OSDN Git Service

2006-02-07 Dirk Mueller <dmueller@suse.com>
[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 "target.h"
43 #include "convert.h"
44 #include "c-common.h"
45
46 static tree pfn_from_ptrmemfunc (tree);
47 static tree convert_for_assignment (tree, tree, const char *, tree, int);
48 static tree cp_pointer_int_sum (enum tree_code, tree, tree);
49 static tree rationalize_conditional_expr (enum tree_code, tree);
50 static int comp_ptr_ttypes_real (tree, tree, int);
51 static bool comp_except_types (tree, tree, bool);
52 static bool comp_array_types (tree, tree, bool);
53 static tree common_base_type (tree, tree);
54 static tree pointer_diff (tree, tree, tree);
55 static tree get_delta_difference (tree, tree, bool, bool);
56 static void casts_away_constness_r (tree *, tree *);
57 static bool casts_away_constness (tree, tree);
58 static void maybe_warn_about_returning_address_of_local (tree);
59 static tree lookup_destructor (tree, tree, tree);
60 static tree convert_arguments (tree, tree, tree, int);
61
62 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
63    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)
64    Returns the error_mark_node if the VALUE does not have
65    complete type when this function returns.  */
66
67 tree
68 require_complete_type (tree value)
69 {
70   tree type;
71
72   if (processing_template_decl || value == error_mark_node)
73     return value;
74
75   if (TREE_CODE (value) == OVERLOAD)
76     type = unknown_type_node;
77   else
78     type = TREE_TYPE (value);
79
80   if (type == error_mark_node)
81     return error_mark_node;
82
83   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
84   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
85     return value;
86
87   if (complete_type_or_else (type, value))
88     return value;
89   else
90     return error_mark_node;
91 }
92
93 /* Try to complete TYPE, if it is incomplete.  For example, if TYPE is
94    a template instantiation, do the instantiation.  Returns TYPE,
95    whether or not it could be completed, unless something goes
96    horribly wrong, in which case the error_mark_node is returned.  */
97
98 tree
99 complete_type (tree type)
100 {
101   if (type == NULL_TREE)
102     /* Rather than crash, we return something sure to cause an error
103        at some point.  */
104     return error_mark_node;
105
106   if (type == error_mark_node || COMPLETE_TYPE_P (type))
107     ;
108   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type))
109     {
110       tree t = complete_type (TREE_TYPE (type));
111       unsigned int needs_constructing, has_nontrivial_dtor;
112       if (COMPLETE_TYPE_P (t) && !dependent_type_p (type))
113         layout_type (type);
114       needs_constructing
115         = TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
116       has_nontrivial_dtor
117         = TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
118       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
119         {
120           TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (t) = needs_constructing;
121           TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (t) = has_nontrivial_dtor;
122         }
123     }
124   else if (CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (type))
125     instantiate_class_template (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
126
127   return type;
128 }
129
130 /* Like complete_type, but issue an error if the TYPE cannot be completed.
131    VALUE is used for informative diagnostics.
132    Returns NULL_TREE if the type cannot be made complete.  */
133
134 tree
135 complete_type_or_else (tree type, tree value)
136 {
137   type = complete_type (type);
138   if (type == error_mark_node)
139     /* We already issued an error.  */
140     return NULL_TREE;
141   else if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
142     {
143       cxx_incomplete_type_diagnostic (value, type, 0);
144       return NULL_TREE;
145     }
146   else
147     return type;
148 }
149
150 /* Return truthvalue of whether type of EXP is instantiated.  */
151
152 int
153 type_unknown_p (tree exp)
154 {
155   return (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST
156           || TREE_TYPE (exp) == unknown_type_node);
157 }
158
159 \f
160 /* Return the common type of two parameter lists.
161    We assume that comptypes has already been done and returned 1;
162    if that isn't so, this may crash.
163
164    As an optimization, free the space we allocate if the parameter
165    lists are already common.  */
166
167 static tree
168 commonparms (tree p1, tree p2)
169 {
170   tree oldargs = p1, newargs, n;
171   int i, len;
172   int any_change = 0;
173
174   len = list_length (p1);
175   newargs = tree_last (p1);
176
177   if (newargs == void_list_node)
178     i = 1;
179   else
180     {
181       i = 0;
182       newargs = 0;
183     }
184
185   for (; i < len; i++)
186     newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
187
188   n = newargs;
189
190   for (i = 0; p1;
191        p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n), i++)
192     {
193       if (TREE_PURPOSE (p1) && !TREE_PURPOSE (p2))
194         {
195           TREE_PURPOSE (n) = TREE_PURPOSE (p1);
196           any_change = 1;
197         }
198       else if (! TREE_PURPOSE (p1))
199         {
200           if (TREE_PURPOSE (p2))
201             {
202               TREE_PURPOSE (n) = TREE_PURPOSE (p2);
203               any_change = 1;
204             }
205         }
206       else
207         {
208           if (1 != simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (p1), TREE_PURPOSE (p2)))
209             any_change = 1;
210           TREE_PURPOSE (n) = TREE_PURPOSE (p2);
211         }
212       if (TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
213         {
214           any_change = 1;
215           TREE_VALUE (n) = merge_types (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
216         }
217       else
218         TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
219     }
220   if (! any_change)
221     return oldargs;
222
223   return newargs;
224 }
225
226 /* Given a type, perhaps copied for a typedef,
227    find the "original" version of it.  */
228 static tree
229 original_type (tree t)
230 {
231   while (TYPE_NAME (t) != NULL_TREE)
232     {
233       tree x = TYPE_NAME (t);
234       if (TREE_CODE (x) != TYPE_DECL)
235         break;
236       x = DECL_ORIGINAL_TYPE (x);
237       if (x == NULL_TREE)
238         break;
239       t = x;
240     }
241   return t;
242 }
243
244 /* T1 and T2 are arithmetic or enumeration types.  Return the type
245    that will result from the "usual arithmetic conversions" on T1 and
246    T2 as described in [expr].  */
247
248 tree
249 type_after_usual_arithmetic_conversions (tree t1, tree t2)
250 {
251   enum tree_code code1 = TREE_CODE (t1);
252   enum tree_code code2 = TREE_CODE (t2);
253   tree attributes;
254
255   /* FIXME: Attributes.  */
256   gcc_assert (ARITHMETIC_TYPE_P (t1)
257               || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
258               || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
259               || TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE);
260   gcc_assert (ARITHMETIC_TYPE_P (t2)
261               || TREE_CODE (t2) == COMPLEX_TYPE
262               || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
263               || TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE);
264
265   /* In what follows, we slightly generalize the rules given in [expr] so
266      as to deal with `long long' and `complex'.  First, merge the
267      attributes.  */
268   attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
269
270   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
271      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
272      required type.  */
273   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
274     {
275       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
276       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
277       tree subtype
278         = type_after_usual_arithmetic_conversions (subtype1, subtype2);
279
280       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
281         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
282       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
283         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
284       else
285         return build_type_attribute_variant (build_complex_type (subtype),
286                                              attributes);
287     }
288
289   if (code1 == VECTOR_TYPE)
290     {
291       /* When we get here we should have two vectors of the same size.
292          Just prefer the unsigned one if present.  */
293       if (TYPE_UNSIGNED (t1))
294         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
295       else
296         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
297     }
298
299   /* If only one is real, use it as the result.  */
300   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
301     return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
302   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
303     return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
304
305   /* Perform the integral promotions.  */
306   if (code1 != REAL_TYPE)
307     {
308       t1 = type_promotes_to (t1);
309       t2 = type_promotes_to (t2);
310     }
311
312   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
313   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
314     return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
315   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
316     return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
317
318   /* The types are the same; no need to do anything fancy.  */
319   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
320     return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
321
322   if (code1 != REAL_TYPE)
323     {
324       /* If one is a sizetype, use it so size_binop doesn't blow up.  */
325       if (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) > TYPE_IS_SIZETYPE (t2))
326         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
327       if (TYPE_IS_SIZETYPE (t2) > TYPE_IS_SIZETYPE (t1))
328         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
329
330       /* If one is unsigned long long, then convert the other to unsigned
331          long long.  */
332       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_long_unsigned_type_node)
333           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_long_unsigned_type_node))
334         return build_type_attribute_variant (long_long_unsigned_type_node,
335                                              attributes);
336       /* If one is a long long, and the other is an unsigned long, and
337          long long can represent all the values of an unsigned long, then
338          convert to a long long.  Otherwise, convert to an unsigned long
339          long.  Otherwise, if either operand is long long, convert the
340          other to long long.
341
342          Since we're here, we know the TYPE_PRECISION is the same;
343          therefore converting to long long cannot represent all the values
344          of an unsigned long, so we choose unsigned long long in that
345          case.  */
346       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_long_integer_type_node)
347           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_long_integer_type_node))
348         {
349           tree t = ((TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
350                     ? long_long_unsigned_type_node
351                     : long_long_integer_type_node);
352           return build_type_attribute_variant (t, attributes);
353         }
354
355       /* Go through the same procedure, but for longs.  */
356       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_unsigned_type_node)
357           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_unsigned_type_node))
358         return build_type_attribute_variant (long_unsigned_type_node,
359                                              attributes);
360       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_integer_type_node)
361           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_integer_type_node))
362         {
363           tree t = ((TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
364                     ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node);
365           return build_type_attribute_variant (t, attributes);
366         }
367       /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
368       if (TYPE_UNSIGNED (t1))
369         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
370       else
371         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
372     }
373   else
374     {
375       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), long_double_type_node)
376           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), long_double_type_node))
377         return build_type_attribute_variant (long_double_type_node,
378                                              attributes);
379       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), double_type_node)
380           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), double_type_node))
381         return build_type_attribute_variant (double_type_node,
382                                              attributes);
383       if (same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1), float_type_node)
384           || same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t2), float_type_node))
385         return build_type_attribute_variant (float_type_node,
386                                              attributes);
387
388       /* Two floating-point types whose TYPE_MAIN_VARIANTs are none of
389          the standard C++ floating-point types.  Logic earlier in this
390          function has already eliminated the possibility that
391          TYPE_PRECISION (t2) != TYPE_PRECISION (t1), so there's no
392          compelling reason to choose one or the other.  */
393       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
394     }
395 }
396
397 /* Subroutine of composite_pointer_type to implement the recursive
398    case.  See that function for documentation fo the parameters.  */
399
400 static tree
401 composite_pointer_type_r (tree t1, tree t2, const char* location)
402 {
403   tree pointee1;
404   tree pointee2;
405   tree result_type;
406   tree attributes;
407
408   /* Determine the types pointed to by T1 and T2.  */
409   if (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE)
410     {
411       pointee1 = TREE_TYPE (t1);
412       pointee2 = TREE_TYPE (t2);
413     }
414   else
415     {
416       pointee1 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1);
417       pointee2 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2);
418     }
419
420   /* [expr.rel]
421
422      Otherwise, the composite pointer type is a pointer type
423      similar (_conv.qual_) to the type of one of the operands,
424      with a cv-qualification signature (_conv.qual_) that is the
425      union of the cv-qualification signatures of the operand
426      types.  */
427   if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (pointee1, pointee2))
428     result_type = pointee1;
429   else if ((TREE_CODE (pointee1) == POINTER_TYPE
430             && TREE_CODE (pointee2) == POINTER_TYPE)
431            || (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (pointee1)
432                && TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (pointee2)))
433     result_type = composite_pointer_type_r (pointee1, pointee2, location);
434   else
435     {
436       pedwarn ("%s between distinct pointer types %qT and %qT "
437                "lacks a cast",
438                location, t1, t2);
439       result_type = void_type_node;
440     }
441   result_type = cp_build_qualified_type (result_type,
442                                          (cp_type_quals (pointee1)
443                                           | cp_type_quals (pointee2)));
444   /* If the original types were pointers to members, so is the
445      result.  */
446   if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (t1))
447     {
448       if (!same_type_p (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
449                         TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t2)))
450         pedwarn ("%s between distinct pointer types %qT and %qT "
451                  "lacks a cast",
452                  location, t1, t2);
453       result_type = build_ptrmem_type (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
454                                        result_type);
455     }
456   else
457     result_type = build_pointer_type (result_type);
458
459   /* Merge the attributes.  */
460   attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
461   return build_type_attribute_variant (result_type, attributes);
462 }
463
464 /* Return the composite pointer type (see [expr.rel]) for T1 and T2.
465    ARG1 and ARG2 are the values with those types.  The LOCATION is a
466    string describing the current location, in case an error occurs.
467
468    This routine also implements the computation of a common type for
469    pointers-to-members as per [expr.eq].  */
470
471 tree
472 composite_pointer_type (tree t1, tree t2, tree arg1, tree arg2,
473                         const char* location)
474 {
475   tree class1;
476   tree class2;
477
478   /* [expr.rel]
479
480      If one operand is a null pointer constant, the composite pointer
481      type is the type of the other operand.  */
482   if (null_ptr_cst_p (arg1))
483     return t2;
484   if (null_ptr_cst_p (arg2))
485     return t1;
486
487   /* We have:
488
489        [expr.rel]
490
491        If one of the operands has type "pointer to cv1 void*", then
492        the other has type "pointer to cv2T", and the composite pointer
493        type is "pointer to cv12 void", where cv12 is the union of cv1
494        and cv2.
495
496     If either type is a pointer to void, make sure it is T1.  */
497   if (TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t2)))
498     {
499       tree t;
500       t = t1;
501       t1 = t2;
502       t2 = t;
503     }
504
505   /* Now, if T1 is a pointer to void, merge the qualifiers.  */
506   if (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t1)))
507     {
508       tree attributes;
509       tree result_type;
510
511       if (pedantic && TYPE_PTRFN_P (t2))
512         pedwarn ("ISO C++ forbids %s between pointer of type %<void *%> "
513                  "and pointer-to-function", location);
514       result_type
515         = cp_build_qualified_type (void_type_node,
516                                    (cp_type_quals (TREE_TYPE (t1))
517                                     | cp_type_quals (TREE_TYPE (t2))));
518       result_type = build_pointer_type (result_type);
519       /* Merge the attributes.  */
520       attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
521       return build_type_attribute_variant (result_type, attributes);
522     }
523
524   if (c_dialect_objc () && TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
525       && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE)
526     {
527       if (objc_compare_types (t1, t2, -3, NULL_TREE))
528         return t1;
529     }
530
531   /* [expr.eq] permits the application of a pointer conversion to
532      bring the pointers to a common type.  */
533   if (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE
534       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (t1))
535       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (t2))
536       && !same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (t1),
537                                                      TREE_TYPE (t2)))
538     {
539       class1 = TREE_TYPE (t1);
540       class2 = TREE_TYPE (t2);
541
542       if (DERIVED_FROM_P (class1, class2))
543         t2 = (build_pointer_type
544               (cp_build_qualified_type (class1, TYPE_QUALS (class2))));
545       else if (DERIVED_FROM_P (class2, class1))
546         t1 = (build_pointer_type
547               (cp_build_qualified_type (class2, TYPE_QUALS (class1))));
548       else
549         {
550           error ("%s between distinct pointer types %qT and %qT "
551                  "lacks a cast", location, t1, t2);
552           return error_mark_node;
553         }
554     }
555   /* [expr.eq] permits the application of a pointer-to-member
556      conversion to change the class type of one of the types.  */
557   else if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (t1)
558            && !same_type_p (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
559                             TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t2)))
560     {
561       class1 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1);
562       class2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t2);
563
564       if (DERIVED_FROM_P (class1, class2))
565         t1 = build_ptrmem_type (class2, TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1));
566       else if (DERIVED_FROM_P (class2, class1))
567         t2 = build_ptrmem_type (class1, TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2));
568       else
569         {
570           error ("%s between distinct pointer-to-member types %qT and %qT "
571                  "lacks a cast", location, t1, t2);
572           return error_mark_node;
573         }
574     }
575
576   return composite_pointer_type_r (t1, t2, location);
577 }
578
579 /* Return the merged type of two types.
580    We assume that comptypes has already been done and returned 1;
581    if that isn't so, this may crash.
582
583    This just combines attributes and default arguments; any other
584    differences would cause the two types to compare unalike.  */
585
586 tree
587 merge_types (tree t1, tree t2)
588 {
589   enum tree_code code1;
590   enum tree_code code2;
591   tree attributes;
592
593   /* Save time if the two types are the same.  */
594   if (t1 == t2)
595     return t1;
596   if (original_type (t1) == original_type (t2))
597     return t1;
598
599   /* If one type is nonsense, use the other.  */
600   if (t1 == error_mark_node)
601     return t2;
602   if (t2 == error_mark_node)
603     return t1;
604
605   /* Merge the attributes.  */
606   attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
607
608   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t1))
609     t1 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t1);
610   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t2))
611     t2 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t2);
612
613   code1 = TREE_CODE (t1);
614   code2 = TREE_CODE (t2);
615
616   switch (code1)
617     {
618     case POINTER_TYPE:
619     case REFERENCE_TYPE:
620       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
621       {
622         tree target = merge_types (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
623         int quals = cp_type_quals (t1);
624
625         if (code1 == POINTER_TYPE)
626           t1 = build_pointer_type (target);
627         else
628           t1 = build_reference_type (target);
629         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
630         t1 = cp_build_qualified_type (t1, quals);
631
632         if (TREE_CODE (target) == METHOD_TYPE)
633           t1 = build_ptrmemfunc_type (t1);
634
635         return t1;
636       }
637
638     case OFFSET_TYPE:
639       {
640         int quals;
641         tree pointee;
642         quals = cp_type_quals (t1);
643         pointee = merge_types (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1),
644                                TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2));
645         t1 = build_ptrmem_type (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (t1),
646                                 pointee);
647         t1 = cp_build_qualified_type (t1, quals);
648         break;
649       }
650
651     case ARRAY_TYPE:
652       {
653         tree elt = merge_types (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
654         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
655         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1))
656           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
657         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2))
658           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
659         /* Merge the element types, and have a size if either arg has one.  */
660         t1 = build_cplus_array_type
661           (elt, TYPE_DOMAIN (TYPE_DOMAIN (t1) ? t1 : t2));
662         break;
663       }
664
665     case FUNCTION_TYPE:
666       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
667          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
668       {
669         tree valtype = merge_types (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
670         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
671         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
672         tree rval, raises;
673
674         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
675         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && ! p2)
676           return cp_build_type_attribute_variant (t1, attributes);
677         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && ! p1)
678           return cp_build_type_attribute_variant (t2, attributes);
679
680         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
681         if (p1 == NULL_TREE || TREE_VALUE (p1) == void_type_node)
682           {
683             rval = build_function_type (valtype, p2);
684             if ((raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (t2)))
685               rval = build_exception_variant (rval, raises);
686             return cp_build_type_attribute_variant (rval, attributes);
687           }
688         raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (t1);
689         if (p2 == NULL_TREE || TREE_VALUE (p2) == void_type_node)
690           {
691             rval = build_function_type (valtype, p1);
692             if (raises)
693               rval = build_exception_variant (rval, raises);
694             return cp_build_type_attribute_variant (rval, attributes);
695           }
696
697         rval = build_function_type (valtype, commonparms (p1, p2));
698         t1 = build_exception_variant (rval, raises);
699         break;
700       }
701
702     case METHOD_TYPE:
703       {
704         /* Get this value the long way, since TYPE_METHOD_BASETYPE
705            is just the main variant of this.  */
706         tree basetype = TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (t2)));
707         tree raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (t1);
708         tree t3;
709
710         /* If this was a member function type, get back to the
711            original type of type member function (i.e., without
712            the class instance variable up front.  */
713         t1 = build_function_type (TREE_TYPE (t1),
714                                   TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (t1)));
715         t2 = build_function_type (TREE_TYPE (t2),
716                                   TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (t2)));
717         t3 = merge_types (t1, t2);
718         t3 = build_method_type_directly (basetype, TREE_TYPE (t3),
719                                          TYPE_ARG_TYPES (t3));
720         t1 = build_exception_variant (t3, raises);
721         break;
722       }
723
724     case TYPENAME_TYPE:
725       /* There is no need to merge attributes into a TYPENAME_TYPE.
726          When the type is instantiated it will have whatever
727          attributes result from the instantiation.  */
728       return t1;
729
730     default:;
731     }
732   return cp_build_type_attribute_variant (t1, attributes);
733 }
734
735 /* Return the common type of two types.
736    We assume that comptypes has already been done and returned 1;
737    if that isn't so, this may crash.
738
739    This is the type for the result of most arithmetic operations
740    if the operands have the given two types.  */
741
742 tree
743 common_type (tree t1, tree t2)
744 {
745   enum tree_code code1;
746   enum tree_code code2;
747
748   /* If one type is nonsense, bail.  */
749   if (t1 == error_mark_node || t2 == error_mark_node)
750     return error_mark_node;
751
752   code1 = TREE_CODE (t1);
753   code2 = TREE_CODE (t2);
754
755   if ((ARITHMETIC_TYPE_P (t1) || code1 == ENUMERAL_TYPE
756        || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
757       && (ARITHMETIC_TYPE_P (t2) || code2 == ENUMERAL_TYPE
758           || code2 == COMPLEX_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE))
759     return type_after_usual_arithmetic_conversions (t1, t2);
760
761   else if ((TYPE_PTR_P (t1) && TYPE_PTR_P (t2))
762            || (TYPE_PTRMEM_P (t1) && TYPE_PTRMEM_P (t2))
763            || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t1) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (t2)))
764     return composite_pointer_type (t1, t2, error_mark_node, error_mark_node,
765                                    "conversion");
766   else
767     gcc_unreachable ();
768 }
769 \f
770 /* Compare two exception specifier types for exactness or subsetness, if
771    allowed. Returns false for mismatch, true for match (same, or
772    derived and !exact).
773
774    [except.spec] "If a class X ... objects of class X or any class publicly
775    and unambiguously derived from X. Similarly, if a pointer type Y * ...
776    exceptions of type Y * or that are pointers to any type publicly and
777    unambiguously derived from Y. Otherwise a function only allows exceptions
778    that have the same type ..."
779    This does not mention cv qualifiers and is different to what throw
780    [except.throw] and catch [except.catch] will do. They will ignore the
781    top level cv qualifiers, and allow qualifiers in the pointer to class
782    example.
783
784    We implement the letter of the standard.  */
785
786 static bool
787 comp_except_types (tree a, tree b, bool exact)
788 {
789   if (same_type_p (a, b))
790     return true;
791   else if (!exact)
792     {
793       if (cp_type_quals (a) || cp_type_quals (b))
794         return false;
795
796       if (TREE_CODE (a) == POINTER_TYPE
797           && TREE_CODE (b) == POINTER_TYPE)
798         {
799           a = TREE_TYPE (a);
800           b = TREE_TYPE (b);
801           if (cp_type_quals (a) || cp_type_quals (b))
802             return false;
803         }
804
805       if (TREE_CODE (a) != RECORD_TYPE
806           || TREE_CODE (b) != RECORD_TYPE)
807         return false;
808
809       if (PUBLICLY_UNIQUELY_DERIVED_P (a, b))
810         return true;
811     }
812   return false;
813 }
814
815 /* Return true if TYPE1 and TYPE2 are equivalent exception specifiers.
816    If EXACT is false, T2 can be stricter than T1 (according to 15.4/7),
817    otherwise it must be exact. Exception lists are unordered, but
818    we've already filtered out duplicates. Most lists will be in order,
819    we should try to make use of that.  */
820
821 bool
822 comp_except_specs (tree t1, tree t2, bool exact)
823 {
824   tree probe;
825   tree base;
826   int  length = 0;
827
828   if (t1 == t2)
829     return true;
830
831   if (t1 == NULL_TREE)                     /* T1 is ...  */
832     return t2 == NULL_TREE || !exact;
833   if (!TREE_VALUE (t1))                    /* t1 is EMPTY */
834     return t2 != NULL_TREE && !TREE_VALUE (t2);
835   if (t2 == NULL_TREE)                     /* T2 is ...  */
836     return false;
837   if (TREE_VALUE (t1) && !TREE_VALUE (t2)) /* T2 is EMPTY, T1 is not */
838     return !exact;
839
840   /* Neither set is ... or EMPTY, make sure each part of T2 is in T1.
841      Count how many we find, to determine exactness. For exact matching and
842      ordered T1, T2, this is an O(n) operation, otherwise its worst case is
843      O(nm).  */
844   for (base = t1; t2 != NULL_TREE; t2 = TREE_CHAIN (t2))
845     {
846       for (probe = base; probe != NULL_TREE; probe = TREE_CHAIN (probe))
847         {
848           tree a = TREE_VALUE (probe);
849           tree b = TREE_VALUE (t2);
850
851           if (comp_except_types (a, b, exact))
852             {
853               if (probe == base && exact)
854                 base = TREE_CHAIN (probe);
855               length++;
856               break;
857             }
858         }
859       if (probe == NULL_TREE)
860         return false;
861     }
862   return !exact || base == NULL_TREE || length == list_length (t1);
863 }
864
865 /* Compare the array types T1 and T2.  ALLOW_REDECLARATION is true if
866    [] can match [size].  */
867
868 static bool
869 comp_array_types (tree t1, tree t2, bool allow_redeclaration)
870 {
871   tree d1;
872   tree d2;
873   tree max1, max2;
874
875   if (t1 == t2)
876     return true;
877
878   /* The type of the array elements must be the same.  */
879   if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
880     return false;
881
882   d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
883   d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
884
885   if (d1 == d2)
886     return true;
887
888   /* If one of the arrays is dimensionless, and the other has a
889      dimension, they are of different types.  However, it is valid to
890      write:
891
892        extern int a[];
893        int a[3];
894
895      by [basic.link]:
896
897        declarations for an array object can specify
898        array types that differ by the presence or absence of a major
899        array bound (_dcl.array_).  */
900   if (!d1 || !d2)
901     return allow_redeclaration;
902
903   /* Check that the dimensions are the same.  */
904
905   if (!cp_tree_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2)))
906     return false;
907   max1 = TYPE_MAX_VALUE (d1);
908   max2 = TYPE_MAX_VALUE (d2);
909   if (processing_template_decl && !abi_version_at_least (2)
910       && !value_dependent_expression_p (max1)
911       && !value_dependent_expression_p (max2))
912     {
913       /* With abi-1 we do not fold non-dependent array bounds, (and
914          consequently mangle them incorrectly).  We must therefore
915          fold them here, to verify the domains have the same
916          value.  */
917       max1 = fold (max1);
918       max2 = fold (max2);
919     }
920
921   if (!cp_tree_equal (max1, max2))
922     return false;
923
924   return true;
925 }
926
927 /* Return true if T1 and T2 are related as allowed by STRICT.  STRICT
928    is a bitwise-or of the COMPARE_* flags.  */
929
930 bool
931 comptypes (tree t1, tree t2, int strict)
932 {
933   if (t1 == t2)
934     return true;
935
936   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
937   if (t1 == error_mark_node || t2 == error_mark_node)
938     return false;
939
940   gcc_assert (TYPE_P (t1) && TYPE_P (t2));
941
942   /* TYPENAME_TYPEs should be resolved if the qualifying scope is the
943      current instantiation.  */
944   if (TREE_CODE (t1) == TYPENAME_TYPE)
945     {
946       tree resolved = resolve_typename_type (t1, /*only_current_p=*/true);
947
948       if (resolved != error_mark_node)
949         t1 = resolved;
950     }
951
952   if (TREE_CODE (t2) == TYPENAME_TYPE)
953     {
954       tree resolved = resolve_typename_type (t2, /*only_current_p=*/true);
955
956       if (resolved != error_mark_node)
957         t2 = resolved;
958     }
959
960   /* If either type is the internal version of sizetype, use the
961      language version.  */
962   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
963       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
964     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
965
966   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
967       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
968     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
969
970   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t1))
971     t1 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t1);
972   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t2))
973     t2 = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t2);
974
975   /* Different classes of types can't be compatible.  */
976   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
977     return false;
978
979   /* Qualifiers must match.  For array types, we will check when we
980      recur on the array element types.  */
981   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
982       && TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
983     return false;
984   if (TYPE_FOR_JAVA (t1) != TYPE_FOR_JAVA (t2))
985     return false;
986
987   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
988      definition.  Note that we already checked for equality of the type
989      qualifiers (just above).  */
990
991   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
992       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
993     return true;
994
995   /* Compare the types.  Break out if they could be the same.  */
996   switch (TREE_CODE (t1))
997     {
998     case TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
999     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
1000       if (TEMPLATE_TYPE_IDX (t1) != TEMPLATE_TYPE_IDX (t2)
1001           || TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t1) != TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t2))
1002         return false;
1003       if (!comp_template_parms
1004           (DECL_TEMPLATE_PARMS (TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_TEMPLATE_DECL (t1)),
1005            DECL_TEMPLATE_PARMS (TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_TEMPLATE_DECL (t2))))
1006         return false;
1007       if (TREE_CODE (t1) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1008         break;
1009       /* Don't check inheritance.  */
1010       strict = COMPARE_STRICT;
1011       /* Fall through.  */
1012
1013     case RECORD_TYPE:
1014     case UNION_TYPE:
1015       if (TYPE_TEMPLATE_INFO (t1) && TYPE_TEMPLATE_INFO (t2)
1016           && (TYPE_TI_TEMPLATE (t1) == TYPE_TI_TEMPLATE (t2)
1017               || TREE_CODE (t1) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1018           && comp_template_args (TYPE_TI_ARGS (t1), TYPE_TI_ARGS (t2)))
1019         break;
1020
1021       if ((strict & COMPARE_BASE) && DERIVED_FROM_P (t1, t2))
1022         break;
1023       else if ((strict & COMPARE_DERIVED) && DERIVED_FROM_P (t2, t1))
1024         break;
1025
1026       return false;
1027
1028     case OFFSET_TYPE:
1029       if (!comptypes (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t1), TYPE_OFFSET_BASETYPE (t2),
1030                       strict & ~COMPARE_REDECLARATION))
1031         return false;
1032       if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1033         return false;
1034       break;
1035
1036     case POINTER_TYPE:
1037     case REFERENCE_TYPE:
1038       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
1039           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2)
1040           || !same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1041         return false;
1042       break;
1043
1044     case METHOD_TYPE:
1045     case FUNCTION_TYPE:
1046       if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1047         return false;
1048       if (!compparms (TYPE_ARG_TYPES (t1), TYPE_ARG_TYPES (t2)))
1049         return false;
1050       break;
1051
1052     case ARRAY_TYPE:
1053       /* Target types must match incl. qualifiers.  */
1054       if (!comp_array_types (t1, t2, !!(strict & COMPARE_REDECLARATION)))
1055         return false;
1056       break;
1057
1058     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
1059       if (TEMPLATE_TYPE_IDX (t1) != TEMPLATE_TYPE_IDX (t2)
1060           || TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t1) != TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t2))
1061         return false;
1062       break;
1063
1064     case TYPENAME_TYPE:
1065       if (!cp_tree_equal (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (t1),
1066                           TYPENAME_TYPE_FULLNAME (t2)))
1067         return false;
1068       if (!same_type_p (TYPE_CONTEXT (t1), TYPE_CONTEXT (t2)))
1069         return false;
1070       break;
1071
1072     case UNBOUND_CLASS_TEMPLATE:
1073       if (!cp_tree_equal (TYPE_IDENTIFIER (t1), TYPE_IDENTIFIER (t2)))
1074         return false;
1075       if (!same_type_p (TYPE_CONTEXT (t1), TYPE_CONTEXT (t2)))
1076         return false;
1077       break;
1078
1079     case COMPLEX_TYPE:
1080       if (!same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1081         return false;
1082       break;
1083
1084     case VECTOR_TYPE:
1085       if (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1086           || !same_type_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
1087         return false;
1088       break;
1089
1090     default:
1091       return false;
1092     }
1093
1094   /* If we get here, we know that from a target independent POV the
1095      types are the same.  Make sure the target attributes are also
1096      the same.  */
1097   return targetm.comp_type_attributes (t1, t2);
1098 }
1099
1100 /* Returns 1 if TYPE1 is at least as qualified as TYPE2.  */
1101
1102 bool
1103 at_least_as_qualified_p (tree type1, tree type2)
1104 {
1105   int q1 = cp_type_quals (type1);
1106   int q2 = cp_type_quals (type2);
1107
1108   /* All qualifiers for TYPE2 must also appear in TYPE1.  */
1109   return (q1 & q2) == q2;
1110 }
1111
1112 /* Returns 1 if TYPE1 is more cv-qualified than TYPE2, -1 if TYPE2 is
1113    more cv-qualified that TYPE1, and 0 otherwise.  */
1114
1115 int
1116 comp_cv_qualification (tree type1, tree type2)
1117 {
1118   int q1 = cp_type_quals (type1);
1119   int q2 = cp_type_quals (type2);
1120
1121   if (q1 == q2)
1122     return 0;
1123
1124   if ((q1 & q2) == q2)
1125     return 1;
1126   else if ((q1 & q2) == q1)
1127     return -1;
1128
1129   return 0;
1130 }
1131
1132 /* Returns 1 if the cv-qualification signature of TYPE1 is a proper
1133    subset of the cv-qualification signature of TYPE2, and the types
1134    are similar.  Returns -1 if the other way 'round, and 0 otherwise.  */
1135
1136 int
1137 comp_cv_qual_signature (tree type1, tree type2)
1138 {
1139   if (comp_ptr_ttypes_real (type2, type1, -1))
1140     return 1;
1141   else if (comp_ptr_ttypes_real (type1, type2, -1))
1142     return -1;
1143   else
1144     return 0;
1145 }
1146
1147 /* If two types share a common base type, return that basetype.
1148    If there is not a unique most-derived base type, this function
1149    returns ERROR_MARK_NODE.  */
1150
1151 static tree
1152 common_base_type (tree tt1, tree tt2)
1153 {
1154   tree best = NULL_TREE;
1155   int i;
1156
1157   /* If one is a baseclass of another, that's good enough.  */
1158   if (UNIQUELY_DERIVED_FROM_P (tt1, tt2))
1159     return tt1;
1160   if (UNIQUELY_DERIVED_FROM_P (tt2, tt1))
1161     return tt2;
1162
1163   /* Otherwise, try to find a unique baseclass of TT1
1164      that is shared by TT2, and follow that down.  */
1165   for (i = BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (tt1))-1; i >= 0; i--)
1166     {
1167       tree basetype = BINFO_TYPE (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (tt1), i));
1168       tree trial = common_base_type (basetype, tt2);
1169
1170       if (trial)
1171         {
1172           if (trial == error_mark_node)
1173             return trial;
1174           if (best == NULL_TREE)
1175             best = trial;
1176           else if (best != trial)
1177             return error_mark_node;
1178         }
1179     }
1180
1181   /* Same for TT2.  */
1182   for (i = BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (tt2))-1; i >= 0; i--)
1183     {
1184       tree basetype = BINFO_TYPE (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (tt2), i));
1185       tree trial = common_base_type (tt1, basetype);
1186
1187       if (trial)
1188         {
1189           if (trial == error_mark_node)
1190             return trial;
1191           if (best == NULL_TREE)
1192             best = trial;
1193           else if (best != trial)
1194             return error_mark_node;
1195         }
1196     }
1197   return best;
1198 }
1199 \f
1200 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1201
1202 /* Return true if two parameter type lists PARMS1 and PARMS2 are
1203    equivalent in the sense that functions with those parameter types
1204    can have equivalent types.  The two lists must be equivalent,
1205    element by element.  */
1206
1207 bool
1208 compparms (tree parms1, tree parms2)
1209 {
1210   tree t1, t2;
1211
1212   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1213      whose argument types don't need default promotions.  */
1214
1215   for (t1 = parms1, t2 = parms2;
1216        t1 || t2;
1217        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
1218     {
1219       /* If one parmlist is shorter than the other,
1220          they fail to match.  */
1221       if (!t1 || !t2)
1222         return false;
1223       if (!same_type_p (TREE_VALUE (t1), TREE_VALUE (t2)))
1224         return false;
1225     }
1226   return true;
1227 }
1228
1229 \f
1230 /* Process a sizeof or alignof expression where the operand is a
1231    type.  */
1232
1233 tree
1234 cxx_sizeof_or_alignof_type (tree type, enum tree_code op, bool complain)
1235 {
1236   enum tree_code type_code;
1237   tree value;
1238   const char *op_name;
1239
1240   gcc_assert (op == SIZEOF_EXPR || op == ALIGNOF_EXPR);
1241   if (type == error_mark_node)
1242     return error_mark_node;
1243
1244   if (dependent_type_p (type))
1245     {
1246       value = build_min (op, size_type_node, type);
1247       TREE_READONLY (value) = 1;
1248       return value;
1249     }
1250
1251   op_name = operator_name_info[(int) op].name;
1252
1253   type = non_reference (type);
1254   type_code = TREE_CODE (type);
1255
1256   if (type_code == METHOD_TYPE)
1257     {
1258       if (complain && (pedantic || warn_pointer_arith))
1259         pedwarn ("invalid application of %qs to a member function", op_name);
1260       value = size_one_node;
1261     }
1262   else
1263     value = c_sizeof_or_alignof_type (complete_type (type),
1264                                       op == SIZEOF_EXPR,
1265                                       complain);
1266
1267   return value;
1268 }
1269
1270 /* Process a sizeof or alignof expression where the operand is an
1271    expression.  */
1272
1273 tree
1274 cxx_sizeof_or_alignof_expr (tree e, enum tree_code op)
1275 {
1276   const char *op_name = operator_name_info[(int) op].name;
1277
1278   if (e == error_mark_node)
1279     return error_mark_node;
1280
1281   if (processing_template_decl)
1282     {
1283       e = build_min (op, size_type_node, e);
1284       TREE_SIDE_EFFECTS (e) = 0;
1285       TREE_READONLY (e) = 1;
1286
1287       return e;
1288     }
1289
1290   if (TREE_CODE (e) == COMPONENT_REF
1291       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (e, 1)) == FIELD_DECL
1292       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (e, 1)))
1293     {
1294       error ("invalid application of %qs to a bit-field", op_name);
1295       e = char_type_node;
1296     }
1297   else if (is_overloaded_fn (e))
1298     {
1299       pedwarn ("ISO C++ forbids applying %qs to an expression of "
1300                "function type", op_name);
1301       e = char_type_node;
1302     }
1303   else if (type_unknown_p (e))
1304     {
1305       cxx_incomplete_type_error (e, TREE_TYPE (e));
1306       e = char_type_node;
1307     }
1308   else
1309     e = TREE_TYPE (e);
1310
1311   return cxx_sizeof_or_alignof_type (e, op, true);
1312 }
1313
1314 \f
1315 /* EXPR is being used in a context that is not a function call.
1316    Enforce:
1317
1318      [expr.ref]
1319
1320      The expression can be used only as the left-hand operand of a
1321      member function call.
1322
1323      [expr.mptr.operator]
1324
1325      If the result of .* or ->* is a function, then that result can be
1326      used only as the operand for the function call operator ().
1327
1328    by issuing an error message if appropriate.  Returns true iff EXPR
1329    violates these rules.  */
1330
1331 bool
1332 invalid_nonstatic_memfn_p (tree expr)
1333 {
1334   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == METHOD_TYPE)
1335     {
1336       error ("invalid use of non-static member function");
1337       return true;
1338     }
1339   return false;
1340 }
1341
1342 /* Perform the conversions in [expr] that apply when an lvalue appears
1343    in an rvalue context: the lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and
1344    function-to-pointer conversions.
1345
1346    In addition manifest constants are replaced by their values.  */
1347
1348 tree
1349 decay_conversion (tree exp)
1350 {
1351   tree type;
1352   enum tree_code code;
1353
1354   type = TREE_TYPE (exp);
1355   code = TREE_CODE (type);
1356
1357   if (type == error_mark_node)
1358     return error_mark_node;
1359
1360   if (type_unknown_p (exp))
1361     {
1362       cxx_incomplete_type_error (exp, TREE_TYPE (exp));
1363       return error_mark_node;
1364     }
1365
1366   exp = decl_constant_value (exp);
1367
1368   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
1369      Leave such NOP_EXPRs, since RHS is being used in non-lvalue context.  */
1370
1371   if (code == VOID_TYPE)
1372     {
1373       error ("void value not ignored as it ought to be");
1374       return error_mark_node;
1375     }
1376   if (invalid_nonstatic_memfn_p (exp))
1377     return error_mark_node;
1378   if (code == FUNCTION_TYPE || is_overloaded_fn (exp))
1379     return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1380   if (code == ARRAY_TYPE)
1381     {
1382       tree adr;
1383       tree ptrtype;
1384
1385       if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1386         return build_nop (build_pointer_type (TREE_TYPE (type)),
1387                           TREE_OPERAND (exp, 0));
1388
1389       if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
1390         {
1391           tree op1 = decay_conversion (TREE_OPERAND (exp, 1));
1392           return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (op1),
1393                          TREE_OPERAND (exp, 0), op1);
1394         }
1395
1396       if (!lvalue_p (exp)
1397           && ! (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR && TREE_STATIC (exp)))
1398         {
1399           error ("invalid use of non-lvalue array");
1400           return error_mark_node;
1401         }
1402
1403       ptrtype = build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
1404
1405       if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1406         {
1407           if (!cxx_mark_addressable (exp))
1408             return error_mark_node;
1409           adr = build_nop (ptrtype, build_address (exp));
1410           return adr;
1411         }
1412       /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1413          simplify the offset for a component.  */
1414       adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1415       return cp_convert (ptrtype, adr);
1416     }
1417
1418   /* [basic.lval]: Class rvalues can have cv-qualified types; non-class
1419      rvalues always have cv-unqualified types.  */
1420   if (! CLASS_TYPE_P (type))
1421     exp = cp_convert (TYPE_MAIN_VARIANT (type), exp);
1422
1423   return exp;
1424 }
1425
1426 tree
1427 default_conversion (tree exp)
1428 {
1429   exp = decay_conversion (exp);
1430
1431   if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1432     exp = perform_integral_promotions (exp);
1433
1434   return exp;
1435 }
1436
1437 /* EXPR is an expression with an integral or enumeration type.
1438    Perform the integral promotions in [conv.prom], and return the
1439    converted value.  */
1440
1441 tree
1442 perform_integral_promotions (tree expr)
1443 {
1444   tree type;
1445   tree promoted_type;
1446
1447   type = TREE_TYPE (expr);
1448   gcc_assert (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (type));
1449   promoted_type = type_promotes_to (type);
1450   if (type != promoted_type)
1451     expr = cp_convert (promoted_type, expr);
1452   return expr;
1453 }
1454
1455 /* Take the address of an inline function without setting TREE_ADDRESSABLE
1456    or TREE_USED.  */
1457
1458 tree
1459 inline_conversion (tree exp)
1460 {
1461   if (TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL)
1462     exp = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)), exp);
1463
1464   return exp;
1465 }
1466
1467 /* Returns nonzero iff exp is a STRING_CST or the result of applying
1468    decay_conversion to one.  */
1469
1470 int
1471 string_conv_p (tree totype, tree exp, int warn)
1472 {
1473   tree t;
1474
1475   if (! flag_const_strings || TREE_CODE (totype) != POINTER_TYPE)
1476     return 0;
1477
1478   t = TREE_TYPE (totype);
1479   if (!same_type_p (t, char_type_node)
1480       && !same_type_p (t, wchar_type_node))
1481     return 0;
1482
1483   if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
1484     {
1485       /* Make sure that we don't try to convert between char and wchar_t.  */
1486       if (!same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))), t))
1487         return 0;
1488     }
1489   else
1490     {
1491       /* Is this a string constant which has decayed to 'const char *'?  */
1492       t = build_pointer_type (build_qualified_type (t, TYPE_QUAL_CONST));
1493       if (!same_type_p (TREE_TYPE (exp), t))
1494         return 0;
1495       STRIP_NOPS (exp);
1496       if (TREE_CODE (exp) != ADDR_EXPR
1497           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) != STRING_CST)
1498         return 0;
1499     }
1500
1501   /* This warning is not very useful, as it complains about printf.  */
1502   if (warn)
1503     warning (OPT_Wwrite_strings, "deprecated conversion from string constant to %qT'", totype);
1504
1505   return 1;
1506 }
1507
1508 /* Given a COND_EXPR, MIN_EXPR, or MAX_EXPR in T, return it in a form that we
1509    can, for example, use as an lvalue.  This code used to be in
1510    unary_complex_lvalue, but we needed it to deal with `a = (d == c) ? b : c'
1511    expressions, where we're dealing with aggregates.  But now it's again only
1512    called from unary_complex_lvalue.  The case (in particular) that led to
1513    this was with CODE == ADDR_EXPR, since it's not an lvalue when we'd
1514    get it there.  */
1515
1516 static tree
1517 rationalize_conditional_expr (enum tree_code code, tree t)
1518 {
1519   /* For MIN_EXPR or MAX_EXPR, fold-const.c has arranged things so that
1520      the first operand is always the one to be used if both operands
1521      are equal, so we know what conditional expression this used to be.  */
1522   if (TREE_CODE (t) == MIN_EXPR || TREE_CODE (t) == MAX_EXPR)
1523     {
1524       /* The following code is incorrect if either operand side-effects.  */
1525       gcc_assert (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (t, 0))
1526                   && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (t, 1)));
1527       return
1528         build_conditional_expr (build_x_binary_op ((TREE_CODE (t) == MIN_EXPR
1529                                                     ? LE_EXPR : GE_EXPR),
1530                                                    TREE_OPERAND (t, 0),
1531                                                    TREE_OPERAND (t, 1),
1532                                                    /*overloaded_p=*/NULL),
1533                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 0), 0),
1534                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 1), 0));
1535     }
1536
1537   return
1538     build_conditional_expr (TREE_OPERAND (t, 0),
1539                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 1), 0),
1540                             build_unary_op (code, TREE_OPERAND (t, 2), 0));
1541 }
1542
1543 /* Given the TYPE of an anonymous union field inside T, return the
1544    FIELD_DECL for the field.  If not found return NULL_TREE.  Because
1545    anonymous unions can nest, we must also search all anonymous unions
1546    that are directly reachable.  */
1547
1548 tree
1549 lookup_anon_field (tree t, tree type)
1550 {
1551   tree field;
1552
1553   for (field = TYPE_FIELDS (t); field; field = TREE_CHAIN (field))
1554     {
1555       if (TREE_STATIC (field))
1556         continue;
1557       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (field))
1558         continue;
1559
1560       /* If we find it directly, return the field.  */
1561       if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1562           && type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)))
1563         {
1564           return field;
1565         }
1566
1567       /* Otherwise, it could be nested, search harder.  */
1568       if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1569           && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
1570         {
1571           tree subfield = lookup_anon_field (TREE_TYPE (field), type);
1572           if (subfield)
1573             return subfield;
1574         }
1575     }
1576   return NULL_TREE;
1577 }
1578
1579 /* Build an expression representing OBJECT.MEMBER.  OBJECT is an
1580    expression; MEMBER is a DECL or baselink.  If ACCESS_PATH is
1581    non-NULL, it indicates the path to the base used to name MEMBER.
1582    If PRESERVE_REFERENCE is true, the expression returned will have
1583    REFERENCE_TYPE if the MEMBER does.  Otherwise, the expression
1584    returned will have the type referred to by the reference.
1585
1586    This function does not perform access control; that is either done
1587    earlier by the parser when the name of MEMBER is resolved to MEMBER
1588    itself, or later when overload resolution selects one of the
1589    functions indicated by MEMBER.  */
1590
1591 tree
1592 build_class_member_access_expr (tree object, tree member,
1593                                 tree access_path, bool preserve_reference)
1594 {
1595   tree object_type;
1596   tree member_scope;
1597   tree result = NULL_TREE;
1598
1599   if (object == error_mark_node || member == error_mark_node)
1600     return error_mark_node;
1601
1602   gcc_assert (DECL_P (member) || BASELINK_P (member));
1603
1604   /* [expr.ref]
1605
1606      The type of the first expression shall be "class object" (of a
1607      complete type).  */
1608   object_type = TREE_TYPE (object);
1609   if (!currently_open_class (object_type)
1610       && !complete_type_or_else (object_type, object))
1611     return error_mark_node;
1612   if (!CLASS_TYPE_P (object_type))
1613     {
1614       error ("request for member %qD in %qE, which is of non-class type %qT",
1615              member, object, object_type);
1616       return error_mark_node;
1617     }
1618
1619   /* The standard does not seem to actually say that MEMBER must be a
1620      member of OBJECT_TYPE.  However, that is clearly what is
1621      intended.  */
1622   if (DECL_P (member))
1623     {
1624       member_scope = DECL_CLASS_CONTEXT (member);
1625       mark_used (member);
1626       if (TREE_DEPRECATED (member))
1627         warn_deprecated_use (member);
1628     }
1629   else
1630     member_scope = BINFO_TYPE (BASELINK_BINFO (member));
1631   /* If MEMBER is from an anonymous aggregate, MEMBER_SCOPE will
1632      presently be the anonymous union.  Go outwards until we find a
1633      type related to OBJECT_TYPE.  */
1634   while (ANON_AGGR_TYPE_P (member_scope)
1635          && !same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (member_scope,
1636                                                         object_type))
1637     member_scope = TYPE_CONTEXT (member_scope);
1638   if (!member_scope || !DERIVED_FROM_P (member_scope, object_type))
1639     {
1640       if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1641         error ("invalid use of nonstatic data member %qE", member);
1642       else
1643         error ("%qD is not a member of %qT", member, object_type);
1644       return error_mark_node;
1645     }
1646
1647   /* Transform `(a, b).x' into `(*(a, &b)).x', `(a ? b : c).x' into
1648      `(*(a ?  &b : &c)).x', and so on.  A COND_EXPR is only an lvalue
1649      in the frontend; only _DECLs and _REFs are lvalues in the backend.  */
1650   {
1651     tree temp = unary_complex_lvalue (ADDR_EXPR, object);
1652     if (temp)
1653       object = build_indirect_ref (temp, NULL);
1654   }
1655
1656   /* In [expr.ref], there is an explicit list of the valid choices for
1657      MEMBER.  We check for each of those cases here.  */
1658   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL)
1659     {
1660       /* A static data member.  */
1661       result = member;
1662       /* If OBJECT has side-effects, they are supposed to occur.  */
1663       if (TREE_SIDE_EFFECTS (object))
1664         result = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (result), object, result);
1665     }
1666   else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1667     {
1668       /* A non-static data member.  */
1669       bool null_object_p;
1670       int type_quals;
1671       tree member_type;
1672
1673       null_object_p = (TREE_CODE (object) == INDIRECT_REF
1674                        && integer_zerop (TREE_OPERAND (object, 0)));
1675
1676       /* Convert OBJECT to the type of MEMBER.  */
1677       if (!same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (object_type),
1678                         TYPE_MAIN_VARIANT (member_scope)))
1679         {
1680           tree binfo;
1681           base_kind kind;
1682
1683           binfo = lookup_base (access_path ? access_path : object_type,
1684                                member_scope, ba_unique,  &kind);
1685           if (binfo == error_mark_node)
1686             return error_mark_node;
1687
1688           /* It is invalid to try to get to a virtual base of a
1689              NULL object.  The most common cause is invalid use of
1690              offsetof macro.  */
1691           if (null_object_p && kind == bk_via_virtual)
1692             {
1693               error ("invalid access to non-static data member %qD of "
1694                      "NULL object",
1695                      member);
1696               error ("(perhaps the %<offsetof%> macro was used incorrectly)");
1697               return error_mark_node;
1698             }
1699
1700           /* Convert to the base.  */
1701           object = build_base_path (PLUS_EXPR, object, binfo,
1702                                     /*nonnull=*/1);
1703           /* If we found the base successfully then we should be able
1704              to convert to it successfully.  */
1705           gcc_assert (object != error_mark_node);
1706         }
1707
1708       /* Complain about other invalid uses of offsetof, even though they will
1709          give the right answer.  Note that we complain whether or not they
1710          actually used the offsetof macro, since there's no way to know at this
1711          point.  So we just give a warning, instead of a pedwarn.  */
1712       /* Do not produce this warning for base class field references, because
1713          we know for a fact that didn't come from offsetof.  This does occur
1714          in various testsuite cases where a null object is passed where a
1715          vtable access is required.  */
1716       if (null_object_p && warn_invalid_offsetof
1717           && CLASSTYPE_NON_POD_P (object_type)
1718           && !DECL_FIELD_IS_BASE (member)
1719           && !skip_evaluation)
1720         {
1721           warning (0, "invalid access to non-static data member %qD of NULL object",
1722                    member);
1723           warning (0, "(perhaps the %<offsetof%> macro was used incorrectly)");
1724         }
1725
1726       /* If MEMBER is from an anonymous aggregate, we have converted
1727          OBJECT so that it refers to the class containing the
1728          anonymous union.  Generate a reference to the anonymous union
1729          itself, and recur to find MEMBER.  */
1730       if (ANON_AGGR_TYPE_P (DECL_CONTEXT (member))
1731           /* When this code is called from build_field_call, the
1732              object already has the type of the anonymous union.
1733              That is because the COMPONENT_REF was already
1734              constructed, and was then disassembled before calling
1735              build_field_call.  After the function-call code is
1736              cleaned up, this waste can be eliminated.  */
1737           && (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
1738               (TREE_TYPE (object), DECL_CONTEXT (member))))
1739         {
1740           tree anonymous_union;
1741
1742           anonymous_union = lookup_anon_field (TREE_TYPE (object),
1743                                                DECL_CONTEXT (member));
1744           object = build_class_member_access_expr (object,
1745                                                    anonymous_union,
1746                                                    /*access_path=*/NULL_TREE,
1747                                                    preserve_reference);
1748         }
1749
1750       /* Compute the type of the field, as described in [expr.ref].  */
1751       type_quals = TYPE_UNQUALIFIED;
1752       member_type = TREE_TYPE (member);
1753       if (TREE_CODE (member_type) != REFERENCE_TYPE)
1754         {
1755           type_quals = (cp_type_quals (member_type)
1756                         | cp_type_quals (object_type));
1757
1758           /* A field is const (volatile) if the enclosing object, or the
1759              field itself, is const (volatile).  But, a mutable field is
1760              not const, even within a const object.  */
1761           if (DECL_MUTABLE_P (member))
1762             type_quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
1763           member_type = cp_build_qualified_type (member_type, type_quals);
1764         }
1765
1766       result = build3 (COMPONENT_REF, member_type, object, member,
1767                        NULL_TREE);
1768       result = fold_if_not_in_template (result);
1769
1770       /* Mark the expression const or volatile, as appropriate.  Even
1771          though we've dealt with the type above, we still have to mark the
1772          expression itself.  */
1773       if (type_quals & TYPE_QUAL_CONST)
1774         TREE_READONLY (result) = 1;
1775       if (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE)
1776         TREE_THIS_VOLATILE (result) = 1;
1777     }
1778   else if (BASELINK_P (member))
1779     {
1780       /* The member is a (possibly overloaded) member function.  */
1781       tree functions;
1782       tree type;
1783
1784       /* If the MEMBER is exactly one static member function, then we
1785          know the type of the expression.  Otherwise, we must wait
1786          until overload resolution has been performed.  */
1787       functions = BASELINK_FUNCTIONS (member);
1788       if (TREE_CODE (functions) == FUNCTION_DECL
1789           && DECL_STATIC_FUNCTION_P (functions))
1790         type = TREE_TYPE (functions);
1791       else
1792         type = unknown_type_node;
1793       /* Note that we do not convert OBJECT to the BASELINK_BINFO
1794          base.  That will happen when the function is called.  */
1795       result = build3 (COMPONENT_REF, type, object, member, NULL_TREE);
1796     }
1797   else if (TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1798     {
1799       /* The member is an enumerator.  */
1800       result = member;
1801       /* If OBJECT has side-effects, they are supposed to occur.  */
1802       if (TREE_SIDE_EFFECTS (object))
1803         result = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (result),
1804                          object, result);
1805     }
1806   else
1807     {
1808       error ("invalid use of %qD", member);
1809       return error_mark_node;
1810     }
1811
1812   if (!preserve_reference)
1813     /* [expr.ref]
1814
1815        If E2 is declared to have type "reference to T", then ... the
1816        type of E1.E2 is T.  */
1817     result = convert_from_reference (result);
1818
1819   return result;
1820 }
1821
1822 /* Return the destructor denoted by OBJECT.SCOPE::~DTOR_NAME, or, if
1823    SCOPE is NULL, by OBJECT.~DTOR_NAME.  */
1824
1825 static tree
1826 lookup_destructor (tree object, tree scope, tree dtor_name)
1827 {
1828   tree object_type = TREE_TYPE (object);
1829   tree dtor_type = TREE_OPERAND (dtor_name, 0);
1830   tree expr;
1831
1832   if (scope && !check_dtor_name (scope, dtor_type))
1833     {
1834       error ("qualified type %qT does not match destructor name ~%qT",
1835              scope, dtor_type);
1836       return error_mark_node;
1837     }
1838   if (!DERIVED_FROM_P (dtor_type, TYPE_MAIN_VARIANT (object_type)))
1839     {
1840       error ("the type being destroyed is %qT, but the destructor refers to %qT",
1841              TYPE_MAIN_VARIANT (object_type), dtor_type);
1842       return error_mark_node;
1843     }
1844   expr = lookup_member (dtor_type, complete_dtor_identifier,
1845                         /*protect=*/1, /*want_type=*/false);
1846   expr = (adjust_result_of_qualified_name_lookup
1847           (expr, dtor_type, object_type));
1848   return expr;
1849 }
1850
1851 /* An expression of the form "A::template B" has been resolved to
1852    DECL.  Issue a diagnostic if B is not a template or template
1853    specialization.  */
1854
1855 void
1856 check_template_keyword (tree decl)
1857 {
1858   /* The standard says:
1859
1860       [temp.names]
1861
1862       If a name prefixed by the keyword template is not a member
1863       template, the program is ill-formed.
1864
1865      DR 228 removed the restriction that the template be a member
1866      template.  
1867      
1868      DR 96, if accepted would add the further restriction that explicit
1869      template arguments must be provided if the template keyword is
1870      used, but, as of 2005-10-16, that DR is still in "drafting".  If
1871      this DR is accepted, then the semantic checks here can be
1872      simplified, as the entity named must in fact be a template
1873      specialization, rather than, as at present, a set of overloaded
1874      functions containing at least one template function.  */
1875   if (TREE_CODE (decl) != TEMPLATE_DECL
1876       && TREE_CODE (decl) != TEMPLATE_ID_EXPR)
1877     {
1878       if (!is_overloaded_fn (decl))
1879         pedwarn ("%qD is not a template", decl);
1880       else
1881         {
1882           tree fns;
1883           fns = decl;
1884           if (BASELINK_P (fns))
1885             fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
1886           while (fns)
1887             {
1888               tree fn = OVL_CURRENT (fns);
1889               if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
1890                   || TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1891                 break;
1892               if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
1893                   && DECL_USE_TEMPLATE (fn)
1894                   && PRIMARY_TEMPLATE_P (DECL_TI_TEMPLATE (fn)))
1895                 break;
1896               fns = OVL_NEXT (fns);
1897             }
1898           if (!fns)
1899             pedwarn ("%qD is not a template", decl);
1900         }
1901     }
1902 }
1903
1904 /* This function is called by the parser to process a class member
1905    access expression of the form OBJECT.NAME.  NAME is a node used by
1906    the parser to represent a name; it is not yet a DECL.  It may,
1907    however, be a BASELINK where the BASELINK_FUNCTIONS is a
1908    TEMPLATE_ID_EXPR.  Templates must be looked up by the parser, and
1909    there is no reason to do the lookup twice, so the parser keeps the
1910    BASELINK.  TEMPLATE_P is true iff NAME was explicitly declared to
1911    be a template via the use of the "A::template B" syntax.  */
1912
1913 tree
1914 finish_class_member_access_expr (tree object, tree name, bool template_p)
1915 {
1916   tree expr;
1917   tree object_type;
1918   tree member;
1919   tree access_path = NULL_TREE;
1920   tree orig_object = object;
1921   tree orig_name = name;
1922
1923   if (object == error_mark_node || name == error_mark_node)
1924     return error_mark_node;
1925
1926   /* If OBJECT is an ObjC class instance, we must obey ObjC access rules.  */
1927   if (!objc_is_public (object, name))
1928     return error_mark_node;
1929
1930   object_type = TREE_TYPE (object);
1931
1932   if (processing_template_decl)
1933     {
1934       if (/* If OBJECT_TYPE is dependent, so is OBJECT.NAME.  */
1935           dependent_type_p (object_type)
1936           /* If NAME is just an IDENTIFIER_NODE, then the expression
1937              is dependent.  */
1938           || TREE_CODE (object) == IDENTIFIER_NODE
1939           /* If NAME is "f<args>", where either 'f' or 'args' is
1940              dependent, then the expression is dependent.  */
1941           || (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1942               && dependent_template_id_p (TREE_OPERAND (name, 0),
1943                                           TREE_OPERAND (name, 1)))
1944           /* If NAME is "T::X" where "T" is dependent, then the
1945              expression is dependent.  */
1946           || (TREE_CODE (name) == SCOPE_REF
1947               && TYPE_P (TREE_OPERAND (name, 0))
1948               && dependent_type_p (TREE_OPERAND (name, 0))))
1949         return build_min_nt (COMPONENT_REF, object, name, NULL_TREE);
1950       object = build_non_dependent_expr (object);
1951     }
1952
1953   /* [expr.ref]
1954
1955      The type of the first expression shall be "class object" (of a
1956      complete type).  */
1957   if (!currently_open_class (object_type)
1958       && !complete_type_or_else (object_type, object))
1959     return error_mark_node;
1960   if (!CLASS_TYPE_P (object_type))
1961     {
1962       error ("request for member %qD in %qE, which is of non-class type %qT",
1963              name, object, object_type);
1964       return error_mark_node;
1965     }
1966
1967   if (BASELINK_P (name))
1968     /* A member function that has already been looked up.  */
1969     member = name;
1970   else
1971     {
1972       bool is_template_id = false;
1973       tree template_args = NULL_TREE;
1974       tree scope;
1975
1976       if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1977         {
1978           is_template_id = true;
1979           template_args = TREE_OPERAND (name, 1);
1980           name = TREE_OPERAND (name, 0);
1981
1982           if (TREE_CODE (name) == OVERLOAD)
1983             name = DECL_NAME (get_first_fn (name));
1984           else if (DECL_P (name))
1985             name = DECL_NAME (name);
1986         }
1987
1988       if (TREE_CODE (name) == SCOPE_REF)
1989         {
1990           /* A qualified name.  The qualifying class or namespace `S' has
1991              already been looked up; it is either a TYPE or a
1992              NAMESPACE_DECL.  The member name is either an IDENTIFIER_NODE
1993              or a BIT_NOT_EXPR.  */
1994           scope = TREE_OPERAND (name, 0);
1995           name = TREE_OPERAND (name, 1);
1996           gcc_assert (CLASS_TYPE_P (scope)
1997                       || TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL);
1998           gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE
1999                       || TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR);
2000
2001           /* If SCOPE is a namespace, then the qualified name does not
2002              name a member of OBJECT_TYPE.  */
2003           if (TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL)
2004             {
2005               error ("%<%D::%D%> is not a member of %qT",
2006                      scope, name, object_type);
2007               return error_mark_node;
2008             }
2009
2010           /* Find the base of OBJECT_TYPE corresponding to SCOPE.  */
2011           access_path = lookup_base (object_type, scope, ba_check, NULL);
2012           if (access_path == error_mark_node)
2013             return error_mark_node;
2014           if (!access_path)
2015             {
2016               error ("%qT is not a base of %qT", scope, object_type);
2017               return error_mark_node;
2018             }
2019         }
2020       else
2021         {
2022           scope = NULL_TREE;
2023           access_path = object_type;
2024         }
2025
2026       if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
2027         member = lookup_destructor (object, scope, name);
2028       else
2029         {
2030           /* Look up the member.  */
2031           member = lookup_member (access_path, name, /*protect=*/1,
2032                                   /*want_type=*/false);
2033           if (member == NULL_TREE)
2034             {
2035               error ("%qD has no member named %qE", object_type, name);
2036               return error_mark_node;
2037             }
2038           if (member == error_mark_node)
2039             return error_mark_node;
2040         }
2041
2042       if (is_template_id)
2043         {
2044           tree template = member;
2045
2046           if (BASELINK_P (template))
2047             template = lookup_template_function (template, template_args);
2048           else
2049             {
2050               error ("%qD is not a member template function", name);
2051               return error_mark_node;
2052             }
2053         }
2054     }
2055
2056   if (TREE_DEPRECATED (member))
2057     warn_deprecated_use (member);
2058
2059   if (template_p)
2060     check_template_keyword (member);
2061
2062   expr = build_class_member_access_expr (object, member, access_path,
2063                                          /*preserve_reference=*/false);
2064   if (processing_template_decl && expr != error_mark_node)
2065     {
2066       if (BASELINK_P (member))
2067         {
2068           if (TREE_CODE (orig_name) == SCOPE_REF)
2069             BASELINK_QUALIFIED_P (member) = 1;
2070           orig_name = member;
2071         }
2072       return build_min_non_dep (COMPONENT_REF, expr,
2073                                 orig_object, orig_name,
2074                                 NULL_TREE);
2075     }
2076   
2077   return expr;
2078 }
2079
2080 /* Return an expression for the MEMBER_NAME field in the internal
2081    representation of PTRMEM, a pointer-to-member function.  (Each
2082    pointer-to-member function type gets its own RECORD_TYPE so it is
2083    more convenient to access the fields by name than by FIELD_DECL.)
2084    This routine converts the NAME to a FIELD_DECL and then creates the
2085    node for the complete expression.  */
2086
2087 tree
2088 build_ptrmemfunc_access_expr (tree ptrmem, tree member_name)
2089 {
2090   tree ptrmem_type;
2091   tree member;
2092   tree member_type;
2093
2094   /* This code is a stripped down version of
2095      build_class_member_access_expr.  It does not work to use that
2096      routine directly because it expects the object to be of class
2097      type.  */
2098   ptrmem_type = TREE_TYPE (ptrmem);
2099   gcc_assert (TYPE_PTRMEMFUNC_P (ptrmem_type));
2100   member = lookup_member (ptrmem_type, member_name, /*protect=*/0,
2101                           /*want_type=*/false);
2102   member_type = cp_build_qualified_type (TREE_TYPE (member),
2103                                          cp_type_quals (ptrmem_type));
2104   return fold_build3 (COMPONENT_REF, member_type,
2105                       ptrmem, member, NULL_TREE);
2106 }
2107
2108 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
2109    for the value pointed to.
2110    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.
2111
2112    This function may need to overload OPERATOR_FNNAME.
2113    Must also handle REFERENCE_TYPEs for C++.  */
2114
2115 tree
2116 build_x_indirect_ref (tree expr, const char *errorstring)
2117 {
2118   tree orig_expr = expr;
2119   tree rval;
2120
2121   if (processing_template_decl)
2122     {
2123       if (type_dependent_expression_p (expr))
2124         return build_min_nt (INDIRECT_REF, expr);
2125       expr = build_non_dependent_expr (expr);
2126     }
2127
2128   rval = build_new_op (INDIRECT_REF, LOOKUP_NORMAL, expr, NULL_TREE,
2129                        NULL_TREE, /*overloaded_p=*/NULL);
2130   if (!rval)
2131     rval = build_indirect_ref (expr, errorstring);
2132
2133   if (processing_template_decl && rval != error_mark_node)
2134     return build_min_non_dep (INDIRECT_REF, rval, orig_expr);
2135   else
2136     return rval;
2137 }
2138
2139 tree
2140 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
2141 {
2142   tree pointer, type;
2143
2144   if (ptr == error_mark_node)
2145     return error_mark_node;
2146
2147   if (ptr == current_class_ptr)
2148     return current_class_ref;
2149
2150   pointer = (TREE_CODE (TREE_TYPE (ptr)) == REFERENCE_TYPE
2151              ? ptr : decay_conversion (ptr));
2152   type = TREE_TYPE (pointer);
2153
2154   if (POINTER_TYPE_P (type))
2155     {
2156       /* [expr.unary.op]
2157
2158          If the type of the expression is "pointer to T," the type
2159          of  the  result  is  "T."
2160
2161          We must use the canonical variant because certain parts of
2162          the back end, like fold, do pointer comparisons between
2163          types.  */
2164       tree t = canonical_type_variant (TREE_TYPE (type));
2165
2166       if (VOID_TYPE_P (t))
2167         {
2168           /* A pointer to incomplete type (other than cv void) can be
2169              dereferenced [expr.unary.op]/1  */
2170           error ("%qT is not a pointer-to-object type", type);
2171           return error_mark_node;
2172         }
2173       else if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
2174                && same_type_p (t, TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))))
2175         /* The POINTER was something like `&x'.  We simplify `*&x' to
2176            `x'.  */
2177         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
2178       else
2179         {
2180           tree ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
2181
2182           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2183              so that we get the proper error message if the result is used
2184              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.  */
2185           TREE_READONLY (ref) = CP_TYPE_CONST_P (t);
2186           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = CP_TYPE_VOLATILE_P (t);
2187           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2188             = (TREE_THIS_VOLATILE (ref) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer));
2189           return ref;
2190         }
2191     }
2192   /* `pointer' won't be an error_mark_node if we were given a
2193      pointer to member, so it's cool to check for this here.  */
2194   else if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (type))
2195     error ("invalid use of %qs on pointer to member", errorstring);
2196   else if (pointer != error_mark_node)
2197     {
2198       if (errorstring)
2199         error ("invalid type argument of %qs", errorstring);
2200       else
2201         error ("invalid type argument");
2202     }
2203   return error_mark_node;
2204 }
2205
2206 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2207    an array reference.
2208
2209    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2210    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2211    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2212    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2213    by functions).
2214
2215    If INDEX is of some user-defined type, it must be converted to
2216    integer type.  Otherwise, to make a compatible PLUS_EXPR, it
2217    will inherit the type of the array, which will be some pointer type.  */
2218
2219 tree
2220 build_array_ref (tree array, tree idx)
2221 {
2222   if (idx == 0)
2223     {
2224       error ("subscript missing in array reference");
2225       return error_mark_node;
2226     }
2227
2228   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2229       || TREE_TYPE (idx) == error_mark_node)
2230     return error_mark_node;
2231
2232   /* If ARRAY is a COMPOUND_EXPR or COND_EXPR, move our reference
2233      inside it.  */
2234   switch (TREE_CODE (array))
2235     {
2236     case COMPOUND_EXPR:
2237       {
2238         tree value = build_array_ref (TREE_OPERAND (array, 1), idx);
2239         return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (value),
2240                        TREE_OPERAND (array, 0), value);
2241       }
2242
2243     case COND_EXPR:
2244       return build_conditional_expr
2245         (TREE_OPERAND (array, 0),
2246          build_array_ref (TREE_OPERAND (array, 1), idx),
2247          build_array_ref (TREE_OPERAND (array, 2), idx));
2248
2249     default:
2250       break;
2251     }
2252
2253   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2254     {
2255       tree rval, type;
2256
2257       warn_array_subscript_with_type_char (idx);
2258
2259       if (!INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (idx)))
2260         {
2261           error ("array subscript is not an integer");
2262           return error_mark_node;
2263         }
2264
2265       /* Apply integral promotions *after* noticing character types.
2266          (It is unclear why we do these promotions -- the standard
2267          does not say that we should.  In fact, the natural thing would
2268          seem to be to convert IDX to ptrdiff_t; we're performing
2269          pointer arithmetic.)  */
2270       idx = perform_integral_promotions (idx);
2271
2272       /* An array that is indexed by a non-constant
2273          cannot be stored in a register; we must be able to do
2274          address arithmetic on its address.
2275          Likewise an array of elements of variable size.  */
2276       if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST
2277           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2278               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))))
2279                   != INTEGER_CST)))
2280         {
2281           if (!cxx_mark_addressable (array))
2282             return error_mark_node;
2283         }
2284
2285       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2286          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2287          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2288          to access a non-existent part of the register.  */
2289       if (TREE_CODE (idx) == INTEGER_CST
2290           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2291           && ! int_fits_type_p (idx, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2292         {
2293           if (!cxx_mark_addressable (array))
2294             return error_mark_node;
2295         }
2296
2297       if (pedantic && !lvalue_p (array))
2298         pedwarn ("ISO C++ forbids subscripting non-lvalue array");
2299
2300       /* Note in C++ it is valid to subscript a `register' array, since
2301          it is valid to take the address of something with that
2302          storage specification.  */
2303       if (extra_warnings)
2304         {
2305           tree foo = array;
2306           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2307             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2308           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && DECL_REGISTER (foo))
2309             warning (OPT_Wextra, "subscripting array declared %<register%>");
2310         }
2311
2312       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2313       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, idx, NULL_TREE, NULL_TREE);
2314       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2315          or if the array is..  */
2316       TREE_READONLY (rval)
2317         |= (CP_TYPE_CONST_P (type) | TREE_READONLY (array));
2318       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2319         |= (CP_TYPE_VOLATILE_P (type) | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2320       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2321         |= (CP_TYPE_VOLATILE_P (type) | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2322       return require_complete_type (fold_if_not_in_template (rval));
2323     }
2324
2325   {
2326     tree ar = default_conversion (array);
2327     tree ind = default_conversion (idx);
2328
2329     /* Put the integer in IND to simplify error checking.  */
2330     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == INTEGER_TYPE)
2331       {
2332         tree temp = ar;
2333         ar = ind;
2334         ind = temp;
2335       }
2336
2337     if (ar == error_mark_node)
2338       return ar;
2339
2340     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) != POINTER_TYPE)
2341       {
2342         error ("subscripted value is neither array nor pointer");
2343         return error_mark_node;
2344       }
2345     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ind)) != INTEGER_TYPE)
2346       {
2347         error ("array subscript is not an integer");
2348         return error_mark_node;
2349       }
2350
2351     return build_indirect_ref (cp_build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, ind),
2352                                "array indexing");
2353   }
2354 }
2355 \f
2356 /* Resolve a pointer to member function.  INSTANCE is the object
2357    instance to use, if the member points to a virtual member.
2358
2359    This used to avoid checking for virtual functions if basetype
2360    has no virtual functions, according to an earlier ANSI draft.
2361    With the final ISO C++ rules, such an optimization is
2362    incorrect: A pointer to a derived member can be static_cast
2363    to pointer-to-base-member, as long as the dynamic object
2364    later has the right member.  */
2365
2366 tree
2367 get_member_function_from_ptrfunc (tree *instance_ptrptr, tree function)
2368 {
2369   if (TREE_CODE (function) == OFFSET_REF)
2370     function = TREE_OPERAND (function, 1);
2371
2372   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (function)))
2373     {
2374       tree idx, delta, e1, e2, e3, vtbl, basetype;
2375       tree fntype = TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (TREE_TYPE (function));
2376
2377       tree instance_ptr = *instance_ptrptr;
2378       tree instance_save_expr = 0;
2379       if (instance_ptr == error_mark_node)
2380         {
2381           if (TREE_CODE (function) == PTRMEM_CST)
2382             {
2383               /* Extracting the function address from a pmf is only
2384                  allowed with -Wno-pmf-conversions. It only works for
2385                  pmf constants.  */
2386               e1 = build_addr_func (PTRMEM_CST_MEMBER (function));
2387               e1 = convert (fntype, e1);
2388               return e1;
2389             }
2390           else
2391             {
2392               error ("object missing in use of %qE", function);
2393               return error_mark_node;
2394             }
2395         }
2396
2397       if (TREE_SIDE_EFFECTS (instance_ptr))
2398         instance_ptr = instance_save_expr = save_expr (instance_ptr);
2399
2400       if (TREE_SIDE_EFFECTS (function))
2401         function = save_expr (function);
2402
2403       /* Start by extracting all the information from the PMF itself.  */
2404       e3 = pfn_from_ptrmemfunc (function);
2405       delta = build_ptrmemfunc_access_expr (function, delta_identifier);
2406       idx = build1 (NOP_EXPR, vtable_index_type, e3);
2407       switch (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION)
2408         {
2409         case ptrmemfunc_vbit_in_pfn:
2410           e1 = cp_build_binary_op (BIT_AND_EXPR, idx, integer_one_node);
2411           idx = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, idx, integer_one_node);
2412           break;
2413
2414         case ptrmemfunc_vbit_in_delta:
2415           e1 = cp_build_binary_op (BIT_AND_EXPR, delta, integer_one_node);
2416           delta = cp_build_binary_op (RSHIFT_EXPR, delta, integer_one_node);
2417           break;
2418
2419         default:
2420           gcc_unreachable ();
2421         }
2422
2423       /* Convert down to the right base before using the instance.  A
2424          special case is that in a pointer to member of class C, C may
2425          be incomplete.  In that case, the function will of course be
2426          a member of C, and no conversion is required.  In fact,
2427          lookup_base will fail in that case, because incomplete
2428          classes do not have BINFOs.  */
2429       basetype = TYPE_METHOD_BASETYPE (TREE_TYPE (fntype));
2430       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
2431           (basetype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (instance_ptr))))
2432         {
2433           basetype = lookup_base (TREE_TYPE (TREE_TYPE (instance_ptr)),
2434                                   basetype, ba_check, NULL);
2435           instance_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, instance_ptr, basetype,
2436                                           1);
2437           if (instance_ptr == error_mark_node)
2438             return error_mark_node;
2439         }
2440       /* ...and then the delta in the PMF.  */
2441       instance_ptr = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (instance_ptr),
2442                              instance_ptr, delta);
2443
2444       /* Hand back the adjusted 'this' argument to our caller.  */
2445       *instance_ptrptr = instance_ptr;
2446
2447       /* Next extract the vtable pointer from the object.  */
2448       vtbl = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (vtbl_ptr_type_node),
2449                      instance_ptr);
2450       vtbl = build_indirect_ref (vtbl, NULL);
2451
2452       /* Finally, extract the function pointer from the vtable.  */
2453       e2 = fold_build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (vtbl), vtbl, idx);
2454       e2 = build_indirect_ref (e2, NULL);
2455       TREE_CONSTANT (e2) = 1;
2456       TREE_INVARIANT (e2) = 1;
2457
2458       /* When using function descriptors, the address of the
2459          vtable entry is treated as a function pointer.  */
2460       if (TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS)
2461         e2 = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (e2),
2462                      build_unary_op (ADDR_EXPR, e2, /*noconvert=*/1));
2463
2464       TREE_TYPE (e2) = TREE_TYPE (e3);
2465       e1 = build_conditional_expr (e1, e2, e3);
2466
2467       /* Make sure this doesn't get evaluated first inside one of the
2468          branches of the COND_EXPR.  */
2469       if (instance_save_expr)
2470         e1 = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (e1),
2471                      instance_save_expr, e1);
2472
2473       function = e1;
2474     }
2475   return function;
2476 }
2477
2478 tree
2479 build_function_call (tree function, tree params)
2480 {
2481   tree fntype, fndecl;
2482   tree coerced_params;
2483   tree name = NULL_TREE;
2484   int is_method;
2485   tree original = function;
2486
2487   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2488      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2489   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2490
2491   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
2492      Strip such NOP_EXPRs, since FUNCTION is used in non-lvalue context.  */
2493   if (TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2494       && TREE_TYPE (function) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (function, 0)))
2495     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2496
2497   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2498     {
2499       name = DECL_NAME (function);
2500
2501       mark_used (function);
2502       fndecl = function;
2503
2504       /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2505       if (pedantic && DECL_MAIN_P (function))
2506         pedwarn ("ISO C++ forbids calling %<::main%> from within program");
2507
2508       /* Differs from default_conversion by not setting TREE_ADDRESSABLE
2509          (because calling an inline function does not mean the function
2510          needs to be separately compiled).  */
2511
2512       if (DECL_INLINE (function))
2513         function = inline_conversion (function);
2514       else
2515         function = build_addr_func (function);
2516     }
2517   else
2518     {
2519       fndecl = NULL_TREE;
2520
2521       function = build_addr_func (function);
2522     }
2523
2524   if (function == error_mark_node)
2525     return error_mark_node;
2526
2527   fntype = TREE_TYPE (function);
2528
2529   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (fntype))
2530     {
2531       error ("must use %<.*%> or %<->*%> to call pointer-to-member "
2532              "function in %<%E (...)%>",
2533              original);
2534       return error_mark_node;
2535     }
2536
2537   is_method = (TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2538                && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == METHOD_TYPE);
2539
2540   if (!((TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2541          && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE)
2542         || is_method
2543         || TREE_CODE (function) == TEMPLATE_ID_EXPR))
2544     {
2545       error ("%qE cannot be used as a function", original);
2546       return error_mark_node;
2547     }
2548
2549   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2550   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2551
2552   /* Convert the parameters to the types declared in the
2553      function prototype, or apply default promotions.  */
2554
2555   coerced_params = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype),
2556                                       params, fndecl, LOOKUP_NORMAL);
2557   if (coerced_params == error_mark_node)
2558     return error_mark_node;
2559
2560   /* Check for errors in format strings and inappropriately
2561      null parameters.  */
2562
2563   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), coerced_params,
2564                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2565
2566   return build_cxx_call (function, coerced_params);
2567 }
2568 \f
2569 /* Convert the actual parameter expressions in the list VALUES
2570    to the types in the list TYPELIST.
2571    If parmdecls is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2572    perform the default conversions.
2573
2574    NAME is an IDENTIFIER_NODE or 0.  It is used only for error messages.
2575
2576    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2577
2578    Return a list of expressions for the parameters as converted.
2579
2580    Both VALUES and the returned value are chains of TREE_LIST nodes
2581    with the elements of the list in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2582
2583    In C++, unspecified trailing parameters can be filled in with their
2584    default arguments, if such were specified.  Do so here.  */
2585
2586 static tree
2587 convert_arguments (tree typelist, tree values, tree fndecl, int flags)
2588 {
2589   tree typetail, valtail;
2590   tree result = NULL_TREE;
2591   const char *called_thing = 0;
2592   int i = 0;
2593
2594   /* Argument passing is always copy-initialization.  */
2595   flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
2596
2597   if (fndecl)
2598     {
2599       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fndecl)) == METHOD_TYPE)
2600         {
2601           if (DECL_NAME (fndecl) == NULL_TREE
2602               || IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (DECL_NAME (fndecl)))
2603             called_thing = "constructor";
2604           else
2605             called_thing = "member function";
2606         }
2607       else
2608         called_thing = "function";
2609     }
2610
2611   for (valtail = values, typetail = typelist;
2612        valtail;
2613        valtail = TREE_CHAIN (valtail), i++)
2614     {
2615       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2616       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2617
2618       if (val == error_mark_node)
2619         return error_mark_node;
2620
2621       if (type == void_type_node)
2622         {
2623           if (fndecl)
2624             {
2625               error ("too many arguments to %s %q+#D", called_thing, fndecl);
2626               error ("at this point in file");
2627             }
2628           else
2629             error ("too many arguments to function");
2630           /* In case anybody wants to know if this argument
2631              list is valid.  */
2632           if (result)
2633             TREE_TYPE (tree_last (result)) = error_mark_node;
2634           break;
2635         }
2636
2637       /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
2638          Strip such NOP_EXPRs, since VAL is used in non-lvalue context.  */
2639       if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
2640           && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0))
2641           && (type == 0 || TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE))
2642         val = TREE_OPERAND (val, 0);
2643
2644       if (type == 0 || TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
2645         {
2646           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == ARRAY_TYPE
2647               || TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == FUNCTION_TYPE
2648               || TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == METHOD_TYPE)
2649             val = decay_conversion (val);
2650         }
2651
2652       if (val == error_mark_node)
2653         return error_mark_node;
2654
2655       if (type != 0)
2656         {
2657           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2658           tree parmval;
2659
2660           if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type)))
2661             {
2662               if (fndecl)
2663                 error ("parameter %P of %qD has incomplete type %qT",
2664                        i, fndecl, type);
2665               else
2666                 error ("parameter %P has incomplete type %qT", i, type);
2667               parmval = error_mark_node;
2668             }
2669           else
2670             {
2671               parmval = convert_for_initialization
2672                 (NULL_TREE, type, val, flags,
2673                  "argument passing", fndecl, i);
2674               parmval = convert_for_arg_passing (type, parmval);
2675             }
2676
2677           if (parmval == error_mark_node)
2678             return error_mark_node;
2679
2680           result = tree_cons (NULL_TREE, parmval, result);
2681         }
2682       else
2683         {
2684           if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl)
2685               && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_CONSTANT_P)
2686             /* Don't do ellipsis conversion for __built_in_constant_p
2687                as this will result in spurious warnings for non-POD
2688                types.  */
2689             val = require_complete_type (val);
2690           else
2691             val = convert_arg_to_ellipsis (val);
2692
2693           result = tree_cons (NULL_TREE, val, result);
2694         }
2695
2696       if (typetail)
2697         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2698     }
2699
2700   if (typetail != 0 && typetail != void_list_node)
2701     {
2702       /* See if there are default arguments that can be used.  */
2703       if (TREE_PURPOSE (typetail)
2704           && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (typetail)) != DEFAULT_ARG)
2705         {
2706           for (; typetail != void_list_node; ++i)
2707             {
2708               tree parmval
2709                 = convert_default_arg (TREE_VALUE (typetail),
2710                                        TREE_PURPOSE (typetail),
2711                                        fndecl, i);
2712
2713               if (parmval == error_mark_node)
2714                 return error_mark_node;
2715
2716               result = tree_cons (0, parmval, result);
2717               typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2718               /* ends with `...'.  */
2719               if (typetail == NULL_TREE)
2720                 break;
2721             }
2722         }
2723       else
2724         {
2725           if (fndecl)
2726             {
2727               error ("too few arguments to %s %q+#D", called_thing, fndecl);
2728               error ("at this point in file");
2729             }
2730           else
2731             error ("too few arguments to function");
2732           return error_mark_list;
2733         }
2734     }
2735
2736   return nreverse (result);
2737 }
2738 \f
2739 /* Build a binary-operation expression, after performing default
2740    conversions on the operands.  CODE is the kind of expression to build.  */
2741
2742 tree
2743 build_x_binary_op (enum tree_code code, tree arg1, tree arg2,
2744                    bool *overloaded_p)
2745 {
2746   tree orig_arg1;
2747   tree orig_arg2;
2748   tree expr;
2749
2750   orig_arg1 = arg1;
2751   orig_arg2 = arg2;
2752
2753   if (processing_template_decl)
2754     {
2755       if (type_dependent_expression_p (arg1)
2756           || type_dependent_expression_p (arg2))
2757         return build_min_nt (code, arg1, arg2);
2758       arg1 = build_non_dependent_expr (arg1);
2759       arg2 = build_non_dependent_expr (arg2);
2760     }
2761
2762   if (code == DOTSTAR_EXPR)
2763     expr = build_m_component_ref (arg1, arg2);
2764   else
2765     expr = build_new_op (code, LOOKUP_NORMAL, arg1, arg2, NULL_TREE,
2766                          overloaded_p);
2767
2768   if (processing_template_decl && expr != error_mark_node)
2769     return build_min_non_dep (code, expr, orig_arg1, orig_arg2);
2770
2771   return expr;
2772 }
2773
2774 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
2775    CODE is the kind of expression to build.
2776    This function differs from `build' in several ways:
2777    the data type of the result is computed and recorded in it,
2778    warnings are generated if arg data types are invalid,
2779    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
2780    and some optimization is done (operations on narrow ints
2781    are done in the narrower type when that gives the same result).
2782    Constant folding is also done before the result is returned.
2783
2784    Note that the operands will never have enumeral types
2785    because either they have just had the default conversions performed
2786    or they have both just been converted to some other type in which
2787    the arithmetic is to be done.
2788
2789    C++: must do special pointer arithmetic when implementing
2790    multiple inheritance, and deal with pointer to member functions.  */
2791
2792 tree
2793 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
2794                  int convert_p ATTRIBUTE_UNUSED)
2795 {
2796   tree op0, op1;
2797   enum tree_code code0, code1;
2798   tree type0, type1;
2799   const char *invalid_op_diag;
2800
2801   /* Expression code to give to the expression when it is built.
2802      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
2803      but in some special cases we change it.  */
2804   enum tree_code resultcode = code;
2805
2806   /* Data type in which the computation is to be performed.
2807      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
2808   tree result_type = NULL;
2809
2810   /* Nonzero means operands have already been type-converted
2811      in whatever way is necessary.
2812      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
2813   int converted = 0;
2814
2815   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
2816      RESULT_TYPE.  */
2817   tree build_type = 0;
2818
2819   /* Nonzero means after finally constructing the expression
2820      convert it to this type.  */
2821   tree final_type = 0;
2822
2823   tree result;
2824
2825   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
2826      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
2827      Also implies COMMON.
2828      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
2829      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
2830      in a narrower mode.  */
2831   int shorten = 0;
2832
2833   /* Nonzero if this is a comparison operation;
2834      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
2835      Also implies COMMON.  */
2836   int short_compare = 0;
2837
2838   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
2839      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
2840   int short_shift = 0;
2841
2842   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
2843   int common = 0;
2844
2845   /* True if both operands have arithmetic type.  */
2846   bool arithmetic_types_p;
2847
2848   /* Apply default conversions.  */
2849   op0 = orig_op0;
2850   op1 = orig_op1;
2851
2852   if (code == TRUTH_AND_EXPR || code == TRUTH_ANDIF_EXPR
2853       || code == TRUTH_OR_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR
2854       || code == TRUTH_XOR_EXPR)
2855     {
2856       if (!really_overloaded_fn (op0))
2857         op0 = decay_conversion (op0);
2858       if (!really_overloaded_fn (op1))
2859         op1 = decay_conversion (op1);
2860     }
2861   else
2862     {
2863       if (!really_overloaded_fn (op0))
2864         op0 = default_conversion (op0);
2865       if (!really_overloaded_fn (op1))
2866         op1 = default_conversion (op1);
2867     }
2868
2869   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2870   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
2871   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
2872
2873   /* DTRT if one side is an overloaded function, but complain about it.  */
2874   if (type_unknown_p (op0))
2875     {
2876       tree t = instantiate_type (TREE_TYPE (op1), op0, tf_none);
2877       if (t != error_mark_node)
2878         {
2879           pedwarn ("assuming cast to type %qT from overloaded function",
2880                    TREE_TYPE (t));
2881           op0 = t;
2882         }
2883     }
2884   if (type_unknown_p (op1))
2885     {
2886       tree t = instantiate_type (TREE_TYPE (op0), op1, tf_none);
2887       if (t != error_mark_node)
2888         {
2889           pedwarn ("assuming cast to type %qT from overloaded function",
2890                    TREE_TYPE (t));
2891           op1 = t;
2892         }
2893     }
2894
2895   type0 = TREE_TYPE (op0);
2896   type1 = TREE_TYPE (op1);
2897
2898   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
2899      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
2900   code0 = TREE_CODE (type0);
2901   code1 = TREE_CODE (type1);
2902
2903   /* If an error was already reported for one of the arguments,
2904      avoid reporting another error.  */
2905
2906   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
2907     return error_mark_node;
2908
2909   if ((invalid_op_diag
2910        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
2911     {
2912       error (invalid_op_diag);
2913       return error_mark_node;
2914     }
2915
2916   switch (code)
2917     {
2918     case PLUS_EXPR:
2919       /* Handle the pointer + int case.  */
2920       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2921         return cp_pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
2922       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
2923         return cp_pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
2924       else
2925         common = 1;
2926       break;
2927
2928     case MINUS_EXPR:
2929       /* Subtraction of two similar pointers.
2930          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
2931       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
2932           && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (type0),
2933                                                         TREE_TYPE (type1)))
2934         return pointer_diff (op0, op1, common_type (type0, type1));
2935       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
2936       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2937         return cp_pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
2938       else
2939         common = 1;
2940       break;
2941
2942     case MULT_EXPR:
2943       common = 1;
2944       break;
2945
2946     case TRUNC_DIV_EXPR:
2947     case CEIL_DIV_EXPR:
2948     case FLOOR_DIV_EXPR:
2949     case ROUND_DIV_EXPR:
2950     case EXACT_DIV_EXPR:
2951       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
2952            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
2953           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
2954               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
2955         {
2956           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && integer_zerop (op1))
2957             warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E / 0%>", op0);
2958           else if (TREE_CODE (op1) == REAL_CST && real_zerop (op1))
2959             warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E / 0.%>", op0);
2960
2961           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
2962             code0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
2963           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
2964             code1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
2965
2966           if (!(code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE))
2967             resultcode = RDIV_EXPR;
2968           else
2969             /* When dividing two signed integers, we have to promote to int.
2970                unless we divide by a constant != -1.  Note that default
2971                conversion will have been performed on the operands at this
2972                point, so we have to dig out the original type to find out if
2973                it was unsigned.  */
2974             shorten = ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR
2975                         && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0))))
2976                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
2977                            && ! integer_all_onesp (op1)));
2978
2979           common = 1;
2980         }
2981       break;
2982
2983     case BIT_AND_EXPR:
2984     case BIT_IOR_EXPR:
2985     case BIT_XOR_EXPR:
2986       if ((code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2987           || (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE))
2988         shorten = -1;
2989       break;
2990
2991     case TRUNC_MOD_EXPR:
2992     case FLOOR_MOD_EXPR:
2993       if (code1 == INTEGER_TYPE && integer_zerop (op1))
2994         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E %% 0%>", op0);
2995       else if (code1 == REAL_TYPE && real_zerop (op1))
2996         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero in %<%E %% 0.%>", op0);
2997
2998       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2999         {
3000           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
3001              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
3002              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
3003              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
3004           shorten = ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR
3005                       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0))))
3006                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
3007                          && ! integer_all_onesp (op1)));
3008           common = 1;
3009         }
3010       break;
3011
3012     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3013     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3014     case TRUTH_AND_EXPR:
3015     case TRUTH_OR_EXPR:
3016       result_type = boolean_type_node;
3017       break;
3018
3019       /* Shift operations: result has same type as first operand;
3020          always convert second operand to int.
3021          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
3022
3023     case RSHIFT_EXPR:
3024       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3025         {
3026           result_type = type0;
3027           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
3028             {
3029               if (tree_int_cst_lt (op1, integer_zero_node))
3030                 warning (0, "right shift count is negative");
3031               else
3032                 {
3033                   if (! integer_zerop (op1))
3034                     short_shift = 1;
3035                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
3036                     warning (0, "right shift count >= width of type");
3037                 }
3038             }
3039           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of
3040              size of value being shifted.  */
3041           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
3042             op1 = cp_convert (integer_type_node, op1);
3043           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
3044           converted = 1;
3045         }
3046       break;
3047
3048     case LSHIFT_EXPR:
3049       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3050         {
3051           result_type = type0;
3052           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
3053             {
3054               if (tree_int_cst_lt (op1, integer_zero_node))
3055                 warning (0, "left shift count is negative");
3056               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
3057                 warning (0, "left shift count >= width of type");
3058             }
3059           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of
3060              size of value being shifted.  */
3061           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
3062             op1 = cp_convert (integer_type_node, op1);
3063           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
3064           converted = 1;
3065         }
3066       break;
3067
3068     case RROTATE_EXPR:
3069     case LROTATE_EXPR:
3070       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3071         {
3072           result_type = type0;
3073           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
3074             {
3075               if (tree_int_cst_lt (op1, integer_zero_node))
3076                 warning (0, "%s rotate count is negative",
3077                          (code == LROTATE_EXPR) ? "left" : "right");
3078               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
3079                 warning (0, "%s rotate count >= width of type",
3080                          (code == LROTATE_EXPR) ? "left" : "right");
3081             }
3082           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of
3083              size of value being shifted.  */
3084           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
3085             op1 = cp_convert (integer_type_node, op1);
3086         }
3087       break;
3088
3089     case EQ_EXPR:
3090     case NE_EXPR:
3091       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
3092         warning (OPT_Wfloat_equal, 
3093                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
3094       if ((TREE_CODE (orig_op0) == STRING_CST && !integer_zerop (op1))
3095           || (TREE_CODE (orig_op1) == STRING_CST && !integer_zerop (op0)))
3096         warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
3097                  "comparison with string literal");
3098
3099       build_type = boolean_type_node;
3100       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
3101            || code0 == COMPLEX_TYPE)
3102           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3103               || code1 == COMPLEX_TYPE))
3104         short_compare = 1;
3105       else if ((code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3106                || (TYPE_PTRMEM_P (type0) && TYPE_PTRMEM_P (type1)))
3107         result_type = composite_pointer_type (type0, type1, op0, op1,
3108                                               "comparison");
3109       else if ((code0 == POINTER_TYPE || TYPE_PTRMEM_P (type0))
3110                && null_ptr_cst_p (op1))
3111         result_type = type0;
3112       else if ((code1 == POINTER_TYPE || TYPE_PTRMEM_P (type1))
3113                && null_ptr_cst_p (op0))
3114         result_type = type1;
3115       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3116         {
3117           result_type = type0;
3118           error ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3119         }
3120       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3121         {
3122           result_type = type1;
3123           error ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3124         }
3125       else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type0) && null_ptr_cst_p (op1))
3126         {
3127           op0 = build_ptrmemfunc_access_expr (op0, pfn_identifier);
3128           op1 = cp_convert (TREE_TYPE (op0), integer_zero_node);
3129           result_type = TREE_TYPE (op0);
3130         }
3131       else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1) && null_ptr_cst_p (op0))
3132         return cp_build_binary_op (code, op1, op0);
3133       else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type0) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1)
3134                && same_type_p (type0, type1))
3135         {
3136           /* E will be the final comparison.  */
3137           tree e;
3138           /* E1 and E2 are for scratch.  */
3139           tree e1;
3140           tree e2;
3141           tree pfn0;
3142           tree pfn1;
3143           tree delta0;
3144           tree delta1;
3145
3146           if (TREE_SIDE_EFFECTS (op0))
3147             op0 = save_expr (op0);
3148           if (TREE_SIDE_EFFECTS (op1))
3149             op1 = save_expr (op1);
3150
3151           /* We generate:
3152
3153              (op0.pfn == op1.pfn
3154               && (!op0.pfn || op0.delta == op1.delta))
3155
3156              The reason for the `!op0.pfn' bit is that a NULL
3157              pointer-to-member is any member with a zero PFN; the
3158              DELTA field is unspecified.  */
3159           pfn0 = pfn_from_ptrmemfunc (op0);
3160           pfn1 = pfn_from_ptrmemfunc (op1);
3161           delta0 = build_ptrmemfunc_access_expr (op0,
3162                                                  delta_identifier);
3163           delta1 = build_ptrmemfunc_access_expr (op1,
3164                                                  delta_identifier);
3165           e1 = cp_build_binary_op (EQ_EXPR, delta0, delta1);
3166           e2 = cp_build_binary_op (EQ_EXPR,
3167                                    pfn0,
3168                                    cp_convert (TREE_TYPE (pfn0),
3169                                                integer_zero_node));
3170           e1 = cp_build_binary_op (TRUTH_ORIF_EXPR, e1, e2);
3171           e2 = build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, pfn0, pfn1);
3172           e = cp_build_binary_op (TRUTH_ANDIF_EXPR, e2, e1);
3173           if (code == EQ_EXPR)
3174             return e;
3175           return cp_build_binary_op (EQ_EXPR, e, integer_zero_node);
3176         }
3177       else
3178         {
3179           gcc_assert (!TYPE_PTRMEMFUNC_P (type0)
3180                       || !same_type_p (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type0),
3181                                        type1));
3182           gcc_assert (!TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1)
3183                       || !same_type_p (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type1),
3184                                        type0));
3185         }
3186
3187       break;
3188
3189     case MAX_EXPR:
3190     case MIN_EXPR:
3191       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
3192            && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
3193         shorten = 1;
3194       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3195         result_type = composite_pointer_type (type0, type1, op0, op1,
3196                                               "comparison");
3197       break;
3198
3199     case LE_EXPR:
3200     case GE_EXPR:
3201     case LT_EXPR:
3202     case GT_EXPR:
3203       if (TREE_CODE (orig_op0) == STRING_CST
3204           || TREE_CODE (orig_op1) == STRING_CST)
3205         warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
3206                  "comparison with string literal");
3207
3208       build_type = boolean_type_node;
3209       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
3210            && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
3211         short_compare = 1;
3212       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3213         result_type = composite_pointer_type (type0, type1, op0, op1,
3214                                               "comparison");
3215       else if (code0 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
3216                && integer_zerop (op1))
3217         result_type = type0;
3218       else if (code1 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op0) == INTEGER_CST
3219                && integer_zerop (op0))
3220         result_type = type1;
3221       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3222         {
3223           result_type = type0;
3224           pedwarn ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3225         }
3226       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
3227         {
3228           result_type = type1;
3229           pedwarn ("ISO C++ forbids comparison between pointer and integer");
3230         }
3231       break;
3232
3233     case UNORDERED_EXPR:
3234     case ORDERED_EXPR:
3235     case UNLT_EXPR:
3236     case UNLE_EXPR:
3237     case UNGT_EXPR:
3238     case UNGE_EXPR:
3239     case UNEQ_EXPR:
3240       build_type = integer_type_node;
3241       if (code0 != REAL_TYPE || code1 != REAL_TYPE)
3242         {
3243           error ("unordered comparison on non-floating point argument");
3244           return error_mark_node;
3245         }
3246       common = 1;
3247       break;
3248
3249     default:
3250       break;
3251     }
3252
3253   if (((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
3254        && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3255            || code1 == COMPLEX_TYPE)))
3256     arithmetic_types_p = 1;
3257   else
3258     {
3259       arithmetic_types_p = 0;
3260       /* Vector arithmetic is only allowed when both sides are vectors.  */
3261       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
3262         {
3263           if (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
3264               || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
3265                                                         TREE_TYPE (type1)))
3266             {
3267               binary_op_error (code);
3268               return error_mark_node;
3269             }
3270           arithmetic_types_p = 1;
3271         }
3272     }
3273   /* Determine the RESULT_TYPE, if it is not already known.  */
3274   if (!result_type
3275       && arithmetic_types_p
3276       && (shorten || common || short_compare))
3277     result_type = common_type (type0, type1);
3278
3279   if (!result_type)
3280     {
3281       error ("invalid operands of types %qT and %qT to binary %qO",
3282              TREE_TYPE (orig_op0), TREE_TYPE (orig_op1), code);
3283       return error_mark_node;
3284     }
3285
3286   /* If we're in a template, the only thing we need to know is the
3287      RESULT_TYPE.  */
3288   if (processing_template_decl)
3289     return build2 (resultcode,
3290                    build_type ? build_type : result_type,
3291                    op0, op1);
3292
3293   if (arithmetic_types_p)
3294     {
3295       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
3296
3297       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
3298          if both args were extended from the same smaller type,
3299          do the arithmetic in that type and then extend.
3300
3301          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
3302          For them, this optimization is safe only if
3303          both args are zero-extended or both are sign-extended.
3304          Otherwise, we might change the result.
3305          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
3306          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
3307
3308       if (shorten && none_complex)
3309         {
3310           int unsigned0, unsigned1;
3311           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
3312           tree arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
3313           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
3314           int uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
3315           tree type;
3316
3317           final_type = result_type;
3318
3319           /* Handle the case that OP0 does not *contain* a conversion
3320              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
3321
3322           if (op0 == arg0 && TREE_TYPE (op0) != final_type)
3323             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
3324           if (op1 == arg1 && TREE_TYPE (op1) != final_type)
3325             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
3326
3327           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
3328
3329           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
3330              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
3331           if (shorten == -1)
3332             uns = unsigned0;
3333
3334           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
3335              an unsigned operation on sign-extended args.
3336              That would not be valid.  */
3337
3338           /* Both args variable: if both extended in same way
3339              from same width, do it in that width.
3340              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
3341           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
3342                < TYPE_PRECISION (result_type))
3343               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
3344                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
3345               && unsigned0 == unsigned1
3346               && (unsigned0 || !uns))
3347             result_type = c_common_signed_or_unsigned_type
3348               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
3349           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3350                    && (unsigned1 || !uns)
3351                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
3352                        < TYPE_PRECISION (result_type))
3353                    && (type = c_common_signed_or_unsigned_type
3354                        (unsigned1, TREE_TYPE (arg1)),
3355                        int_fits_type_p (arg0, type)))
3356             result_type = type;
3357           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
3358                    && (unsigned0 || !uns)
3359                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
3360                        < TYPE_PRECISION (result_type))
3361                    && (type = c_common_signed_or_unsigned_type
3362                        (unsigned0, TREE_TYPE (arg0)),
3363                        int_fits_type_p (arg1, type)))
3364             result_type = type;
3365         }
3366
3367       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
3368
3369       if (short_shift)
3370         {
3371           int unsigned_arg;
3372           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
3373
3374           final_type = result_type;
3375
3376           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
3377             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
3378
3379           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
3380               /* We can shorten only if the shift count is less than the
3381                  number of bits in the smaller type size.  */
3382               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
3383               /* If arg is sign-extended and then unsigned-shifted,
3384                  we can simulate this with a signed shift in arg's type
3385                  only if the extended result is at least twice as wide
3386                  as the arg.  Otherwise, the shift could use up all the
3387                  ones made by sign-extension and bring in zeros.
3388                  We can't optimize that case at all, but in most machines
3389                  it never happens because available widths are 2**N.  */
3390               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type)
3391                   || unsigned_arg
3392                   || (((unsigned) 2 * TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
3393                       <= TYPE_PRECISION (result_type))))
3394             {
3395               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
3396               result_type
3397                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
3398                                                     TREE_TYPE (arg0));
3399               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
3400               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
3401                 op0 = cp_convert (result_type, op0);
3402               converted = 1;
3403             }
3404         }
3405
3406       /* Comparison operations are shortened too but differently.
3407          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
3408
3409       if (short_compare)
3410         {
3411           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
3412              from being kept in a register.
3413              Instead, make copies of the our local variables and
3414              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
3415           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
3416           enum tree_code xresultcode = resultcode;
3417           tree val
3418             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
3419           if (val != 0)
3420             return cp_convert (boolean_type_node, val);
3421           op0 = xop0, op1 = xop1;
3422           converted = 1;
3423           resultcode = xresultcode;
3424         }
3425
3426       if ((short_compare || code == MIN_EXPR || code == MAX_EXPR)
3427           && warn_sign_compare
3428           /* Do not warn until the template is instantiated; we cannot
3429              bound the ranges of the arguments until that point.  */
3430           && !processing_template_decl)
3431         {
3432           int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
3433           int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3434
3435           int unsignedp0, unsignedp1;
3436           tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
3437           tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
3438
3439           /* Check for comparison of different enum types.  */
3440           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (orig_op0)) == ENUMERAL_TYPE
3441               && TREE_CODE (TREE_TYPE (orig_op1)) == ENUMERAL_TYPE
3442               && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (orig_op0))
3443                  != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (orig_op1)))
3444             {
3445               warning (0, "comparison between types %q#T and %q#T",
3446                        TREE_TYPE (orig_op0), TREE_TYPE (orig_op1));
3447             }
3448
3449           /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
3450              quantities that may fail.  */
3451           /* Do the checking based on the original operand trees, so that
3452              casts will be considered, but default promotions won't be.  */
3453
3454           /* Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
3455              since the signed type will only be chosen if it can represent
3456              all the values of the unsigned type.  */
3457           if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3458             /* OK */;
3459           /* Do not warn if both operands are unsigned.  */
3460           else if (op0_signed == op1_signed)
3461             /* OK */;
3462           /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3463              integer literal (or some static constant expression
3464              involving such literals or a conditional expression
3465              involving such literals) and it is non-negative.  */
3466           else if ((op0_signed && tree_expr_nonnegative_p (orig_op0))
3467                    || (op1_signed && tree_expr_nonnegative_p (orig_op1)))
3468             /* OK */;
3469           /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
3470              the unsigned quantity is an integral constant and it does
3471              not use the most significant bit of result_type.  */
3472           else if ((resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
3473                    && ((op0_signed && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST
3474                         && int_fits_type_p (orig_op1, c_common_signed_type
3475                                             (result_type)))
3476                         || (op1_signed && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
3477                             && int_fits_type_p (orig_op0, c_common_signed_type
3478                                                 (result_type)))))
3479             /* OK */;
3480           else
3481             warning (0, "comparison between signed and unsigned integer expressions");
3482
3483           /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
3484              larger than their original size, and one (and only one) is the
3485              result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
3486
3487              Also warn if one operand is a constant, and the constant does not
3488              have all bits set that are set in the ~ operand when it is
3489              extended.  */
3490
3491           if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
3492               ^ (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
3493             {
3494               if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
3495                 primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (op0, 0), &unsignedp0);
3496               if (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR)
3497                 primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (op1, 0), &unsignedp1);
3498
3499               if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
3500                 {
3501                   tree primop;
3502                   HOST_WIDE_INT constant, mask;
3503                   int unsignedp;
3504                   unsigned int bits;
3505
3506                   if (host_integerp (primop0, 0))
3507                     {
3508                       primop = primop1;
3509                       unsignedp = unsignedp1;
3510                       constant = tree_low_cst (primop0, 0);
3511                     }
3512                   else
3513                     {
3514                       primop = primop0;
3515                       unsignedp = unsignedp0;
3516                       constant = tree_low_cst (primop1, 0);
3517                     }
3518
3519                   bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
3520                   if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
3521                       && bits < HOST_BITS_PER_LONG && unsignedp)
3522                     {
3523                       mask = (~ (HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
3524                       if ((mask & constant) != mask)
3525                         warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
3526                     }
3527                 }
3528               else if (unsignedp0 && unsignedp1
3529                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
3530                            < TYPE_PRECISION (result_type))
3531                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
3532                            < TYPE_PRECISION (result_type)))
3533                 warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
3534             }
3535         }
3536     }
3537
3538   /* If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
3539      Then the expression will be built.
3540      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
3541      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
3542
3543   /* Issue warnings about peculiar, but valid, uses of NULL.  */
3544   if (/* It's reasonable to use pointer values as operands of &&
3545          and ||, so NULL is no exception.  */
3546       !(code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
3547       && (/* If OP0 is NULL and OP1 is not a pointer, or vice versa.  */
3548           (orig_op0 == null_node
3549            && TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != POINTER_TYPE)
3550           /* Or vice versa.  */
3551           || (orig_op1 == null_node
3552               && TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) != POINTER_TYPE)
3553           /* Or, both are NULL and the operation was not a comparison.  */
3554           || (orig_op0 == null_node && orig_op1 == null_node
3555               && code != EQ_EXPR && code != NE_EXPR)))
3556     /* Some sort of arithmetic operation involving NULL was
3557        performed.  Note that pointer-difference and pointer-addition
3558        have already been handled above, and so we don't end up here in
3559        that case.  */
3560     warning (0, "NULL used in arithmetic");
3561
3562   if (! converted)
3563     {
3564       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
3565         op0 = cp_convert (result_type, op0);
3566       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
3567         op1 = cp_convert (result_type, op1);
3568
3569       if (op0 == error_mark_node || op1 == error_mark_node)
3570         return error_mark_node;
3571     }
3572
3573   if (build_type == NULL_TREE)
3574     build_type = result_type;
3575
3576   result = build2 (resultcode, build_type, op0, op1);
3577   result = fold_if_not_in_template (result);
3578   if (final_type != 0)
3579     result = cp_convert (final_type, result);
3580   return result;
3581 }
3582 \f
3583 /* Return a tree for the sum or difference (RESULTCODE says which)
3584    of pointer PTROP and integer INTOP.  */
3585
3586 static tree
3587 cp_pointer_int_sum (enum tree_code resultcode, tree ptrop, tree intop)
3588 {
3589   tree res_type = TREE_TYPE (ptrop);
3590
3591   /* pointer_int_sum() uses size_in_bytes() on the TREE_TYPE(res_type)
3592      in certain circumstance (when it's valid to do so).  So we need
3593      to make sure it's complete.  We don't need to check here, if we
3594      can actually complete it at all, as those checks will be done in
3595      pointer_int_sum() anyway.  */
3596   complete_type (TREE_TYPE (res_type));
3597
3598   return pointer_int_sum (resultcode, ptrop,
3599                           fold_if_not_in_template (intop));
3600 }
3601
3602 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
3603    The resulting tree has type int.  */
3604
3605 static tree
3606 pointer_diff (tree op0, tree op1, tree ptrtype)
3607 {
3608   tree result;
3609   tree restype = ptrdiff_type_node;
3610   tree target_type = TREE_TYPE (ptrtype);
3611
3612   if (!complete_type_or_else (target_type, NULL_TREE))
3613     return error_mark_node;
3614
3615   if (pedantic || warn_pointer_arith)
3616     {
3617       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
3618         pedwarn ("ISO C++ forbids using pointer of type %<void *%> in subtraction");
3619       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
3620         pedwarn ("ISO C++ forbids using pointer to a function in subtraction");
3621       if (TREE_CODE (target_type) == METHOD_TYPE)
3622         pedwarn ("ISO C++ forbids using pointer to a method in subtraction");
3623     }
3624
3625   /* First do the subtraction as integers;
3626      then drop through to build the divide operator.  */
3627
3628   op0 = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
3629                             cp_convert (restype, op0),
3630                             cp_convert (restype, op1));
3631
3632   /* This generates an error if op1 is a pointer to an incomplete type.  */
3633   if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1))))
3634     error ("invalid use of a pointer to an incomplete type in pointer arithmetic");
3635
3636   op1 = (TYPE_PTROB_P (ptrtype)
3637          ? size_in_bytes (target_type)
3638          : integer_one_node);
3639
3640   /* Do the division.  */
3641
3642   result = build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, cp_convert (restype, op1));
3643   return fold_if_not_in_template (result);
3644 }
3645 \f
3646 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
3647    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
3648    and XARG is the operand.  */
3649
3650 tree
3651 build_x_unary_op (enum tree_code code, tree xarg)
3652 {
3653   tree orig_expr = xarg;
3654   tree exp;
3655   int ptrmem = 0;
3656
3657   if (processing_template_decl)
3658     {
3659       if (type_dependent_expression_p (xarg))
3660         return build_min_nt (code, xarg, NULL_TREE);
3661
3662       xarg = build_non_dependent_expr (xarg);
3663     }
3664
3665   exp = NULL_TREE;
3666
3667   /* [expr.unary.op] says:
3668
3669        The address of an object of incomplete type can be taken.
3670
3671      (And is just the ordinary address operator, not an overloaded
3672      "operator &".)  However, if the type is a template
3673      specialization, we must complete the type at this point so that
3674      an overloaded "operator &" will be available if required.  */
3675   if (code == ADDR_EXPR
3676       && TREE_CODE (xarg) != TEMPLATE_ID_EXPR
3677       && ((CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (xarg))
3678            && !COMPLETE_TYPE_P (complete_type (TREE_TYPE (xarg))))
3679           || (TREE_CODE (xarg) == OFFSET_REF)))
3680     /* Don't look for a function.  */;
3681   else
3682     exp = build_new_op (code, LOOKUP_NORMAL, xarg, NULL_TREE, NULL_TREE,
3683                         /*overloaded_p=*/NULL);
3684   if (!exp && code == ADDR_EXPR)
3685     {
3686       /*  A pointer to member-function can be formed only by saying
3687           &X::mf.  */
3688       if (!flag_ms_extensions && TREE_CODE (TREE_TYPE (xarg)) == METHOD_TYPE
3689           && (TREE_CODE (xarg) != OFFSET_REF || !PTRMEM_OK_P (xarg)))
3690         {
3691           if (TREE_CODE (xarg) != OFFSET_REF
3692               || !TYPE_P (TREE_OPERAND (xarg, 0)))
3693             {
3694               error ("invalid use of %qE to form a pointer-to-member-function",
3695                      xarg);
3696               if (TREE_CODE (xarg) != OFFSET_REF)
3697                 inform ("  a qualified-id is required");
3698               return error_mark_node;
3699             }
3700           else
3701             {
3702               error ("parentheses around %qE cannot be used to form a"
3703                      " pointer-to-member-function",
3704                      xarg);
3705               PTRMEM_OK_P (xarg) = 1;
3706             }
3707         }
3708
3709       if (TREE_CODE (xarg) == OFFSET_REF)
3710         {
3711           ptrmem = PTRMEM_OK_P (xarg);
3712
3713           if (!ptrmem && !flag_ms_extensions
3714               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (xarg, 1))) == METHOD_TYPE)
3715             {
3716               /* A single non-static member, make sure we don't allow a
3717                  pointer-to-member.  */
3718               xarg = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (xarg),
3719                              TREE_OPERAND (xarg, 0),
3720                              ovl_cons (TREE_OPERAND (xarg, 1), NULL_TREE));
3721               PTRMEM_OK_P (xarg) = ptrmem;
3722             }
3723         }
3724       else if (TREE_CODE (xarg) == TARGET_EXPR)
3725         warning (0, "taking address of temporary");
3726       exp = build_unary_op (ADDR_EXPR, xarg, 0);
3727     }
3728
3729   if (processing_template_decl && exp != error_mark_node)
3730     exp = build_min_non_dep (code, exp, orig_expr,
3731                              /*For {PRE,POST}{INC,DEC}REMENT_EXPR*/NULL_TREE);
3732   if (TREE_CODE (exp) == ADDR_EXPR)
3733     PTRMEM_OK_P (exp) = ptrmem;
3734   return exp;
3735 }
3736
3737 /* Like c_common_truthvalue_conversion, but handle pointer-to-member
3738    constants, where a null value is represented by an INTEGER_CST of
3739    -1.  */
3740
3741 tree
3742 cp_truthvalue_conversion (tree expr)
3743 {
3744   tree type = TREE_TYPE (expr);
3745   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
3746     return build_binary_op (NE_EXPR, expr, integer_zero_node, 1);
3747   else
3748     return c_common_truthvalue_conversion (expr);
3749 }
3750
3751 /* Just like cp_truthvalue_conversion, but we want a CLEANUP_POINT_EXPR.  */
3752
3753 tree
3754 condition_conversion (tree expr)
3755 {
3756   tree t;
3757   if (processing_template_decl)
3758     return expr;
3759   t = perform_implicit_conversion (boolean_type_node, expr);
3760   t = fold_build_cleanup_point_expr (boolean_type_node, t);
3761   return t;
3762 }
3763
3764 /* Return an ADDR_EXPR giving the address of T.  This function
3765    attempts no optimizations or simplifications; it is a low-level
3766    primitive.  */
3767
3768 tree
3769 build_address (tree t)
3770 {
3771   tree addr;
3772
3773   if (error_operand_p (t) || !cxx_mark_addressable (t))
3774     return error_mark_node;
3775
3776   addr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (t)), t);
3777
3778   return addr;
3779 }
3780
3781 /* Return a NOP_EXPR converting EXPR to TYPE.  */
3782
3783 tree
3784 build_nop (tree type, tree expr)
3785 {
3786   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
3787     return expr;
3788   return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3789 }
3790
3791 /* C++: Must handle pointers to members.
3792
3793    Perhaps type instantiation should be extended to handle conversion
3794    from aggregates to types we don't yet know we want?  (Or are those
3795    cases typically errors which should be reported?)
3796
3797    NOCONVERT nonzero suppresses the default promotions
3798    (such as from short to int).  */
3799
3800 tree
3801 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int noconvert)
3802 {
3803   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
3804   tree arg = xarg;
3805   tree argtype = 0;
3806   const char *errstring = NULL;
3807   tree val;
3808   const char *invalid_op_diag;
3809
3810   if (arg == error_mark_node)
3811     return error_mark_node;
3812
3813   if ((invalid_op_diag
3814        = targetm.invalid_unary_op ((code == UNARY_PLUS_EXPR
3815                                     ? CONVERT_EXPR
3816                                     : code),
3817                                    TREE_TYPE (xarg))))
3818     {
3819       error (invalid_op_diag);
3820       return error_mark_node;
3821     }
3822
3823   switch (code)
3824     {
3825     case UNARY_PLUS_EXPR:
3826     case NEGATE_EXPR:
3827       {
3828         int flags = WANT_ARITH | WANT_ENUM;
3829         /* Unary plus (but not unary minus) is allowed on pointers.  */
3830         if (code == UNARY_PLUS_EXPR)
3831           flags |= WANT_POINTER;
3832         arg = build_expr_type_conversion (flags, arg, true);
3833         if (!arg)
3834           errstring = (code == NEGATE_EXPR
3835                        ? "wrong type argument to unary minus"
3836                        : "wrong type argument to unary plus");
3837         else
3838           {
3839             if (!noconvert && CP_INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg)))
3840               arg = perform_integral_promotions (arg);
3841
3842             /* Make sure the result is not an lvalue: a unary plus or minus
3843                expression is always a rvalue.  */
3844             arg = rvalue (arg);
3845           }
3846       }
3847       break;
3848
3849     case BIT_NOT_EXPR:
3850       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3851         {
3852           code = CONJ_EXPR;
3853           if (!noconvert)
3854             arg = default_conversion (arg);
3855         }
3856       else if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM,
3857                                                    arg, true)))
3858         errstring = "wrong type argument to bit-complement";
3859       else if (!noconvert)
3860         arg = perform_integral_promotions (arg);
3861       break;
3862
3863     case ABS_EXPR:
3864       if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_ARITH | WANT_ENUM, arg, true)))
3865         errstring = "wrong type argument to abs";
3866       else if (!noconvert)
3867         arg = default_conversion (arg);
3868       break;
3869
3870     case CONJ_EXPR:
3871       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
3872       if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_ARITH | WANT_ENUM, arg, true)))
3873         errstring = "wrong type argument to conjugation";
3874       else if (!noconvert)
3875         arg = default_conversion (arg);
3876       break;
3877
3878     case TRUTH_NOT_EXPR:
3879       arg = perform_implicit_conversion (boolean_type_node, arg);
3880       val = invert_truthvalue (arg);
3881       if (arg != error_mark_node)
3882         return val;
3883       errstring = "in argument to unary !";
3884       break;
3885
3886     case NOP_EXPR:
3887       break;
3888
3889     case REALPART_EXPR:
3890       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3891         return TREE_REALPART (arg);
3892       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3893         {
3894           arg = build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3895           return fold_if_not_in_template (arg);
3896         }
3897       else
3898         return arg;
3899
3900     case IMAGPART_EXPR:
3901       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3902         return TREE_IMAGPART (arg);
3903       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3904         {
3905           arg = build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3906           return fold_if_not_in_template (arg);
3907         }
3908       else
3909         return cp_convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
3910
3911     case PREINCREMENT_EXPR:
3912     case POSTINCREMENT_EXPR:
3913     case PREDECREMENT_EXPR:
3914     case POSTDECREMENT_EXPR:
3915       /* Handle complex lvalues (when permitted)
3916          by reduction to simpler cases.  */
3917
3918       val = unary_complex_lvalue (code, arg);
3919       if (val != 0)
3920         return val;
3921
3922       /* Increment or decrement the real part of the value,
3923          and don't change the imaginary part.  */
3924       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3925         {
3926           tree real, imag;
3927
3928           arg = stabilize_reference (arg);
3929           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
3930           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3931           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3932                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
3933         }
3934
3935       /* Report invalid types.  */
3936
3937       if (!(arg = build_expr_type_conversion (WANT_ARITH | WANT_POINTER,
3938                                               arg, true)))
3939         {
3940           if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3941             errstring ="no pre-increment operator for type";
3942           else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3943             errstring ="no post-increment operator for type";
3944           else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3945             errstring ="no pre-decrement operator for type";
3946           else
3947             errstring ="no post-decrement operator for type";
3948           break;
3949         }
3950
3951       /* Report something read-only.  */
3952
3953       if (CP_TYPE_CONST_P (TREE_TYPE (arg))
3954           || TREE_READONLY (arg))
3955         readonly_error (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3956                                || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3957                               ? "increment" : "decrement"),
3958                         0);
3959
3960       {
3961         tree inc;
3962         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
3963
3964         arg = get_unwidened (arg, 0);
3965         argtype = TREE_TYPE (arg);
3966
3967         /* ARM $5.2.5 last annotation says this should be forbidden.  */
3968         if (TREE_CODE (argtype) == ENUMERAL_TYPE)
3969           pedwarn ("ISO C++ forbids %sing an enum",
3970                    (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3971                    ? "increment" : "decrement");
3972
3973         /* Compute the increment.  */
3974
3975         if (TREE_CODE (argtype) == POINTER_TYPE)
3976           {
3977             tree type = complete_type (TREE_TYPE (argtype));
3978
3979             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
3980               error ("cannot %s a pointer to incomplete type %qT",
3981                      ((code == PREINCREMENT_EXPR
3982                        || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3983                       ? "increment" : "decrement"), TREE_TYPE (argtype));
3984             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
3985                      && !TYPE_PTROB_P (argtype))
3986               pedwarn ("ISO C++ forbids %sing a pointer of type %qT",
3987                        ((code == PREINCREMENT_EXPR
3988                          || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3989                         ? "increment" : "decrement"), argtype);
3990             inc = cxx_sizeof_nowarn (TREE_TYPE (argtype));
3991           }
3992         else
3993           inc = integer_one_node;
3994
3995         inc = cp_convert (argtype, inc);
3996
3997         /* Handle incrementing a cast-expression.  */
3998
3999         switch (TREE_CODE (arg))
4000           {
4001           case NOP_EXPR:
4002           case CONVERT_EXPR:
4003           case FLOAT_EXPR:
4004           case FIX_TRUNC_EXPR:
4005           case FIX_FLOOR_EXPR:
4006           case FIX_ROUND_EXPR:
4007           case FIX_CEIL_EXPR:
4008             {
4009               tree incremented, modify, value, compound;
4010               if (! lvalue_p (arg) && pedantic)
4011                 pedwarn ("cast to non-reference type used as lvalue");
4012               arg = stabilize_reference (arg);
4013               if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == PREDECREMENT_EXPR)
4014                 value = arg;
4015               else
4016                 value = save_expr (arg);
4017               incremented = build2 (((code == PREINCREMENT_EXPR
4018                                       || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4019                                      ? PLUS_EXPR : MINUS_EXPR),
4020                                     argtype, value, inc);
4021
4022               modify = build_modify_expr (arg, NOP_EXPR, incremented);
4023               compound = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg),
4024                                  modify, value);
4025
4026               /* Eliminate warning about unused result of + or -.  */
4027               TREE_NO_WARNING (compound) = 1;
4028               return compound;
4029             }
4030
4031           default:
4032             break;
4033           }
4034
4035         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
4036         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
4037                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
4038                                    ? lv_increment : lv_decrement)))
4039           return error_mark_node;
4040
4041         /* Forbid using -- on `bool'.  */
4042         if (TREE_TYPE (arg) == boolean_type_node)
4043           {
4044             if (code == POSTDECREMENT_EXPR || code == PREDECREMENT_EXPR)
4045               {
4046                 error ("invalid use of %<--%> on bool variable %qD", arg);
4047                 return error_mark_node;
4048               }
4049             val = boolean_increment (code, arg);
4050           }
4051         else
4052           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
4053
4054         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
4055         return cp_convert (result_type, val);
4056       }
4057
4058     case ADDR_EXPR:
4059       /* Note that this operation never does default_conversion
4060          regardless of NOCONVERT.  */
4061
4062       argtype = lvalue_type (arg);
4063
4064       if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4065         goto offset_ref;
4066
4067       if (TREE_CODE (argtype) == REFERENCE_TYPE)
4068         {
4069           tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (argtype));
4070           arg = build1 (CONVERT_EXPR, type, arg);
4071           return arg;
4072         }
4073       else if (pedantic && DECL_MAIN_P (arg))
4074         /* ARM $3.4 */
4075         pedwarn ("ISO C++ forbids taking address of function %<::main%>");
4076
4077       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
4078       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
4079         {
4080           /* We don't need to have `current_class_ptr' wrapped in a
4081              NON_LVALUE_EXPR node.  */
4082           if (arg == current_class_ref)
4083             return current_class_ptr;
4084
4085           arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
4086           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == REFERENCE_TYPE)
4087             {
4088               tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)));
4089               arg = build1 (CONVERT_EXPR, type, arg);
4090             }
4091           else
4092             /* Don't let this be an lvalue.  */
4093             arg = rvalue (arg);
4094           return arg;
4095         }
4096
4097       /* Uninstantiated types are all functions.  Taking the
4098          address of a function is a no-op, so just return the
4099          argument.  */
4100
4101       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != IDENTIFIER_NODE
4102                   || !IDENTIFIER_OPNAME_P (arg));
4103
4104       if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF && type_unknown_p (arg)
4105           && !really_overloaded_fn (TREE_OPERAND (arg, 1)))
4106         {
4107           /* They're trying to take the address of a unique non-static
4108              member function.  This is ill-formed (except in MS-land),
4109              but let's try to DTRT.
4110              Note: We only handle unique functions here because we don't
4111              want to complain if there's a static overload; non-unique
4112              cases will be handled by instantiate_type.  But we need to
4113              handle this case here to allow casts on the resulting PMF.
4114              We could defer this in non-MS mode, but it's easier to give
4115              a useful error here.  */
4116
4117           /* Inside constant member functions, the `this' pointer
4118              contains an extra const qualifier.  TYPE_MAIN_VARIANT
4119              is used here to remove this const from the diagnostics
4120              and the created OFFSET_REF.  */
4121           tree base = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0)));
4122           tree fn = get_first_fn (TREE_OPERAND (arg, 1));
4123
4124           if (! flag_ms_extensions)
4125             {
4126               tree name = DECL_NAME (fn);
4127               if (current_class_type
4128                   && TREE_OPERAND (arg, 0) == current_class_ref)
4129                 /* An expression like &memfn.  */
4130                 pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of an unqualified"
4131                          " or parenthesized non-static member function to form"
4132                          " a pointer to member function.  Say %<&%T::%D%>",
4133                          base, name);
4134               else
4135                 pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of a bound member"
4136                          " function to form a pointer to member function."
4137                          "  Say %<&%T::%D%>",
4138                          base, name);
4139             }
4140           arg = build_offset_ref (base, fn, /*address_p=*/true);
4141         }
4142
4143     offset_ref:
4144       if (type_unknown_p (arg))
4145         return build1 (ADDR_EXPR, unknown_type_node, arg);
4146
4147       /* Handle complex lvalues (when permitted)
4148          by reduction to simpler cases.  */
4149       val = unary_complex_lvalue (code, arg);
4150       if (val != 0)
4151         return val;
4152
4153       switch (TREE_CODE (arg))
4154         {
4155         case NOP_EXPR:
4156         case CONVERT_EXPR:
4157         case FLOAT_EXPR:
4158         case FIX_TRUNC_EXPR:
4159         case FIX_FLOOR_EXPR:
4160         case FIX_ROUND_EXPR:
4161         case FIX_CEIL_EXPR:
4162           if (! lvalue_p (arg) && pedantic)
4163             pedwarn ("ISO C++ forbids taking the address of a cast to a non-lvalue expression");
4164           break;
4165
4166         case OVERLOAD:
4167           arg = OVL_CURRENT (arg);
4168           break;
4169
4170         case OFFSET_REF:
4171           /* Turn a reference to a non-static data member into a
4172              pointer-to-member.  */
4173           {
4174             tree type;
4175             tree t;
4176
4177             if (!PTRMEM_OK_P (arg))
4178               return build_unary_op (code, arg, 0);
4179
4180             t = TREE_OPERAND (arg, 1);
4181             if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == REFERENCE_TYPE)
4182               {
4183                 error ("cannot create pointer to reference member %qD", t);
4184                 return error_mark_node;
4185               }
4186
4187             type = build_ptrmem_type (context_for_name_lookup (t),
4188                                       TREE_TYPE (t));
4189             t = make_ptrmem_cst (type, TREE_OPERAND (arg, 1));
4190             return t;
4191           }
4192
4193         default:
4194           break;
4195         }
4196
4197       /* Anything not already handled and not a true memory reference
4198          is an error.  */
4199       if (TREE_CODE (argtype) != FUNCTION_TYPE
4200           && TREE_CODE (argtype) != METHOD_TYPE
4201           && TREE_CODE (arg) != OFFSET_REF
4202           /* Permit users to take the address of a compound-literal
4203              with sufficient simple elements.  */
4204           && !(COMPOUND_LITERAL_P (arg) && TREE_STATIC (arg))
4205           && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
4206         return error_mark_node;
4207
4208       if (argtype != error_mark_node)
4209         argtype = build_pointer_type (argtype);
4210
4211       /* In a template, we are processing a non-dependent expression
4212          so we can just form an ADDR_EXPR with the correct type.  */
4213       if (processing_template_decl)
4214         {
4215           val = build_address (arg);
4216           if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4217             PTRMEM_OK_P (val) = PTRMEM_OK_P (arg);
4218           return val;
4219         }
4220
4221       /* If the user has taken the address of the compound literal,
4222          create a variable to contain the value of the literal and
4223          then return the address of that variable.  */
4224       if (COMPOUND_LITERAL_P (arg))
4225         {
4226           tree var;
4227           gcc_assert (TREE_STATIC (arg));
4228           var = create_temporary_var (TREE_TYPE (arg));
4229           TREE_STATIC (var) = 1;
4230           set_compound_literal_name (var); 
4231           initialize_artificial_var (var, arg);
4232           arg = pushdecl (var);
4233           /* Since each compound literal is unique, pushdecl should
4234              never find a pre-existing variable with the same
4235              name.  */
4236           gcc_assert (arg == var);
4237         }
4238       
4239       if (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF)
4240         {
4241           val = build_address (arg);
4242           if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4243             PTRMEM_OK_P (val) = PTRMEM_OK_P (arg);
4244         }
4245       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == BASELINK)
4246         {
4247           tree fn = BASELINK_FUNCTIONS (TREE_OPERAND (arg, 1));
4248
4249           /* We can only get here with a single static member
4250              function.  */
4251           gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
4252                       && DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn));
4253           mark_used (fn);
4254           val = build_address (fn);
4255           if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (arg, 0)))
4256             /* Do not lose object's side effects.  */
4257             val = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (val),
4258                           TREE_OPERAND (arg, 0), val);
4259         }
4260       else if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
4261         {
4262           error ("attempt to take address of bit-field structure member %qD",
4263                  TREE_OPERAND (arg, 1));
4264           return error_mark_node;
4265         }
4266       else
4267         {
4268           tree object = TREE_OPERAND (arg, 0);
4269           tree field = TREE_OPERAND (arg, 1);
4270           gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
4271                       (TREE_TYPE (object), decl_type_context (field)));
4272           val = build_address (arg);
4273         }
4274
4275       if (TREE_CODE (argtype) == POINTER_TYPE
4276           && TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == METHOD_TYPE)
4277         {
4278           build_ptrmemfunc_type (argtype);
4279           val = build_ptrmemfunc (argtype, val, 0,
4280                                   /*c_cast_p=*/false);
4281         }
4282
4283       return val;
4284
4285     default:
4286       break;
4287     }
4288
4289   if (!errstring)
4290     {
4291       if (argtype == 0)
4292         argtype = TREE_TYPE (arg);
4293       return fold_if_not_in_template (build1 (code, argtype, arg));
4294     }
4295
4296   error ("%s", errstring);
4297   return error_mark_node;
4298 }
4299
4300 /* Apply unary lvalue-demanding operator CODE to the expression ARG
4301    for certain kinds of expressions which are not really lvalues
4302    but which we can accept as lvalues.
4303
4304    If ARG is not a kind of expression we can handle, return
4305    NULL_TREE.  */
4306
4307 tree
4308 unary_complex_lvalue (enum tree_code code, tree arg)
4309 {
4310   /* Inside a template, making these kinds of adjustments is
4311      pointless; we are only concerned with the type of the
4312      expression.  */
4313   if (processing_template_decl)
4314     return NULL_TREE;
4315
4316   /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
4317   if (TREE_CODE (arg) == COMPOUND_EXPR)
4318     {
4319       tree real_result = build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 1), 0);
4320       return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (real_result),
4321                      TREE_OPERAND (arg, 0), real_result);
4322     }
4323
4324   /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
4325   if (TREE_CODE (arg) == COND_EXPR
4326       || TREE_CODE (arg) == MIN_EXPR || TREE_CODE (arg) == MAX_EXPR)
4327     return rationalize_conditional_expr (code, arg);
4328
4329   /* Handle (a = b), (++a), and (--a) used as an "lvalue".  */
4330   if (TREE_CODE (arg) == MODIFY_EXPR
4331       || TREE_CODE (arg) == PREINCREMENT_EXPR
4332       || TREE_CODE (arg) == PREDECREMENT_EXPR)
4333     {
4334       tree lvalue = TREE_OPERAND (arg, 0);
4335       if (TREE_SIDE_EFFECTS (lvalue))
4336         {
4337           lvalue = stabilize_reference (lvalue);
4338           arg = build2 (TREE_CODE (arg), TREE_TYPE (arg),
4339                         lvalue, TREE_OPERAND (arg, 1));
4340         }
4341       return unary_complex_lvalue
4342         (code, build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (lvalue), arg, lvalue));
4343     }
4344
4345   if (code != ADDR_EXPR)
4346     return 0;
4347
4348   /* Handle (a = b) used as an "lvalue" for `&'.  */
4349   if (TREE_CODE (arg) == MODIFY_EXPR
4350       || TREE_CODE (arg) == INIT_EXPR)
4351     {
4352       tree real_result = build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
4353       arg = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (real_result),
4354                     arg, real_result);
4355       TREE_NO_WARNING (arg) = 1;
4356       return arg;
4357     }
4358
4359   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == FUNCTION_TYPE
4360       || TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == METHOD_TYPE
4361       || TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
4362     return NULL_TREE;
4363
4364   /* We permit compiler to make function calls returning
4365      objects of aggregate type look like lvalues.  */
4366   {
4367     tree targ = arg;
4368
4369     if (TREE_CODE (targ) == SAVE_EXPR)
4370       targ = TREE_OPERAND (targ, 0);
4371
4372     if (TREE_CODE (targ) == CALL_EXPR && IS_AGGR_TYPE (TREE_TYPE (targ)))
4373       {
4374         if (TREE_CODE (arg) == SAVE_EXPR)
4375           targ = arg;
4376         else
4377           targ = build_cplus_new (TREE_TYPE (arg), arg);
4378         return build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (arg)), targ);
4379       }
4380
4381     if (TREE_CODE (arg) == SAVE_EXPR && TREE_CODE (targ) == INDIRECT_REF)
4382       return build3 (SAVE_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (arg)),
4383                      TREE_OPERAND (targ, 0), current_function_decl, NULL);
4384   }
4385
4386   /* Don't let anything else be handled specially.  */
4387   return 0;
4388 }
4389 \f
4390 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
4391    address of it; it should not be allocated in a register.
4392    Value is true if successful.
4393
4394    C++: we do not allow `current_class_ptr' to be addressable.  */
4395
4396 bool
4397 cxx_mark_addressable (tree exp)
4398 {
4399   tree x = exp;
4400
4401   while (1)
4402     switch (TREE_CODE (x))
4403       {
4404       case ADDR_EXPR:
4405       case COMPONENT_REF:
4406       case ARRAY_REF:
4407       case REALPART_EXPR:
4408       case IMAGPART_EXPR:
4409         x = TREE_OPERAND (x, 0);
4410         break;
4411
4412       case PARM_DECL:
4413         if (x == current_class_ptr)
4414           {
4415             error ("cannot take the address of %<this%>, which is an rvalue expression");
4416             TREE_ADDRESSABLE (x) = 1; /* so compiler doesn't die later.  */
4417             return true;
4418           }
4419         /* Fall through.  */
4420
4421       case VAR_DECL:
4422         /* Caller should not be trying to mark initialized
4423            constant fields addressable.  */
4424         gcc_assert (DECL_LANG_SPECIFIC (x) == 0
4425                     || DECL_IN_AGGR_P (x) == 0
4426                     || TREE_STATIC (x)
4427                     || DECL_EXTERNAL (x));
4428         /* Fall through.  */
4429
4430       case CONST_DECL:
4431       case RESULT_DECL:
4432         if (DECL_REGISTER (x) && !TREE_ADDRESSABLE (x)
4433             && !DECL_ARTIFICIAL (x))
4434           {
4435             if (TREE_CODE (x) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (x))
4436               {
4437                 error
4438                   ("address of explicit register variable %qD requested", x);
4439                 return false;
4440               }
4441             else
4442               warning
4443                 (OPT_Wextra, "address requested for %qD, which is declared %<register%>", x);
4444           }
4445         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4446         return true;
4447
4448       case FUNCTION_DECL:
4449         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4450         return true;
4451
4452       case CONSTRUCTOR:
4453         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4454         return true;
4455
4456       case TARGET_EXPR:
4457         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
4458         cxx_mark_addressable (TREE_OPERAND (x, 0));
4459         return true;
4460
4461       default:
4462         return true;
4463     }
4464 }
4465 \f
4466 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
4467
4468 tree
4469 build_x_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
4470 {
4471   tree orig_ifexp = ifexp;
4472   tree orig_op1 = op1;
4473   tree orig_op2 = op2;
4474   tree expr;
4475
4476   if (processing_template_decl)
4477     {
4478       /* The standard says that the expression is type-dependent if
4479          IFEXP is type-dependent, even though the eventual type of the
4480          expression doesn't dependent on IFEXP.  */
4481       if (type_dependent_expression_p (ifexp)
4482           /* As a GNU extension, the middle operand may be omitted.  */
4483           || (op1 && type_dependent_expression_p (op1))
4484           || type_dependent_expression_p (op2))
4485         return build_min_nt (COND_EXPR, ifexp, op1, op2);
4486       ifexp = build_non_dependent_expr (ifexp);
4487       if (op1)
4488         op1 = build_non_dependent_expr (op1);
4489       op2 = build_non_dependent_expr (op2);
4490     }
4491
4492   expr = build_conditional_expr (ifexp, op1, op2);
4493   if (processing_template_decl && expr != error_mark_node)
4494     return build_min_non_dep (COND_EXPR, expr,
4495                               orig_ifexp, orig_op1, orig_op2);
4496   return expr;
4497 }
4498 \f
4499 /* Given a list of expressions, return a compound expression
4500    that performs them all and returns the value of the last of them.  */
4501
4502 tree build_x_compound_expr_from_list (tree list, const char *msg)
4503 {
4504   tree expr = TREE_VALUE (list);
4505
4506   if (TREE_CHAIN (list))
4507     {
4508       if (msg)
4509         pedwarn ("%s expression list treated as compound expression", msg);
4510
4511       for (list = TREE_CHAIN (list); list; list = TREE_CHAIN (list))
4512         expr = build_x_compound_expr (expr, TREE_VALUE (list));
4513     }
4514
4515   return expr;
4516 }
4517
4518 /* Handle overloading of the ',' operator when needed.  */
4519
4520 tree
4521 build_x_compound_expr (tree op1, tree op2)
4522 {
4523   tree result;
4524   tree orig_op1 = op1;
4525   tree orig_op2 = op2;
4526
4527   if (processing_template_decl)
4528     {
4529       if (type_dependent_expression_p (op1)
4530           || type_dependent_expression_p (op2))
4531         return build_min_nt (COMPOUND_EXPR, op1, op2);
4532       op1 = build_non_dependent_expr (op1);
4533       op2 = build_non_dependent_expr (op2);
4534     }
4535
4536   result = build_new_op (COMPOUND_EXPR, LOOKUP_NORMAL, op1, op2, NULL_TREE,
4537                          /*overloaded_p=*/NULL);
4538   if (!result)
4539     result = build_compound_expr (op1, op2);
4540
4541   if (processing_template_decl && result != error_mark_node)
4542     return build_min_non_dep (COMPOUND_EXPR, result, orig_op1, orig_op2);
4543
4544   return result;
4545 }
4546
4547 /* Build a compound expression.  */
4548
4549 tree
4550 build_compound_expr (tree lhs, tree rhs)
4551 {
4552   lhs = convert_to_void (lhs, "left-hand operand of comma");
4553
4554   if (lhs == error_mark_node || rhs == error_mark_node)
4555     return error_mark_node;
4556
4557   if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_EXPR)
4558     {
4559       /* If the rhs is a TARGET_EXPR, then build the compound
4560          expression inside the target_expr's initializer. This
4561          helps the compiler to eliminate unnecessary temporaries.  */
4562       tree init = TREE_OPERAND (rhs, 1);
4563
4564       init = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (init), lhs, init);
4565       TREE_OPERAND (rhs, 1) = init;
4566
4567       return rhs;
4568     }
4569
4570   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rhs), lhs, rhs);
4571 }
4572
4573 /* Issue a diagnostic message if casting from SRC_TYPE to DEST_TYPE
4574    casts away constness.  DIAG_FN gives the function to call if we
4575    need to issue a diagnostic; if it is NULL, no diagnostic will be
4576    issued.  DESCRIPTION explains what operation is taking place.  */
4577
4578 static void
4579 check_for_casting_away_constness (tree src_type, tree dest_type,
4580                                   void (*diag_fn)(const char *, ...) ATTRIBUTE_GCC_CXXDIAG(1,2),
4581                                   const char *description)
4582 {
4583   if (diag_fn && casts_away_constness (src_type, dest_type))
4584     diag_fn ("%s from type %qT to type %qT casts away constness",
4585              description, src_type, dest_type);
4586 }
4587
4588 /* Convert EXPR (an expression with pointer-to-member type) to TYPE
4589    (another pointer-to-member type in the same hierarchy) and return
4590    the converted expression.  If ALLOW_INVERSE_P is permitted, a
4591    pointer-to-derived may be converted to pointer-to-base; otherwise,
4592    only the other direction is permitted.  If C_CAST_P is true, this
4593    conversion is taking place as part of a C-style cast.  */
4594
4595 tree
4596 convert_ptrmem (tree type, tree expr, bool allow_inverse_p,
4597                 bool c_cast_p)
4598 {
4599   if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4600     {
4601       tree delta;
4602
4603       if (TREE_CODE (expr) == PTRMEM_CST)
4604         expr = cplus_expand_constant (expr);
4605       delta = get_delta_difference (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
4606                                     TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type),
4607                                     allow_inverse_p,
4608                                     c_cast_p);
4609       if (!integer_zerop (delta))
4610         expr = cp_build_binary_op (PLUS_EXPR,
4611                                    build_nop (ptrdiff_type_node, expr),
4612                                    delta);
4613       return build_nop (type, expr);
4614     }
4615   else
4616     return build_ptrmemfunc (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), expr,
4617                              allow_inverse_p, c_cast_p);
4618 }
4619
4620 /* If EXPR is an INTEGER_CST and ORIG is an arithmetic constant, return
4621    a version of EXPR that has TREE_OVERFLOW and/or TREE_CONSTANT_OVERFLOW
4622    set iff they are set in ORIG.  Otherwise, return EXPR unchanged.  */
4623
4624 static tree
4625 ignore_overflows (tree expr, tree orig)
4626 {
4627   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
4628       && CONSTANT_CLASS_P (orig)
4629       && TREE_CODE (orig) != STRING_CST
4630       && (TREE_OVERFLOW (expr) != TREE_OVERFLOW (orig)
4631           || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
4632              != TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig)))
4633     {
4634       if (!TREE_OVERFLOW (orig) && !TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig))
4635         /* Ensure constant sharing.  */
4636         expr = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (expr),
4637                                    TREE_INT_CST_LOW (expr),
4638                                    TREE_INT_CST_HIGH (expr));
4639       else
4640         {
4641           /* Avoid clobbering a shared constant.  */
4642           expr = copy_node (expr);
4643           TREE_OVERFLOW (expr) = TREE_OVERFLOW (orig);
4644           TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
4645             = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (orig);
4646         }
4647     }
4648   return expr;
4649 }
4650
4651 /* Perform a static_cast from EXPR to TYPE.  When C_CAST_P is true,
4652    this static_cast is being attempted as one of the possible casts
4653    allowed by a C-style cast.  (In that case, accessibility of base
4654    classes is not considered, and it is OK to cast away
4655    constness.)  Return the result of the cast.  *VALID_P is set to
4656    indicate whether or not the cast was valid.  */
4657
4658 static tree
4659 build_static_cast_1 (tree type, tree expr, bool c_cast_p,
4660                      bool *valid_p)
4661 {
4662   tree intype;
4663   tree result;
4664   tree orig;
4665   void (*diag_fn)(const char*, ...) ATTRIBUTE_GCC_CXXDIAG(1,2);
4666   const char *desc;
4667
4668   /* Assume the cast is valid.  */
4669   *valid_p = true;
4670
4671   intype = TREE_TYPE (expr);
4672
4673   /* Determine what to do when casting away constness.  */
4674   if (c_cast_p)
4675     {
4676       /* C-style casts are allowed to cast away constness.  With
4677          WARN_CAST_QUAL, we still want to issue a warning.  */
4678       diag_fn = warn_cast_qual ? warning0 : NULL;
4679       desc = "cast";
4680     }
4681   else
4682     {
4683       /* A static_cast may not cast away constness.  */
4684       diag_fn = error;
4685       desc = "static_cast";
4686     }
4687
4688   /* [expr.static.cast]
4689
4690      An lvalue of type "cv1 B", where B is a class type, can be cast
4691      to type "reference to cv2 D", where D is a class derived (clause
4692      _class.derived_) from B, if a valid standard conversion from
4693      "pointer to D" to "pointer to B" exists (_conv.ptr_), cv2 is the
4694      same cv-qualification as, or greater cv-qualification than, cv1,
4695      and B is not a virtual base class of D.  */
4696   /* We check this case before checking the validity of "TYPE t =
4697      EXPR;" below because for this case:
4698
4699        struct B {};
4700        struct D : public B { D(const B&); };
4701        extern B& b;
4702        void f() { static_cast<const D&>(b); }
4703
4704      we want to avoid constructing a new D.  The standard is not
4705      completely clear about this issue, but our interpretation is
4706      consistent with other compilers.  */
4707   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
4708       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
4709       && CLASS_TYPE_P (intype)
4710       && real_lvalue_p (expr)
4711       && DERIVED_FROM_P (intype, TREE_TYPE (type))
4712       && can_convert (build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT (intype)),
4713                       build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4714                                           (TREE_TYPE (type))))
4715       && (c_cast_p
4716           || at_least_as_qualified_p (TREE_TYPE (type), intype)))
4717     {
4718       tree base;
4719
4720       /* There is a standard conversion from "D*" to "B*" even if "B"
4721          is ambiguous or inaccessible.  If this is really a
4722          static_cast, then we check both for inaccessibility and
4723          ambiguity.  However, if this is a static_cast being performed
4724          because the user wrote a C-style cast, then accessibility is
4725          not considered.  */
4726       base = lookup_base (TREE_TYPE (type), intype,
4727                           c_cast_p ? ba_unique : ba_check,
4728                           NULL);
4729
4730       /* Convert from "B*" to "D*".  This function will check that "B"
4731          is not a virtual base of "D".  */
4732       expr = build_base_path (MINUS_EXPR, build_address (expr),
4733                               base, /*nonnull=*/false);
4734       /* Convert the pointer to a reference -- but then remember that
4735          there are no expressions with reference type in C++.  */
4736       return convert_from_reference (build_nop (type, expr));
4737     }
4738
4739   orig = expr;
4740
4741   /* [expr.static.cast]
4742
4743      An expression e can be explicitly converted to a type T using a
4744      static_cast of the form static_cast<T>(e) if the declaration T
4745      t(e);" is well-formed, for some invented temporary variable
4746      t.  */
4747   result = perform_direct_initialization_if_possible (type, expr,
4748                                                       c_cast_p);
4749   if (result)
4750     {
4751       result = convert_from_reference (result);
4752
4753       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4754       result = ignore_overflows (result, orig);
4755
4756       /* [expr.static.cast]
4757
4758          If T is a reference type, the result is an lvalue; otherwise,
4759          the result is an rvalue.  */
4760       if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
4761         result = rvalue (result);
4762       return result;
4763     }
4764
4765   /* [expr.static.cast]
4766
4767      Any expression can be explicitly converted to type cv void.  */
4768   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4769     return convert_to_void (expr, /*implicit=*/NULL);
4770
4771   /* [expr.static.cast]
4772
4773      The inverse of any standard conversion sequence (clause _conv_),
4774      other than the lvalue-to-rvalue (_conv.lval_), array-to-pointer
4775      (_conv.array_), function-to-pointer (_conv.func_), and boolean
4776      (_conv.bool_) conversions, can be performed explicitly using
4777      static_cast subject to the restriction that the explicit
4778      conversion does not cast away constness (_expr.const.cast_), and
4779      the following additional rules for specific cases:  */
4780   /* For reference, the conversions not excluded are: integral
4781      promotions, floating point promotion, integral conversions,
4782      floating point conversions, floating-integral conversions,
4783      pointer conversions, and pointer to member conversions.  */
4784   /* DR 128
4785
4786      A value of integral _or enumeration_ type can be explicitly
4787      converted to an enumeration type.  */
4788   /* The effect of all that is that any conversion between any two
4789      types which are integral, floating, or enumeration types can be
4790      performed.  */
4791   if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
4792       && (INTEGRAL_TYPE_P (intype) || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (intype)))
4793     {
4794       expr = ocp_convert (type, expr, CONV_C_CAST, LOOKUP_NORMAL);
4795
4796       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4797       expr = ignore_overflows (expr, orig);
4798       return expr;
4799     }
4800
4801   if (TYPE_PTR_P (type) && TYPE_PTR_P (intype)
4802       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
4803       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
4804       && can_convert (build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4805                                           (TREE_TYPE (intype))),
4806                       build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT
4807                                           (TREE_TYPE (type)))))
4808     {
4809       tree base;
4810
4811       if (!c_cast_p)
4812         check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn, desc);
4813       base = lookup_base (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (intype),
4814                           c_cast_p ? ba_unique : ba_check,
4815                           NULL);
4816       return build_base_path (MINUS_EXPR, expr, base, /*nonnull=*/false);
4817     }
4818
4819   if ((TYPE_PTRMEM_P (type) && TYPE_PTRMEM_P (intype))
4820       || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)))
4821     {
4822       tree c1;
4823       tree c2;
4824       tree t1;
4825       tree t2;
4826
4827       c1 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (intype);
4828       c2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type);
4829
4830       if (TYPE_PTRMEM_P (type))
4831         {
4832           t1 = (build_ptrmem_type
4833                 (c1,
4834                  TYPE_MAIN_VARIANT (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (intype))));
4835           t2 = (build_ptrmem_type
4836                 (c2,
4837                  TYPE_MAIN_VARIANT (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (type))));
4838         }
4839       else
4840         {
4841           t1 = intype;
4842           t2 = type;
4843         }
4844       if (can_convert (t1, t2))
4845         {
4846           if (!c_cast_p)
4847             check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn,
4848                                               desc);
4849           return convert_ptrmem (type, expr, /*allow_inverse_p=*/1,
4850                                  c_cast_p);
4851         }
4852     }
4853
4854   /* [expr.static.cast]
4855
4856      An rvalue of type "pointer to cv void" can be explicitly
4857      converted to a pointer to object type.  A value of type pointer
4858      to object converted to "pointer to cv void" and back to the
4859      original pointer type will have its original value.  */
4860   if (TREE_CODE (intype) == POINTER_TYPE
4861       && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
4862       && TYPE_PTROB_P (type))
4863     {
4864       if (!c_cast_p)
4865         check_for_casting_away_constness (intype, type, diag_fn, desc);
4866       return build_nop (type, expr);
4867     }
4868
4869   *valid_p = false;
4870   return error_mark_node;
4871 }
4872
4873 /* Return an expression representing static_cast<TYPE>(EXPR).  */
4874
4875 tree
4876 build_static_cast (tree type, tree expr)
4877 {
4878   tree result;
4879   bool valid_p;
4880
4881   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
4882     return error_mark_node;
4883
4884   if (processing_template_decl)
4885     {
4886       expr = build_min (STATIC_CAST_EXPR, type, expr);
4887       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
4888       TREE_SIDE_EFFECTS (expr) = 1;
4889       return convert_from_reference (expr);
4890     }
4891
4892   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
4893      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
4894   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
4895       && TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
4896       && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
4897     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4898
4899   result = build_static_cast_1 (type, expr, /*c_cast_p=*/false, &valid_p);
4900   if (valid_p)
4901     return result;
4902
4903   error ("invalid static_cast from type %qT to type %qT",
4904          TREE_TYPE (expr), type);
4905   return error_mark_node;
4906 }
4907
4908 /* EXPR is an expression with member function or pointer-to-member
4909    function type.  TYPE is a pointer type.  Converting EXPR to TYPE is
4910    not permitted by ISO C++, but we accept it in some modes.  If we
4911    are not in one of those modes, issue a diagnostic.  Return the
4912    converted expression.  */
4913
4914 tree
4915 convert_member_func_to_ptr (tree type, tree expr)
4916 {
4917   tree intype;
4918   tree decl;
4919
4920   intype = TREE_TYPE (expr);
4921   gcc_assert (TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)
4922               || TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE);
4923
4924   if (pedantic || warn_pmf2ptr)
4925     pedwarn ("converting from %qT to %qT", intype, type);
4926
4927   if (TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE)
4928     expr = build_addr_func (expr);
4929   else if (TREE_CODE (expr) == PTRMEM_CST)
4930     expr = build_address (PTRMEM_CST_MEMBER (expr));
4931   else
4932     {
4933       decl = maybe_dummy_object (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (intype), 0);
4934       decl = build_address (decl);
4935       expr = get_member_function_from_ptrfunc (&decl, expr);
4936     }
4937
4938   return build_nop (type, expr);
4939 }
4940
4941 /* Return a representation for a reinterpret_cast from EXPR to TYPE.
4942    If C_CAST_P is true, this reinterpret cast is being done as part of
4943    a C-style cast.  If VALID_P is non-NULL, *VALID_P is set to
4944    indicate whether or not reinterpret_cast was valid.  */
4945
4946 static tree
4947 build_reinterpret_cast_1 (tree type, tree expr, bool c_cast_p,
4948                           bool *valid_p)
4949 {
4950   tree intype;
4951
4952   /* Assume the cast is invalid.  */
4953   if (valid_p)
4954     *valid_p = true;
4955
4956   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
4957     return error_mark_node;
4958
4959   intype = TREE_TYPE (expr);
4960
4961   /* [expr.reinterpret.cast]
4962      An lvalue expression of type T1 can be cast to the type
4963      "reference to T2" if an expression of type "pointer to T1" can be
4964      explicitly converted to the type "pointer to T2" using a
4965      reinterpret_cast.  */
4966   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
4967     {
4968       if (! real_lvalue_p (expr))
4969         {
4970           error ("invalid cast of an rvalue expression of type "
4971                  "%qT to type %qT",
4972                  intype, type);
4973           return error_mark_node;
4974         }
4975
4976       /* Warn about a reinterpret_cast from "A*" to "B&" if "A" and
4977          "B" are related class types; the reinterpret_cast does not
4978          adjust the pointer.  */
4979       if (TYPE_PTR_P (intype)
4980           && (comptypes (TREE_TYPE (intype), TREE_TYPE (type),
4981                          COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED)))
4982         warning (0, "casting %qT to %qT does not dereference pointer",
4983                  intype, type);
4984
4985       expr = build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0);
4986       if (expr != error_mark_node)
4987         expr = build_reinterpret_cast_1
4988           (build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), expr, c_cast_p,
4989            valid_p);
4990       if (expr != error_mark_node)
4991         expr = build_indirect_ref (expr, 0);
4992       return expr;
4993     }
4994
4995   /* As a G++ extension, we consider conversions from member
4996      functions, and pointers to member functions to
4997      pointer-to-function and pointer-to-void types.  If
4998      -Wno-pmf-conversions has not been specified,
4999      convert_member_func_to_ptr will issue an error message.  */
5000   if ((TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)
5001        || TREE_CODE (intype) == METHOD_TYPE)
5002       && TYPE_PTR_P (type)
5003       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
5004           || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))))
5005     return convert_member_func_to_ptr (type, expr);
5006
5007   /* If the cast is not to a reference type, the lvalue-to-rvalue,
5008      array-to-pointer, and function-to-pointer conversions are
5009      performed.  */
5010   expr = decay_conversion (expr);
5011
5012   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5013      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5014   if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5015       && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5016     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5017
5018   if (error_operand_p (expr))
5019     return error_mark_node;
5020
5021   intype = TREE_TYPE (expr);
5022
5023   /* [expr.reinterpret.cast]
5024      A pointer can be converted to any integral type large enough to
5025      hold it.  */
5026   if (CP_INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PTR_P (intype))
5027     {
5028       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (intype))
5029         pedwarn ("cast from %qT to %qT loses precision",
5030                  intype, type);
5031     }
5032   /* [expr.reinterpret.cast]
5033      A value of integral or enumeration type can be explicitly
5034      converted to a pointer.  */
5035   else if (TYPE_PTR_P (type) && INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (intype))
5036     /* OK */
5037     ;
5038   else if ((TYPE_PTRFN_P (type) && TYPE_PTRFN_P (intype))
5039            || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (intype)))
5040     return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5041   else if ((TYPE_PTRMEM_P (type) && TYPE_PTRMEM_P (intype))
5042            || (TYPE_PTROBV_P (type) && TYPE_PTROBV_P (intype)))
5043     {
5044       tree sexpr = expr;
5045
5046       if (!c_cast_p)
5047         check_for_casting_away_constness (intype, type, error,
5048                                           "reinterpret_cast");
5049       /* Warn about possible alignment problems.  */
5050       if (STRICT_ALIGNMENT && warn_cast_align
5051           && !VOID_TYPE_P (type)
5052           && TREE_CODE (TREE_TYPE (intype)) != FUNCTION_TYPE
5053           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
5054           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (intype))
5055           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (intype)))
5056         warning (0, "cast from %qT to %qT increases required alignment of "
5057                  "target type",
5058                  intype, type);
5059
5060       /* We need to strip nops here, because the frontend likes to
5061          create (int *)&a for array-to-pointer decay, instead of &a[0].  */
5062       STRIP_NOPS (sexpr);
5063       strict_aliasing_warning (intype, type, sexpr);
5064
5065       return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5066     }
5067   else if ((TYPE_PTRFN_P (type) && TYPE_PTROBV_P (intype))
5068            || (TYPE_PTRFN_P (intype) && TYPE_PTROBV_P (type)))
5069     {
5070       if (pedantic)
5071         /* Only issue a warning, as we have always supported this
5072            where possible, and it is necessary in some cases.  DR 195
5073            addresses this issue, but as of 2004/10/26 is still in
5074            drafting.  */
5075         warning (0, "ISO C++ forbids casting between pointer-to-function and pointer-to-object");
5076       return fold_if_not_in_template (build_nop (type, expr));
5077     }
5078   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
5079     return fold_if_not_in_template (convert_to_vector (type, expr));
5080   else if (TREE_CODE (intype) == VECTOR_TYPE)
5081     return fold_if_not_in_template (convert_to_integer (type, expr));
5082   else
5083     {
5084       if (valid_p)
5085         *valid_p = false;
5086       error ("invalid cast from type %qT to type %qT", intype, type);
5087       return error_mark_node;
5088     }
5089
5090   return cp_convert (type, expr);
5091 }
5092
5093 tree
5094 build_reinterpret_cast (tree type, tree expr)
5095 {
5096   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
5097     return error_mark_node;
5098
5099   if (processing_template_decl)
5100     {
5101       tree t = build_min (REINTERPRET_CAST_EXPR, type, expr);
5102
5103       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (t)
5104           && type_dependent_expression_p (expr))
5105         /* There might turn out to be side effects inside expr.  */
5106         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5107       return convert_from_reference (t);
5108     }
5109
5110   return build_reinterpret_cast_1 (type, expr, /*c_cast_p=*/false,
5111                                    /*valid_p=*/NULL);
5112 }
5113
5114 /* Perform a const_cast from EXPR to TYPE.  If the cast is valid,
5115    return an appropriate expression.  Otherwise, return
5116    error_mark_node.  If the cast is not valid, and COMPLAIN is true,
5117    then a diagnostic will be issued.  If VALID_P is non-NULL, we are
5118    performing a C-style cast, its value upon return will indicate
5119    whether or not the conversion succeeded.  */
5120
5121 static tree
5122 build_const_cast_1 (tree dst_type, tree expr, bool complain,
5123                     bool *valid_p)
5124 {
5125   tree src_type;
5126   tree reference_type;
5127
5128   /* Callers are responsible for handling error_mark_node as a
5129      destination type.  */
5130   gcc_assert (dst_type != error_mark_node);
5131   /* In a template, callers should be building syntactic
5132      representations of casts, not using this machinery.  */
5133   gcc_assert (!processing_template_decl);
5134
5135   /* Assume the conversion is invalid.  */
5136   if (valid_p)
5137     *valid_p = false;
5138
5139   if (!POINTER_TYPE_P (dst_type) && !TYPE_PTRMEM_P (dst_type))
5140     {
5141       if (complain)
5142         error ("invalid use of const_cast with type %qT, "
5143                "which is not a pointer, "
5144                "reference, nor a pointer-to-data-member type", dst_type);
5145       return error_mark_node;
5146     }
5147
5148   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (dst_type)) == FUNCTION_TYPE)
5149     {
5150       if (complain)
5151         error ("invalid use of const_cast with type %qT, which is a pointer "
5152                "or reference to a function type", dst_type);
5153       return error_mark_node;
5154     }
5155
5156   src_type = TREE_TYPE (expr);
5157   /* Expressions do not really have reference types.  */
5158   if (TREE_CODE (src_type) == REFERENCE_TYPE)
5159     src_type = TREE_TYPE (src_type);
5160
5161   /* [expr.const.cast]
5162
5163      An lvalue of type T1 can be explicitly converted to an lvalue of
5164      type T2 using the cast const_cast<T2&> (where T1 and T2 are object
5165      types) if a pointer to T1 can be explicitly converted to the type
5166      pointer to T2 using a const_cast.  */
5167   if (TREE_CODE (dst_type) == REFERENCE_TYPE)
5168     {
5169       reference_type = dst_type;
5170       if (! real_lvalue_p (expr))
5171         {
5172           if (complain)
5173             error ("invalid const_cast of an rvalue of type %qT to type %qT",
5174                    src_type, dst_type);
5175           return error_mark_node;
5176         }
5177       dst_type = build_pointer_type (TREE_TYPE (dst_type));
5178       src_type = build_pointer_type (src_type);
5179     }
5180   else
5181     {
5182       reference_type = NULL_TREE;
5183       /* If the destination type is not a reference type, the
5184          lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and function-to-pointer
5185          conversions are performed.  */
5186       src_type = type_decays_to (src_type);
5187       if (src_type == error_mark_node)
5188         return error_mark_node;
5189     }
5190
5191   if ((TYPE_PTR_P (src_type) || TYPE_PTRMEM_P (src_type))
5192       && comp_ptr_ttypes_const (dst_type, src_type))
5193     {
5194       if (valid_p)
5195         {
5196           *valid_p = true;
5197           /* This cast is actually a C-style cast.  Issue a warning if
5198              the user is making a potentially unsafe cast.  */
5199           if (warn_cast_qual)
5200             check_for_casting_away_constness (src_type, dst_type,
5201                                               warning0,
5202                                               "cast");
5203         }
5204       if (reference_type)
5205         {
5206           expr = build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0);
5207           expr = build_nop (reference_type, expr);
5208           return convert_from_reference (expr);
5209         }
5210       else
5211         {
5212           expr = decay_conversion (expr);
5213           /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an
5214              lvalue.  Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in
5215              non-lvalue context.  */
5216           if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR
5217               && TREE_TYPE (expr) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
5218             expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
5219           return build_nop (dst_type, expr);
5220         }
5221     }
5222
5223   if (complain)
5224     error ("invalid const_cast from type %qT to type %qT",
5225            src_type, dst_type);
5226   return error_mark_node;
5227 }
5228
5229 tree
5230 build_const_cast (tree type, tree expr)
5231 {
5232   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5233     return error_mark_node;
5234
5235   if (processing_template_decl)
5236     {
5237       tree t = build_min (CONST_CAST_EXPR, type, expr);
5238
5239       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (t)
5240           && type_dependent_expression_p (expr))
5241         /* There might turn out to be side effects inside expr.  */
5242         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5243       return convert_from_reference (t);
5244     }
5245
5246   return build_const_cast_1 (type, expr, /*complain=*/true,
5247                              /*valid_p=*/NULL);
5248 }
5249
5250 /* Build an expression representing an explicit C-style cast to type
5251    TYPE of expression EXPR.  */
5252
5253 tree
5254 build_c_cast (tree type, tree expr)
5255 {
5256   tree value = expr;
5257   tree result;
5258   bool valid_p;
5259
5260   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
5261     return error_mark_node;
5262
5263   if (processing_template_decl)
5264     {
5265       tree t = build_min (CAST_EXPR, type,
5266                           tree_cons (NULL_TREE, value, NULL_TREE));
5267       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
5268       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
5269       return convert_from_reference (t);
5270     }
5271
5272   /* Casts to a (pointer to a) specific ObjC class (or 'id' or
5273      'Class') should always be retained, because this information aids
5274      in method lookup.  */
5275   if (objc_is_object_ptr (type)
5276       && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
5277     return build_nop (type, expr);
5278
5279   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
5280      Strip such NOP_EXPRs if VALUE is being used in non-lvalue context.  */
5281   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
5282       && TREE_CODE (value) == NOP_EXPR
5283       && TREE_TYPE (value) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (value, 0)))
5284     value = TREE_OPERAND (value, 0);
5285
5286   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5287     {
5288       /* Allow casting from T1* to T2[] because Cfront allows it.
5289          NIHCL uses it. It is not valid ISO C++ however.  */
5290       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == POINTER_TYPE)
5291         {
5292           pedwarn ("ISO C++ forbids casting to an array type %qT", type);
5293           type = build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
5294         }
5295       else
5296         {
5297           error ("ISO C++ forbids casting to an array type %qT", type);
5298           return error_mark_node;
5299         }
5300     }
5301
5302   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
5303       || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
5304     {
5305       error ("invalid cast to function type %qT", type);
5306       return error_mark_node;
5307     }
5308
5309   /* A C-style cast can be a const_cast.  */
5310   result = build_const_cast_1 (type, value, /*complain=*/false,
5311                                &valid_p);
5312   if (valid_p)
5313     return result;
5314
5315   /* Or a static cast.  */
5316   result = build_static_cast_1 (type, value, /*c_cast_p=*/true,
5317                                 &valid_p);
5318   /* Or a reinterpret_cast.  */
5319   if (!valid_p)
5320     result = build_reinterpret_cast_1 (type, value, /*c_cast_p=*/true,
5321                                        &valid_p);
5322   /* The static_cast or reinterpret_cast may be followed by a
5323      const_cast.  */
5324   if (valid_p
5325       /* A valid cast may result in errors if, for example, a
5326          conversion to am ambiguous base class is required.  */
5327       && !error_operand_p (result))
5328     {
5329       tree result_type;
5330
5331       /* Non-class rvalues always have cv-unqualified type.  */
5332       if (!CLASS_TYPE_P (type))
5333         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5334       result_type = TREE_TYPE (result);
5335       if (!CLASS_TYPE_P (result_type))
5336         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (result_type);
5337       /* If the type of RESULT does not match TYPE, perform a
5338          const_cast to make it match.  If the static_cast or
5339          reinterpret_cast succeeded, we will differ by at most
5340          cv-qualification, so the follow-on const_cast is guaranteed
5341          to succeed.  */
5342       if (!same_type_p (non_reference (type), non_reference (result_type)))
5343         {
5344           result = build_const_cast_1 (type, result, false, &valid_p);
5345           gcc_assert (valid_p);
5346         }
5347       return result;
5348     }
5349
5350   return error_mark_node;
5351 }
5352 \f
5353 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
5354    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
5355    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
5356    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.
5357
5358    C++: If MODIFYCODE is INIT_EXPR, then leave references unbashed.  */
5359
5360 tree
5361 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
5362 {
5363   tree result;
5364   tree newrhs = rhs;
5365   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
5366   tree olhstype = lhstype;
5367   tree olhs = NULL_TREE;
5368   bool plain_assign = (modifycode == NOP_EXPR);
5369
5370   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
5371   if (lhs == error_mark_node || rhs == error_mark_node)
5372     return error_mark_node;
5373
5374   /* Handle control structure constructs used as "lvalues".  */
5375   switch (TREE_CODE (lhs))
5376     {
5377       /* Handle --foo = 5; as these are valid constructs in C++.  */
5378     case PREDECREMENT_EXPR:
5379     case PREINCREMENT_EXPR:
5380       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
5381         lhs = build2 (TREE_CODE (lhs), TREE_TYPE (lhs),
5382                       stabilize_reference (TREE_OPERAND (lhs, 0)),
5383                       TREE_OPERAND (lhs, 1));
5384       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype,
5385                      lhs,
5386                      build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 0),
5387                                         modifycode, rhs));
5388
5389       /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
5390     case COMPOUND_EXPR:
5391       newrhs = build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 1),
5392                                   modifycode, rhs);
5393       if (newrhs == error_mark_node)
5394         return error_mark_node;
5395       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype,
5396                      TREE_OPERAND (lhs, 0), newrhs);
5397
5398     case MODIFY_EXPR:
5399       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
5400         lhs = build2 (TREE_CODE (lhs), TREE_TYPE (lhs),
5401                       stabilize_reference (TREE_OPERAND (lhs, 0)),
5402                       TREE_OPERAND (lhs, 1));
5403       newrhs = build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 0), modifycode, rhs);
5404       if (newrhs == error_mark_node)
5405         return error_mark_node;
5406       return build2 (COMPOUND_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
5407
5408     case MIN_EXPR:
5409     case MAX_EXPR:
5410       /* MIN_EXPR and MAX_EXPR are currently only permitted as lvalues,
5411          when neither operand has side-effects.  */
5412       if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5413         return error_mark_node;
5414
5415       gcc_assert (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 0))
5416                   && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (lhs, 1)));
5417
5418       lhs = build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (lhs),
5419                     build2 (TREE_CODE (lhs) == MIN_EXPR ? LE_EXPR : GE_EXPR,
5420                             boolean_type_node,
5421                             TREE_OPERAND (lhs, 0),
5422                             TREE_OPERAND (lhs, 1)),
5423                     TREE_OPERAND (lhs, 0),
5424                     TREE_OPERAND (lhs, 1));
5425       /* Fall through.  */
5426
5427       /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
5428     case COND_EXPR:
5429       {
5430         /* Produce (a ? (b = rhs) : (c = rhs))
5431            except that the RHS goes through a save-expr
5432            so the code to compute it is only emitted once.  */
5433         tree cond;
5434         tree preeval = NULL_TREE;
5435
5436         rhs = stabilize_expr (rhs, &preeval);
5437
5438         /* Check this here to avoid odd errors when trying to convert
5439            a throw to the type of the COND_EXPR.  */
5440         if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5441           return error_mark_node;
5442
5443         cond = build_conditional_expr
5444           (TREE_OPERAND (lhs, 0),
5445            build_modify_expr (cp_convert (TREE_TYPE (lhs),
5446                                           TREE_OPERAND (lhs, 1)),
5447                               modifycode, rhs),
5448            build_modify_expr (cp_convert (TREE_TYPE (lhs),
5449                                           TREE_OPERAND (lhs, 2)),
5450                               modifycode, rhs));
5451
5452         if (cond == error_mark_node)
5453           return cond;
5454         /* Make sure the code to compute the rhs comes out
5455            before the split.  */
5456         if (preeval)
5457           cond = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (lhs), preeval, cond);
5458         return cond;
5459       }
5460
5461     default:
5462       break;
5463     }
5464
5465   if (modifycode == INIT_EXPR)
5466     {
5467       if (TREE_CODE (rhs) == CONSTRUCTOR)
5468         {
5469           if (! same_type_p (TREE_TYPE (rhs), lhstype))
5470             /* Call convert to generate an error; see PR 11063.  */
5471             rhs = convert (lhstype, rhs);
5472           result = build2 (INIT_EXPR, lhstype, lhs, rhs);
5473           TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
5474           return result;
5475         }
5476       else if (! IS_AGGR_TYPE (lhstype))
5477         /* Do the default thing.  */;
5478       else
5479         {
5480           result = build_special_member_call (lhs, complete_ctor_identifier,
5481                                               build_tree_list (NULL_TREE, rhs),
5482                                               lhstype, LOOKUP_NORMAL);
5483           if (result == NULL_TREE)
5484             return error_mark_node;
5485           return result;
5486         }
5487     }
5488   else
5489     {
5490       lhs = require_complete_type (lhs);
5491       if (lhs == error_mark_node)
5492         return error_mark_node;
5493
5494       if (modifycode == NOP_EXPR)
5495         {
5496           /* `operator=' is not an inheritable operator.  */
5497           if (! IS_AGGR_TYPE (lhstype))
5498             /* Do the default thing.  */;
5499           else
5500             {
5501               result = build_new_op (MODIFY_EXPR, LOOKUP_NORMAL,
5502                                      lhs, rhs, make_node (NOP_EXPR),
5503                                      /*overloaded_p=*/NULL);
5504               if (result == NULL_TREE)
5505                 return error_mark_node;
5506               return result;
5507             }
5508           lhstype = olhstype;
5509         }
5510       else
5511         {
5512           /* A binary op has been requested.  Combine the old LHS
5513              value with the RHS producing the value we should actually
5514              store into the LHS.  */
5515
5516           gcc_assert (!PROMOTES_TO_AGGR_TYPE (lhstype, REFERENCE_TYPE));
5517           lhs = stabilize_reference (lhs);
5518           newrhs = cp_build_binary_op (modifycode, lhs, rhs);
5519           if (newrhs == error_mark_node)
5520             {
5521               error ("  in evaluation of %<%Q(%#T, %#T)%>", modifycode,
5522                      TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (rhs));
5523               return error_mark_node;
5524             }
5525
5526           /* Now it looks like a plain assignment.  */
5527           modifycode = NOP_EXPR;
5528         }
5529       gcc_assert (TREE_CODE (lhstype) != REFERENCE_TYPE);
5530       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (newrhs)) != REFERENCE_TYPE);
5531     }
5532
5533   /* The left-hand side must be an lvalue.  */
5534   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
5535     return error_mark_node;
5536
5537   /* Warn about modifying something that is `const'.  Don't warn if
5538      this is initialization.  */
5539   if (modifycode != INIT_EXPR
5540       && (TREE_READONLY (lhs) || CP_TYPE_CONST_P (lhstype)
5541           /* Functions are not modifiable, even though they are
5542              lvalues.  */
5543           || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == FUNCTION_TYPE
5544           || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == METHOD_TYPE
5545           /* If it's an aggregate and any field is const, then it is
5546              effectively const.  */
5547           || (CLASS_TYPE_P (lhstype)
5548               && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype))))
5549     readonly_error (lhs, "assignment", 0);
5550
5551   /* If storing into a structure or union member, it has probably been
5552      given type `int'.  Compute the type that would go with the actual
5553      amount of storage the member occupies.  */
5554
5555   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
5556       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
5557           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
5558           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
5559     {
5560       lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
5561
5562       /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower
5563          than one, we must store in the field in its actual type.  */
5564
5565       if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
5566         {
5567           /* Avoid warnings converting integral types back into enums for
5568              enum bit fields.  */
5569           if (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
5570               && TREE_CODE (olhstype) == ENUMERAL_TYPE)
5571             {
5572               if (TREE_SIDE_EFFECTS (lhs))
5573                 lhs = stabilize_reference (lhs);
5574               olhs = lhs;
5575             }
5576           lhs = copy_node (lhs);
5577           TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
5578         }
5579     }
5580
5581   /* Convert new value to destination type.  */
5582
5583   if (TREE_CODE (lhstype) == ARRAY_TYPE)
5584     {
5585       int from_array;
5586
5587       if (!same_or_base_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (lhstype),
5588                                 TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (rhs))))
5589         {
5590           error ("incompatible types in assignment of %qT to %qT",
5591                  TREE_TYPE (rhs), lhstype);
5592           return error_mark_node;
5593         }
5594
5595       /* Allow array assignment in compiler-generated code.  */
5596       if (! DECL_ARTIFICIAL (current_function_decl))
5597         pedwarn ("ISO C++ forbids assignment of arrays");
5598
5599       from_array = TREE_CODE (TREE_TYPE (newrhs)) == ARRAY_TYPE
5600                    ? 1 + (modifycode != INIT_EXPR): 0;
5601       return build_vec_init (lhs, NULL_TREE, newrhs, 
5602                              /*explicit_default_init_p=*/false,
5603                              from_array);
5604     }
5605
5606   if (modifycode == INIT_EXPR)
5607     newrhs = convert_for_initialization (lhs, lhstype, newrhs, LOOKUP_NORMAL,
5608                                          "initialization", NULL_TREE, 0);
5609   else
5610     {
5611       /* Avoid warnings on enum bit fields.  */
5612       if (TREE_CODE (olhstype) == ENUMERAL_TYPE
5613           && TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE)
5614         {
5615           newrhs = convert_for_assignment (olhstype, newrhs, "assignment",
5616                                            NULL_TREE, 0);
5617           newrhs = convert_force (lhstype, newrhs, 0);
5618         }
5619       else
5620         newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, "assignment",
5621                                          NULL_TREE, 0);
5622       if (TREE_CODE (newrhs) == CALL_EXPR
5623           && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (lhstype))
5624         newrhs = build_cplus_new (lhstype, newrhs);
5625
5626       /* Can't initialize directly from a TARGET_EXPR, since that would
5627          cause the lhs to be constructed twice, and possibly result in
5628          accidental self-initialization.  So we force the TARGET_EXPR to be
5629          expanded without a target.  */
5630       if (TREE_CODE (newrhs) == TARGET_EXPR)
5631         newrhs = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (newrhs), newrhs,
5632                          TREE_OPERAND (newrhs, 0));
5633     }
5634
5635   if (newrhs == error_mark_node)
5636     return error_mark_node;
5637
5638   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
5639     {
5640       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
5641
5642       if (result)
5643         return result;
5644     }
5645
5646   result = build2 (modifycode == NOP_EXPR ? MODIFY_EXPR : INIT_EXPR,
5647                    lhstype, lhs, newrhs);
5648
5649   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
5650   if (!plain_assign)
5651     TREE_NO_WARNING (result) = 1;
5652
5653   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
5654      convert the result back to the nominal type of LHS
5655      so that the value we return always has the same type
5656      as the LHS argument.  */
5657
5658   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
5659     return result;
5660   if (olhs)
5661     {
5662       result = build2 (COMPOUND_EXPR, olhstype, result, olhs);
5663       TREE_NO_WARNING (result) = 1;
5664       return result;
5665     }
5666   return convert_for_assignment (olhstype, result, "assignment",
5667                                  NULL_TREE, 0);
5668 }
5669
5670 tree
5671 build_x_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
5672 {
5673   if (processing_template_decl)
5674     return build_min_nt (MODOP_EXPR, lhs,
5675                          build_min_nt (modifycode, NULL_TREE, NULL_TREE), rhs);
5676
5677   if (modifycode != NOP_EXPR)
5678     {
5679       tree rval = build_new_op (MODIFY_EXPR, LOOKUP_NORMAL, lhs, rhs,
5680                                 make_node (modifycode),
5681                                 /*overloaded_p=*/NULL);
5682       if (rval)
5683         {
5684           TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
5685           return rval;
5686         }
5687     }
5688   return build_modify_expr (lhs, modifycode, rhs);
5689 }
5690
5691 \f
5692 /* Get difference in deltas for different pointer to member function
5693    types.  Returns an integer constant of type PTRDIFF_TYPE_NODE.  If
5694    the conversion is invalid, the constant is zero.  If
5695    ALLOW_INVERSE_P is true, then allow reverse conversions as well.
5696    If C_CAST_P is true this conversion is taking place as part of a
5697    C-style cast.
5698
5699    Note that the naming of FROM and TO is kind of backwards; the return
5700    value is what we add to a TO in order to get a FROM.  They are named
5701    this way because we call this function to find out how to convert from
5702    a pointer to member of FROM to a pointer to member of TO.  */
5703
5704 static tree
5705 get_delta_difference (tree from, tree to,
5706                       bool allow_inverse_p,
5707                       bool c_cast_p)
5708 {
5709   tree binfo;
5710   base_kind kind;
5711   tree result;
5712
5713   /* Assume no conversion is required.  */
5714   result = integer_zero_node;
5715   binfo = lookup_base (to, from, c_cast_p ? ba_unique : ba_check, &kind);
5716   if (kind == bk_inaccessible || kind == bk_ambig)
5717     error ("   in pointer to member function conversion");
5718   else if (binfo)
5719     {
5720       if (kind != bk_via_virtual)
5721         result = BINFO_OFFSET (binfo);
5722       else
5723         {
5724           tree virt_binfo = binfo_from_vbase (binfo);
5725
5726           /* This is a reinterpret cast, we choose to do nothing.  */
5727           if (allow_inverse_p)
5728             warning (0, "pointer to member cast via virtual base %qT",
5729                      BINFO_TYPE (virt_binfo));
5730           else
5731             error ("pointer to member conversion via virtual base %qT",
5732                    BINFO_TYPE (virt_binfo));
5733         }
5734     }
5735   else if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (from, to))
5736     /* Pointer to member of incomplete class is permitted*/;
5737   else if (!allow_inverse_p)
5738     {
5739       error_not_base_type (from, to);
5740       error ("   in pointer to member conversion");
5741     }
5742   else
5743     {
5744       binfo = lookup_base (from, to, c_cast_p ? ba_unique : ba_check, &kind);
5745       if (binfo)
5746         {
5747           if (kind != bk_via_virtual)
5748             result = size_diffop (size_zero_node, BINFO_OFFSET (binfo));
5749           else
5750             {
5751               /* This is a reinterpret cast, we choose to do nothing.  */
5752               tree virt_binfo = binfo_from_vbase (binfo);
5753
5754               warning (0, "pointer to member cast via virtual base %qT",
5755                        BINFO_TYPE (virt_binfo));
5756             }
5757         }
5758     }
5759
5760   return fold_if_not_in_template (convert_to_integer (ptrdiff_type_node,
5761                                                       result));
5762 }
5763
5764 /* Return a constructor for the pointer-to-member-function TYPE using
5765    the other components as specified.  */
5766
5767 tree
5768 build_ptrmemfunc1 (tree type, tree delta, tree pfn)
5769 {
5770   tree u = NULL_TREE;
5771   tree delta_field;
5772   tree pfn_field;
5773   VEC(constructor_elt, gc) *v;
5774
5775   /* Pull the FIELD_DECLs out of the type.  */
5776   pfn_field = TYPE_FIELDS (type);
5777   delta_field = TREE_CHAIN (pfn_field);
5778
5779   /* Make sure DELTA has the type we want.  */
5780   delta = convert_and_check (delta_type_node, delta);
5781
5782   /* Finish creating the initializer.  */
5783   v = VEC_alloc(constructor_elt, gc, 2);
5784   CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, pfn_field, pfn);
5785   CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, delta_field, delta);
5786   u = build_constructor (type, v);
5787   TREE_CONSTANT (u) = TREE_CONSTANT (pfn) & TREE_CONSTANT (delta);
5788   TREE_INVARIANT (u) = TREE_INVARIANT (pfn) & TREE_INVARIANT (delta);
5789   TREE_STATIC (u) = (TREE_CONSTANT (u)
5790                      && (initializer_constant_valid_p (pfn, TREE_TYPE (pfn))
5791                          != NULL_TREE)
5792                      && (initializer_constant_valid_p (delta, TREE_TYPE (delta))
5793                          != NULL_TREE));
5794   return u;
5795 }
5796
5797 /* Build a constructor for a pointer to member function.  It can be
5798    used to initialize global variables, local variable, or used
5799    as a value in expressions.  TYPE is the POINTER to METHOD_TYPE we
5800    want to be.
5801
5802    If FORCE is nonzero, then force this conversion, even if
5803    we would rather not do it.  Usually set when using an explicit
5804    cast.  A C-style cast is being processed iff C_CAST_P is true.
5805
5806    Return error_mark_node, if something goes wrong.  */
5807
5808 tree
5809 build_ptrmemfunc (tree type, tree pfn, int force, bool c_cast_p)
5810 {
5811   tree fn;
5812   tree pfn_type;
5813   tree to_type;
5814
5815   if (error_operand_p (pfn))
5816     return error_mark_node;
5817
5818   pfn_type = TREE_TYPE (pfn);
5819   to_type = build_ptrmemfunc_type (type);
5820
5821   /* Handle multiple conversions of pointer to member functions.  */
5822   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (pfn_type))
5823     {
5824       tree delta = NULL_TREE;
5825       tree npfn = NULL_TREE;
5826       tree n;
5827
5828       if (!force
5829           && !can_convert_arg (to_type, TREE_TYPE (pfn), pfn, LOOKUP_NORMAL))
5830         error ("invalid conversion to type %qT from type %qT",
5831                to_type, pfn_type);
5832
5833       n = get_delta_difference (TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (pfn_type),
5834                                 TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (to_type),
5835                                 force,
5836                                 c_cast_p);
5837
5838       /* We don't have to do any conversion to convert a
5839          pointer-to-member to its own type.  But, we don't want to
5840          just return a PTRMEM_CST if there's an explicit cast; that
5841          cast should make the expression an invalid template argument.  */
5842       if (TREE_CODE (pfn) != PTRMEM_CST)
5843         {
5844           if (same_type_p (to_type, pfn_type))
5845             return pfn;
5846           else if (integer_zerop (n))
5847             return build_reinterpret_cast (to_type, pfn);
5848         }
5849
5850       if (TREE_SIDE_EFFECTS (pfn))
5851         pfn = save_expr (pfn);
5852
5853       /* Obtain the function pointer and the current DELTA.  */
5854       if (TREE_CODE (pfn) == PTRMEM_CST)
5855         expand_ptrmemfunc_cst (pfn, &delta, &npfn);
5856       else
5857         {
5858           npfn = build_ptrmemfunc_access_expr (pfn, pfn_identifier);
5859           delta = build_ptrmemfunc_access_expr (pfn, delta_identifier);
5860         }
5861
5862       /* Just adjust the DELTA field.  */
5863       gcc_assert  (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
5864                    (TREE_TYPE (delta), ptrdiff_type_node));
5865       if (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION == ptrmemfunc_vbit_in_delta)
5866         n = cp_build_binary_op (LSHIFT_EXPR, n, integer_one_node);
5867       delta = cp_build_binary_op (PLUS_EXPR, delta, n);
5868       return build_ptrmemfunc1 (to_type, delta, npfn);
5869     }
5870
5871   /* Handle null pointer to member function conversions.  */
5872   if (integer_zerop (pfn))
5873     {
5874       pfn = build_c_cast (type, integer_zero_node);
5875       return build_ptrmemfunc1 (to_type,
5876                                 integer_zero_node,
5877                                 pfn);
5878     }
5879
5880   if (type_unknown_p (pfn))
5881     return instantiate_type (type, pfn, tf_warn_or_error);
5882
5883   fn = TREE_OPERAND (pfn, 0);
5884   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
5885               /* In a template, we will have preserved the
5886                  OFFSET_REF.  */
5887               || (processing_template_decl && TREE_CODE (fn) == OFFSET_REF));
5888   return make_ptrmem_cst (to_type, fn);
5889 }
5890
5891 /* Return the DELTA, IDX, PFN, and DELTA2 values for the PTRMEM_CST
5892    given by CST.
5893
5894    ??? There is no consistency as to the types returned for the above
5895    values.  Some code acts as if it were a sizetype and some as if it were
5896    integer_type_node.  */
5897
5898 void
5899 expand_ptrmemfunc_cst (tree cst, tree *delta, tree *pfn)
5900 {
5901   tree type = TREE_TYPE (cst);
5902   tree fn = PTRMEM_CST_MEMBER (cst);
5903   tree ptr_class, fn_class;
5904
5905   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL);
5906
5907   /* The class that the function belongs to.  */
5908   fn_class = DECL_CONTEXT (fn);
5909
5910   /* The class that we're creating a pointer to member of.  */
5911   ptr_class = TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (type);
5912
5913   /* First, calculate the adjustment to the function's class.  */
5914   *delta = get_delta_difference (fn_class, ptr_class, /*force=*/0,
5915                                  /*c_cast_p=*/0);
5916
5917   if (!DECL_VIRTUAL_P (fn))
5918     *pfn = convert (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), build_addr_func (fn));
5919   else
5920     {
5921       /* If we're dealing with a virtual function, we have to adjust 'this'
5922          again, to point to the base which provides the vtable entry for
5923          fn; the call will do the opposite adjustment.  */
5924       tree orig_class = DECL_CONTEXT (fn);
5925       tree binfo = binfo_or_else (orig_class, fn_class);
5926       *delta = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
5927                        *delta, BINFO_OFFSET (binfo));
5928       *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
5929
5930       /* We set PFN to the vtable offset at which the function can be
5931          found, plus one (unless ptrmemfunc_vbit_in_delta, in which
5932          case delta is shifted left, and then incremented).  */
5933       *pfn = DECL_VINDEX (fn);
5934       *pfn = build2 (MULT_EXPR, integer_type_node, *pfn,
5935                      TYPE_SIZE_UNIT (vtable_entry_type));
5936       *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
5937
5938       switch (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION)
5939         {
5940         case ptrmemfunc_vbit_in_pfn:
5941           *pfn = build2 (PLUS_EXPR, integer_type_node, *pfn,
5942                          integer_one_node);
5943           *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
5944           break;
5945
5946         case ptrmemfunc_vbit_in_delta:
5947           *delta = build2 (LSHIFT_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
5948                            *delta, integer_one_node);
5949           *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
5950           *delta = build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (*delta),
5951                            *delta, integer_one_node);
5952           *delta = fold_if_not_in_template (*delta);
5953           break;
5954
5955         default:
5956           gcc_unreachable ();
5957         }
5958
5959       *pfn = build_nop (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (type), *pfn);
5960       *pfn = fold_if_not_in_template (*pfn);
5961     }
5962 }
5963
5964 /* Return an expression for PFN from the pointer-to-member function
5965    given by T.  */
5966
5967 static tree
5968 pfn_from_ptrmemfunc (tree t)
5969 {
5970   if (TREE_CODE (t) == PTRMEM_CST)
5971     {
5972       tree delta;
5973       tree pfn;
5974
5975       expand_ptrmemfunc_cst (t, &delta, &pfn);
5976       if (pfn)
5977         return pfn;
5978     }
5979
5980   return build_ptrmemfunc_access_expr (t, pfn_identifier);
5981 }
5982
5983 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment to
5984    an lvalue of type TYPE.  ERRTYPE is a string to use in error
5985    messages: "assignment", "return", etc.  If FNDECL is non-NULL, we
5986    are doing the conversion in order to pass the PARMNUMth argument of
5987    FNDECL.  */
5988
5989 static tree
5990 convert_for_assignment (tree type, tree rhs,
5991                         const char *errtype, tree fndecl, int parmnum)
5992 {
5993   tree rhstype;
5994   enum tree_code coder;
5995
5996   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
5997   if (TREE_CODE (rhs) == NON_LVALUE_EXPR)
5998     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
5999
6000   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
6001   coder = TREE_CODE (rhstype);
6002
6003   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
6004       && vector_types_convertible_p (type, rhstype))
6005     return convert (type, rhs);
6006
6007   if (rhs == error_mark_node || rhstype == error_mark_node)
6008     return error_mark_node;
6009   if (TREE_CODE (rhs) == TREE_LIST && TREE_VALUE (rhs) == error_mark_node)
6010     return error_mark_node;
6011
6012   /* The RHS of an assignment cannot have void type.  */
6013   if (coder == VOID_TYPE)
6014     {
6015       error ("void value not ignored as it ought to be");
6016       return error_mark_node;
6017     }
6018
6019   /* Simplify the RHS if possible.  */
6020   if (TREE_CODE (rhs) == CONST_DECL)
6021     rhs = DECL_INITIAL (rhs);
6022
6023   if (c_dialect_objc ())
6024     {
6025       int parmno;
6026       tree rname = fndecl;
6027
6028       if (!strcmp (errtype, "assignment"))
6029         parmno = -1;
6030       else if (!strcmp (errtype, "initialization"))
6031         parmno = -2;
6032       else
6033         {
6034           tree selector = objc_message_selector ();
6035
6036           parmno = parmnum;
6037
6038           if (selector && parmno > 1)
6039             {
6040               rname = selector;
6041               parmno -= 1;
6042             }
6043         }
6044
6045       if (objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname))
6046         return convert (type, rhs);
6047     }
6048
6049   /* [expr.ass]
6050
6051      The expression is implicitly converted (clause _conv_) to the
6052      cv-unqualified type of the left operand.
6053
6054      We allow bad conversions here because by the time we get to this point
6055      we are committed to doing the conversion.  If we end up doing a bad
6056      conversion, convert_like will complain.  */
6057   if (!can_convert_arg_bad (type, rhstype, rhs))
6058     {
6059       /* When -Wno-pmf-conversions is use, we just silently allow
6060          conversions from pointers-to-members to plain pointers.  If
6061          the conversion doesn't work, cp_convert will complain.  */
6062       if (!warn_pmf2ptr
6063           && TYPE_PTR_P (type)
6064           && TYPE_PTRMEMFUNC_P (rhstype))
6065         rhs = cp_convert (strip_top_quals (type), rhs);
6066       else
6067         {
6068           /* If the right-hand side has unknown type, then it is an
6069              overloaded function.  Call instantiate_type to get error
6070              messages.  */
6071           if (rhstype == unknown_type_node)
6072             instantiate_type (type, rhs, tf_warn_or_error);
6073           else if (fndecl)
6074             error ("cannot convert %qT to %qT for argument %qP to %qD",
6075                    rhstype, type, parmnum, fndecl);
6076           else
6077             error ("cannot convert %qT to %qT in %s", rhstype, type, errtype);
6078           return error_mark_node;
6079         }
6080     }
6081   if (warn_missing_format_attribute)
6082     {
6083       const enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
6084       if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
6085           && coder == codel
6086           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
6087         warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
6088                  "%s might be a candidate for a format attribute",
6089                  errtype);
6090     }
6091   
6092   return perform_implicit_conversion (strip_top_quals (type), rhs);
6093 }
6094
6095 /* Convert RHS to be of type TYPE.
6096    If EXP is nonzero, it is the target of the initialization.
6097    ERRTYPE is a string to use in error messages.
6098
6099    Two major differences between the behavior of
6100    `convert_for_assignment' and `convert_for_initialization'
6101    are that references are bashed in the former, while
6102    copied in the latter, and aggregates are assigned in
6103    the former (operator=) while initialized in the
6104    latter (X(X&)).
6105
6106    If using constructor make sure no conversion operator exists, if one does
6107    exist, an ambiguity exists.
6108
6109    If flags doesn't include LOOKUP_COMPLAIN, don't complain about anything.  */
6110
6111 tree
6112 convert_for_initialization (tree exp, tree type, tree rhs, int flags,
6113                             const char *errtype, tree fndecl, int parmnum)
6114 {
6115   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
6116   tree rhstype;
6117   enum tree_code coder;
6118
6119   /* build_c_cast puts on a NOP_EXPR to make the result not an lvalue.
6120      Strip such NOP_EXPRs, since RHS is used in non-lvalue context.  */
6121   if (TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
6122       && TREE_TYPE (rhs) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))
6123       && codel != REFERENCE_TYPE)
6124     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
6125
6126   if (rhs == error_mark_node
6127       || (TREE_CODE (rhs) == TREE_LIST && TREE_VALUE (rhs) == error_mark_node))
6128     return error_mark_node;
6129
6130   if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == ARRAY_TYPE
6131        && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE
6132        && (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
6133            || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != ARRAY_TYPE))
6134       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == FUNCTION_TYPE
6135           && (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
6136               || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE))
6137       || TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == METHOD_TYPE)
6138     rhs = decay_conversion (rhs);
6139
6140   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
6141   coder = TREE_CODE (rhstype);
6142
6143   if (coder == ERROR_MARK)
6144     return error_mark_node;
6145
6146   /* We accept references to incomplete types, so we can
6147      return here before checking if RHS is of complete type.  */
6148
6149   if (codel == REFERENCE_TYPE)
6150     {
6151       /* This should eventually happen in convert_arguments.  */
6152       int savew = 0, savee = 0;
6153
6154       if (fndecl)
6155         savew = warningcount, savee = errorcount;
6156       rhs = initialize_reference (type, rhs, /*decl=*/NULL_TREE,
6157                                   /*cleanup=*/NULL);
6158       if (fndecl)
6159         {
6160           if (warningcount > savew)
6161             warning (0, "in passing argument %P of %q+D", parmnum, fndecl);
6162           else if (errorcount > savee)
6163             error ("in passing argument %P of %q+D", parmnum, fndecl);
6164         }
6165       return rhs;
6166     }
6167
6168   if (exp != 0)
6169     exp = require_complete_type (exp);
6170   if (exp == error_mark_node)
6171     return error_mark_node;
6172
6173   rhstype = non_reference (rhstype);
6174
6175   type = complete_type (type);
6176
6177   if (IS_AGGR_TYPE (type))
6178     return ocp_convert (type, rhs, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
6179
6180   return convert_for_assignment (type, rhs, errtype, fndecl, parmnum);
6181 }
6182 \f
6183 /* If RETVAL is the address of, or a reference to, a local variable or
6184    temporary give an appropriate warning.  */
6185
6186 static void
6187 maybe_warn_about_returning_address_of_local (tree retval)
6188 {
6189   tree valtype = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
6190   tree whats_returned = retval;
6191
6192   for (;;)
6193     {
6194       if (TREE_CODE (whats_returned) == COMPOUND_EXPR)
6195         whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 1);
6196       else if (TREE_CODE (whats_returned) == CONVERT_EXPR
6197                || TREE_CODE (whats_returned) == NON_LVALUE_EXPR
6198                || TREE_CODE (whats_returned) == NOP_EXPR)
6199         whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6200       else
6201         break;
6202     }
6203
6204   if (TREE_CODE (whats_returned) != ADDR_EXPR)
6205     return;
6206   whats_returned = TREE_OPERAND (whats_returned, 0);
6207
6208   if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE)
6209     {
6210       if (TREE_CODE (whats_returned) == AGGR_INIT_EXPR
6211           || TREE_CODE (whats_returned) == TARGET_EXPR)
6212         {
6213           warning (0, "returning reference to temporary");
6214           return;
6215         }
6216       if (TREE_CODE (whats_returned) == VAR_DECL
6217           && DECL_NAME (whats_returned)
6218           && TEMP_NAME_P (DECL_NAME (whats_returned)))
6219         {
6220           warning (0, "reference to non-lvalue returned");
6221           return;
6222         }
6223     }
6224
6225   if (DECL_P (whats_returned)
6226       && DECL_NAME (whats_returned)
6227       && DECL_FUNCTION_SCOPE_P (whats_returned)
6228       && !(TREE_STATIC (whats_returned)
6229            || TREE_PUBLIC (whats_returned)))
6230     {
6231       if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE)
6232         warning (0, "reference to local variable %q+D returned",
6233                  whats_returned);
6234       else
6235         warning (0, "address of local variable %q+D returned",
6236                  whats_returned);
6237       return;
6238     }
6239 }
6240
6241 /* Check that returning RETVAL from the current function is valid.
6242    Return an expression explicitly showing all conversions required to
6243    change RETVAL into the function return type, and to assign it to
6244    the DECL_RESULT for the function.  Set *NO_WARNING to true if
6245    code reaches end of non-void function warning shouldn't be issued
6246    on this RETURN_EXPR.  */
6247
6248 tree
6249 check_return_expr (tree retval, bool *no_warning)
6250 {
6251   tree result;
6252   /* The type actually returned by the function, after any
6253      promotions.  */
6254   tree valtype;
6255   int fn_returns_value_p;
6256
6257   *no_warning = false;
6258
6259   /* A `volatile' function is one that isn't supposed to return, ever.
6260      (This is a G++ extension, used to get better code for functions
6261      that call the `volatile' function.)  */
6262   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6263     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6264
6265   /* Check for various simple errors.  */
6266   if (DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl))
6267     {
6268       if (retval)
6269         error ("returning a value from a destructor");
6270       return NULL_TREE;
6271     }
6272   else if (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
6273     {
6274       if (in_function_try_handler)
6275         /* If a return statement appears in a handler of the
6276            function-try-block of a constructor, the program is ill-formed.  */
6277         error ("cannot return from a handler of a function-try-block of a constructor");
6278       else if (retval)
6279         /* You can't return a value from a constructor.  */
6280         error ("returning a value from a constructor");
6281       return NULL_TREE;
6282     }
6283
6284   if (processing_template_decl)
6285     {
6286       current_function_returns_value = 1;
6287       return retval;
6288     }
6289
6290   /* When no explicit return-value is given in a function with a named
6291      return value, the named return value is used.  */
6292   result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6293   valtype = TREE_TYPE (result);
6294   gcc_assert (valtype != NULL_TREE);
6295   fn_returns_value_p = !VOID_TYPE_P (valtype);
6296   if (!retval && DECL_NAME (result) && fn_returns_value_p)
6297     retval = result;
6298
6299   /* Check for a return statement with no return value in a function
6300      that's supposed to return a value.  */
6301   if (!retval && fn_returns_value_p)
6302     {
6303       pedwarn ("return-statement with no value, in function returning %qT",
6304                valtype);
6305       /* Clear this, so finish_function won't say that we reach the
6306          end of a non-void function (which we don't, we gave a
6307          return!).  */
6308       current_function_returns_null = 0;
6309       /* And signal caller that TREE_NO_WARNING should be set on the
6310          RETURN_EXPR to avoid control reaches end of non-void function
6311          warnings in tree-cfg.c.  */
6312       *no_warning = true;
6313     }
6314   /* Check for a return statement with a value in a function that
6315      isn't supposed to return a value.  */
6316   else if (retval && !fn_returns_value_p)
6317     {
6318       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (retval)))
6319         /* You can return a `void' value from a function of `void'
6320            type.  In that case, we have to evaluate the expression for
6321            its side-effects.  */
6322           finish_expr_stmt (retval);
6323       else
6324         pedwarn ("return-statement with a value, in function "
6325                  "returning 'void'");
6326
6327       current_function_returns_null = 1;
6328
6329       /* There's really no value to return, after all.  */
6330       return NULL_TREE;
6331     }
6332   else if (!retval)
6333     /* Remember that this function can sometimes return without a
6334        value.  */
6335     current_function_returns_null = 1;
6336   else
6337     /* Remember that this function did return a value.  */
6338     current_function_returns_value = 1;
6339
6340   /* Check for erroneous operands -- but after giving ourselves a
6341      chance to provide an error about returning a value from a void
6342      function.  */
6343   if (error_operand_p (retval))
6344     {
6345       current_function_return_value = error_mark_node;
6346       return error_mark_node;
6347     }
6348
6349   /* Only operator new(...) throw(), can return NULL [expr.new/13].  */
6350   if ((DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (current_function_decl) == NEW_EXPR
6351        || DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (current_function_decl) == VEC_NEW_EXPR)
6352       && !TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (current_function_decl))
6353       && ! flag_check_new
6354       && null_ptr_cst_p (retval))
6355     warning (0, "%<operator new%> must not return NULL unless it is "
6356              "declared %<throw()%> (or -fcheck-new is in effect)");
6357
6358   /* Effective C++ rule 15.  See also start_function.  */
6359   if (warn_ecpp
6360       && DECL_NAME (current_function_decl) == ansi_assopname(NOP_EXPR))
6361     {
6362       bool warn = true;
6363
6364       /* The function return type must be a reference to the current
6365         class.  */
6366       if (TREE_CODE (valtype) == REFERENCE_TYPE
6367           && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
6368               (TREE_TYPE (valtype), TREE_TYPE (current_class_ref)))
6369         {
6370           /* Returning '*this' is obviously OK.  */
6371           if (retval == current_class_ref)
6372             warn = false;
6373           /* If we are calling a function whose return type is the same of
6374              the current class reference, it is ok.  */
6375           else if (TREE_CODE (retval) == INDIRECT_REF
6376                    && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 0)) == CALL_EXPR)
6377             warn = false;
6378         }
6379
6380       if (warn)
6381         warning (OPT_Weffc__, "%<operator=%> should return a reference to %<*this%>");
6382     }
6383
6384   /* The fabled Named Return Value optimization, as per [class.copy]/15:
6385
6386      [...]      For  a function with a class return type, if the expression
6387      in the return statement is the name of a local  object,  and  the  cv-
6388      unqualified  type  of  the  local  object  is the same as the function
6389      return type, an implementation is permitted to omit creating the  tem-
6390      porary  object  to  hold  the function return value [...]
6391
6392      So, if this is a value-returning function that always returns the same
6393      local variable, remember it.
6394
6395      It might be nice to be more flexible, and choose the first suitable
6396      variable even if the function sometimes returns something else, but
6397      then we run the risk of clobbering the variable we chose if the other
6398      returned expression uses the chosen variable somehow.  And people expect
6399      this restriction, anyway.  (jason 2000-11-19)
6400
6401      See finish_function and finalize_nrv for the rest of this optimization.  */
6402
6403   if (fn_returns_value_p && flag_elide_constructors)
6404     {
6405       if (retval != NULL_TREE
6406           && (current_function_return_value == NULL_TREE
6407               || current_function_return_value == retval)
6408           && TREE_CODE (retval) == VAR_DECL
6409           && DECL_CONTEXT (retval) == current_function_decl
6410           && ! TREE_STATIC (retval)
6411           && (DECL_ALIGN (retval)
6412               >= DECL_ALIGN (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6413           && same_type_p ((TYPE_MAIN_VARIANT
6414                            (TREE_TYPE (retval))),
6415                           (TYPE_MAIN_VARIANT
6416                            (TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl))))))
6417         current_function_return_value = retval;
6418       else
6419         current_function_return_value = error_mark_node;
6420     }
6421
6422   /* We don't need to do any conversions when there's nothing being
6423      returned.  */
6424   if (!retval)
6425     return NULL_TREE;
6426
6427   /* Do any required conversions.  */
6428   if (retval == result || DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
6429     /* No conversions are required.  */
6430     ;
6431   else
6432     {
6433       /* The type the function is declared to return.  */
6434       tree functype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl));
6435
6436       /* The functype's return type will have been set to void, if it
6437          was an incomplete type.  Just treat this as 'return;' */
6438       if (VOID_TYPE_P (functype))
6439         return error_mark_node;
6440       
6441       /* First convert the value to the function's return type, then
6442          to the type of return value's location to handle the
6443          case that functype is smaller than the valtype.  */
6444       retval = convert_for_initialization
6445         (NULL_TREE, functype, retval, LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_ONLYCONVERTING,
6446          "return", NULL_TREE, 0);
6447       retval = convert (valtype, retval);
6448
6449       /* If the conversion failed, treat this just like `return;'.  */
6450       if (retval == error_mark_node)
6451         return retval;
6452       /* We can't initialize a register from a AGGR_INIT_EXPR.  */
6453       else if (! current_function_returns_struct
6454                && TREE_CODE (retval) == TARGET_EXPR
6455                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 1)) == AGGR_INIT_EXPR)
6456         retval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (retval), retval,
6457                          TREE_OPERAND (retval, 0));
6458       else
6459         maybe_warn_about_returning_address_of_local (retval);
6460     }
6461
6462   /* Actually copy the value returned into the appropriate location.  */
6463   if (retval && retval != result)
6464     retval = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (result), result, retval);
6465
6466   return retval;
6467 }
6468
6469 \f
6470 /* Returns nonzero if the pointer-type FROM can be converted to the
6471    pointer-type TO via a qualification conversion.  If CONSTP is -1,
6472    then we return nonzero if the pointers are similar, and the
6473    cv-qualification signature of FROM is a proper subset of that of TO.
6474
6475    If CONSTP is positive, then all outer pointers have been
6476    const-qualified.  */
6477
6478 static int
6479 comp_ptr_ttypes_real (tree to, tree from, int constp)
6480 {
6481   bool to_more_cv_qualified = false;
6482
6483   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6484     {
6485       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6486         return 0;
6487
6488       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6489           && !same_type_p (TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6490                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (to)))
6491         return 0;
6492
6493       /* Const and volatile mean something different for function types,
6494          so the usual checks are not appropriate.  */
6495       if (TREE_CODE (to) != FUNCTION_TYPE && TREE_CODE (to) != METHOD_TYPE)
6496         {
6497           /* In Objective-C++, some types may have been 'volatilized' by
6498              the compiler for EH; when comparing them here, the volatile
6499              qualification must be ignored.  */
6500           bool objc_quals_match = objc_type_quals_match (to, from);
6501
6502           if (!at_least_as_qualified_p (to, from) && !objc_quals_match)
6503             return 0;
6504
6505           if (!at_least_as_qualified_p (from, to) && !objc_quals_match)
6506             {
6507               if (constp == 0)
6508                 return 0;
6509               to_more_cv_qualified = true;
6510             }
6511
6512           if (constp > 0)
6513             constp &= TYPE_READONLY (to);
6514         }
6515
6516       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE && !TYPE_PTRMEM_P (to))
6517         return ((constp >= 0 || to_more_cv_qualified)
6518                 && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to, from));
6519     }
6520 }
6521
6522 /* When comparing, say, char ** to char const **, this function takes
6523    the 'char *' and 'char const *'.  Do not pass non-pointer/reference
6524    types to this function.  */
6525
6526 int
6527 comp_ptr_ttypes (tree to, tree from)
6528 {
6529   return comp_ptr_ttypes_real (to, from, 1);
6530 }
6531
6532 /* Returns 1 if to and from are (possibly multi-level) pointers to the same
6533    type or inheritance-related types, regardless of cv-quals.  */
6534
6535 int
6536 ptr_reasonably_similar (tree to, tree from)
6537 {
6538   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6539     {
6540       /* Any target type is similar enough to void.  */
6541       if (TREE_CODE (to) == VOID_TYPE
6542           || TREE_CODE (from) == VOID_TYPE)
6543         return 1;
6544
6545       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6546         return 0;
6547
6548       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6549           && comptypes (TYPE_OFFSET_BASETYPE (to),
6550                         TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6551                         COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED))
6552         continue;
6553
6554       if (TREE_CODE (to) == VECTOR_TYPE
6555           && vector_types_convertible_p (to, from))
6556         return 1;
6557
6558       if (TREE_CODE (to) == INTEGER_TYPE
6559           && TYPE_PRECISION (to) == TYPE_PRECISION (from))
6560         return 1;
6561
6562       if (TREE_CODE (to) == FUNCTION_TYPE)
6563         return 1;
6564
6565       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE)
6566         return comptypes
6567           (TYPE_MAIN_VARIANT (to), TYPE_MAIN_VARIANT (from),
6568            COMPARE_BASE | COMPARE_DERIVED);
6569     }
6570 }
6571
6572 /* Return true if TO and FROM (both of which are POINTER_TYPEs or
6573    pointer-to-member types) are the same, ignoring cv-qualification at
6574    all levels.  */
6575
6576 bool
6577 comp_ptr_ttypes_const (tree to, tree from)
6578 {
6579   for (; ; to = TREE_TYPE (to), from = TREE_TYPE (from))
6580     {
6581       if (TREE_CODE (to) != TREE_CODE (from))
6582         return false;
6583
6584       if (TREE_CODE (from) == OFFSET_TYPE
6585           && same_type_p (TYPE_OFFSET_BASETYPE (from),
6586                           TYPE_OFFSET_BASETYPE (to)))
6587           continue;
6588
6589       if (TREE_CODE (to) != POINTER_TYPE)
6590         return same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to, from);
6591     }
6592 }
6593
6594 /* Returns the type qualifiers for this type, including the qualifiers on the
6595    elements for an array type.  */
6596
6597 int
6598 cp_type_quals (tree type)
6599 {
6600   type = strip_array_types (type);
6601   if (type == error_mark_node)
6602     return TYPE_UNQUALIFIED;
6603   return TYPE_QUALS (type);
6604 }
6605
6606 /* Returns nonzero if the TYPE contains a mutable member.  */
6607
6608 bool
6609 cp_has_mutable_p (tree type)
6610 {
6611   type = strip_array_types (type);
6612
6613   return CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_HAS_MUTABLE (type);
6614 }
6615
6616 /* Apply the TYPE_QUALS to the new DECL.  */
6617 void
6618 cp_apply_type_quals_to_decl (int type_quals, tree decl)
6619 {
6620   tree type = TREE_TYPE (decl);
6621
6622   if (type == error_mark_node)
6623     return;
6624
6625   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
6626       && type_quals != TYPE_UNQUALIFIED)
6627     {
6628       /* This was an error in C++98 (cv-qualifiers cannot be added to
6629          a function type), but DR 295 makes the code well-formed by
6630          dropping the extra qualifiers. */
6631       if (pedantic)
6632         {
6633           tree bad_type = build_qualified_type (type, type_quals);
6634           pedwarn ("ignoring %qV qualifiers added to function type %qT",
6635                    bad_type, type);
6636         }
6637
6638       TREE_TYPE (decl) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6639       return;
6640     }
6641
6642   /* Avoid setting TREE_READONLY incorrectly.  */
6643   if (/* If the object has a constructor, the constructor may modify
6644          the object.  */
6645       TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
6646       /* If the type isn't complete, we don't know yet if it will need
6647          constructing.  */
6648       || !COMPLETE_TYPE_P (type)
6649       /* If the type has a mutable component, that component might be
6650          modified.  */
6651       || TYPE_HAS_MUTABLE_P (type))
6652     type_quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
6653
6654   c_apply_type_quals_to_decl (type_quals, decl);
6655 }
6656
6657 /* Subroutine of casts_away_constness.  Make T1 and T2 point at
6658    exemplar types such that casting T1 to T2 is casting away constness
6659    if and only if there is no implicit conversion from T1 to T2.  */
6660
6661 static void
6662 casts_away_constness_r (tree *t1, tree *t2)
6663 {
6664   int quals1;
6665   int quals2;
6666
6667   /* [expr.const.cast]
6668
6669      For multi-level pointer to members and multi-level mixed pointers
6670      and pointers to members (conv.qual), the "member" aspect of a
6671      pointer to member level is ignored when determining if a const
6672      cv-qualifier has been cast away.  */
6673   /* [expr.const.cast]
6674
6675      For  two  pointer types:
6676
6677             X1 is T1cv1,1 * ... cv1,N *   where T1 is not a pointer type
6678             X2 is T2cv2,1 * ... cv2,M *   where T2 is not a pointer type
6679             K is min(N,M)
6680
6681      casting from X1 to X2 casts away constness if, for a non-pointer
6682      type T there does not exist an implicit conversion (clause
6683      _conv_) from:
6684
6685             Tcv1,(N-K+1) * cv1,(N-K+2) * ... cv1,N *
6686
6687      to
6688
6689             Tcv2,(M-K+1) * cv2,(M-K+2) * ... cv2,M *.  */
6690   if ((!TYPE_PTR_P (*t1) && !TYPE_PTRMEM_P (*t1))
6691       || (!TYPE_PTR_P (*t2) && !TYPE_PTRMEM_P (*t2)))
6692     {
6693       *t1 = cp_build_qualified_type (void_type_node,
6694                                      cp_type_quals (*t1));
6695       *t2 = cp_build_qualified_type (void_type_node,
6696                                      cp_type_quals (*t2));
6697       return;
6698     }
6699
6700   quals1 = cp_type_quals (*t1);
6701   quals2 = cp_type_quals (*t2);
6702
6703   if (TYPE_PTRMEM_P (*t1))
6704     *t1 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (*t1);
6705   else
6706     *t1 = TREE_TYPE (*t1);
6707   if (TYPE_PTRMEM_P (*t2))
6708     *t2 = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (*t2);
6709   else
6710     *t2 = TREE_TYPE (*t2);
6711
6712   casts_away_constness_r (t1, t2);
6713   *t1 = build_pointer_type (*t1);
6714   *t2 = build_pointer_type (*t2);
6715   *t1 = cp_build_qualified_type (*t1, quals1);
6716   *t2 = cp_build_qualified_type (*t2, quals2);
6717 }
6718
6719 /* Returns nonzero if casting from TYPE1 to TYPE2 casts away
6720    constness.  */
6721
6722 static bool
6723 casts_away_constness (tree t1, tree t2)
6724 {
6725   if (TREE_CODE (t2) == REFERENCE_TYPE)
6726     {
6727       /* [expr.const.cast]
6728
6729          Casting from an lvalue of type T1 to an lvalue of type T2
6730          using a reference cast casts away constness if a cast from an
6731          rvalue of type "pointer to T1" to the type "pointer to T2"
6732          casts away constness.  */
6733       t1 = (TREE_CODE (t1) == REFERENCE_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1);
6734       return casts_away_constness (build_pointer_type (t1),
6735                                    build_pointer_type (TREE_TYPE (t2)));
6736     }
6737
6738   if (TYPE_PTRMEM_P (t1) && TYPE_PTRMEM_P (t2))
6739     /* [expr.const.cast]
6740
6741        Casting from an rvalue of type "pointer to data member of X
6742        of type T1" to the type "pointer to data member of Y of type
6743        T2" casts away constness if a cast from an rvalue of type
6744        "pointer to T1" to the type "pointer to T2" casts away
6745        constness.  */
6746     return casts_away_constness
6747       (build_pointer_type (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t1)),
6748        build_pointer_type (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (t2)));
6749
6750   /* Casting away constness is only something that makes sense for
6751      pointer or reference types.  */
6752   if (TREE_CODE (t1) != POINTER_TYPE
6753       || TREE_CODE (t2) != POINTER_TYPE)
6754     return false;
6755
6756   /* Top-level qualifiers don't matter.  */
6757   t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
6758   t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
6759   casts_away_constness_r (&t1, &t2);
6760   if (!can_convert (t2, t1))
6761     return true;
6762
6763   return false;
6764 }
6765
6766 /* If T is a REFERENCE_TYPE return the type to which T refers.
6767    Otherwise, return T itself.  */
6768
6769 tree
6770 non_reference (tree t)
6771 {
6772   if (TREE_CODE (t) == REFERENCE_TYPE)
6773     t = TREE_TYPE (t);
6774   return t;
6775 }
6776
6777
6778 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
6779    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
6780    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
6781
6782 int
6783 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
6784 {
6785   int win = lvalue_p (ref);
6786
6787   if (!win)
6788     lvalue_error (use);
6789
6790   return win;
6791 }