           if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4357             PTRMEM_OK_P (val) = PTRMEM_OK_P (arg);
4358           return val;
4359         }
4360
4361       if (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF)
4362         {
4363           val = build_address (arg);
4364           if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4365             PTRMEM_OK_P (val) = PTRMEM_OK_P (arg);
4366         }
4367       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == BASELINK)
4368         {
4369           tree fn = BASELINK_FUNCTIONS (TREE_OPERAND (arg, 1));
4370
4371           /* We can only get here with a single static member
4372              function.  */
4373           gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
4374                       && DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn));
4375           mark_used (fn);
4376           val = build_address (fn);
4377           if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (arg, 0)))
4378             /* Do not lose object's side effects.  */
4379             val = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (val),
4380                           TREE_OPERAND (arg, 0), val);
4381         }
4382       else if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
4383         {
4384           error ("attempt to take address of bit-field structure member %qD",
4385                  TREE_OPERAND (arg, 1));
4386           return error_mark_node;
4387         }
4388       else
4389         {
4390           tree object = TREE_OPERAND (arg, 0);
4391           tree field = TREE_OPERAND (arg, 1);
4392           gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
4393                       (TREE_TYPE (object), decl_type_context (field)));
4394           val = build_address (arg);
4395         }
4396
4397       if (TREE_CODE (argtype) == POINTER_TYPE
4398           && TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == METHOD_TYPE)
4399         {
4400           build_ptrmemfunc_type (argtype);
4401           val = build_ptrmemfunc (argtype, val, 0,
4402                                   /*c_cast_p=*/false);
4403         }
4404
4405       return val;
4406
4407     default:
4408       break;
4409     }
4410
4411   if (!errstring)
4412     {
4413       if (argtype == 0)
4414         argtype = TREE_TYPE (arg);
4415       return fold_if_not_in_template (build1 (code, argtype, arg));
4416     }
4417
4418   error ("%s", errstring);
4419   return error_mark_node;
4420 }
4421
4422 /* Apply unary lvalue-demanding operator CODE to the expression ARG
4423    for certain kinds of expressions which are not really lvalues
4424    but which we can accept as lvalues.
4425
4426    If ARG is not a kind of expression we can handle, return
4427    NULL_TREE.  */
4428
4429 tree
4430 unary_complex_lvalue (enum tree_code code, tree arg)
4431 {
4432   /* Inside a template, making these kinds of adjustments is
4433      pointless; we are only concerned with the type of the
4434      expression.  */
4435   if (processing_template_decl)
4436     return NULL_TREE;
4437
4438   /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
4439   if (TREE_CODE (arg) == COMPOUND_EXPR)
4440     {
4441       tree real_result = build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 1), 0);
4442       return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (real_result),
4443                      TREE_OPERAND (arg, 0), real_result);
4444     }
4445
4446   /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
4447   if (TREE_CODE (arg) == COND_EXPR
4448       || TREE_CODE (arg) == MIN_EXPR || TREE_CODE (arg) == MAX_EXPR)
4449     return rationalize_conditional_expr (code, arg);
4450
4451   /* Handle (a = b), (++a), and (--a) used as an "lvalue".  */
4452   if (TREE_CODE (arg) == MODIFY_EXPR
4453       || TREE_CODE (arg) == PREINCREMENT_EXPR
4454       || TREE_CODE (arg) == PREDECREMENT_EXPR)
4455     {
4456       tree lvalue = TREE_OPERAND (arg, 0);
4457       if (TREE_SIDE_EFFECTS (lvalue))
4458         {
4459           lvalue = stabilize_reference (lvalue);
4460           arg = build2 (TREE_CODE (arg), TREE_TYPE (arg),
4461                         lvalue, TREE_OPERAND (arg, 1));
4462         }
4463       return unary_complex_lvalue
4464         (code, build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (lvalue), arg, lvalue));
4465     }
4466
4467   if (code != ADDR_EXPR)
4468     return NULL_TREE;
4469
4470   /* Handle (a = b) used as an "lvalue" for `&'.  */
4471   if (TREE_CODE (arg) == MODIFY_EXPR
4472       || TREE_CODE (arg) == INIT_EXPR)
4473     {
4474       tree real_result = build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
4475       arg = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (real_result),
4476                     arg, real_result);
4477       TREE_NO_WARNING (arg) = 1;
4478       return arg;
4479     }
4480
4481   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == FUNCTION_TYPE
4482       || TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == METHOD_TYPE
4483       || TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4484     return NULL_TREE;
4485
4486   /* We permit compiler to make function calls returning
4487      objects of aggregate type look like lvalues.  */
4488   {
4489     tree targ = arg;
4490
4491     if (TREE_CODE (targ) == SAVE_EXPR)
4492       targ = TREE_OPERAND (targ, 0);
4493
4494     if (TREE_CODE (targ) == CALL_EXPR && IS_AGGR_TYPE (TREE_TYPE (targ)))
4495       {
4496         if (TREE_CODE (arg) == SAVE_EXPR)
4497           targ = arg;
4498         else
4499           targ = build_cplus_new (TREE_TYPE (arg), arg);
4500         return build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (arg)), targ);
4501       }
4502
4503     if (TREE_CODE (arg) == SAVE_EXPR && TREE_CODE (targ) == INDIRECT_REF)
4504       return build3 (SAVE_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (arg)),
4505                      TREE_OPERAND (targ, 0), current_function_decl, NULL);
4506   }
4507
4508   /* Don't let anything else be handled specially.  */
4509   return NULL_TREE;
4510 }
4511 \f
4512 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
4513    address of it; it should not be allocated in a register.
4514    Value is true if successful.
4515
4516    C++: we do not allow `current_class_ptr' to be addressable.  */
4517
4518 bool
4519 cxx_mark_addressable (tree exp)
4520 {
4521   tree x = exp;
4522
4523   while (1)
4524     switch (TREE_CODE (x))
4525       {
4526       case ADDR_EXPR:
4527       case COMPONENT_REF:
4528       case ARRAY_REF:
4529       case REALPART_EXPR:
4530       case IMAGPART_EXPR:
4531         x = TREE_OPERAND (x, 0);
4532         break;
4533
4534       case PARM_DECL:
4535         if (x == current_class_ptr)
4536           {
4537             error ("cannot take the address of %<this%>, which is an rvalue expression");
4538             TREE_ADDRESSABLE (x) = 1; /* so compiler doesn't die later.  */
4539             return true;
4540           }
4541         /* Fall through.  */
4542
4543       case VAR_DECL:
4544         /* Caller should not be trying to mark initialized
4545            constant fields addressable.  */
4546         gcc_assert (DECL_LANG_SPECIFIC (x) == 0
4547                     || DECL_IN_AGGR_P (x) == 0
4548                     || TREE_STATIC (x)
4549                     || DECL_EXTERNAL (x));
4550         /* Fall through.  */
4551
4552       case CONST_DECL:
4553       case RESULT_DECL:
4554         if (DECL_REGISTER (x) && !TREE_ADDRESSABLE (x)
4555             && !DECL_ARTIFICIAL (x))
4556           {
4557             if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (x))
4558               {
4559                 error
4560                   ("address of explicit register variable %qD requested", x);
4561                 return false;
4562               }
4563             else if (extra_warnings)
4564               warning
4565                 (OPT_Wextra, "address requested for %qD, which is declared %<register%>", x);
4566           }
4567         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4568         return true;
4569
4570       case FUNCTION_DECL:
4571         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4572         return true;
4573
4574       case CONSTRUCTOR:
4575         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4576         return true;
4577
4578       case TARGET_EXPR:
4579         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4580         cxx_mark_addressable (TREE_OPERAND (x, 0));
4581         return true;
4582
4583       default:
4584         return true;
4585     }
4586 }
4587 \f
4588 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
4589
4590 tree
4591 build_x_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
4592 {
4593   tree orig_ifexp = ifexp;
4594   tree orig_op1 = op1;
4595   tree orig_op2 = op2;
4596   tree expr;
4597
4598   if (processing_template_decl)
4599     {
4600       /* The standard says that the expression is type-dependent if
4601          IFEXP is type-dependent, even though the eventual type of the
4602          expression doesn't dependent on IFEXP.  */
4603       if (type_dependent_expression_p (ifexp)
4604           /* As a GNU extension, the middle operand may be omitted.  */
4605           || (op1 && type_dependent_expression_p (op1))
4606           || type_dependent_expression_p (op2))
4607         return build_min_nt (COND_EXPR, ifexp, op1, op2);
4608       ifexp = build_non_dependent_expr (ifexp);
4609       if (op1)
4610         op1 = build_non_dependent_expr (op1);
4611       op2 = build_non_dependent_expr (op2);
4612     }
4613
4614   expr = build_conditional_expr (ifexp, op1, op2);
4615   if (processing_template_decl && expr != error_mark_node)
4616     return build_min_non_dep (COND_EXPR, expr,
4617                               orig_ifexp, orig_op1, orig_op2);
4618   return expr;
4619 }
4620 \f
4621 /* Given a list of expressions, return a compound expression
4622    that performs them all and returns the value of the last of them.  */
4623
4624 tree build_x_compound_expr_from_list (tree list, const char *msg)
4625 {
4626   tree expr = TREE_VALUE (list);
4627
4628   if (TREE_CHAIN (list))
4629     {
4630       if (msg)
4631         pedwarn ("%s expression list treated as compound expression", msg);
4632
4633       for (list = TREE_CHAIN (list); list; list = TREE_CHAIN (list))
4634         expr = build_x_compound_expr (expr, TREE_VALUE (list));
4635     }
4636
4637   return expr;
4638 }
4639
4640 /* Handle overloading of the ',' operator when needed.  */
4641
4642 tree
4643 build_x_compound_expr (tree op1, tree op2)
4644 {
4645   tree result;
4646   tree orig_op1 = op1;
4647   tree orig_op2 = op2;
4648
4649   if (processing_template_decl)
4650     {
4651       if (type_dependent_expression_p (op1)
4652           || type_dependent_expression_p (op2))
4653         return build_min_nt (COMPOUND_EXPR, op1, op2);
4654       op1 = build_non_dependent_expr (op1);
4655       op2 = build_non_dependent_expr (op2);
4656     }
4657
4658   result = build_new_op (COMPOUND_EXPR, LOOKUP_NORMAL, op1, op2, NULL_TREE,
4659                          /*overloaded_p=*/NULL);
4660   if (!result)
4661     result = build_compound_expr (op1, op2);
4662
4663   if (processing_template_decl && result != error_mark_node)
4664     return build_min_non_dep (COMPOUND_EXPR, result, orig_op1, orig_op2);
4665
4666   return result;
4667 }
4668
4669 /* Build a compound expression.  */
4670
4671 tree
4672 build_compound_expr (tree lhs, tree rhs)
4673 {
4674   lhs = convert_to_void (lhs, "left-hand operand of comma");
4675
4676   if (lhs == error_mark_node || rhs == error_mark_node)
4677     return error_mark_node;
4678
4679   if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_EXPR)
4680     {
4681       /* If the rhs is a TARGET_EXPR, then build the compound
4682          expression inside the target_expr's initializer. This
4683          helps the compiler to eliminate unnecessary temporaries.  */
4684       tree init = TREE_OPERAND (rhs, 1);
4685
4686       init = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (init), lhs, init);
4687       TREE_OPERAND (rhs, 1) = init;
4688
4689       return rhs;
4690     }
4691
4692   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rhs), lhs, rhs);
4693 }
4694
4695 /* Issue a diagnostic message if casting from SRC_TYPE to DEST_TYPE
4696    casts away constness.  DIAG_FN gives the function to call if we
4697    need to issue a diagnostic; if it is NULL, no diagnostic will be
4698    issued.  DESCRIPTION explains what operation is taking place.  */
4699
4700 static void
4701 check_for_casting_away_constness (tree src_type, tree dest_type,
4702                                   void (*diag_fn)(const char *, ...) ATTRIBUTE_GCC_CXXDIAG(1,2),
4703                                   const char *description)
4704 {
4705   if (diag_fn && casts_away_constness (src_type, dest_type))
4706     diag_fn ("%s from type %qT to type %qT casts away constness",
4707              description, src_type, dest_type);
4708 }
4709
4710 /* Convert EXPR (an expression with pointer-to-member type) to TYPE
4711    (another pointer-to-member type in the same hierarchy) and return
4712    the converted expression.  If ALLOW_INVERSE_P is permitted, a
4713    pointer-to-derived may be converted to pointer-to-base; otherwise,
4714    only the other direction is permitted.  If C_CAST_P is true, this
4715    conversion is taking place as part of a C-style cast.  */
4716
4717 tree
4718 convert_ptrmem (tree type, tree expr, bool allow_inverse_p,
4719                 bool c_cast_p)
4720 {
4721   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4722     {
4723       tree delta;
4724
4725       if (TREE_CODE (expr) == PTRMEM_CST)
4726         expr = cplus_expand_constant (expr);
4727       delta = get_delta_difference (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
4728                                     TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type),
4729                                     allow_inverse_p,
4730                                     c_cast_p);
4731       if (!integer_zerop (delta))
4732         expr = cp_build_binary_op (PLUS_EXPR,
4733                                    build_nop (ptrdiff_type_node, expr),
4734                                    delta);
4735       return build_nop (type, expr);
4736     }
4737   else
4738     return build_ptrmemfunc (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), expr,
4739                              allow_inverse_p, c_cast_p);
4740 }
4741
4742 /* If EXPR is an INTEGER_CST and ORIG is an arithmetic constant, return
4743    a version of EXPR that has TREE_OVERFLOW and/or TREE_CONSTANT_OVERFLOW
4744    set iff they are set in ORIG.  Otherwise, return EXPR unchanged.  */
4745
4746 static tree
4747 ignore_overflows (tree expr, tree orig)
4748 {
4749   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
4750       && CONSTANT_CLASS_P (orig)
4751       && TREE_CODE (orig) != STRING_CST
4752       && (TREE_OVERFLOW (expr) != TREE_OVERFLOW (orig)
4753           || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
4754              != TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig)))
4755     {
4756       if (!TREE_OVERFLOW (orig) && !TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig))
4757         /* Ensure constant sharing.  */
4758         expr = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (expr),
4759                                    TREE_INT_CST_LOW (expr),
4760                                    TREE_INT_CST_HIGH (expr));
4761       else
4762         {
4763           /* Avoid clobbering a shared constant.  */
4764           expr = copy_node (expr);
4765           TREE_OVERFLOW (expr) = TREE_OVERFLOW (orig);
4766           TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
4767             = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig);
4768         }
4769     }
4770   return expr;
4771 }
4772
4773 /* Perform a static_cast from EXPR to TYPE.  When C_CAST_P is true,
4774    this static_cast is being attempted as one of the possible casts
4775    allowed by a C-style cast.  (In that case, accessibility of base
4776    classes is not considered, and it is OK to cast away
4777    constness.)  Return the result of the cast.  *VALID_P is set to
4778    indicate whether or not the cast was valid.  */
4779
4780 static tree
4781 build_static_cast_1 (tree type, tree expr, bool c_cast_p,
4782                      bool *valid_p)
4783 {
4784   tree intype;
4785   tree result;
4786   tree orig;
4787   void (*diag_fn)(const char*, ...) ATTRIBUTE_GCC_CXXDIAG(1,2);
4788   const char *desc;
4789
4790   /* Assume the cast is valid.  */
4791   *valid_p = true;
4792
4793   intype = TREE_TYPE (expr);
4794
4795   /* Save casted types in the function's used types hash table.  */
4796   used_types_insert (type);
4797
4798   /* Determine what to do when casting away constness.  */
4799   if (c_cast_p)
4800     {
4801       /* C-style casts are allowed to cast away constness.  With
4802          WARN_CAST_QUAL, we still want to issue a warning.  */
4803       diag_fn = warn_cast_qual ? warning0 : NULL;
4804       desc = "cast";
4805     }
4806   else
4807     {
4808       /* A static_cast may not cast away constness.  */
4809       diag_fn = error;
4810       desc = "static_cast";
4811     }
4812
4813   /* [expr.static.cast]
4814
4815      An lvalue of type "cv1 B", where B is a class type, can be cast
4816      to type "reference to cv2 D", where D is a class derived (clause
4817      _class.derived_) from B, if a valid standard conversion from
4818      "pointer to D" to "pointer to B" exists (_conv.ptr_), cv2 is the
4819      same cv-qualification as, or greater cv-qualification than, cv1,
4820      and B is not a virtual base class of D.  */
4821   /* We check this case before checking the validity of "TYPE t =
4822      EXPR;" below because for this case:
4823
4824        struct B {};
4825        struct D : public B { D(const B&); };
4826        extern B& b;
4827        void f() { static_cast<const D&>(b); }
4828
4829      we want to avoid constructing a new D.  The standard is not
4830      completely clear about this issue, but our interpretation is
4831      consistent with other compilers.  */
4832   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
4833       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
4834       && CLASS_TYPE_P (intype)
4835       && real_lvalue_p (expr)
4836       && DERIVED_FROM_P (intype, TREE_TYPE (type))
4837       && can_convert (build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT (intype)),
4838                       build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4839                                           (TREE_TYPE (type))))
4840       && (c_cast_p
4841           || at_least_as_qualified_p (TREE_TYPE (type), intype)))
4842     {
4843       tree base;
4844
4845       /* There is a standard conversion from "D*" to "B*" even if "B"
4846          is ambiguous or inaccessible.  If this is really a
4847          static_cast, then we check both for inaccessibility and
4848          ambiguity.  However, if this is a static_cast being performed
4849          because the user wrote a C-style cast, then accessibility is
4850          not considered.  */
4851       base = lookup_base (TREE_TYPE (type), intype,
4852                           c_cast_p ? ba_unique : ba_check,
4853                           NULL);
4854
4855       /* Convert from "B*" to "D*".  This function will check that "B"
4856          is not a virtual base of "D".  */
4857       expr = build_base_path (MINUS_EXPR, build_address (expr),
4858                               base, /*nonnull=*/false);
4859       /* Convert the pointer to a reference -- but then remember that
4860          there are no expressions with reference type in C++.  */
4861       return convert_from_reference (build_nop (type, expr));
4862     }
4863
4864   orig = expr;
4865
4866   /* [expr.static.cast]
4867
4868      An expression e can be explicitly converted to a type T using a
4869      static_cast of the form static_cast<T>(e) if the declaration T
4870      t(e);" is well-formed, for some invented temporary variable
4871      t.  */
4872   result = perform_direct_initialization_if_possible (type, expr,
4873                                                       c_cast_p);
4874   if (result)
4875     {
4876       result = convert_from_reference (result);
4877
4878       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4879       result = ignore_overflows (result, orig);
4880
4881       /* [expr.static.cast]
4882
4883          If T is a reference type, the result is an lvalue; otherwise,
4884          the result is an rvalue.  */
4885       if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
4886         result = rvalue (result);
4887       return result;
4888     }
4889
4890   /* [expr.static.cast]
4891
4892      Any expression can be explicitly converted to type cv void.  */
4893   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4894     return convert_to_void (expr, /*implicit=*/NULL);
4895
4896   /* [expr.static.cast]
4897
4898      The inverse of any standard conversion sequence (clause _conv_),
4899      other than the lvalue-to-rvalue (_conv.lval_), array-to-pointer
4900      (_conv.array_), function-to-pointer (_conv.func_), and boolean
4901      (_conv.bool_) conversions, can be performed explicitly using
4902      static_cast subject to the restriction that the explicit
4903      conversion does not cast away constness (_expr.const.cast_), and
4904      the following additional rules for specific cases:  */
4905   /* For reference, the conversions not excluded are: integral
4906      promotions, floating point promotion, integral conversions,
4907      floating point conversions, floating-integral conversions,
4908      pointer conversions, and pointer to member conversions.  */
4909   /* DR 128
4910
4911      A value of integral _or enumeration_ type can be explicitly
4912      converted to an enumeration type.  */
4913   /* The effect of all that is that any conversion between any two
4914      types which are integral, floating, or enumeration types can be
4915      performed.  */
4916   if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
4917       && (INTEGRAL_TYPE_P (intype) || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (intype)))
4918     {
4919       expr = ocp_convert (type, expr, CONV_C_CAST, LOOKUP_NORMAL);
4920
4921       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4922       expr = ignore_overflows (expr, orig);
4923       return expr;
4924     }
4925
4926   if (TYPE_PTR_P (type) && TYPE_PTR_P (intype)
4927       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
4928       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
4929       && can_convert (build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4930                                           (TREE_TYPE (intype))),
4931                       build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4932                                           (TREE_TYPE (type)))))
4933     {
4934       tree base;
4935
4936       if (!c_cast_p)
4937         check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn, desc);
4938       base = lookup_base (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (intype),
4939                           c_cast_p ? ba_unique : ba_check,
4940                           NULL);
4941       return build_base_path (MINUS_EXPR, expr, base, /*nonnull=*/false);
4942     }
4943
4944   if ((TYPE_PTRMEM_P (type) && TYPE_PTRMEM_P (intype))
4945       || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)))
4946     {
4947       tree c1;
4948       tree c2;
4949       tree t1;
4950       tree t2;
4951
4952       c1 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (intype);
4953       c2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type);
4954
4955       if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4956         {
4957           t1 = (build_ptrmem_type
4958                 (c1,
4959                  TYPE_MAIN_VARIANT (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (intype))));
4960           t2 = (build_ptrmem_type
4961                 (c2,
4962                  TYPE_MAIN_VARIANT (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (type))));
4963         }
4964       else
4965         {
4966           t1 = intype;
4967           t2 = type;
4968         }
4969       if (can_convert (t1, t2))
4970         {
4971           if (!c_cast_p)
4972             check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn,
4973                                               desc);
4974           return convert_ptrmem (type, expr, /*allow_inverse_p=*/1,
4975                                  c_cast_p);
4976         }
4977     }
4978
4979   /* [expr.static.cast]
4980
4981      An rvalue of type "pointer to cv void" can be explicitly
4982      converted to a pointer to object type.  A value of type pointer
4983      to object converted to "pointer to cv void" and back to the
4984      original pointer type will have its original value.  */
4985   if (TREE_CODE (intype) == POINTER_TYPE
4986       && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
4987       && TYPE_PTROB_P (type))
4988     {
4989       if (!c_cast_p)
4990         check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn, desc);
4991       return build_nop (type, expr);
4992     }
4993
4994   *valid_p = false;
4995   return error_mark_node;
4996 }
4997
4998 /* Return an expression representing static_cast<TYPE>(EXPR).  */
4999
5000 tree
5001 build_static_cast (tree type, tree expr)
5002 {
5003   tree result;
5004   bool valid_p;
5005
5006   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
5007     return error_mark_node;
5008
5009   if (processing_template_decl)
5010     {
5011       expr = build_min (STATIC_CAST_EXPR, type, expr);
5012       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
5013       TREE_SIDE_EFFECTS (expr) = 1;
5014       return convert_from_reference (expr);
5015     }
5016
5017   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5018      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5019   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
5020       && TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5021       && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5022     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5023
5024   result = build_static_cast_1 (type, expr, /*c_cast_p=*/false, &valid_p);
5025   if (valid_p)
5026     return result;
5027
5028   error ("invalid static_cast from type %qT to type %qT",
5029          TREE_TYPE (expr), type);
5030   return error_mark_node;
5031 }
5032
5033 /* EXPR is an expression with member function or pointer-to-member
5034    function type.  TYPE is a pointer type.  Converting EXPR to TYPE is
5035    not permitted by ISO C++, but we accept it in some modes.  If we
5036    are not in one of those modes, issue a diagnostic.  Return the
5037    converted expression.  */
5038
5039 tree
5040 convert_member_func_to_ptr (tree type, tree expr)
5041 {
5042   tree intype;
5043   tree decl;
5044
5045   intype = TREE_TYPE (expr);
5046   gcc_assert (TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)
5047               || TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE);
5048
5049   if (pedantic || warn_pmf2ptr)
5050     pedwarn ("converting from %qT to %qT", intype, type);
5051
5052   if (TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE)
5053     expr = build_addr_func (expr);
5054   else if (TREE_CODE (expr) == PTRMEM_CST)
5055     expr = build_address (PTRMEM_CST_MEMBER (expr));
5056   else
5057     {
5058       decl = maybe_dummy_object (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (intype), 0);
5059       decl = build_address (decl);
5060       expr = get_member_function_from_ptrfunc (&decl, expr);
5061     }
5062
5063   return build_nop (type, expr);
5064 }
5065
5066 /* Return a representation for a reinterpret_cast from EXPR to TYPE.
5067    If C_CAST_P is true, this reinterpret cast is being done as part of
5068    a C-style cast.  If VALID_P is non-NULL, *VALID_P is set to
5069    indicate whether or not reinterpret_cast was valid.  */
5070
5071 static tree
5072 build_reinterpret_cast_1 (tree type, tree expr, bool c_cast_p,
5073                           bool *valid_p)
5074 {
5075   tree intype;
5076
5077   /* Assume the cast is invalid.  */
5078   if (valid_p)
5079     *valid_p = true;
5080
5081   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5082     return error_mark_node;
5083
5084   intype = TREE_TYPE (expr);
5085
5086   /* Save casted types in the function's used types hash table.  */
5087   used_types_insert (type);
5088
5089   /* [expr.reinterpret.cast]
5090      An lvalue expression of type T1 can be cast to the type
5091      "reference to T2" if an expression of type "pointer to T1" can be
5092      explicitly converted to the type "pointer to T2" using a
5093      reinterpret_cast.  */
5094   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
5095     {
5096       if (! real_lvalue_p (expr))
5097         {
5098           error ("invalid cast of an rvalue expression of type "
5099                  "%qT to type %qT",
5100                  intype, type);
5101           return error_mark_node;
5102         }
5103
5104       /* Warn about a reinterpret_cast from "A*" to "B&" if "A" and
5105          "B" are related class types; the reinterpret_cast does not
5106          adjust the pointer.  */
5107       if (TYPE_PTR_P (intype)
5108           && (comptypes (TREE_TYPE (intype), TREE_TYPE (type),
5109                          COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED)))
5110         warning (0, "casting %qT to %qT does not dereference pointer",
5111                  intype, type);
5112
5113       expr = build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0);
5114       if (expr != error_mark_node)
5115         expr = build_reinterpret_cast_1
5116           (build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), expr, c_cast_p,
5117            valid_p);
5118       if (expr != error_mark_node)
5119         expr = build_indirect_ref (expr, 0);
5120       return expr;
5121     }
5122
5123   /* As a G++ extension, we consider conversions from member
5124      functions, and pointers to member functions to
5125      pointer-to-function and pointer-to-void types.  If
5126      -Wno-pmf-conversions has not been specified,
5127      convert_member_func_to_ptr will issue an error message.  */
5128   if ((TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)
5129        || TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE)
5130       && TYPE_PTR_P (type)
5131       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
5132           || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))))
5133     return convert_member_func_to_ptr (type, expr);
5134
5135   /* If the cast is not to a reference type, the lvalue-to-rvalue,
5136      array-to-pointer, and function-to-pointer conversions are
5137      performed.  */
5138   expr = decay_conversion (expr);
5139
5140   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5141      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5142   if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5143       && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5144     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5145
5146   if (error_operand_p (expr))
5147     return error_mark_node;
5148
5149   intype = TREE_TYPE (expr);
5150
5151   /* [expr.reinterpret.cast]
5152      A pointer can be converted to any integral type large enough to
5153      hold it.  */
5154   if (CP_INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PTR_P (intype))
5155     {
5156       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (intype))
5157         pedwarn ("cast from %qT to %qT loses precision",
5158                  intype, type);
5159     }
5160   /* [expr.reinterpret.cast]
5161      A value of integral or enumeration type can be explicitly
5162      converted to a pointer.  */
5163   else if (TYPE_PTR_P (type) && INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (intype))
5164     /* OK */
5165     ;
5166   else if ((TYPE_PTRFN_P (type) && TYPE_PTRFN_P (intype))
5167            || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)))
5168     return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5169   else if ((TYPE_PTRMEM_P (type) && TYPE_PTRMEM_P (intype))
5170            || (TYPE_PTROBV_P (type) && TYPE_PTROBV_P (intype)))
5171     {
5172       tree sexpr = expr;
5173
5174       if (!c_cast_p)
5175         check_for_casting_away_constness (intype, type, error,
5176                                           "reinterpret_cast");
5177       /* Warn about possible alignment problems.  */
5178       if (STRICT_ALIGNMENT && warn_cast_align
5179           && !VOID_TYPE_P (type)
5180           && TREE_CODE (TREE_TYPE (intype)) != FUNCTION_TYPE
5181           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
5182           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
5183           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (intype)))
5184         warning (0, "cast from %qT to %qT increases required alignment of "
5185                  "target type",
5186                  intype, type);
5187
5188       /* We need to strip nops here, because the frontend likes to
5189          create (int *)&a for array-to-pointer decay, instead of &a[0].  */
5190       STRIP_NOPS (sexpr);
5191       strict_aliasing_warning (intype, type, sexpr);
5192
5193       return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5194     }
5195   else if ((TYPE_PTRFN_P (type) && TYPE_PTROBV_P (intype))
5196            || (TYPE_PTRFN_P (intype) && TYPE_PTROBV_P (type)))
5197     {
5198       if (pedantic)
5199         /* Only issue a warning, as we have always supported this
5200            where possible, and it is necessary in some cases.  DR 195
5201            addresses this issue, but as of 2004/10/26 is still in
5202            drafting.  */
5203         warning (0, "ISO C++ forbids casting between pointer-to-function and pointer-to-object");
5204       return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5205     }
5206   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
5207     return fold_if_not_in_template (convert_to_vector (type, expr));
5208   else if (TREE_CODE (intype) == VECTOR_TYPE)
5209     return fold_if_not_in_template (convert_to_integer (type, expr));
5210   else
5211     {
5212       if (valid_p)
5213         *valid_p = false;
5214       error ("invalid cast from type %qT to type %qT", intype, type);
5215       return error_mark_node;
5216     }
5217
5218   return cp_convert (type, expr);
5219 }
5220
5221 tree
5222 build_reinterpret_cast (tree type, tree expr)
5223 {
5224   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
5225     return error_mark_node;
5226
5227   if (processing_template_decl)
5228     {
5229       tree t = build_min (REINTERPRET_CAST_EXPR, type, expr);
5230
5231       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (t)
5232           && type_dependent_expression_p (expr))
5233         /* There might turn out to be side effects inside expr.  */
5234         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5235       return convert_from_reference (t);
5236     }
5237
5238   return build_reinterpret_cast_1 (type, expr, /*c_cast_p=*/false,
5239                                    /*valid_p=*/NULL);
5240 }
5241
5242 /* Perform a const_cast from EXPR to TYPE.  If the cast is valid,
5243    return an appropriate expression.  Otherwise, return
5244    error_mark_node.  If the cast is not valid, and COMPLAIN is true,
5245    then a diagnostic will be issued.  If VALID_P is non-NULL, we are
5246    performing a C-style cast, its value upon return will indicate
5247    whether or not the conversion succeeded.  */
5248
5249 static tree
5250 build_const_cast_1 (tree dst_type, tree expr, bool complain,
5251                     bool *valid_p)
5252 {
5253   tree src_type;
5254   tree reference_type;
5255
5256   /* Callers are responsible for handling error_mark_node as a
5257      destination type.  */
5258   gcc_assert (dst_type != error_mark_node);
5259   /* In a template, callers should be building syntactic
5260      representations of casts, not using this machinery.  */
5261   gcc_assert (!processing_template_decl);
5262
5263   /* Assume the conversion is invalid.  */
5264   if (valid_p)
5265     *valid_p = false;
5266
5267   if (!POINTER_TYPE_P (dst_type) && !TYPE_PTRMEM_P (dst_type))
5268     {
5269       if (complain)
5270         error ("invalid use of const_cast with type %qT, "
5271                "which is not a pointer, "
5272                "reference, nor a pointer-to-data-member type", dst_type);
5273       return error_mark_node;
5274     }
5275
5276   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (dst_type)) == FUNCTION_TYPE)
5277     {
5278       if (complain)
5279         error ("invalid use of const_cast with type %qT, which is a pointer "
5280                "or reference to a function type", dst_type);
5281       return error_mark_node;
5282     }
5283
5284   /* Save casted types in the function's used types hash table.  */
5285   used_types_insert (dst_type);
5286
5287   src_type = TREE_TYPE (expr);
5288   /* Expressions do not really have reference types.  */
5289   if (TREE_CODE (src_type) == REFERENCE_TYPE)
5290     src_type = TREE_TYPE (src_type);
5291
5292   /* [expr.const.cast]
5293
5294      An lvalue of type T1 can be explicitly converted to an lvalue of
5295      type T2 using the cast const_cast<T2&> (where T1 and T2 are object
5296      types) if a pointer to T1 can be explicitly converted to the type
5297      pointer to T2 using a const_cast.  */
5298   if (TREE_CODE (dst_type) == REFERENCE_TYPE)
5299     {
5300       reference_type = dst_type;
5301       if (! real_lvalue_p (expr))
5302         {
5303           if (complain)
5304             error ("invalid const_cast of an rvalue of type %qT to type %qT",
5305                    src_type, dst_type);
5306           return error_mark_node;
5307         }
5308       dst_type = build_pointer_type (TREE_TYPE (dst_type));
5309       src_type = build_pointer_type (src_type);
5310     }
5311   else
5312     {
5313       reference_type = NULL_TREE;
5314       /* If the destination type is not a reference type, the
5315          lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and function-to-pointer
5316          conversions are performed.  */
5317       src_type = type_decays_to (src_type);
5318       if (src_type == error_mark_node)
5319         return error_mark_node;
5320     }
5321
5322   if ((TYPE_PTR_P (src_type) || TYPE_PTRMEM_P (src_type))
5323       && comp_ptr_ttypes_const (dst_type, src_type))
5324     {
5325       if (valid_p)
5326         {
5327           *valid_p = true;
5328           /* This cast is actually a C-style cast.  Issue a warning if
5329              the user is making a potentially unsafe cast.  */
5330           if (warn_cast_qual)
5331             check_for_casting_away_constness (src_type, dst_type,
5332                                               warning0,
5333                                               "cast");
5334         }
5335       if (reference_type)
5336         {
5337           expr = build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0);
5338           expr = build_nop (reference_type, expr);
5339           return convert_from_reference (expr);
5340         }
5341       else
5342         {
5343           expr = decay_conversion (expr);
5344           /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an
5345              lvalue.  Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in
5346              non-lvalue context.  */
5347           if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5348               && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5349             expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5350           return build_nop (dst_type, expr);
5351         }
5352     }
5353
5354   if (complain)
5355     error ("invalid const_cast from type %qT to type %qT",
5356            src_type, dst_type);
5357   return error_mark_node;
5358 }
5359
5360 tree
5361 build_const_cast (tree type, tree expr)
5362 {
5363   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5364     return error_mark_node;
5365
5366   if (processing_template_decl)
5367     {
5368       tree t = build_min (CONST_CAST_EXPR, type, expr);
5369
5370       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (t)
5371           && type_dependent_expression_p (expr))
5372         /* There might turn out to be side effects inside expr.  */
5373         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5374       return convert_from_reference (t);
5375     }
5376
5377   return build_const_cast_1 (type, expr, /*complain=*/true,
5378                              /*valid_p=*/NULL);
5379 }
5380
5381 /* Build an expression representing an explicit C-style cast to type
5382    TYPE of expression EXPR.  */
5383
5384 tree
5385 build_c_cast (tree type, tree expr)
5386 {
5387   tree value = expr;
5388   tree result;
5389   bool valid_p;
5390
5391   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5392     return error_mark_node;
5393
5394   if (processing_template_decl)
5395     {
5396       tree t = build_min (CAST_EXPR, type,
5397                           tree_cons (NULL_TREE, value, NULL_TREE));
5398       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
5399       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5400       return convert_from_reference (t);
5401     }
5402
5403   /* Casts to a (pointer to a) specific ObjC class (or 'id' or
5404      'Class') should always be retained, because this information aids
5405      in method lookup.  */
5406   if (objc_is_object_ptr (type)
5407       && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
5408     return build_nop (type, expr);
5409
5410   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5411      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5412   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
5413       && TREE_CODE (value) == NOP_EXPR
5414       && TREE_TYPE (value) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (value, 0)))
5415     value = TREE_OPERAND (value, 0);
5416
5417   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5418     {
5419       /* Allow casting from T1* to T2[] because Cfront allows it.
5420          NIHCL uses it. It is not valid ISO C++ however.  */
5421       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == POINTER_TYPE)
5422         {
5423           pedwarn ("ISO C++ forbids casting to an array type %qT", type);
5424           type = build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
5425         }
5426       else
5427         {
5428           error ("ISO C++ forbids casting to an array type %qT", type);
5429           return error_mark_node;
5430         }
5431     }
5432
5433   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
5434       || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
5435     {
5436       error ("invalid cast to function type %qT", type);
5437       return error_mark_node;
5438     }
5439
5440   /* A C-style cast can be a const_cast.  */
5441   result = build_const_cast_1 (type, value, /*complain=*/false,
5442                                &valid_p);
5443   if (valid_p)
5444     return result;
5445
5446   /* Or a static cast.  */
5447   result = build_static_cast_1 (type, value, /*c_cast_p=*/true,
5448                                 &valid_p);
5449   /* Or a reinterpret_cast.  */
5450   if (!valid_p)
5451     result = build_reinterpret_cast_1 (type, value, /*c_cast_p=*/true,
5452                                        &valid_p);
5453   /* The static_cast or reinterpret_cast may be followed by a
5454      const_cast.  */
5455   if (valid_p
5456       /* A valid cast may result in errors if, for example, a
5457          conversion to am ambiguous base class is required.  */
5458       && !error_operand_p (result))
5459     {
5460       tree result_type;
5461
5462       /* Non-class rvalues always have cv-unqualified type.  */
5463       if (!CLASS_TYPE_P (type))
5464         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5465       result_type = TREE_TYPE (result);
5466       if (!CLASS_TYPE_P (result_type))
5467         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (result_type);
5468       /* If the type of RESULT does not match TYPE, perform a
5469          const_cast to make it match.  If the static_cast or
5470          reinterpret_cast succeeded, we will differ by at most
5471          cv-qualification, so the follow-on const_cast is guaranteed
5472          to succeed.  */
5473       if (!same_type_p (non_reference (type), non_reference (result_type)))
5474         {
5475           result = build_const_cast_1 (type, result, false, &valid_p);
5476           gcc_assert (valid_p);
5477         }
5478       return result;
5479     }
5480
5481   return error_mark_node;
5482 }
5483 \f
5484 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
5485    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
5486    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
5487    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.
5488
5489    C++: If MODIFYCODE is INIT_EXPR, then leave references unbashed.  */
5490
5491 tree
5492 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
5493 {
5494   tree result;
5495   tree newrhs = rhs;
5496   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
5497   tree olhstype = lhstype;
5498   tree olhs = NULL_TREE;
5499   bool plain_assign = (modifycode == NOP_EXPR);
5500
5501   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
5502   if (error_operand_p (lhs) || error_operand_p (rhs))
5503     return error_mark_node;
5504
5505   /* Handle control structure constructs used as "lvalues".  */
5506   switch (TREE_CODE (lhs))
5507     {
5508       /* Handle --foo = 5; as these are valid constructs in C++.  */
5509     case PREDECREMENT_EXPR:
5510     case PREINCREMENT_EXPR:
5511       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
5512         lhs = build2 (TREE_CODE (lhs), TREE_TYPE (lhs),
5513                       stabilize_reference (TREE_OPERAND (lhs, 0)),
5514                       TREE_OPERAND (lhs, 1));
5515       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype,
5516                      lhs,
5517                      build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 0),
5518                                         modifycode, rhs));
5519
5520       /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
5521     case COMPOUND_EXPR:
5522       newrhs = build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 1),
5523                                   modifycode, rhs);
5524       if (newrhs == error_mark_node)
5525         return error_mark_node;
5526       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype,
5527                      TREE_OPERAND (lhs, 0), newrhs);
5528
5529     case MODIFY_EXPR:
5530       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
5531         lhs = build2 (TREE_CODE (lhs), TREE_TYPE (lhs),
5532                       stabilize_reference (TREE_OPERAND (lhs, 0)),
5533                       TREE_OPERAND (lhs, 1));
5534       newrhs = build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 0), modifycode, rhs);
5535       if (newrhs == error_mark_node)
5536         return error_mark_node;
5537       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
5538
5539     case MIN_EXPR:
5540     case MAX_EXPR:
5541       /* MIN_EXPR and MAX_EXPR are currently only permitted as lvalues,
5542          when neither operand has side-effects.  */
5543       if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5544         return error_mark_node;
5545
5546       gcc_assert (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0))
5547                   && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 1)));
5548
5549       lhs = build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (lhs),
5550                     build2 (TREE_CODE (lhs) == MIN_EXPR ? LE_EXPR : GE_EXPR,
5551                             boolean_type_node,
5552                             TREE_OPERAND (lhs, 0),
5553                             TREE_OPERAND (lhs, 1)),
5554                     TREE_OPERAND (lhs, 0),
5555                     TREE_OPERAND (lhs, 1));
5556       /* Fall through.  */
5557
5558       /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
5559     case COND_EXPR:
5560       {
5561         /* Produce (a ? (b = rhs) : (c = rhs))
5562            except that the RHS goes through a save-expr
5563            so the code to compute it is only emitted once.  */
5564         tree cond;
5565         tree preeval = NULL_TREE;
5566
5567         rhs = stabilize_expr (rhs, &preeval);
5568
5569         /* Check this here to avoid odd errors when trying to convert
5570            a throw to the type of the COND_EXPR.  */
5571         if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5572           return error_mark_node;
5573
5574         cond = build_conditional_expr
5575           (TREE_OPERAND (lhs, 0),
5576            build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 1),
5577                               modifycode, rhs),
5578            build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 2),
5579                               modifycode, rhs));
5580
5581         if (cond == error_mark_node)
5582           return cond;
5583         /* Make sure the code to compute the rhs comes out
5584            before the split.  */
5585         if (preeval)
5586           cond = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (lhs), preeval, cond);
5587         return cond;
5588       }
5589
5590     default:
5591       break;
5592     }
5593
5594   if (modifycode == INIT_EXPR)
5595     {
5596       if (TREE_CODE (rhs) == CONSTRUCTOR)
5597         {
5598           if (! same_type_p (TREE_TYPE (rhs), lhstype))
5599             /* Call convert to generate an error; see PR 11063.  */
5600             rhs = convert (lhstype, rhs);
5601           result = build2 (INIT_EXPR, lhstype, lhs, rhs);
5602           TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
5603           return result;
5604         }
5605       else if (! IS_AGGR_TYPE (lhstype))
5606         /* Do the default thing.  */;
5607       else
5608         {
5609           result = build_special_member_call (lhs, complete_ctor_identifier,
5610                                               build_tree_list (NULL_TREE, rhs),
5611                                               lhstype, LOOKUP_NORMAL);
5612           if (result == NULL_TREE)
5613             return error_mark_node;
5614           return result;
5615         }
5616     }
5617   else
5618     {
5619       lhs = require_complete_type (lhs);
5620       if (lhs == error_mark_node)
5621         return error_mark_node;
5622
5623       if (modifycode == NOP_EXPR)
5624         {
5625           /* `operator=' is not an inheritable operator.  */
5626           if (! IS_AGGR_TYPE (lhstype))
5627             /* Do the default thing.  */;
5628           else
5629             {
5630               result = build_new_op (MODIFY_EXPR, LOOKUP_NORMAL,
5631                                      lhs, rhs, make_node (NOP_EXPR),
5632                                      /*overloaded_p=*/NULL);
5633               if (result == NULL_TREE)
5634                 return error_mark_node;
5635               return result;
5636             }
5637           lhstype = olhstype;
5638         }
5639       else
5640         {
5641           /* A binary op has been requested.  Combine the old LHS
5642              value with the RHS producing the value we should actually
5643              store into the LHS.  */
5644
5645           gcc_assert (!PROMOTES_TO_AGGR_TYPE (lhstype, REFERENCE_TYPE));
5646           lhs = stabilize_reference (lhs);
5647           newrhs = cp_build_binary_op (modifycode, lhs, rhs);
5648           if (newrhs == error_mark_node)
5649             {
5650               error ("  in evaluation of %<%Q(%#T, %#T)%>", modifycode,
5651                      TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (rhs));
5652               return error_mark_node;
5653             }
5654
5655           /* Now it looks like a plain assignment.  */
5656           modifycode = NOP_EXPR;
5657         }
5658       gcc_assert (TREE_CODE (lhstype) != REFERENCE_TYPE);
5659       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (newrhs)) != REFERENCE_TYPE);
5660     }
5661
5662   /* The left-hand side must be an lvalue.  */
5663   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5664     return error_mark_node;
5665
5666   /* Warn about modifying something that is `const'.  Don't warn if
5667      this is initialization.  */
5668   if (modifycode != INIT_EXPR
5669       && (TREE_READONLY (lhs) || CP_TYPE_CONST_P (lhstype)
5670           /* Functions are not modifiable, even though they are
5671              lvalues.  */
5672           || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == FUNCTION_TYPE
5673           || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == METHOD_TYPE
5674           /* If it's an aggregate and any field is const, then it is
5675              effectively const.  */
5676           || (CLASS_TYPE_P (lhstype)
5677               && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype))))
5678     readonly_error (lhs, "assignment", 0);
5679
5680   /* If storing into a structure or union member, it has probably been
5681      given type `int'.  Compute the type that would go with the actual
5682      amount of storage the member occupies.  */
5683
5684   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
5685       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
5686           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
5687           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
5688     {
5689       lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
5690
5691       /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower
5692          than one, we must store in the field in its actual type.  */
5693
5694       if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
5695         {
5696           /* Avoid warnings converting integral types back into enums for
5697              enum bit fields.  */
5698           if (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
5699               && TREE_CODE (olhstype) == ENUMERAL_TYPE)
5700             {
5701               if (TREE_SIDE_EFFECTS (lhs))
5702                 lhs = stabilize_reference (lhs);
5703               olhs = lhs;
5704             }
5705           lhs = copy_node (lhs);
5706           TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
5707         }
5708     }
5709
5710   /* Convert new value to destination type.  */
5711
5712   if (TREE_CODE (lhstype) == ARRAY_TYPE)
5713     {
5714       int from_array;
5715
5716       if (!same_or_base_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (lhstype),
5717                                 TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (rhs))))
5718         {
5719           error ("incompatible types in assignment of %qT to %qT",
5720                  TREE_TYPE (rhs), lhstype);
5721           return error_mark_node;
5722         }
5723
5724       /* Allow array assignment in compiler-generated code.  */
5725       if (! DECL_ARTIFICIAL (current_function_decl))
5726         {
5727           /* This routine is used for both initialization and assignment.
5728              Make sure the diagnostic message differentiates the context.  */
5729           if (modifycode == INIT_EXPR)
5730             error ("array used as initializer");
5731           else
5732             error ("invalid array assignment");
5733           return error_mark_node;
5734         }
5735
5736       from_array = TREE_CODE (TREE_TYPE (newrhs)) == ARRAY_TYPE
5737                    ? 1 + (modifycode != INIT_EXPR): 0;
5738       return build_vec_init (lhs, NULL_TREE, newrhs,
5739                              /*explicit_default_init_p=*/false,
5740                              from_array);
5741     }
5742
5743   if (modifycode == INIT_EXPR)
5744     newrhs = convert_for_initialization (lhs, lhstype, newrhs, LOOKUP_NORMAL,
5745                                          "initialization", NULL_TREE, 0);
5746   else
5747     {
5748       /* Avoid warnings on enum bit fields.  */
5749       if (TREE_CODE (olhstype) == ENUMERAL_TYPE
5750           && TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE)
5751         {
5752           newrhs = convert_for_assignment (olhstype, newrhs, "assignment",
5753                                            NULL_TREE, 0);
5754           newrhs = convert_force (lhstype, newrhs, 0);
5755         }
5756       else
5757         newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, "assignment",
5758                                          NULL_TREE, 0);
5759       if (TREE_CODE (newrhs) == CALL_EXPR
5760           && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (lhstype))
5761         newrhs = build_cplus_new (lhstype, newrhs);
5762
5763       /* Can't initialize directly from a TARGET_EXPR, since that would
5764          cause the lhs to be constructed twice, and possibly result in
5765          accidental self-initialization.  So we force the TARGET_EXPR to be
5766          expanded without a target.  */
5767       if (TREE_CODE (newrhs) == TARGET_EXPR)
5768         newrhs = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (newrhs), newrhs,
5769                          TREE_OPERAND (newrhs, 0));
5770     }
5771
5772   if (newrhs == error_mark_node)
5773     return error_mark_node;
5774
5775   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
5776     {
5777       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
5778
5779       if (result)
5780         return result;
5781     }
5782
5783   result = build2 (modifycode == NOP_EXPR ? MODIFY_EXPR : INIT_EXPR,
5784                    lhstype, lhs, newrhs);
5785
5786   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
5787   if (!plain_assign)
5788     TREE_NO_WARNING (result) = 1;
5789
5790   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
5791      convert the result back to the nominal type of LHS
5792      so that the value we return always has the same type
5793      as the LHS argument.  */
5794
5795   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
5796     return result;
5797   if (olhs)
5798     {
5799       result = build2 (COMPOUND_EXPR, olhstype, result, olhs);
5800       TREE_NO_WARNING (result) = 1;
5801       return result;
5802     }
5803   return convert_for_assignment (olhstype, result, "assignment",
5804                                  NULL_TREE, 0);
5805 }
5806
5807 tree
5808 build_x_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
5809 {
5810   if (processing_template_decl)
5811     return build_min_nt (MODOP_EXPR, lhs,
5812                          build_min_nt (modifycode, NULL_TREE, NULL_TREE), rhs);
5813
5814   if (modifycode != NOP_EXPR)
5815     {
5816       tree rval = build_new_op (MODIFY_EXPR, LOOKUP_NORMAL, lhs, rhs,
5817                                 make_node (modifycode),
5818                                 /*overloaded_p=*/NULL);
5819       if (rval)
5820         {
5821           TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
5822           return rval;
5823         }
5824     }
5825   return build_modify_expr (lhs, modifycode, rhs);
5826 }
5827
5828 \f
5829 /* Get difference in deltas for different pointer to member function
5830    types.  Returns an integer constant of type PTRDIFF_TYPE_NODE.  If
5831    the conversion is invalid, the constant is zero.  If
5832    ALLOW_INVERSE_P is true, then allow reverse conversions as well.
5833    If C_CAST_P is true this conversion is taking place as part of a
5834    C-style cast.
5835
5836    Note that the naming of FROM and TO is kind of backwards; the return
5837    value is what we add to a TO in order to get a FROM.  They are named
5838    this way because we call this function to find out how to convert from
5839    a pointer to member of FROM to a pointer to member of TO.  */
5840
5841 static tree
5842 get_delta_difference (tree from, tree to,
5843                       bool allow_inverse_p,
5844                       bool c_cast_p)
5845 {
5846   tree binfo;
5847   base_kind kind;
5848   tree result;
5849
5850   /* Assume no conversion is required.  */
5851   result = integer_zero_node;
5852   binfo = lookup_base (to, from, c_cast_p ? ba_unique : ba_check, &kind);
5853   if (kind == bk_inaccessible || kind == bk_ambig)
5854     error ("   in pointer to member function conversion");
5855   else if (binfo)
5856     {
5857       if (kind != bk_via_virtual)
5858         result = BINFO_OFFSET (binfo);
5859       else
5860         {
5861           tree virt_binfo = binfo_from_vbase (binfo);
5862
5863           /* This is a reinterpret cast, we choose to do nothing.  */
5864           if (allow_inverse_p)
5865             warning (0, "pointer to member cast via virtual base %qT",
5866                      BINFO_TYPE (virt_binfo));
5867           else
5868             error ("pointer to member conversion via virtual base %qT",
5869                    BINFO_TYPE (virt_binfo));
5870         }
5871     }
5872   else if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (from, to))
5873     /* Pointer to member of incomplete class is permitted*/;
5874   else if (!allow_inverse_p)
5875     {
5876       error_not_base_type (from, to);
5877       error ("   in pointer to member conversion");
5878     }
5879   else
5880     {
5881       binfo = lookup_base (from, to, c_cast_p ? ba_unique : ba_check, &kind);
5882       if (binfo)
5883         {
5884           if (kind != bk_via_virtual)
5885             result = size_diffop (size_zero_node, BINFO_OFFSET (binfo));
5886           else
5887             {
5888               /* This is a reinterpret cast, we choose to do nothing.  */
5889               tree virt_binfo = binfo_from_vbase (binfo);
5890
5891               warning (0, "pointer to member cast via virtual base %qT",
5892                        BINFO_TYPE (virt_binfo));
5893             }
5894         }
5895     }
5896
5897   return fold_if_not_in_template (convert_to_integer (ptrdiff_type_node,
5898                                                       result));
5899 }
5900
5901 /* Return a constructor for the pointer-to-member-function TYPE using
5902    the other components as specified.  */
5903
5904 tree
5905 build_ptrmemfunc1 (tree type, tree delta, tree pfn)
5906 {
5907   tree u = NULL_TREE;
5908   tree delta_field;
5909   tree pfn_field;
5910   VEC(constructor_elt, gc) *v;
5911
5912   /* Pull the FIELD_DECLs out of the type.  */
5913   pfn_field = TYPE_FIELDS (type);
5914   delta_field = TREE_CHAIN (pfn_field);
5915
5916   /* Make sure DELTA has the type we want.  */
5917   delta = convert_and_check (delta_type_node, delta);
5918
5919   /* Finish creating the initializer.  */
5920   v = VEC_alloc(constructor_elt, gc, 2);
5921   CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, pfn_field, pfn);
5922   CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, delta_field, delta);
5923   u = build_constructor (type, v);
5924   TREE_CONSTANT (u) = TREE_CONSTANT (pfn) & TREE_CONSTANT (delta);
5925   TREE_INVARIANT (u) = TREE_INVARIANT (pfn) & TREE_INVARIANT (delta);
5926   TREE_STATIC (u) = (TREE_CONSTANT (u)
5927                      && (initializer_constant_valid_p (pfn, TREE_TYPE (pfn))
5928                          != NULL_TREE)
5929                      && (initializer_constant_valid_p (delta, TREE_TYPE (delta))
5930                          != NULL_TREE));
5931   return u;
5932 }
5933
5934 /* Build a constructor for a pointer to member function.  It can be
5935    used to initialize global variables, local variable, or used
5936    as a value in expressions.  TYPE is the POINTER to METHOD_TYPE we
5937    want to be.
5938
5939    If FORCE is nonzero, then force this conversion, even if
5940    we would rather not do it.  Usually set when using an explicit
5941    cast.  A C-style cast is being processed iff C_CAST_P is true.
5942
5943    Return error_mark_node, if something goes wrong.  */
5944
5945 tree
5946 build_ptrmemfunc (tree type, tree pfn, int force, bool c_cast_p)
5947 {
5948   tree fn;
5949   tree pfn_type;
5950   tree to_type;
5951
5952   if (error_operand_p (pfn))
5953     return error_mark_node;
5954
5955   pfn_type = TREE_TYPE (pfn);
5956   to_type = build_ptrmemfunc_type (type);
5957
5958   /* Handle multiple conversions of pointer to member functions.  */
5959   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (pfn_type))
5960     {
5961       tree delta = NULL_TREE;
5962       tree npfn = NULL_TREE;
5963       tree n;
5964
5965       if (!force
5966           && !can_convert_arg (to_type, TREE_TYPE (pfn), pfn, LOOKUP_NORMAL))
5967         error ("invalid conversion to type %qT from type %qT",
5968                to_type, pfn_type);
5969
5970       n = get_delta_difference (TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (pfn_type),
5971                                 TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (to_type),
5972                                 force,
5973                                 c_cast_p);
5974
5975       /* We don't have to do any conversion to convert a
5976          pointer-to-member to its own type.  But, we don't want to
5977          just return a PTRMEM_CST if there's an explicit cast; that
5978          cast should make the expression an invalid template argument.  */
5979       if (TREE_CODE (pfn) != PTRMEM_CST)
5980         {
5981           if (same_type_p (to_type, pfn_type))
5982             return pfn;
5983           else if (integer_zerop (n))
5984             return build_reinterpret_cast (to_type, pfn);
5985         }
5986
5987       if (TREE_SIDE_EFFECTS (pfn))
5988         pfn = save_expr (pfn);
5989
5990       /* Obtain the function pointer and the current DELTA.  */
5991       if (TREE_CODE (pfn) == PTRMEM_CST)
5992         expand_ptrmemfunc_cst (pfn, &delta, &npfn);
5993       else
5994         {
5995           npfn = build_ptrmemfunc_access_expr (pfn, pfn_identifier);
5996           delta = build_ptrmemfunc_access_expr (pfn, delta_identifier);
5997         }
5998
5999       /* Just adjust the DELTA field.  */
6000       gcc_assert  (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
6001                    (TREE_TYPE (delta), ptrdiff_type_node));
6002       if (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION == ptrmemfunc_vbit_in_delta)
6003         n = cp_build_binary_op (LSHIFT_EXPR, n, integer_one_node);
6004       delta = cp_build_binary_op (PLUS_EXPR, delta, n);
6005       return build_ptrmemfunc1 (to_type, delta, npfn);
6006     }
6007
6008   /* Handle null pointer to member function conversions.  */
6009   if (integer_zerop (pfn))
6010     {
6011       pfn = build_c_cast (type, integer_zero_node);
6012       return build_ptrmemfunc1 (to_type,
6013                                 integer_zero_node,
6014                                 pfn);
6015     }
6016
6017   if (type_unknown_p (pfn))
6018     return instantiate_type (type, pfn, tf_warning_or_error);
6019
6020   fn = TREE_OPERAND (pfn, 0);
6021   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
6022               /* In a template, we will have preserved the
6023                  OFFSET_REF.  */
6024               || (processing_template_decl && TREE_CODE (fn) == OFFSET_REF));
6025   return make_ptrmem_cst (to_type, fn);
6026 }
6027
6028 /* Return the DELTA, IDX, PFN, and DELTA2 values for the PTRMEM_CST
6029    given by CST.
6030
6031    ??? There is no consistency as to the types returned for the above
6032    values.  Some code acts as if it were a sizetype and some as if it were
6033    integer_type_node.  */
6034
6035 void
6036 expand_ptrmemfunc_cst (tree cst, tree *delta, tree *pfn)
6037 {
6038   tree type = TREE_TYPE (cst);
6039   tree fn = PTRMEM_CST_MEMBER (cst);
6040   tree ptr_class, fn_class;
6041
6042   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL);
6043
6044   /* The class that the function belongs to.  */
6045   fn_class = DECL_CONTEXT (fn);
6046
6047   /* The class that we're creating a pointer to member of.  */
6048   ptr_class = TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (type);
6049
6050   /* First, calculate the adjustment to the function's class.  */
6051   *delta = get_delta_difference (fn_class, ptr_class, /*force=*/0,
6052                                  /*c_cast_p=*/0);
6053
6054   if (!DECL_VIRTUAL_P (fn))
6055     *pfn = convert (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), build_addr_func (fn));
6056   else
6057     {
6058       /* If we're dealing with a virtual function, we have to adjust 'this'
6059          again, to point to the base which provides the vtable entry for
6060          fn; the call will do the opposite adjustment.  */
6061       tree orig_class = DECL_CONTEXT (fn);
6062       tree binfo = binfo_or_else (orig_class, fn_class);
6063       *delta = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
6064                        *delta, BINFO_OFFSET (binfo));
6065       *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
6066
6067       /* We set PFN to the vtable offset at which the function can be
6068          found, plus one (unless ptrmemfunc_vbit_in_delta, in which
6069          case delta is shifted left, and then incremented).  */
6070       *pfn = DECL_VINDEX (fn);
6071       *pfn = build2 (MULT_EXPR, integer_type_node, *pfn,
6072                      TYPE_SIZE_UNIT (vtable_entry_type));
6073       *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
6074
6075       switch (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION)
6076         {
6077         case ptrmemfunc_vbit_in_pfn:
6078           *pfn = build2 (PLUS_EXPR, integer_type_node, *pfn,
6079                          integer_one_node);
6080           *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
6081           break;
6082
6083         case ptrmemfunc_vbit_in_delta:
6084           *delta = build2 (LSHIFT_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
6085                            *delta, integer_one_node);
6086           *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
6087           *delta = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
6088                            *delta, integer_one_node);
6089           *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
6090           break;
6091
6092         default:
6093           gcc_unreachable ();
6094         }
6095
6096       *pfn = build_nop (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), *pfn);
6097       *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
6098     }
6099 }
6100
6101 /* Return an expression for PFN from the pointer-to-member function
6102    given by T.  */
6103
6104 static tree
6105 pfn_from_ptrmemfunc (tree t)
6106 {
6107   if (TREE_CODE (t) == PTRMEM_CST)
6108     {
6109       tree delta;
6110       tree pfn;
6111
6112       expand_ptrmemfunc_cst (t, &delta, &pfn);
6113       if (pfn)
6114         return pfn;
6115     }
6116
6117   return build_ptrmemfunc_access_expr (t, pfn_identifier);
6118 }
6119
6120 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment to
6121    an lvalue of type TYPE.  ERRTYPE is a string to use in error
6122    messages: "assignment", "return", etc.  If FNDECL is non-NULL, we
6123    are doing the conversion in order to pass the PARMNUMth argument of
6124    FNDECL.  */
6125
6126 static tree
6127 convert_for_assignment (tree type, tree rhs,
6128                         const char *errtype, tree fndecl, int parmnum)
6129 {
6130   tree rhstype;
6131   enum tree_code coder;
6132
6133   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
6134   if (TREE_CODE (rhs) == NON_LVALUE_EXPR)
6135     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
6136
6137   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
6138   coder = TREE_CODE (rhstype);
6139
6140   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
6141       && vector_types_convertible_p (type, rhstype))
6142     return convert (type, rhs);
6143
6144   if (rhs == error_mark_node || rhstype == error_mark_node)
6145     return error_mark_node;
6146   if (TREE_CODE (rhs) == TREE_LIST && TREE_VALUE (rhs) == error_mark_node)
6147     return error_mark_node;
6148
6149   /* The RHS of an assignment cannot have void type.  */
6150   if (coder == VOID_TYPE)
6151     {
6152       error ("void value not ignored as it ought to be");
6153       return error_mark_node;
6154     }
6155
6156   /* Simplify the RHS if possible.  */
6157   if (TREE_CODE (rhs) == CONST_DECL)
6158     rhs = DECL_INITIAL (rhs);
6159
6160   if (c_dialect_objc ())
6161     {
6162       int parmno;
6163       tree rname = fndecl;
6164
6165       if (!strcmp (errtype, "assignment"))
6166         parmno = -1;
6167       else if (!strcmp (errtype, "initialization"))
6168         parmno = -2;
6169       else
6170         {
6171           tree selector = objc_message_selector ();
6172
6173           parmno = parmnum;
6174
6175           if (selector && parmno > 1)
6176             {
6177               rname = selector;
6178               parmno -= 1;
6179             }
6180         }
6181
6182       if (objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname))
6183         return convert (type, rhs);
6184     }
6185
6186   /* [expr.ass]
6187
6188      The expression is implicitly converted (clause _conv_) to the
6189      cv-unqualified type of the left operand.
6190
6191      We allow bad conversions here because by the time we get to this point
6192      we are committed to doing the conversion.  If we end up doing a bad
6193      conversion, convert_like will complain.  */
6194   if (!can_convert_arg_bad (type, rhstype, rhs))
6195     {
6196       /* When -Wno-pmf-conversions is use, we just silently allow
6197          conversions from pointers-to-members to plain pointers.  If
6198          the conversion doesn't work, cp_convert will complain.  */
6199       if (!warn_pmf2ptr
6200           && TYPE_PTR_P (type)
6201           && TYPE_PTRMEMFUNC_P (rhstype))
6202         rhs = cp_convert (strip_top_quals (type), rhs);
6203       else
6204         {
6205           /* If the right-hand side has unknown type, then it is an
6206              overloaded function.  Call instantiate_type to get error
6207              messages.  */
6208           if (rhstype == unknown_type_node)
6209             instantiate_type (type, rhs, tf_warning_or_error);
6210           else if (fndecl)
6211             error ("cannot convert %qT to %qT for argument %qP to %qD",
6212                    rhstype, type, parmnum, fndecl);
6213           else
6214             error ("cannot convert %qT to %qT in %s", rhstype, type, errtype);
6215           return error_mark_node;
6216         }
6217     }
6218   if (warn_missing_format_attribute)
6219     {
6220       const enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
6221       if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
6222           && coder == codel
6223           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
6224         warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
6225                  "%s might be a candidate for a format attribute",
6226                  errtype);
6227     }
6228
6229   return perform_implicit_conversion (strip_top_quals (type), rhs);
6230 }
6231
6232 /* Convert RHS to be of type TYPE.
6233    If EXP is nonzero, it is the target of the initialization.
6234    ERRTYPE is a string to use in error messages.
6235
6236    Two major differences between the behavior of
6237    `convert_for_assignment' and `convert_for_initialization'
6238    are that references are bashed in the former, while
6239    copied in the latter, and aggregates are assigned in
6240    the former (operator=) while initialized in the
6241    latter (X(X&)).
6242
6243    If using constructor make sure no conversion operator exists, if one does
6244    exist, an ambiguity exists.
6245
6246    If flags doesn't include LOOKUP_COMPLAIN, don't complain about anything.  */
6247
6248 tree
6249 convert_for_initialization (tree exp, tree type, tree rhs, int flags,
6250                             const char *errtype, tree fndecl, int parmnum)
6251 {
6252   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
6253   tree rhstype;
6254   enum tree_code coder;
6255
6256   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
6257      Strip such NOP_EXPRs, since RHS is used in non-lvalue context.  */
6258   if (TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
6259       && TREE_TYPE (rhs) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))
6260       && codel != REFERENCE_TYPE)
6261     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
6262
6263   if (type == error_mark_node
6264       || rhs == error_mark_node
6265       || (TREE_CODE (rhs) == TREE_LIST && TREE_VALUE (rhs) == error_mark_node))
6266     return error_mark_node;
6267
6268   if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == ARRAY_TYPE
6269        && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE
6270        && (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
6271            || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != ARRAY_TYPE))
6272       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == FUNCTION_TYPE
6273           && (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
6274               || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE))
6275       || TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == METHOD_TYPE)
6276     rhs = decay_conversion (rhs);
6277
6278   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
6279   coder = TREE_CODE (rhstype);
6280
6281   if (coder == ERROR_MARK)
6282     return error_mark_node;
6283
6284   /* We accept references to incomplete types, so we can
6285      return here before checking if RHS is of complete type.  */
6286
6287   if (codel == REFERENCE_TYPE)
6288     {
6289       /* This should eventually happen in convert_arguments.  */
6290       int savew = 0, savee = 0;
6291
6292       if (fndecl)
6293         savew = warningcount, savee = errorcount;
6294       rhs = initialize_reference (type, rhs, /*decl=*/NULL_TREE,
6295                                   /*cleanup=*/NULL);
6296       if (fndecl)
6297         {
6298           if (warningcount > savew)
6299             warning (0, "in passing argument %P of %q+D", parmnum, fndecl);
6300           else if (errorcount > savee)
6301             error ("in passing argument %P of %q+D", parmnum, fndecl);
6302         }
6303       return rhs;
6304     }
6305
6306   if (exp != 0)
6307     exp = require_complete_type (exp);
6308   if (exp == error_mark_node)
6309     return error_mark_node;
6310
6311   rhstype = non_reference (rhstype);
6312
6313   type = complete_type (type);
6314
6315   if (IS_AGGR_TYPE (type))
6316     return ocp_convert (type, rhs, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
6317
6318   return convert_for_assignment (type, rhs, errtype, fndecl, parmnum);
6319 }
6320 \f
6321 /* If RETVAL is the address of, or a reference to, a local variable or
6322    temporary give an appropriate warning.  */
6323
6324 static void
6325 maybe_warn_about_returning_address_of_local (tree retval)
6326 {
6327   tree valtype = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
6328   tree whats_returned = retval;
6329
6330   for (;;)
6331     {
6332       if (TREE_CODE (whats_returned) == COMPOUND_EXPR)
6333         whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 1);
6334       else if (TREE_CODE (whats_returned) == CONVERT_EXPR
6335                || TREE_CODE (whats_returned) == NON_LVALUE_EXPR
6336                || TREE_CODE (whats_returned) == NOP_EXPR)
6337         whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6338       else
6339         break;
6340     }
6341
6342   if (TREE_CODE (whats_returned) != ADDR_EXPR)
6343     return;
6344   whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6345
6346   if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE)
6347     {
6348       if (TREE_CODE (whats_returned) == AGGR_INIT_EXPR
6349           || TREE_CODE (whats_returned) == TARGET_EXPR)
6350         {
6351           warning (0, "returning reference to temporary");
6352           return;
6353         }
6354       if (TREE_CODE (whats_returned) == VAR_DECL
6355           && DECL_NAME (whats_returned)
6356           && TEMP_NAME_P (DECL_NAME (whats_returned)))
6357         {
6358           warning (0, "reference to non-lvalue returned");
6359           return;
6360         }
6361     }
6362
6363   while (TREE_CODE (whats_returned) == COMPONENT_REF
6364          || TREE_CODE (whats_returned) == ARRAY_REF)
6365     whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6366
6367   if (DECL_P (whats_returned)
6368       && DECL_NAME (whats_returned)
6369       && DECL_FUNCTION_SCOPE_P (whats_returned)
6370       && !(TREE_STATIC (whats_returned)
6371            || TREE_PUBLIC (whats_returned)))
6372     {
6373       if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE)
6374         warning (0, "reference to local variable %q+D returned",
6375                  whats_returned);
6376       else
6377         warning (0, "address of local variable %q+D returned",
6378                  whats_returned);
6379       return;
6380     }
6381 }
6382
6383 /* Check that returning RETVAL from the current function is valid.
6384    Return an expression explicitly showing all conversions required to
6385    change RETVAL into the function return type, and to assign it to
6386    the DECL_RESULT for the function.  Set *NO_WARNING to true if
6387    code reaches end of non-void function warning shouldn't be issued
6388    on this RETURN_EXPR.  */
6389
6390 tree
6391 check_return_expr (tree retval, bool *no_warning)
6392 {
6393   tree result;
6394   /* The type actually returned by the function, after any
6395      promotions.  */
6396   tree valtype;
6397   int fn_returns_value_p;
6398
6399   *no_warning = false;
6400
6401   /* A `volatile' function is one that isn't supposed to return, ever.
6402      (This is a G++ extension, used to get better code for functions
6403      that call the `volatile' function.)  */
6404   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6405     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6406
6407   /* Check for various simple errors.  */
6408   if (DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl))
6409     {
6410       if (retval)
6411         error ("returning a value from a destructor");
6412       return NULL_TREE;
6413     }
6414   else if (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
6415     {
6416       if (in_function_try_handler)
6417         /* If a return statement appears in a handler of the
6418            function-try-block of a constructor, the program is ill-formed.  */
6419         error ("cannot return from a handler of a function-try-block of a constructor");
6420       else if (retval)
6421         /* You can't return a value from a constructor.  */
6422         error ("returning a value from a constructor");
6423       return NULL_TREE;
6424     }
6425
6426   if (processing_template_decl)
6427     {
6428       current_function_returns_value = 1;
6429       return retval;
6430     }
6431
6432   /* When no explicit return-value is given in a function with a named
6433      return value, the named return value is used.  */
6434   result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6435   valtype = TREE_TYPE (result);
6436   gcc_assert (valtype != NULL_TREE);
6437   fn_returns_value_p = !VOID_TYPE_P (valtype);
6438   if (!retval && DECL_NAME (result) && fn_returns_value_p)
6439     retval = result;
6440
6441   /* Check for a return statement with no return value in a function
6442      that's supposed to return a value.  */
6443   if (!retval && fn_returns_value_p)
6444     {
6445       pedwarn ("return-statement with no value, in function returning %qT",
6446                valtype);
6447       /* Clear this, so finish_function won't say that we reach the
6448          end of a non-void function (which we don't, we gave a
6449          return!).  */
6450       current_function_returns_null = 0;
6451       /* And signal caller that TREE_NO_WARNING should be set on the
6452          RETURN_EXPR to avoid control reaches end of non-void function
6453          warnings in tree-cfg.c.  */
6454       *no_warning = true;
6455     }
6456   /* Check for a return statement with a value in a function that
6457      isn't supposed to return a value.  */
6458   else if (retval && !fn_returns_value_p)
6459     {
6460       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (retval)))
6461         /* You can return a `void' value from a function of `void'
6462            type.  In that case, we have to evaluate the expression for
6463            its side-effects.  */
6464           finish_expr_stmt (retval);
6465       else
6466         pedwarn ("return-statement with a value, in function "
6467                  "returning 'void'");
6468
6469       current_function_returns_null = 1;
6470
6471       /* There's really no value to return, after all.  */
6472       return NULL_TREE;
6473     }
6474   else if (!retval)
6475     /* Remember that this function can sometimes return without a
6476        value.  */
6477     current_function_returns_null = 1;
6478   else
6479     /* Remember that this function did return a value.  */
6480     current_function_returns_value = 1;
6481
6482   /* Check for erroneous operands -- but after giving ourselves a
6483      chance to provide an error about returning a value from a void
6484      function.  */
6485   if (error_operand_p (retval))
6486     {
6487       current_function_return_value = error_mark_node;
6488       return error_mark_node;
6489     }
6490
6491   /* Only operator new(...) throw(), can return NULL [expr.new/13].  */
6492   if ((DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (current_function_decl) == NEW_EXPR
6493        || DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (current_function_decl) == VEC_NEW_EXPR)
6494       && !TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (current_function_decl))
6495       && ! flag_check_new
6496       && null_ptr_cst_p (retval))
6497     warning (0, "%<operator new%> must not return NULL unless it is "
6498              "declared %<throw()%> (or -fcheck-new is in effect)");
6499
6500   /* Effective C++ rule 15.  See also start_function.  */
6501   if (warn_ecpp
6502       && DECL_NAME (current_function_decl) == ansi_assopname(NOP_EXPR))
6503     {
6504       bool warn = true;
6505
6506       /* The function return type must be a reference to the current
6507         class.  */
6508       if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE
6509           && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
6510               (TREE_TYPE (valtype), TREE_TYPE (current_class_ref)))
6511         {
6512           /* Returning '*this' is obviously OK.  */
6513           if (retval == current_class_ref)
6514             warn = false;
6515           /* If we are calling a function whose return type is the same of
6516              the current class reference, it is ok.  */
6517           else if (TREE_CODE (retval) == INDIRECT_REF
6518                    && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 0)) == CALL_EXPR)
6519             warn = false;
6520         }
6521
6522       if (warn)
6523         warning (OPT_Weffc__, "%<operator=%> should return a reference to %<*this%>");
6524     }
6525
6526   /* The fabled Named Return Value optimization, as per [class.copy]/15:
6527
6528      [...]      For  a function with a class return type, if the expression
6529      in the return statement is the name of a local  object,  and  the  cv-
6530      unqualified  type  of  the  local  object  is the same as the function
6531      return type, an implementation is permitted to omit creating the  tem-
6532      porary  object  to  hold  the function return value [...]
6533
6534      So, if this is a value-returning function that always returns the same
6535      local variable, remember it.
6536
6537      It might be nice to be more flexible, and choose the first suitable
6538      variable even if the function sometimes returns something else, but
6539      then we run the risk of clobbering the variable we chose if the other
6540      returned expression uses the chosen variable somehow.  And people expect
6541      this restriction, anyway.  (jason 2000-11-19)
6542
6543      See finish_function and finalize_nrv for the rest of this optimization.  */
6544
6545   if (fn_returns_value_p && flag_elide_constructors)
6546     {
6547       if (retval != NULL_TREE
6548           && (current_function_return_value == NULL_TREE
6549               || current_function_return_value == retval)
6550           && TREE_CODE (retval) == VAR_DECL
6551           && DECL_CONTEXT (retval) == current_function_decl
6552           && ! TREE_STATIC (retval)
6553           && (DECL_ALIGN (retval)
6554               >= DECL_ALIGN (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6555           && same_type_p ((TYPE_MAIN_VARIANT
6556                            (TREE_TYPE (retval))),
6557                           (TYPE_MAIN_VARIANT
6558                            (TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl))))))
6559         current_function_return_value = retval;
6560       else
6561         current_function_return_value = error_mark_node;
6562     }
6563
6564   /* We don't need to do any conversions when there's nothing being
6565      returned.  */
6566   if (!retval)
6567     return NULL_TREE;
6568
6569   /* Do any required conversions.  */
6570   if (retval == result || DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
6571     /* No conversions are required.  */
6572     ;
6573   else
6574     {
6575       /* The type the function is declared to return.  */
6576       tree functype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl));
6577
6578       /* The functype's return type will have been set to void, if it
6579          was an incomplete type.  Just treat this as 'return;' */
6580       if (VOID_TYPE_P (functype))
6581         return error_mark_node;
6582
6583       /* First convert the value to the function's return type, then
6584          to the type of return value's location to handle the
6585          case that functype is smaller than the valtype.  */
6586       retval = convert_for_initialization
6587         (NULL_TREE, functype, retval, LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_ONLYCONVERTING,
6588          "return", NULL_TREE, 0);
6589       retval = convert (valtype, retval);
6590
6591       /* If the conversion failed, treat this just like `return;'.  */
6592       if (retval == error_mark_node)
6593         return retval;
6594       /* We can't initialize a register from a AGGR_INIT_EXPR.  */
6595       else if (! current_function_returns_struct
6596                && TREE_CODE (retval) == TARGET_EXPR
6597                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 1)) == AGGR_INIT_EXPR)
6598         retval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (retval), retval,
6599                          TREE_OPERAND (retval, 0));
6600       else
6601         maybe_warn_about_returning_address_of_local (retval);
6602     }
6603
6604   /* Actually copy the value returned into the appropriate location.  */
6605   if (retval && retval != result)
6606     retval = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (result), result, retval);
6607
6608   return retval;
6609 }
6610
6611 \f
6612 /* Returns nonzero if the pointer-type FROM can be converted to the
6613    pointer-type TO via a qualification conversion.  If CONSTP is -1,
6614    then we return nonzero if the pointers are similar, and the
6615    cv-qualification signature of FROM is a proper subset of that of TO.
6616
6617    If CONSTP is positive, then all outer pointers have been
6618    const-qualified.  */
6619
6620 static int
6621 comp_ptr_ttypes_real (tree to, tree from, int constp)
6622 {
6623   bool to_more_cv_qualified = false;
6624
6625   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6626     {
6627       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6628         return 0;
6629
6630       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6631           && !same_type_p (TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6632                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (to)))
6633         return 0;
6634
6635       /* Const and volatile mean something different for function types,
6636          so the usual checks are not appropriate.  */
6637       if (TREE_CODE (to) != FUNCTION_TYPE && TREE_CODE (to) != METHOD_TYPE)
6638         {
6639           /* In Objective-C++, some types may have been 'volatilized' by
6640              the compiler for EH; when comparing them here, the volatile
6641              qualification must be ignored.  */
6642           bool objc_quals_match = objc_type_quals_match (to, from);
6643
6644           if (!at_least_as_qualified_p (to, from) && !objc_quals_match)
6645             return 0;
6646
6647           if (!at_least_as_qualified_p (from, to) && !objc_quals_match)
6648             {
6649               if (constp == 0)
6650                 return 0;
6651               to_more_cv_qualified = true;
6652             }
6653
6654           if (constp > 0)
6655             constp &= TYPE_READONLY (to);
6656         }
6657
6658       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE && !TYPE_PTRMEM_P (to))
6659         return ((constp >= 0 || to_more_cv_qualified)
6660                 && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to, from));
6661     }
6662 }
6663
6664 /* When comparing, say, char ** to char const **, this function takes
6665    the 'char *' and 'char const *'.  Do not pass non-pointer/reference
6666    types to this function.  */
6667
6668 int
6669 comp_ptr_ttypes (tree to, tree from)
6670 {
6671   return comp_ptr_ttypes_real (to, from, 1);
6672 }
6673
6674 /* Returns 1 if to and from are (possibly multi-level) pointers to the same
6675    type or inheritance-related types, regardless of cv-quals.  */
6676
6677 int
6678 ptr_reasonably_similar (tree to, tree from)
6679 {
6680   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6681     {
6682       /* Any target type is similar enough to void.  */
6683       if (TREE_CODE (to) == VOID_TYPE
6684           || TREE_CODE (from) == VOID_TYPE)
6685         return 1;
6686
6687       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6688         return 0;
6689
6690       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6691           && comptypes (TYPE_OFFSET_BASETYPE (to),
6692                         TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6693                         COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED))
6694         continue;
6695
6696       if (TREE_CODE (to) == VECTOR_TYPE
6697           && vector_types_convertible_p (to, from))
6698         return 1;
6699
6700       if (TREE_CODE (to) == INTEGER_TYPE
6701           && TYPE_PRECISION (to) == TYPE_PRECISION (from))
6702         return 1;
6703
6704       if (TREE_CODE (to) == FUNCTION_TYPE)
6705         return 1;
6706
6707       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE)
6708         return comptypes
6709           (TYPE_MAIN_VARIANT (to), TYPE_MAIN_VARIANT (from),
6710            COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED);
6711     }
6712 }
6713
6714 /* Return true if TO and FROM (both of which are POINTER_TYPEs or
6715    pointer-to-member types) are the same, ignoring cv-qualification at
6716    all levels.  */
6717
6718 bool
6719 comp_ptr_ttypes_const (tree to, tree from)
6720 {
6721   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6722     {
6723       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6724         return false;
6725
6726       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6727           && same_type_p (TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6728                           TYPE_OFFSET_BASETYPE (to)))
6729           continue;
6730
6731       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE)
6732         return same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to, from);
6733     }
6734 }
6735
6736 /* Returns the type qualifiers for this type, including the qualifiers on the
6737    elements for an array type.  */
6738
6739 int
6740 cp_type_quals (tree type)
6741 {
6742   type = strip_array_types (type);
6743   if (type == error_mark_node)
6744     return TYPE_UNQUALIFIED;
6745   return TYPE_QUALS (type);
6746 }
6747
6748 /* Returns nonzero if the TYPE contains a mutable member.  */
6749
6750 bool
6751 cp_has_mutable_p (tree type)
6752 {
6753   type = strip_array_types (type);
6754
6755   return CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_HAS_MUTABLE (type);
6756 }
6757
6758 /* Apply the TYPE_QUALS to the new DECL.  */
6759 void
6760 cp_apply_type_quals_to_decl (int type_quals, tree decl)
6761 {
6762   tree type = TREE_TYPE (decl);
6763
6764   if (type == error_mark_node)
6765     return;
6766
6767   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
6768       && type_quals != TYPE_UNQUALIFIED)
6769     {
6770       /* This was an error in C++98 (cv-qualifiers cannot be added to
6771          a function type), but DR 295 makes the code well-formed by
6772          dropping the extra qualifiers. */
6773       if (pedantic)
6774         {
6775           tree bad_type = build_qualified_type (type, type_quals);
6776           pedwarn ("ignoring %qV qualifiers added to function type %qT",
6777                    bad_type, type);
6778         }
6779
6780       TREE_TYPE (decl) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6781       return;
6782     }
6783
6784   /* Avoid setting TREE_READONLY incorrectly.  */
6785   if (/* If the object has a constructor, the constructor may modify
6786          the object.  */
6787       TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
6788       /* If the type isn't complete, we don't know yet if it will need
6789          constructing.  */
6790       || !COMPLETE_TYPE_P (type)
6791       /* If the type has a mutable component, that component might be
6792          modified.  */
6793       || TYPE_HAS_MUTABLE_P (type))
6794     type_quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
6795
6796   c_apply_type_quals_to_decl (type_quals, decl);
6797 }
6798
6799 /* Subroutine of casts_away_constness.  Make T1 and T2 point at
6800    exemplar types such that casting T1 to T2 is casting away constness
6801    if and only if there is no implicit conversion from T1 to T2.  */
6802
6803 static void
6804 casts_away_constness_r (tree *t1, tree *t2)
6805 {
6806   int quals1;
6807   int quals2;
6808
6809   /* [expr.const.cast]
6810
6811      For multi-level pointer to members and multi-level mixed pointers
6812      and pointers to members (conv.qual), the "member" aspect of a
6813      pointer to member level is ignored when determining if a const
6814      cv-qualifier has been cast away.  */
6815   /* [expr.const.cast]
6816
6817      For  two  pointer types:
6818
6819             X1 is T1cv1,1 * ... cv1,N *   where T1 is not a pointer type
6820             X2 is T2cv2,1 * ... cv2,M *   where T2 is not a pointer type
6821             K is min(N,M)
6822
6823      casting from X1 to X2 casts away constness if, for a non-pointer
6824      type T there does not exist an implicit conversion (clause
6825      _conv_) from:
6826
6827             Tcv1,(N-K+1) * cv1,(N-K+2) * ... cv1,N *
6828
6829      to
6830
6831             Tcv2,(M-K+1) * cv2,(M-K+2) * ... cv2,M *.  */
6832   if ((!TYPE_PTR_P (*t1) && !TYPE_PTRMEM_P (*t1))
6833       || (!TYPE_PTR_P (*t2) && !TYPE_PTRMEM_P (*t2)))
6834     {
6835       *t1 = cp_build_qualified_type (void_type_node,
6836                                      cp_type_quals (*t1));
6837       *t2 = cp_build_qualified_type (void_type_node,
6838                                      cp_type_quals (*t2));
6839       return;
6840     }
6841
6842   quals1 = cp_type_quals (*t1);
6843   quals2 = cp_type_quals (*t2);
6844
6845   if (TYPE_PTRMEM_P (*t1))
6846     *t1 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (*t1);
6847   else
6848     *t1 = TREE_TYPE (*t1);
6849   if (TYPE_PTRMEM_P (*t2))
6850     *t2 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (*t2);
6851   else
6852     *t2 = TREE_TYPE (*t2);
6853
6854   casts_away_constness_r (t1, t2);
6855   *t1 = build_pointer_type (*t1);
6856   *t2 = build_pointer_type (*t2);
6857   *t1 = cp_build_qualified_type (*t1, quals1);
6858   *t2 = cp_build_qualified_type (*t2, quals2);
6859 }
6860
6861 /* Returns nonzero if casting from TYPE1 to TYPE2 casts away
6862    constness.  */
6863
6864 static bool
6865 casts_away_constness (tree t1, tree t2)
6866 {
6867   if (TREE_CODE (t2) == REFERENCE_TYPE)
6868     {
6869       /* [expr.const.cast]
6870
6871          Casting from an lvalue of type T1 to an lvalue of type T2
6872          using a reference cast casts away constness if a cast from an
6873          rvalue of type "pointer to T1" to the type "pointer to T2"
6874          casts away constness.  */
6875       t1 = (TREE_CODE (t1) == REFERENCE_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1);
6876       return casts_away_constness (build_pointer_type (t1),
6877                                    build_pointer_type (TREE_TYPE (t2)));
6878     }
6879
6880   if (TYPE_PTRMEM_P (t1) && TYPE_PTRMEM_P (t2))
6881     /* [expr.const.cast]
6882
6883        Casting from an rvalue of type "pointer to data member of X
6884        of type T1" to the type "pointer to data member of Y of type
6885        T2" casts away constness if a cast from an rvalue of type
6886        "pointer to T1" to the type "pointer to T2" casts away
6887        constness.  */
6888     return casts_away_constness
6889       (build_pointer_type (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1)),
6890        build_pointer_type (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2)));
6891
6892   /* Casting away constness is only something that makes sense for
6893      pointer or reference types.  */
6894   if (TREE_CODE (t1) != POINTER_TYPE
6895       || TREE_CODE (t2) != POINTER_TYPE)
6896     return false;
6897
6898   /* Top-level qualifiers don't matter.  */
6899   t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
6900   t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
6901   casts_away_constness_r (&t1, &t2);
6902   if (!can_convert (t2, t1))
6903     return true;
6904
6905   return false;
6906 }
6907
6908 /* If T is a REFERENCE_TYPE return the type to which T refers.
6909    Otherwise, return T itself.  */
6910
6911 tree
6912 non_reference (tree t)
6913 {
6914   if (TREE_CODE (t) == REFERENCE_TYPE)
6915     t = TREE_TYPE (t);
6916   return t;
6917 }
6918
6919
6920 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
6921    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
6922    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
6923
6924 int
6925 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
6926 {
6927   int win = lvalue_p (ref);
6928
6929   if (!win)
6930     lvalue_error (use);
6931
6932   return win;
6933 }