OSDN Git Service

2008-07-23 Manuel Lopez-Ibanez <manu@gcc.gnu.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / typeck2.c
1 /* Report error messages, build initializers, and perform
2    some front-end optimizations for C++ compiler.
3    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
5    Free Software Foundation, Inc.
6    Hacked by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
13 any later version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
22 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24
25 /* This file is part of the C++ front end.
26    It contains routines to build C++ expressions given their operands,
27    including computing the types of the result, C and C++ specific error
28    checks, and some optimization.  */
29
30 #include "config.h"
31 #include "system.h"
32 #include "coretypes.h"
33 #include "tm.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "cp-tree.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "toplev.h"
38 #include "output.h"
39 #include "diagnostic.h"
40 #include "real.h"
41
42 static tree
43 process_init_constructor (tree type, tree init);
44
45
46 /* Print an error message stemming from an attempt to use
47    BASETYPE as a base class for TYPE.  */
48
49 tree
50 error_not_base_type (tree basetype, tree type)
51 {
52   if (TREE_CODE (basetype) == FUNCTION_DECL)
53     basetype = DECL_CONTEXT (basetype);
54   error ("type %qT is not a base type for type %qT", basetype, type);
55   return error_mark_node;
56 }
57
58 tree
59 binfo_or_else (tree base, tree type)
60 {
61   tree binfo = lookup_base (type, base, ba_unique, NULL);
62
63   if (binfo == error_mark_node)
64     return NULL_TREE;
65   else if (!binfo)
66     error_not_base_type (base, type);
67   return binfo;
68 }
69
70 /* According to ARM $7.1.6, "A `const' object may be initialized, but its
71    value may not be changed thereafter.  */
72
73 void
74 readonly_error (tree arg, const char* string)
75 {
76   const char *fmt;
77
78   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
79     {
80       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
81         fmt = "%s of data-member %qD in read-only structure";
82       else
83         fmt = "%s of read-only data-member %qD";
84       error (fmt, string, TREE_OPERAND (arg, 1));
85     }
86   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
87     {
88       if (DECL_LANG_SPECIFIC (arg)
89           && DECL_IN_AGGR_P (arg)
90           && !TREE_STATIC (arg))
91         fmt = "%s of constant field %qD";
92       else
93         fmt = "%s of read-only variable %qD";
94       error (fmt, string, arg);
95     }
96   else if (TREE_CODE (arg) == PARM_DECL)
97     error ("%s of read-only parameter %qD", string, arg);
98   else if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF
99            && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))) == REFERENCE_TYPE
100            && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL
101                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == PARM_DECL))
102     error ("%s of read-only reference %qD", string, TREE_OPERAND (arg, 0));
103   else if (TREE_CODE (arg) == RESULT_DECL)
104     error ("%s of read-only named return value %qD", string, arg);
105   else if (TREE_CODE (arg) == FUNCTION_DECL)
106     error ("%s of function %qD", string, arg);
107   else
108     error ("%s of read-only location %qE", string, arg);
109 }
110
111 \f
112 /* Structure that holds information about declarations whose type was
113    incomplete and we could not check whether it was abstract or not.  */
114
115 struct pending_abstract_type GTY((chain_next ("%h.next")))
116 {
117   /* Declaration which we are checking for abstractness. It is either
118      a DECL node, or an IDENTIFIER_NODE if we do not have a full
119      declaration available.  */
120   tree decl;
121
122   /* Type which will be checked for abstractness.  */
123   tree type;
124
125   /* Position of the declaration. This is only needed for IDENTIFIER_NODEs,
126      because DECLs already carry locus information.  */
127   location_t locus;
128
129   /* Link to the next element in list.  */
130   struct pending_abstract_type* next;
131 };
132
133
134 /* Compute the hash value of the node VAL. This function is used by the
135    hash table abstract_pending_vars.  */
136
137 static hashval_t
138 pat_calc_hash (const void* val)
139 {
140   const struct pending_abstract_type *pat =
141      (const struct pending_abstract_type *) val;
142   return (hashval_t) TYPE_UID (pat->type);
143 }
144
145
146 /* Compare node VAL1 with the type VAL2. This function is used by the
147    hash table abstract_pending_vars.  */
148
149 static int
150 pat_compare (const void* val1, const void* val2)
151 {
152   const struct pending_abstract_type *const pat1 =
153      (const struct pending_abstract_type *) val1;
154   const_tree const type2 = (const_tree)val2;
155
156   return (pat1->type == type2);
157 }
158
159 /* Hash table that maintains pending_abstract_type nodes, for which we still
160    need to check for type abstractness.  The key of the table is the type
161    of the declaration.  */
162 static GTY ((param_is (struct pending_abstract_type)))
163 htab_t abstract_pending_vars = NULL;
164
165
166 /* This function is called after TYPE is completed, and will check if there
167    are pending declarations for which we still need to verify the abstractness
168    of TYPE, and emit a diagnostic (through abstract_virtuals_error) if TYPE
169    turned out to be incomplete.  */
170
171 void
172 complete_type_check_abstract (tree type)
173 {
174   void **slot;
175   struct pending_abstract_type *pat;
176   location_t cur_loc = input_location;
177
178   gcc_assert (COMPLETE_TYPE_P (type));
179
180   if (!abstract_pending_vars)
181     return;
182
183   /* Retrieve the list of pending declarations for this type.  */
184   slot = htab_find_slot_with_hash (abstract_pending_vars, type,
185                                    (hashval_t)TYPE_UID (type), NO_INSERT);
186   if (!slot)
187     return;
188   pat = (struct pending_abstract_type*)*slot;
189   gcc_assert (pat);
190
191   /* If the type is not abstract, do not do anything.  */
192   if (CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type))
193     {
194       struct pending_abstract_type *prev = 0, *next;
195
196       /* Reverse the list to emit the errors in top-down order.  */
197       for (; pat; pat = next)
198         {
199           next = pat->next;
200           pat->next = prev;
201           prev = pat;
202         }
203       pat = prev;
204
205       /* Go through the list, and call abstract_virtuals_error for each
206         element: it will issue a diagnostic if the type is abstract.  */
207       while (pat)
208         {
209           gcc_assert (type == pat->type);
210
211           /* Tweak input_location so that the diagnostic appears at the correct
212             location. Notice that this is only needed if the decl is an
213             IDENTIFIER_NODE.  */
214           input_location = pat->locus;
215           abstract_virtuals_error (pat->decl, pat->type);
216           pat = pat->next;
217         }
218     }
219
220   htab_clear_slot (abstract_pending_vars, slot);
221
222   input_location = cur_loc;
223 }
224
225
226 /* If TYPE has abstract virtual functions, issue an error about trying
227    to create an object of that type.  DECL is the object declared, or
228    NULL_TREE if the declaration is unavailable.  Returns 1 if an error
229    occurred; zero if all was well.  */
230
231 int
232 abstract_virtuals_error (tree decl, tree type)
233 {
234   VEC(tree,gc) *pure;
235
236   /* This function applies only to classes. Any other entity can never
237      be abstract.  */
238   if (!CLASS_TYPE_P (type))
239     return 0;
240
241   /* If the type is incomplete, we register it within a hash table,
242      so that we can check again once it is completed. This makes sense
243      only for objects for which we have a declaration or at least a
244      name.  */
245   if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
246     {
247       void **slot;
248       struct pending_abstract_type *pat;
249
250       gcc_assert (!decl || DECL_P (decl)
251                   || TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE);
252
253       if (!abstract_pending_vars)
254         abstract_pending_vars = htab_create_ggc (31, &pat_calc_hash,
255                                                 &pat_compare, NULL);
256
257       slot = htab_find_slot_with_hash (abstract_pending_vars, type,
258                                       (hashval_t)TYPE_UID (type), INSERT);
259
260       pat = GGC_NEW (struct pending_abstract_type);
261       pat->type = type;
262       pat->decl = decl;
263       pat->locus = ((decl && DECL_P (decl))
264                     ? DECL_SOURCE_LOCATION (decl)
265                     : input_location);
266
267       pat->next = (struct pending_abstract_type *) *slot;
268       *slot = pat;
269
270       return 0;
271     }
272
273   if (!TYPE_SIZE (type))
274     /* TYPE is being defined, and during that time
275        CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS holds the inline friends.  */
276     return 0;
277
278   pure = CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type);
279   if (!pure)
280     return 0;
281
282   if (decl)
283     {
284       if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
285         return 0;
286
287       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
288         error ("cannot declare variable %q+D to be of abstract "
289                "type %qT", decl, type);
290       else if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
291         error ("cannot declare parameter %q+D to be of abstract type %qT",
292                decl, type);
293       else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
294         error ("cannot declare field %q+D to be of abstract type %qT",
295                decl, type);
296       else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
297                && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == METHOD_TYPE)
298         error ("invalid abstract return type for member function %q+#D", decl);
299       else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
300         error ("invalid abstract return type for function %q+#D", decl);
301       else if (TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE)
302         /* Here we do not have location information.  */
303         error ("invalid abstract type %qT for %qE", type, decl);
304       else
305         error ("invalid abstract type for %q+D", decl);
306     }
307   else
308     error ("cannot allocate an object of abstract type %qT", type);
309
310   /* Only go through this once.  */
311   if (VEC_length (tree, pure))
312     {
313       unsigned ix;
314       tree fn;
315
316       inform ("%J  because the following virtual functions are pure "
317               "within %qT:", TYPE_MAIN_DECL (type), type);
318
319       for (ix = 0; VEC_iterate (tree, pure, ix, fn); ix++)
320         inform ("\t%+#D", fn);
321       /* Now truncate the vector.  This leaves it non-null, so we know
322          there are pure virtuals, but empty so we don't list them out
323          again.  */
324       VEC_truncate (tree, pure, 0);
325     }
326   else
327     inform ("%J  since type %qT has pure virtual functions",
328             TYPE_MAIN_DECL (type), type);
329
330   return 1;
331 }
332
333 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
334    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
335    and TYPE is the type that was invalid.  DIAG_TYPE indicates the
336    type of diagnostic:  0 for an error, 1 for a warning, 2 for a
337    pedwarn.  */
338
339 void
340 cxx_incomplete_type_diagnostic (const_tree value, const_tree type, int diag_type)
341 {
342   int decl = 0;
343   void (*p_msg) (const char *, ...) ATTRIBUTE_GCC_CXXDIAG(1,2);
344
345   if (diag_type == 1)
346     p_msg = warning0;
347   else if (diag_type == 2)
348     p_msg = pedwarn0;
349   else
350     p_msg = error;
351
352   /* Avoid duplicate error message.  */
353   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
354     return;
355
356   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
357                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL
358                      || TREE_CODE (value) == FIELD_DECL))
359     {
360       p_msg ("%q+D has incomplete type", value);
361       decl = 1;
362     }
363  retry:
364   /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
365
366   switch (TREE_CODE (type))
367     {
368     case RECORD_TYPE:
369     case UNION_TYPE:
370     case ENUMERAL_TYPE:
371       if (!decl)
372         p_msg ("invalid use of incomplete type %q#T", type);
373       if (!TYPE_TEMPLATE_INFO (type))
374         p_msg ("forward declaration of %q+#T", type);
375       else
376         p_msg ("declaration of %q+#T", type);
377       break;
378
379     case VOID_TYPE:
380       p_msg ("invalid use of %qT", type);
381       break;
382
383     case ARRAY_TYPE:
384       if (TYPE_DOMAIN (type))
385         {
386           type = TREE_TYPE (type);
387           goto retry;
388         }
389       p_msg ("invalid use of array with unspecified bounds");
390       break;
391
392     case OFFSET_TYPE:
393     bad_member:
394       p_msg ("invalid use of member (did you forget the %<&%> ?)");
395       break;
396
397     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
398       p_msg ("invalid use of template type parameter %qT", type);
399       break;
400
401     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
402       p_msg ("invalid use of template template parameter %qT",
403             TYPE_NAME (type));
404       break;
405
406     case TYPENAME_TYPE:
407       p_msg ("invalid use of dependent type %qT", type);
408       break;
409
410     case UNKNOWN_TYPE:
411       if (value && TREE_CODE (value) == COMPONENT_REF)
412         goto bad_member;
413       else if (value && TREE_CODE (value) == ADDR_EXPR)
414         p_msg ("address of overloaded function with no contextual "
415                "type information");
416       else if (value && TREE_CODE (value) == OVERLOAD)
417         p_msg ("overloaded function with no contextual type information");
418       else
419         p_msg ("insufficient contextual information to determine type");
420       break;
421
422     default:
423       gcc_unreachable ();
424     }
425 }
426
427 /* Backward-compatibility interface to incomplete_type_diagnostic;
428    required by ../tree.c.  */
429 #undef cxx_incomplete_type_error
430 void
431 cxx_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
432 {
433   cxx_incomplete_type_diagnostic (value, type, 0);
434 }
435
436 \f
437 /* The recursive part of split_nonconstant_init.  DEST is an lvalue
438    expression to which INIT should be assigned.  INIT is a CONSTRUCTOR.  */
439
440 static void
441 split_nonconstant_init_1 (tree dest, tree init)
442 {
443   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
444   tree field_index, value;
445   tree type = TREE_TYPE (dest);
446   tree inner_type = NULL;
447   bool array_type_p = false;
448
449   switch (TREE_CODE (type))
450     {
451     case ARRAY_TYPE:
452       inner_type = TREE_TYPE (type);
453       array_type_p = true;
454       /* FALLTHRU */
455
456     case RECORD_TYPE:
457     case UNION_TYPE:
458     case QUAL_UNION_TYPE:
459       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx,
460                                 field_index, value)
461         {
462           /* The current implementation of this algorithm assumes that
463              the field was set for all the elements. This is usually done
464              by process_init_constructor.  */
465           gcc_assert (field_index);
466
467           if (!array_type_p)
468             inner_type = TREE_TYPE (field_index);
469
470           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
471             {
472               tree sub;
473
474               if (array_type_p)
475                 sub = build4 (ARRAY_REF, inner_type, dest, field_index,
476                               NULL_TREE, NULL_TREE);
477               else
478                 sub = build3 (COMPONENT_REF, inner_type, dest, field_index,
479                               NULL_TREE);
480
481               split_nonconstant_init_1 (sub, value);
482             }
483           else if (!initializer_constant_valid_p (value, inner_type))
484             {
485               tree code;
486               tree sub;
487
488               /* FIXME: Ordered removal is O(1) so the whole function is
489                  worst-case quadratic. This could be fixed using an aside
490                  bitmap to record which elements must be removed and remove
491                  them all at the same time. Or by merging
492                  split_non_constant_init into process_init_constructor_array,
493                  that is separating constants from non-constants while building
494                  the vector.  */
495               VEC_ordered_remove (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init),
496                                   idx);
497               --idx;
498
499               if (array_type_p)
500                 sub = build4 (ARRAY_REF, inner_type, dest, field_index,
501                               NULL_TREE, NULL_TREE);
502               else
503                 sub = build3 (COMPONENT_REF, inner_type, dest, field_index,
504                               NULL_TREE);
505
506               code = build2 (INIT_EXPR, inner_type, sub, value);
507               code = build_stmt (EXPR_STMT, code);
508               add_stmt (code);
509               continue;
510             }
511         }
512       break;
513
514     case VECTOR_TYPE:
515       if (!initializer_constant_valid_p (init, type))
516         {
517           tree code;
518           tree cons = copy_node (init);
519           CONSTRUCTOR_ELTS (init) = NULL;
520           code = build2 (MODIFY_EXPR, type, dest, cons);
521           code = build_stmt (EXPR_STMT, code);
522           add_stmt (code);
523         }
524       break;
525
526     default:
527       gcc_unreachable ();
528     }
529
530   /* The rest of the initializer is now a constant. */
531   TREE_CONSTANT (init) = 1;
532 }
533
534 /* A subroutine of store_init_value.  Splits non-constant static
535    initializer INIT into a constant part and generates code to
536    perform the non-constant part of the initialization to DEST.
537    Returns the code for the runtime init.  */
538
539 static tree
540 split_nonconstant_init (tree dest, tree init)
541 {
542   tree code;
543
544   if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
545     {
546       code = push_stmt_list ();
547       split_nonconstant_init_1 (dest, init);
548       code = pop_stmt_list (code);
549       DECL_INITIAL (dest) = init;
550       TREE_READONLY (dest) = 0;
551     }
552   else
553     code = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (dest), dest, init);
554
555   return code;
556 }
557
558 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
559    store it in the declaration DECL,
560    and print any error messages that are appropriate.
561    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.
562
563    C++: Note that INIT might be a TREE_LIST, which would mean that it is
564    a base class initializer for some aggregate type, hopefully compatible
565    with DECL.  If INIT is a single element, and DECL is an aggregate
566    type, we silently convert INIT into a TREE_LIST, allowing a constructor
567    to be called.
568
569    If INIT is a TREE_LIST and there is no constructor, turn INIT
570    into a CONSTRUCTOR and use standard initialization techniques.
571    Perhaps a warning should be generated?
572
573    Returns code to be executed if initialization could not be performed
574    for static variable.  In that case, caller must emit the code.  */
575
576 tree
577 store_init_value (tree decl, tree init)
578 {
579   tree value, type;
580
581   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
582
583   type = TREE_TYPE (decl);
584   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
585     return NULL_TREE;
586
587   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
588     {
589       gcc_assert (TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type)
590                   || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR);
591
592       if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
593         {
594           error ("constructor syntax used, but no constructor declared "
595                  "for type %qT", type);
596           init = build_constructor_from_list (init_list_type_node, nreverse (init));
597         }
598     }
599   else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST
600            && TREE_TYPE (init) != unknown_type_node)
601     {
602       if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
603         init = build_x_compound_expr_from_list (init,
604                                                 "return value initializer");
605       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST
606                && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE)
607         {
608           error ("cannot initialize arrays using this syntax");
609           return NULL_TREE;
610         }
611       else
612         /* We get here with code like `int a (2);' */
613         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "initializer");
614     }
615
616   /* End of special C++ code.  */
617
618   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
619   value = digest_init (type, init);
620   /* If the initializer is not a constant, fill in DECL_INITIAL with
621      the bits that are constant, and then return an expression that
622      will perform the dynamic initialization.  */
623   if (value != error_mark_node
624       && (TREE_SIDE_EFFECTS (value)
625            || ! initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))))
626     return split_nonconstant_init (decl, value);
627   /* If the value is a constant, just put it in DECL_INITIAL.  If DECL
628      is an automatic variable, the middle end will turn this into a
629      dynamic initialization later.  */
630   DECL_INITIAL (decl) = value;
631   return NULL_TREE;
632 }
633
634 \f
635 /* Give errors about narrowing conversions within { }.  */
636
637 void
638 check_narrowing (tree type, tree init)
639 {
640   tree ftype = TREE_TYPE (init);
641   bool ok = true;
642   REAL_VALUE_TYPE d;
643
644   if (DECL_P (init))
645     init = decl_constant_value (init);
646
647   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
648       && TREE_CODE (ftype) == REAL_TYPE)
649     ok = false;
650   else if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (ftype)
651            && CP_INTEGRAL_TYPE_P (type))
652     {
653       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (ftype)
654           && (TREE_CODE (init) != INTEGER_CST
655               || !int_fits_type_p (init, type)))
656         ok = false;
657     }
658   else if (TREE_CODE (ftype) == REAL_TYPE
659            && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
660     {
661       if (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (ftype))
662         {
663           ok = false;
664           if (TREE_CODE (init) == REAL_CST)
665             {
666               d = TREE_REAL_CST (init);
667               if (exact_real_truncate (TYPE_MODE (type), &d))
668                 ok = true;
669             }
670         }
671     }
672   else if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (ftype)
673            && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
674     {
675       ok = false;
676       if (TREE_CODE (init) == INTEGER_CST)
677         {
678           d = real_value_from_int_cst (0, init);
679           if (exact_real_truncate (TYPE_MODE (type), &d))
680             ok = true;
681         }
682     }
683
684   if (!ok)
685     error ("narrowing conversion of %qE to %qT inside { }", init, type);
686 }
687
688 /* Process the initializer INIT for a variable of type TYPE, emitting
689    diagnostics for invalid initializers and converting the initializer as
690    appropriate.
691
692    For aggregate types, it assumes that reshape_init has already run, thus the
693    initializer will have the right shape (brace elision has been undone).
694
695    NESTED is true iff we are being called for an element of a CONSTRUCTOR.  */
696
697 static tree
698 digest_init_r (tree type, tree init, bool nested)
699 {
700   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
701
702   if (init == error_mark_node)
703     return error_mark_node;
704
705   gcc_assert (init);
706
707   /* We must strip the outermost array type when completing the type,
708      because the its bounds might be incomplete at the moment.  */
709   if (!complete_type_or_else (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
710                               ? TREE_TYPE (type) : type, NULL_TREE))
711     return error_mark_node;
712
713   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue
714      (g++.old-deja/g++.law/casts2.C).  */
715   if (TREE_CODE (init) == NON_LVALUE_EXPR)
716     init = TREE_OPERAND (init, 0);
717
718   /* Initialization of an array of chars from a string constant. The initializer
719      can be optionally enclosed in braces, but reshape_init has already removed
720      them if they were present.  */
721   if (code == ARRAY_TYPE)
722     {
723       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
724       if (char_type_p (typ1)
725           /*&& init */
726           && TREE_CODE (init) == STRING_CST)
727         {
728           tree char_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (init)));
729
730           if (TYPE_PRECISION (typ1) == BITS_PER_UNIT)
731             {
732               if (char_type != char_type_node)
733                 {
734                   error ("char-array initialized from wide string");
735                   return error_mark_node;
736                 }
737             }
738           else
739             {
740               if (char_type == char_type_node)
741                 {
742                   error ("int-array initialized from non-wide string");
743                   return error_mark_node;
744                 }
745               else if (char_type != typ1)
746                 {
747                   error ("int-array initialized from incompatible wide string");
748                   return error_mark_node;
749                 }
750             }
751
752           TREE_TYPE (init) = type;
753           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0 && TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (type)))
754             {
755               int size = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (type));
756               size = (size + BITS_PER_UNIT - 1) / BITS_PER_UNIT;
757               /* In C it is ok to subtract 1 from the length of the string
758                  because it's ok to ignore the terminating null char that is
759                  counted in the length of the constant, but in C++ this would
760                  be invalid.  */
761               if (size < TREE_STRING_LENGTH (init))
762                 permerror ("initializer-string for array of chars is too long");
763             }
764           return init;
765         }
766     }
767
768   /* Handle scalar types (including conversions) and references.  */
769   if (TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE
770       && (SCALAR_TYPE_P (type) || code == REFERENCE_TYPE))
771     {
772       tree *exp;
773
774       if (cxx_dialect != cxx98 && nested)
775         check_narrowing (type, init);
776       init = convert_for_initialization (0, type, init, LOOKUP_NORMAL,
777                                          "initialization", NULL_TREE, 0,
778                                          tf_warning_or_error);
779       exp = &init;
780
781       /* Skip any conversions since we'll be outputting the underlying
782          constant.  */
783       while (CONVERT_EXPR_P (*exp)
784              || TREE_CODE (*exp) == NON_LVALUE_EXPR)
785         exp = &TREE_OPERAND (*exp, 0);
786
787       *exp = cplus_expand_constant (*exp);
788
789       return init;
790     }
791
792   /* Come here only for aggregates: records, arrays, unions, complex numbers
793      and vectors.  */
794   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
795               || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
796               || TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
797               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
798               || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE);
799
800   if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init))
801     return process_init_constructor (type, init);
802   else
803     {
804       if (COMPOUND_LITERAL_P (init) && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
805         {
806           error ("cannot initialize aggregate of type %qT with "
807                  "a compound literal", type);
808
809           return error_mark_node;
810         }
811
812       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
813           && TREE_CODE (init) != CONSTRUCTOR)
814         {
815           error ("array must be initialized with a brace-enclosed"
816                  " initializer");
817           return error_mark_node;
818         }
819
820       return convert_for_initialization (NULL_TREE, type, init,
821                                          LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_ONLYCONVERTING,
822                                          "initialization", NULL_TREE, 0,
823                                          tf_warning_or_error);
824     }
825 }
826
827 tree
828 digest_init (tree type, tree init)
829 {
830   return digest_init_r (type, init, false);
831 }
832 \f
833 /* Set of flags used within process_init_constructor to describe the
834    initializers.  */
835 #define PICFLAG_ERRONEOUS 1
836 #define PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT 2
837 #define PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE 4
838
839 /* Given an initializer INIT, return the flag (PICFLAG_*) which better
840    describe it.  */
841
842 static int
843 picflag_from_initializer (tree init)
844 {
845   if (init == error_mark_node)
846     return PICFLAG_ERRONEOUS;
847   else if (!TREE_CONSTANT (init))
848     return PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT;
849   else if (!initializer_constant_valid_p (init, TREE_TYPE (init)))
850     return PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE;
851   return 0;
852 }
853
854 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process an initializer
855    INIT for an array or vector of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*)
856    which describe the initializers.  */
857
858 static int
859 process_init_constructor_array (tree type, tree init)
860 {
861   unsigned HOST_WIDE_INT i, len = 0;
862   int flags = 0;
863   bool unbounded = false;
864   constructor_elt *ce;
865   VEC(constructor_elt,gc) *v = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
866
867   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
868               || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE);
869
870   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
871     {
872       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
873       if (domain)
874         len = (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (domain))
875               - TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MIN_VALUE (domain))
876               + 1);
877       else
878         unbounded = true;  /* Take as many as there are.  */
879     }
880   else
881     /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
882     len = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
883
884   /* There cannot be more initializers than needed as otherwise
885      reshape_init would have already rejected the initializer.  */
886   if (!unbounded)
887     gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, v) <= len);
888
889   for (i = 0; VEC_iterate (constructor_elt, v, i, ce); ++i)
890     {
891       if (ce->index)
892         {
893           gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == INTEGER_CST);
894           if (compare_tree_int (ce->index, i) != 0)
895             {
896               ce->value = error_mark_node;
897               sorry ("non-trivial designated initializers not supported");
898             }
899         }
900       else
901         ce->index = size_int (i);
902       gcc_assert (ce->value);
903       ce->value = digest_init_r (TREE_TYPE (type), ce->value, true);
904
905       if (ce->value != error_mark_node)
906         gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
907                       (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (ce->value)));
908
909       flags |= picflag_from_initializer (ce->value);
910     }
911
912   /* No more initializers. If the array is unbounded, we are done. Otherwise,
913      we must add initializers ourselves.  */
914   if (!unbounded)
915     for (; i < len; ++i)
916       {
917         tree next;
918
919         if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TREE_TYPE (type)))
920           {
921             /* If this type needs constructors run for default-initialization,
922               we can't rely on the back end to do it for us, so build up
923               TARGET_EXPRs.  If the type in question is a class, just build
924               one up; if it's an array, recurse.  */
925             if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
926               next = build_functional_cast (TREE_TYPE (type), NULL_TREE,
927                                             tf_warning_or_error);
928             else
929               next = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
930             next = digest_init (TREE_TYPE (type), next);
931           }
932         else if (!zero_init_p (TREE_TYPE (type)))
933           next = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
934                                   /*nelts=*/NULL_TREE,
935                                   /*static_storage_p=*/false);
936         else
937           /* The default zero-initialization is fine for us; don't
938              add anything to the CONSTRUCTOR.  */
939           break;
940
941         flags |= picflag_from_initializer (next);
942         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, size_int (i), next);
943       }
944
945   CONSTRUCTOR_ELTS (init) = v;
946   return flags;
947 }
948
949 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process an initializer
950    INIT for a class of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*) which describe
951    the initializers.  */
952
953 static int
954 process_init_constructor_record (tree type, tree init)
955 {
956   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
957   int flags = 0;
958   tree field;
959   unsigned HOST_WIDE_INT idx = 0;
960
961   gcc_assert (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE);
962   gcc_assert (!CLASSTYPE_VBASECLASSES (type));
963   gcc_assert (!TYPE_BINFO (type)
964               || !BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (type)));
965   gcc_assert (!TYPE_POLYMORPHIC_P (type));
966
967   /* Generally, we will always have an index for each initializer (which is
968      a FIELD_DECL, put by reshape_init), but compound literals don't go trough
969      reshape_init. So we need to handle both cases.  */
970   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
971     {
972       tree next;
973
974       if (!DECL_NAME (field) && DECL_C_BIT_FIELD (field))
975         {
976           flags |= picflag_from_initializer (integer_zero_node);
977           CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, field, integer_zero_node);
978           continue;
979         }
980
981       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (field))
982         continue;
983
984       if (idx < VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
985         {
986           constructor_elt *ce = VEC_index (constructor_elt,
987                                            CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx);
988           if (ce->index)
989             {
990               /* We can have either a FIELD_DECL or an IDENTIFIER_NODE. The
991                  latter case can happen in templates where lookup has to be
992                  deferred.  */
993               gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == FIELD_DECL
994                           || TREE_CODE (ce->index) == IDENTIFIER_NODE);
995               if (ce->index != field
996                   && ce->index != DECL_NAME (field))
997                 {
998                   ce->value = error_mark_node;
999                   sorry ("non-trivial designated initializers not supported");
1000                 }
1001             }
1002
1003           gcc_assert (ce->value);
1004           next = digest_init_r (TREE_TYPE (field), ce->value, true);
1005           ++idx;
1006         }
1007       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (TREE_TYPE (field)))
1008         {
1009           /* If this type needs constructors run for
1010              default-initialization, we can't rely on the back end to do it
1011              for us, so build up TARGET_EXPRs.  If the type in question is
1012              a class, just build one up; if it's an array, recurse.  */
1013           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
1014             next = build_functional_cast (TREE_TYPE (field), NULL_TREE,
1015                                           tf_warning_or_error);
1016           else
1017             next = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
1018
1019           next = digest_init_r (TREE_TYPE (field), next, true);
1020
1021           /* Warn when some struct elements are implicitly initialized.  */
1022           warning (OPT_Wmissing_field_initializers,
1023                    "missing initializer for member %qD", field);
1024         }
1025       else
1026         {
1027           if (TREE_READONLY (field))
1028             error ("uninitialized const member %qD", field);
1029           else if (CLASSTYPE_READONLY_FIELDS_NEED_INIT (TREE_TYPE (field)))
1030             error ("member %qD with uninitialized const fields", field);
1031           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == REFERENCE_TYPE)
1032             error ("member %qD is uninitialized reference", field);
1033
1034           /* Warn when some struct elements are implicitly initialized
1035              to zero.  */
1036           warning (OPT_Wmissing_field_initializers,
1037                    "missing initializer for member %qD", field);
1038
1039           if (!zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
1040             next = build_zero_init (TREE_TYPE (field), /*nelts=*/NULL_TREE,
1041                                     /*static_storage_p=*/false);
1042           else
1043             /* The default zero-initialization is fine for us; don't
1044             add anything to the CONSTRUCTOR.  */
1045             continue;
1046         }
1047
1048       flags |= picflag_from_initializer (next);
1049       CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, field, next);
1050     }
1051
1052   CONSTRUCTOR_ELTS (init) = v;
1053   return flags;
1054 }
1055
1056 /* Subroutine of process_init_constructor, which will process a single
1057    initializer INIT for a union of type TYPE. Returns the flags (PICFLAG_*)
1058    which describe the initializer.  */
1059
1060 static int
1061 process_init_constructor_union (tree type, tree init)
1062 {
1063   constructor_elt *ce;
1064
1065   /* If the initializer was empty, use default zero initialization.  */
1066   if (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)))
1067     return 0;
1068
1069   gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init)) == 1);
1070   ce = VEC_index (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init), 0);
1071
1072   /* If this element specifies a field, initialize via that field.  */
1073   if (ce->index)
1074     {
1075       if (TREE_CODE (ce->index) == FIELD_DECL)
1076         ;
1077       else if (TREE_CODE (ce->index) == IDENTIFIER_NODE)
1078         {
1079           /* This can happen within a cast, see g++.dg/opt/cse2.C.  */
1080           tree name = ce->index;
1081           tree field;
1082           for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1083             if (DECL_NAME (field) == name)
1084               break;
1085           if (!field)
1086             {
1087               error ("no field %qD found in union being initialized", field);
1088               ce->value = error_mark_node;
1089             }
1090           ce->index = field;
1091         }
1092       else
1093         {
1094           gcc_assert (TREE_CODE (ce->index) == INTEGER_CST
1095                       || TREE_CODE (ce->index) == RANGE_EXPR);
1096           error ("index value instead of field name in union initializer");
1097           ce->value = error_mark_node;
1098         }
1099     }
1100   else
1101     {
1102       /* Find the first named field.  ANSI decided in September 1990
1103          that only named fields count here.  */
1104       tree field = TYPE_FIELDS (type);
1105       while (field && (!DECL_NAME (field) || TREE_CODE (field) != FIELD_DECL))
1106         field = TREE_CHAIN (field);
1107       gcc_assert (field);
1108       ce->index = field;
1109     }
1110
1111   if (ce->value && ce->value != error_mark_node)
1112     ce->value = digest_init_r (TREE_TYPE (ce->index), ce->value, true);
1113
1114   return picflag_from_initializer (ce->value);
1115 }
1116
1117 /* Process INIT, a constructor for a variable of aggregate type TYPE. The
1118    constructor is a brace-enclosed initializer, and will be modified in-place.
1119
1120    Each element is converted to the right type through digest_init, and
1121    missing initializers are added following the language rules (zero-padding,
1122    etc.).
1123
1124    After the execution, the initializer will have TREE_CONSTANT if all elts are
1125    constant, and TREE_STATIC set if, in addition, all elts are simple enough
1126    constants that the assembler and linker can compute them.
1127
1128    The function returns the initializer itself, or error_mark_node in case
1129    of error.  */
1130
1131 static tree
1132 process_init_constructor (tree type, tree init)
1133 {
1134   int flags;
1135
1136   gcc_assert (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init));
1137
1138   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
1139     flags = process_init_constructor_array (type, init);
1140   else if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE)
1141     flags = process_init_constructor_record (type, init);
1142   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
1143     flags = process_init_constructor_union (type, init);
1144   else
1145     gcc_unreachable ();
1146
1147   if (flags & PICFLAG_ERRONEOUS)
1148     return error_mark_node;
1149
1150   TREE_TYPE (init) = type;
1151   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
1152     cp_complete_array_type (&TREE_TYPE (init), init, /*do_default=*/0);
1153   if (!(flags & PICFLAG_NOT_ALL_CONSTANT))
1154     {
1155       TREE_CONSTANT (init) = 1;
1156       if (!(flags & PICFLAG_NOT_ALL_SIMPLE))
1157         TREE_STATIC (init) = 1;
1158     }
1159   return init;
1160 }
1161 \f
1162 /* Given a structure or union value DATUM, construct and return
1163    the structure or union component which results from narrowing
1164    that value to the base specified in BASETYPE.  For example, given the
1165    hierarchy
1166
1167    class L { int ii; };
1168    class A : L { ... };
1169    class B : L { ... };
1170    class C : A, B { ... };
1171
1172    and the declaration
1173
1174    C x;
1175
1176    then the expression
1177
1178    x.A::ii refers to the ii member of the L part of
1179    the A part of the C object named by X.  In this case,
1180    DATUM would be x, and BASETYPE would be A.
1181
1182    I used to think that this was nonconformant, that the standard specified
1183    that first we look up ii in A, then convert x to an L& and pull out the
1184    ii part.  But in fact, it does say that we convert x to an A&; A here
1185    is known as the "naming class".  (jason 2000-12-19)
1186
1187    BINFO_P points to a variable initialized either to NULL_TREE or to the
1188    binfo for the specific base subobject we want to convert to.  */
1189
1190 tree
1191 build_scoped_ref (tree datum, tree basetype, tree* binfo_p)
1192 {
1193   tree binfo;
1194
1195   if (datum == error_mark_node)
1196     return error_mark_node;
1197   if (*binfo_p)
1198     binfo = *binfo_p;
1199   else
1200     binfo = lookup_base (TREE_TYPE (datum), basetype, ba_check, NULL);
1201
1202   if (!binfo || binfo == error_mark_node)
1203     {
1204       *binfo_p = NULL_TREE;
1205       if (!binfo)
1206         error_not_base_type (basetype, TREE_TYPE (datum));
1207       return error_mark_node;
1208     }
1209
1210   *binfo_p = binfo;
1211   return build_base_path (PLUS_EXPR, datum, binfo, 1);
1212 }
1213
1214 /* Build a reference to an object specified by the C++ `->' operator.
1215    Usually this just involves dereferencing the object, but if the
1216    `->' operator is overloaded, then such overloads must be
1217    performed until an object which does not have the `->' operator
1218    overloaded is found.  An error is reported when circular pointer
1219    delegation is detected.  */
1220
1221 tree
1222 build_x_arrow (tree expr)
1223 {
1224   tree orig_expr = expr;
1225   tree types_memoized = NULL_TREE;
1226   tree type = TREE_TYPE (expr);
1227   tree last_rval = NULL_TREE;
1228
1229   if (type == error_mark_node)
1230     return error_mark_node;
1231
1232   if (processing_template_decl)
1233     {
1234       if (type_dependent_expression_p (expr))
1235         return build_min_nt (ARROW_EXPR, expr);
1236       expr = build_non_dependent_expr (expr);
1237     }
1238
1239   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
1240     {
1241       while ((expr = build_new_op (COMPONENT_REF, LOOKUP_NORMAL, expr,
1242                                    NULL_TREE, NULL_TREE,
1243                                    /*overloaded_p=*/NULL, 
1244                                    tf_warning_or_error)))
1245         {
1246           if (expr == error_mark_node)
1247             return error_mark_node;
1248
1249           if (value_member (TREE_TYPE (expr), types_memoized))
1250             {
1251               error ("circular pointer delegation detected");
1252               return error_mark_node;
1253             }
1254           else
1255             {
1256               types_memoized = tree_cons (NULL_TREE, TREE_TYPE (expr),
1257                                           types_memoized);
1258             }
1259           last_rval = expr;
1260         }
1261
1262       if (last_rval == NULL_TREE)
1263         {
1264           error ("base operand of %<->%> has non-pointer type %qT", type);
1265           return error_mark_node;
1266         }
1267
1268       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (last_rval)) == REFERENCE_TYPE)
1269         last_rval = convert_from_reference (last_rval);
1270     }
1271   else
1272     last_rval = decay_conversion (expr);
1273
1274   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (last_rval)) == POINTER_TYPE)
1275     {
1276       if (processing_template_decl)
1277         {
1278           expr = build_min_non_dep (ARROW_EXPR, last_rval, orig_expr);
1279           /* It will be dereferenced.  */
1280           TREE_TYPE (expr) = TREE_TYPE (TREE_TYPE (last_rval));
1281           return expr;
1282         }
1283
1284       return cp_build_indirect_ref (last_rval, NULL, tf_warning_or_error);
1285     }
1286
1287   if (types_memoized)
1288     error ("result of %<operator->()%> yields non-pointer result");
1289   else
1290     error ("base operand of %<->%> is not a pointer");
1291   return error_mark_node;
1292 }
1293
1294 /* Return an expression for "DATUM .* COMPONENT".  DATUM has not
1295    already been checked out to be of aggregate type.  */
1296
1297 tree
1298 build_m_component_ref (tree datum, tree component)
1299 {
1300   tree ptrmem_type;
1301   tree objtype;
1302   tree type;
1303   tree binfo;
1304   tree ctype;
1305
1306   if (error_operand_p (datum) || error_operand_p (component))
1307     return error_mark_node;
1308
1309   ptrmem_type = TREE_TYPE (component);
1310   if (!TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (ptrmem_type))
1311     {
1312       error ("%qE cannot be used as a member pointer, since it is of "
1313              "type %qT",
1314              component, ptrmem_type);
1315       return error_mark_node;
1316     }
1317
1318   objtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (datum));
1319   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (objtype))
1320     {
1321       error ("cannot apply member pointer %qE to %qE, which is of "
1322              "non-class type %qT",
1323              component, datum, objtype);
1324       return error_mark_node;
1325     }
1326
1327   type = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (ptrmem_type);
1328   ctype = complete_type (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (ptrmem_type));
1329
1330   if (!COMPLETE_TYPE_P (ctype))
1331     {
1332       if (!same_type_p (ctype, objtype))
1333         goto mismatch;
1334       binfo = NULL;
1335     }
1336   else
1337     {
1338       binfo = lookup_base (objtype, ctype, ba_check, NULL);
1339
1340       if (!binfo)
1341         {
1342         mismatch:
1343           error ("pointer to member type %qT incompatible with object "
1344                  "type %qT",
1345                  type, objtype);
1346           return error_mark_node;
1347         }
1348       else if (binfo == error_mark_node)
1349         return error_mark_node;
1350     }
1351
1352   if (TYPE_PTRMEM_P (ptrmem_type))
1353     {
1354       tree ptype;
1355
1356       /* Compute the type of the field, as described in [expr.ref].
1357          There's no such thing as a mutable pointer-to-member, so
1358          things are not as complex as they are for references to
1359          non-static data members.  */
1360       type = cp_build_qualified_type (type,
1361                                       (cp_type_quals (type)
1362                                        | cp_type_quals (TREE_TYPE (datum))));
1363
1364       datum = build_address (datum);
1365
1366       /* Convert object to the correct base.  */
1367       if (binfo)
1368         datum = build_base_path (PLUS_EXPR, datum, binfo, 1);
1369
1370       /* Build an expression for "object + offset" where offset is the
1371          value stored in the pointer-to-data-member.  */
1372       ptype = build_pointer_type (type);
1373       datum = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype,
1374                       fold_convert (ptype, datum),
1375                       build_nop (sizetype, component));
1376       return cp_build_indirect_ref (datum, 0, tf_warning_or_error);
1377     }
1378   else
1379     return build2 (OFFSET_REF, type, datum, component);
1380 }
1381
1382 /* Return a tree node for the expression TYPENAME '(' PARMS ')'.  */
1383
1384 tree
1385 build_functional_cast (tree exp, tree parms, tsubst_flags_t complain)
1386 {
1387   /* This is either a call to a constructor,
1388      or a C cast in C++'s `functional' notation.  */
1389
1390   /* The type to which we are casting.  */
1391   tree type;
1392
1393   if (exp == error_mark_node || parms == error_mark_node)
1394     return error_mark_node;
1395
1396   if (TREE_CODE (exp) == TYPE_DECL)
1397     type = TREE_TYPE (exp);
1398   else
1399     type = exp;
1400
1401   if (processing_template_decl)
1402     {
1403       tree t = build_min (CAST_EXPR, type, parms);
1404       /* We don't know if it will or will not have side effects.  */
1405       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1406       return t;
1407     }
1408
1409   if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (type))
1410     {
1411       if (parms == NULL_TREE)
1412         return cp_convert (type, integer_zero_node);
1413
1414       /* This must build a C cast.  */
1415       parms = build_x_compound_expr_from_list (parms, "functional cast");
1416       return cp_build_c_cast (type, parms, complain);
1417     }
1418
1419   /* Prepare to evaluate as a call to a constructor.  If this expression
1420      is actually used, for example,
1421
1422      return X (arg1, arg2, ...);
1423
1424      then the slot being initialized will be filled in.  */
1425
1426   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
1427     return error_mark_node;
1428   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, type))
1429     return error_mark_node;
1430
1431   /* [expr.type.conv]
1432
1433      If the expression list is a single-expression, the type
1434      conversion is equivalent (in definedness, and if defined in
1435      meaning) to the corresponding cast expression.  */
1436   if (parms && TREE_CHAIN (parms) == NULL_TREE)
1437     return cp_build_c_cast (type, TREE_VALUE (parms), complain);
1438
1439   /* [expr.type.conv]
1440
1441      The expression T(), where T is a simple-type-specifier for a
1442      non-array complete object type or the (possibly cv-qualified)
1443      void type, creates an rvalue of the specified type, which is
1444      value-initialized.  */
1445
1446   if (parms == NULL_TREE
1447       /* If there's a user-defined constructor, value-initialization is
1448          just calling the constructor, so fall through.  */
1449       && !TYPE_HAS_USER_CONSTRUCTOR (type))
1450     {
1451       exp = build_value_init (type);
1452       return get_target_expr (exp);
1453     }
1454
1455   /* Call the constructor.  */
1456   exp = build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier, parms,
1457                                    type, LOOKUP_NORMAL, complain);
1458
1459   if (exp == error_mark_node)
1460     return error_mark_node;
1461
1462   return build_cplus_new (type, exp);
1463 }
1464 \f
1465
1466 /* Add new exception specifier SPEC, to the LIST we currently have.
1467    If it's already in LIST then do nothing.
1468    Moan if it's bad and we're allowed to. COMPLAIN < 0 means we
1469    know what we're doing.  */
1470
1471 tree
1472 add_exception_specifier (tree list, tree spec, int complain)
1473 {
1474   bool ok;
1475   tree core = spec;
1476   bool is_ptr;
1477   int diag_type = -1; /* none */
1478
1479   if (spec == error_mark_node)
1480     return list;
1481
1482   gcc_assert (spec && (!list || TREE_VALUE (list)));
1483
1484   /* [except.spec] 1, type in an exception specifier shall not be
1485      incomplete, or pointer or ref to incomplete other than pointer
1486      to cv void.  */
1487   is_ptr = TREE_CODE (core) == POINTER_TYPE;
1488   if (is_ptr || TREE_CODE (core) == REFERENCE_TYPE)
1489     core = TREE_TYPE (core);
1490   if (complain < 0)
1491     ok = true;
1492   else if (VOID_TYPE_P (core))
1493     ok = is_ptr;
1494   else if (TREE_CODE (core) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
1495     ok = true;
1496   else if (processing_template_decl)
1497     ok = true;
1498   else
1499     {
1500       ok = true;
1501       /* 15.4/1 says that types in an exception specifier must be complete,
1502          but it seems more reasonable to only require this on definitions
1503          and calls.  So just give a pedwarn at this point; we will give an
1504          error later if we hit one of those two cases.  */
1505       if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (core)))
1506         diag_type = 2; /* pedwarn */
1507     }
1508
1509   if (ok)
1510     {
1511       tree probe;
1512
1513       for (probe = list; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
1514         if (same_type_p (TREE_VALUE (probe), spec))
1515           break;
1516       if (!probe)
1517         list = tree_cons (NULL_TREE, spec, list);
1518     }
1519   else
1520     diag_type = 0; /* error */
1521
1522   if (diag_type >= 0 && complain)
1523     cxx_incomplete_type_diagnostic (NULL_TREE, core, diag_type);
1524
1525   return list;
1526 }
1527
1528 /* Combine the two exceptions specifier lists LIST and ADD, and return
1529    their union.  */
1530
1531 tree
1532 merge_exception_specifiers (tree list, tree add)
1533 {
1534   if (!list || !add)
1535     return NULL_TREE;
1536   else if (!TREE_VALUE (list))
1537     return add;
1538   else if (!TREE_VALUE (add))
1539     return list;
1540   else
1541     {
1542       tree orig_list = list;
1543
1544       for (; add; add = TREE_CHAIN (add))
1545         {
1546           tree spec = TREE_VALUE (add);
1547           tree probe;
1548
1549           for (probe = orig_list; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
1550             if (same_type_p (TREE_VALUE (probe), spec))
1551               break;
1552           if (!probe)
1553             {
1554               spec = build_tree_list (NULL_TREE, spec);
1555               TREE_CHAIN (spec) = list;
1556               list = spec;
1557             }
1558         }
1559     }
1560   return list;
1561 }
1562
1563 /* Subroutine of build_call.  Ensure that each of the types in the
1564    exception specification is complete.  Technically, 15.4/1 says that
1565    they need to be complete when we see a declaration of the function,
1566    but we should be able to get away with only requiring this when the
1567    function is defined or called.  See also add_exception_specifier.  */
1568
1569 void
1570 require_complete_eh_spec_types (tree fntype, tree decl)
1571 {
1572   tree raises;
1573   /* Don't complain about calls to op new.  */
1574   if (decl && DECL_ARTIFICIAL (decl))
1575     return;
1576   for (raises = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (fntype); raises;
1577        raises = TREE_CHAIN (raises))
1578     {
1579       tree type = TREE_VALUE (raises);
1580       if (type && !COMPLETE_TYPE_P (type))
1581         {
1582           if (decl)
1583             error
1584               ("call to function %qD which throws incomplete type %q#T",
1585                decl, type);
1586           else
1587             error ("call to function which throws incomplete type %q#T",
1588                    decl);
1589         }
1590     }
1591 }
1592
1593 \f
1594 #include "gt-cp-typeck2.h"