]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/gcc/cp/init.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r94706,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GNU CC.
7
8 GNU CC 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 GNU CC 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 GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "expr.h"
30 #include "cp-tree.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "output.h"
33 #include "except.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "ggc.h"
36
37 static void expand_aggr_vbase_init_1 PARAMS ((tree, tree, tree, tree));
38 static void construct_virtual_bases PARAMS ((tree, tree, tree, tree, tree));
39 static void expand_aggr_init_1 PARAMS ((tree, tree, tree, tree, int));
40 static void expand_default_init PARAMS ((tree, tree, tree, tree, int));
41 static tree build_vec_delete_1 PARAMS ((tree, tree, tree, special_function_kind, int));
42 static void perform_member_init PARAMS ((tree, tree, int));
43 static void sort_base_init PARAMS ((tree, tree, tree *, tree *));
44 static tree build_builtin_delete_call PARAMS ((tree));
45 static int member_init_ok_or_else PARAMS ((tree, tree, tree));
46 static void expand_virtual_init PARAMS ((tree, tree));
47 static tree sort_member_init PARAMS ((tree, tree));
48 static tree initializing_context PARAMS ((tree));
49 static void expand_cleanup_for_base PARAMS ((tree, tree));
50 static tree get_temp_regvar PARAMS ((tree, tree));
51 static tree dfs_initialize_vtbl_ptrs PARAMS ((tree, void *));
52 static tree build_default_init PARAMS ((tree));
53 static tree build_new_1 PARAMS ((tree));
54 static tree get_cookie_size PARAMS ((tree));
55 static tree build_dtor_call PARAMS ((tree, special_function_kind, int));
56 static tree build_field_list PARAMS ((tree, tree, int *));
57 static tree build_vtbl_address PARAMS ((tree));
58
59 /* Set up local variable for this file.  MUST BE CALLED AFTER
60    INIT_DECL_PROCESSING.  */
61
62 static tree BI_header_type;
63
64 void init_init_processing ()
65 {
66   tree fields[1];
67
68   /* Define the structure that holds header information for
69      arrays allocated via operator new.  */
70   BI_header_type = make_aggr_type (RECORD_TYPE);
71   fields[0] = build_decl (FIELD_DECL, nelts_identifier, sizetype);
72
73   finish_builtin_type (BI_header_type, "__new_cookie", fields,
74                        0, double_type_node);
75
76   ggc_add_tree_root (&BI_header_type, 1);
77 }
78
79 /* We are about to generate some complex initialization code.
80    Conceptually, it is all a single expression.  However, we may want
81    to include conditionals, loops, and other such statement-level
82    constructs.  Therefore, we build the initialization code inside a
83    statement-expression.  This function starts such an expression.
84    STMT_EXPR_P and COMPOUND_STMT_P are filled in by this function;
85    pass them back to finish_init_stmts when the expression is
86    complete.  */
87
88 void
89 begin_init_stmts (stmt_expr_p, compound_stmt_p)
90      tree *stmt_expr_p;
91      tree *compound_stmt_p;
92 {
93   if (building_stmt_tree ())
94     *stmt_expr_p = begin_stmt_expr ();
95   else
96     *stmt_expr_p = begin_global_stmt_expr ();
97   
98   if (building_stmt_tree ())
99     *compound_stmt_p = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
100   /*
101   else 
102     *compound_stmt_p = genrtl_begin_compound_stmt (has_no_scope=1);
103   */
104 }
105
106 /* Finish out the statement-expression begun by the previous call to
107    begin_init_stmts.  Returns the statement-expression itself.  */
108
109 tree
110 finish_init_stmts (stmt_expr, compound_stmt)
111      tree stmt_expr;
112      tree compound_stmt;
113
114 {  
115   if (building_stmt_tree ())
116     finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, compound_stmt);
117   
118   if (building_stmt_tree ())
119     stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr);
120   else
121     stmt_expr = finish_global_stmt_expr (stmt_expr);
122   
123   /* To avoid spurious warnings about unused values, we set 
124      TREE_USED.  */
125   if (stmt_expr)
126     TREE_USED (stmt_expr) = 1;
127
128   return stmt_expr;
129 }
130
131 /* Constructors */
132
133 /* Called from initialize_vtbl_ptrs via dfs_walk.  BINFO is the base
134    which we want to initialize the vtable pointer for, DATA is
135    TREE_LIST whose TREE_VALUE is the this ptr expression.  */
136
137 static tree
138 dfs_initialize_vtbl_ptrs (binfo, data)
139      tree binfo;
140      void *data;
141 {
142   if ((!BINFO_PRIMARY_P (binfo) || TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
143       && CLASSTYPE_VFIELDS (BINFO_TYPE (binfo)))
144     {
145       tree base_ptr = TREE_VALUE ((tree) data);
146
147       base_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, base_ptr, binfo, /*nonnull=*/1);
148
149       expand_virtual_init (binfo, base_ptr);
150     }
151
152   SET_BINFO_MARKED (binfo);
153
154   return NULL_TREE;
155 }
156
157 /* Initialize all the vtable pointers in the object pointed to by
158    ADDR.  */
159
160 void
161 initialize_vtbl_ptrs (addr)
162      tree addr;
163 {
164   tree list;
165   tree type;
166
167   type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
168   list = build_tree_list (type, addr);
169
170   /* Walk through the hierarchy, initializing the vptr in each base
171      class.  We do these in pre-order because can't find the virtual
172      bases for a class until we've initialized the vtbl for that
173      class.  */
174   dfs_walk_real (TYPE_BINFO (type), dfs_initialize_vtbl_ptrs, 
175                  NULL, dfs_unmarked_real_bases_queue_p, list);
176   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_unmark,
177             dfs_marked_real_bases_queue_p, type);
178 }
179
180 /* [dcl.init]:
181
182   To default-initialize an object of type T means:
183
184   --if T is a non-POD class type (clause _class_), the default construc-
185     tor  for  T is called (and the initialization is ill-formed if T has
186     no accessible default constructor);
187
188   --if T is an array type, each element is default-initialized;
189
190   --otherwise, the storage for the object is zero-initialized.
191
192   A program that calls for default-initialization of an entity of refer-
193   ence type is ill-formed.  */
194
195 static tree
196 build_default_init (type)
197      tree type;
198 {
199   tree init = NULL_TREE;
200
201   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
202     /* Other code will handle running the default constructor.  We can't do
203        anything with a CONSTRUCTOR for arrays here, as that would imply
204        copy-initialization.  */
205     return NULL_TREE;
206   else if (AGGREGATE_TYPE_P (type) && !TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
207     {
208       /* This is a default initialization of an aggregate, but not one of
209          non-POD class type.  We cleverly notice that the initialization
210          rules in such a case are the same as for initialization with an
211          empty brace-initialization list.  */
212       init = build (CONSTRUCTOR, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
213     }
214   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
215     /*   --if T is a reference type, no initialization is performed.  */
216     return NULL_TREE;
217   else
218     {
219       init = integer_zero_node;
220       
221       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
222         /* We must make enumeral types the right type. */
223         init = fold (build1 (NOP_EXPR, type, init));
224     }
225
226   init = digest_init (type, init, 0);
227   return init;
228 }
229
230 /* Subroutine of emit_base_init.  */
231
232 static void
233 perform_member_init (member, init, explicit)
234      tree member, init;
235      int explicit;
236 {
237   tree decl;
238   tree type = TREE_TYPE (member);
239
240   decl = build_component_ref (current_class_ref, member, NULL_TREE, explicit);
241
242   if (decl == error_mark_node)
243     return;
244
245   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
246      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
247      synthesized copy constructor.  */
248   if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
249     {
250       if (init)
251         {
252           init = build (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
253           finish_expr_stmt (init);
254         }
255     }
256   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
257            || (init && TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (type)))
258     {
259       /* Since `init' is already a TREE_LIST on the member_init_list,
260          only build it into one if we aren't already a list.  */
261       if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
262         init = build_tree_list (NULL_TREE, init);
263
264       if (explicit
265           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
266           && init != NULL_TREE
267           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
268           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
269         {
270           /* Initialization of one array from another.  */
271           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, TREE_VALUE (init), 1));
272         }
273       else
274         finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0));
275     }
276   else
277     {
278       if (init == NULL_TREE)
279         {
280           if (explicit)
281             {
282               init = build_default_init (type);
283               if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
284                 warning
285                   ("default-initialization of `%#D', which has reference type",
286                    member);
287             }
288           /* member traversal: note it leaves init NULL */
289           else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
290             pedwarn ("uninitialized reference member `%D'", member);
291         }
292       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
293         {
294           /* There was an explicit member initialization.  Do some
295              work in that case.  */
296           if (TREE_CHAIN (init))
297             {
298               warning ("initializer list treated as compound expression");
299               init = build_compound_expr (init);
300             }
301           else
302             init = TREE_VALUE (init);
303         }
304
305       if (init)
306         finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
307     }
308
309   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
310     {
311       tree expr;
312
313       expr = build_component_ref (current_class_ref, member, NULL_TREE,
314                                   explicit);
315       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
316                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
317
318       if (expr != error_mark_node)
319         finish_subobject (expr);
320     }
321 }
322
323 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
324    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
325
326 static tree 
327 build_field_list (t, list, uses_unions_p)
328      tree t;
329      tree list;
330      int *uses_unions_p;
331 {
332   tree fields;
333
334   /* Note whether or not T is a union.  */
335   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
336     *uses_unions_p = 1;
337
338   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
339     {
340       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
341       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL)
342         continue;
343       
344       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
345       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
346         *uses_unions_p = 1;
347
348       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
349          consider the fields of the anonymous type.  They can be
350          directly initialized from the constructor.  */
351       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
352         {
353           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
354              initialize the entire aggregate.  */
355           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
356           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
357           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list, 
358                                    uses_unions_p);
359         }
360       /* Add this field.  */
361       else if (DECL_NAME (fields))
362         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
363     }
364
365   return list;
366 }
367
368 /* The MEMBER_INIT_LIST is a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list
369    gives a FIELD_DECL in T that needs initialization.  The TREE_VALUE
370    gives the initializer, or list of initializer arguments.  Sort the
371    MEMBER_INIT_LIST, returning a version that contains the same
372    information but in the order that the fields should actually be
373    initialized.  Perform error-checking in the process.  */
374
375 static tree
376 sort_member_init (t, member_init_list)
377      tree t;
378      tree member_init_list;
379 {
380   tree init_list;
381   tree last_field;
382   tree init;
383   int uses_unions_p;
384
385   /* Build up a list of the various fields, in sorted order.  */
386   init_list = nreverse (build_field_list (t, NULL_TREE, &uses_unions_p));
387
388   /* Go through the explicit initializers, adding them to the
389      INIT_LIST.  */
390   last_field = init_list;
391   for (init = member_init_list; init; init = TREE_CHAIN (init))
392     {
393       tree f;
394       tree initialized_field;
395
396       initialized_field = TREE_PURPOSE (init);
397       my_friendly_assert (TREE_CODE (initialized_field) == FIELD_DECL,
398                           20000516);
399
400       /* If the explicit initializers are in sorted order, then the
401          INITIALIZED_FIELD will be for a field following the
402          LAST_FIELD.  */
403       for (f = last_field; f; f = TREE_CHAIN (f))
404         if (TREE_PURPOSE (f) == initialized_field)
405           break;
406
407       /* Give a warning, if appropriate.  */
408       if (warn_reorder && !f)
409         {
410           cp_warning_at ("member initializers for `%#D'", 
411                          TREE_PURPOSE (last_field));
412           cp_warning_at ("  and `%#D'", initialized_field);
413           warning ("  will be re-ordered to match declaration order");
414         }
415
416       /* Look again, from the beginning of the list.  We must find the
417          field on this loop.  */
418       if (!f)
419         {
420           f = init_list;
421           while (TREE_PURPOSE (f) != initialized_field)
422             f = TREE_CHAIN (f);
423         }
424
425       /* If there was already an explicit initializer for this field,
426          issue an error.  */
427       if (TREE_TYPE (f))
428         error ("multiple initializations given for member `%D'",
429                   initialized_field);
430       else
431         {
432           /* Mark the field as explicitly initialized.  */
433           TREE_TYPE (f) = error_mark_node;
434           /* And insert the initializer.  */
435           TREE_VALUE (f) = TREE_VALUE (init);
436         }
437
438       /* Remember the location of the last explicitly initialized
439          field.  */
440       last_field = f;
441     }
442
443   /* [class.base.init]
444
445      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
446      multiple members of the same union (including members of
447      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
448   if (uses_unions_p)
449     {
450       last_field = NULL_TREE;
451       for (init = init_list; init; init = TREE_CHAIN (init))
452         {
453           tree field;
454           tree field_type;
455           int done;
456
457           /* Skip uninitialized members.  */
458           if (!TREE_TYPE (init))
459             continue;
460           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
461              structure contained in a union, etc.  */
462           field = TREE_PURPOSE (init);
463           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
464                !same_type_p (field_type, t);
465                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
466             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
467               break;
468           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
469           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
470             continue;
471
472           /* It's only an error if we have two initializers for the same
473              union type.  */
474           if (!last_field)
475             {
476               last_field = field;
477               continue;
478             }
479
480           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
481              members of the same union.  If so, there's a problem,
482              unless they're actually members of the same structure
483              which is itself a member of a union.  For example, given:
484
485                union { struct { int i; int j; }; };
486
487              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
488           field_type = DECL_CONTEXT (field);
489           done = 0;
490           do
491             {
492               tree last_field_type;
493
494               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
495               while (1)
496                 {
497                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
498                     {
499                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
500                         error ("initializations for multiple members of `%T'",
501                                   last_field_type);
502                       done = 1;
503                       break;
504                     }
505
506                   if (same_type_p (last_field_type, t))
507                     break;
508
509                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
510                 }
511               
512               /* If we've reached the outermost class, then we're
513                  done.  */
514               if (same_type_p (field_type, t))
515                 break;
516
517               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
518             }
519           while (!done);
520
521           last_field = field;
522         }
523     }
524
525   return init_list;
526 }
527
528 /* Like sort_member_init, but used for initializers of base classes.
529    *RBASE_PTR is filled in with the initializers for non-virtual bases;
530    vbase_ptr gets the virtual bases.  */
531
532 static void
533 sort_base_init (t, base_init_list, rbase_ptr, vbase_ptr)
534      tree t;
535      tree base_init_list;
536      tree *rbase_ptr, *vbase_ptr;
537 {
538   tree binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (t));
539   int n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
540
541   int i;
542   tree x;
543   tree last;
544
545   /* For warn_reorder.  */
546   int last_pos = 0;
547   tree last_base = NULL_TREE;
548
549   tree rbases = NULL_TREE;
550   tree vbases = NULL_TREE;
551
552   /* First walk through and splice out vbase and invalid initializers.
553      Also replace types with binfos.  */
554
555   last = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, base_init_list);
556   for (x = TREE_CHAIN (last); x; x = TREE_CHAIN (x))
557     {
558       tree basetype = TREE_PURPOSE (x);
559       tree binfo = (TREE_CODE (basetype) == TREE_VEC
560                     ? basetype : binfo_or_else (basetype, t));
561       
562       if (binfo == NULL_TREE)
563         /* BASETYPE might be an inaccessible direct base (because it
564            is also an indirect base).  */
565         continue;
566
567       if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
568         {
569           /* Virtual base classes are special cases.  Their
570              initializers are recorded with this constructor, and they
571              are used when this constructor is the top-level
572              constructor called.  */
573           tree v = binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (binfo), t);
574           vbases = tree_cons (v, TREE_VALUE (x), vbases);
575         }
576       else
577         {
578           /* Otherwise, it must be an immediate base class.  */
579           my_friendly_assert
580             (same_type_p (BINFO_TYPE (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo)),
581                           t), 20011113);
582
583           TREE_PURPOSE (x) = binfo;
584           TREE_CHAIN (last) = x;
585           last = x;
586         }
587     }
588   TREE_CHAIN (last) = NULL_TREE;
589
590   /* Now walk through our regular bases and make sure they're initialized.  */
591
592   for (i = 0; i < n_baseclasses; ++i)
593     {
594       /* The base for which we're currently initializing.  */
595       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
596       /* The initializer for BASE_BINFO.  */
597       tree init;
598       int pos;
599
600       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
601         continue;
602
603       /* We haven't found the BASE_BINFO yet.  */
604       init = NULL_TREE;
605       /* Loop through all the explicitly initialized bases, looking
606          for an appropriate initializer.  */
607       for (x = base_init_list, pos = 0; x; x = TREE_CHAIN (x), ++pos)
608         {
609           tree binfo = TREE_PURPOSE (x);
610
611           if (binfo == base_binfo && !init)
612             {
613               if (warn_reorder)
614                 {
615                   if (pos < last_pos)
616                     {
617                       cp_warning_at ("base initializers for `%#T'", last_base);
618                       cp_warning_at ("  and `%#T'", BINFO_TYPE (binfo));
619                       warning ("  will be re-ordered to match inheritance order");
620                     }
621                   last_pos = pos;
622                   last_base = BINFO_TYPE (binfo);
623                 }
624
625               /* Make sure we won't try to work on this init again.  */
626               TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
627               init = build_tree_list (binfo, TREE_VALUE (x));
628             }
629           else if (binfo == base_binfo)
630             {
631               error ("base class `%T' already initialized", 
632                         BINFO_TYPE (binfo));
633               break;
634             }
635         }
636
637       /* If we didn't find BASE_BINFO in the list, create a dummy entry
638          so the two lists (RBASES and the list of bases) will be
639          symmetrical.  */
640       if (!init)
641         init = build_tree_list (NULL_TREE, NULL_TREE);
642       rbases = chainon (rbases, init);
643     }
644
645   *rbase_ptr = rbases;
646   *vbase_ptr = vbases;
647 }
648
649 /* Perform whatever initializations have yet to be done on the base
650    class, and non-static data members, of the CURRENT_CLASS_TYPE.
651    These actions are given by the BASE_INIT_LIST and MEM_INIT_LIST,
652    respectively.
653
654    If there is a need for a call to a constructor, we must surround
655    that call with a pushlevel/poplevel pair, since we are technically
656    at the PARM level of scope.  */
657
658 void
659 emit_base_init (mem_init_list, base_init_list)
660      tree mem_init_list;
661      tree base_init_list;
662 {
663   tree member;
664   tree rbase_init_list, vbase_init_list;
665   tree t = current_class_type;
666   tree t_binfo = TYPE_BINFO (t);
667   tree binfos = BINFO_BASETYPES (t_binfo);
668   int i;
669   int n_baseclasses = BINFO_N_BASETYPES (t_binfo);
670
671   mem_init_list = sort_member_init (t, mem_init_list);
672   sort_base_init (t, base_init_list, &rbase_init_list, &vbase_init_list);
673
674   /* First, initialize the virtual base classes, if we are
675      constructing the most-derived object.  */
676   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (t))
677     {
678       tree first_arg = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
679       construct_virtual_bases (t, current_class_ref, current_class_ptr,
680                                vbase_init_list, first_arg);
681     }
682
683   /* Now, perform initialization of non-virtual base classes.  */
684   for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
685     {
686       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
687       tree init = void_list_node;
688
689       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
690         continue;
691
692       my_friendly_assert (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (base_binfo) == t_binfo,
693                           999);
694
695       if (TREE_PURPOSE (rbase_init_list))
696         init = TREE_VALUE (rbase_init_list);
697       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (BINFO_TYPE (base_binfo)))
698         {
699           init = NULL_TREE;
700           if (extra_warnings 
701               && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
702             warning ("base class `%#T' should be explicitly initialized in the copy constructor",
703                         BINFO_TYPE (base_binfo));
704         }
705
706       if (init != void_list_node)
707         {
708           member = build_base_path (PLUS_EXPR, current_class_ptr,
709                                     base_binfo, 1);
710           expand_aggr_init_1 (base_binfo, NULL_TREE,
711                               build_indirect_ref (member, NULL), init,
712                               LOOKUP_NORMAL);
713         }
714
715       expand_cleanup_for_base (base_binfo, NULL_TREE);
716       rbase_init_list = TREE_CHAIN (rbase_init_list);
717     }
718
719   /* Initialize the vtable pointers for the class.  */
720   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
721
722   while (mem_init_list)
723     {
724       tree init;
725       tree member;
726       int from_init_list;
727
728       member = TREE_PURPOSE (mem_init_list);
729
730       /* See if we had a user-specified member initialization.  */
731       if (TREE_TYPE (mem_init_list))
732         {
733           init = TREE_VALUE (mem_init_list);
734           from_init_list = 1;
735         }
736       else
737         {
738           init = DECL_INITIAL (member);
739           from_init_list = 0;
740
741           /* Effective C++ rule 12.  */
742           if (warn_ecpp && init == NULL_TREE
743               && !DECL_ARTIFICIAL (member)
744               && TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) != ARRAY_TYPE)
745             warning ("`%D' should be initialized in the member initialization list", member);       
746         }
747
748       perform_member_init (member, init, from_init_list);
749       mem_init_list = TREE_CHAIN (mem_init_list);
750     }
751 }
752
753 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
754    assigned to the vptr) for BINFO.  */
755
756 static tree
757 build_vtbl_address (binfo)
758      tree binfo;
759 {
760   tree binfo_for = binfo;
761   tree vtbl;
762
763   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && TREE_VIA_VIRTUAL (binfo)
764       && BINFO_PRIMARY_P (binfo))
765     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
766        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
767        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
768        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
769        can be different.  */
770     while (BINFO_PRIMARY_BASE_OF (binfo_for))
771       binfo_for = BINFO_PRIMARY_BASE_OF (binfo_for);
772
773   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
774      used.  */
775   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
776   assemble_external (vtbl);
777   TREE_USED (vtbl) = 1;
778
779   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
780   vtbl = BINFO_VTABLE (binfo_for);
781   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
782     {
783       vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
784       TREE_CONSTANT (vtbl) = 1;
785     }
786
787   return vtbl;
788 }
789
790 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
791    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
792
793    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
794    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
795
796 static void
797 expand_virtual_init (binfo, decl)
798      tree binfo, decl;
799 {
800   tree vtbl, vtbl_ptr;
801   tree vtt_index;
802
803   /* Compute the initializer for vptr.  */
804   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
805
806   /* We may get this vptr from a VTT, if this is a subobject
807      constructor or subobject destructor.  */
808   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
809   if (vtt_index)
810     {
811       tree vtbl2;
812       tree vtt_parm;
813
814       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
815       vtt_parm = current_vtt_parm;
816       vtbl2 = build (PLUS_EXPR, 
817                      TREE_TYPE (vtt_parm), 
818                      vtt_parm,
819                      vtt_index);
820       vtbl2 = build1 (INDIRECT_REF, TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
821
822       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
823          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
824          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
825       vtbl = build (COND_EXPR, 
826                     TREE_TYPE (vtbl), 
827                     build (EQ_EXPR, boolean_type_node,
828                            current_in_charge_parm, integer_zero_node),
829                     vtbl2, 
830                     vtbl);
831     }
832
833   /* Compute the location of the vtpr.  */
834   vtbl_ptr = build_vfield_ref (build_indirect_ref (decl, NULL),
835                                TREE_TYPE (binfo));
836   my_friendly_assert (vtbl_ptr != error_mark_node, 20010730);
837
838   /* Assign the vtable to the vptr.  */
839   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
840   finish_expr_stmt (build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl));
841 }
842
843 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
844    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
845    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
846    it is a DECL which is non-zero when this base needs to be
847    destroyed.  */
848
849 static void
850 expand_cleanup_for_base (binfo, flag)
851      tree binfo;
852      tree flag;
853 {
854   tree expr;
855
856   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
857     return;
858
859   /* Call the destructor.  */
860   expr = (build_scoped_method_call
861           (current_class_ref, binfo, base_dtor_identifier, NULL_TREE));
862   if (flag)
863     expr = fold (build (COND_EXPR, void_type_node,
864                         truthvalue_conversion (flag),
865                         expr, integer_zero_node));
866
867   finish_subobject (expr);
868 }
869
870 /* Subroutine of `expand_aggr_vbase_init'.
871    BINFO is the binfo of the type that is being initialized.
872    INIT_LIST is the list of initializers for the virtual baseclass.  */
873
874 static void
875 expand_aggr_vbase_init_1 (binfo, exp, addr, init_list)
876      tree binfo, exp, addr, init_list;
877 {
878   tree init = purpose_member (binfo, init_list);
879   tree ref = build_indirect_ref (addr, NULL);
880
881   if (init)
882     init = TREE_VALUE (init);
883   /* Call constructors, but don't set up vtables.  */
884   expand_aggr_init_1 (binfo, exp, ref, init, LOOKUP_COMPLAIN);
885 }
886
887 /* Construct the virtual base-classes of THIS_REF (whose address is
888    THIS_PTR).  The object has the indicated TYPE.  The construction
889    actually takes place only if FLAG is non-zero.  INIT_LIST is list
890    of initializations for constructors to perform.  */
891
892 static void
893 construct_virtual_bases (type, this_ref, this_ptr, init_list, flag)
894      tree type;
895      tree this_ref;
896      tree this_ptr;
897      tree init_list;
898      tree flag;
899 {
900   tree vbases;
901
902   /* If there are no virtual baseclasses, we shouldn't even be here.  */
903   my_friendly_assert (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type), 19990621);
904
905   /* Now, run through the baseclasses, initializing each.  */ 
906   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type); vbases;
907        vbases = TREE_CHAIN (vbases))
908     {
909       tree inner_if_stmt;
910       tree compound_stmt;
911       tree exp;
912       tree vbase;
913
914       /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
915          emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
916          the construction process.  These exception regions (i.e., the
917          period during which the cleanups must occur) begin from the time
918          the construction is complete to the end of the function.  If we
919          create a conditional block in which to initialize the
920          base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
921          inside a block, and ends outside of that block.  This situation
922          confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
923          create a single conditional block, but one for each
924          initialization.  (That way the cleanup regions always begin
925          in the outer block.)  We trust the back-end to figure out
926          that the FLAG will not change across initializations, and
927          avoid doing multiple tests.  */
928       inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
929       finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
930       compound_stmt = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
931
932       /* Compute the location of the virtual base.  If we're
933          constructing virtual bases, then we must be the most derived
934          class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
935          we already know where it is.  */
936       vbase = TREE_VALUE (vbases);
937       exp = build (PLUS_EXPR,
938                    TREE_TYPE (this_ptr),
939                    this_ptr,
940                    fold (build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (this_ptr),
941                                  BINFO_OFFSET (vbase))));
942       exp = build1 (NOP_EXPR, 
943                     build_pointer_type (BINFO_TYPE (vbase)), 
944                     exp);
945
946       expand_aggr_vbase_init_1 (vbase, this_ref, exp, init_list);
947       finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, compound_stmt);
948       finish_then_clause (inner_if_stmt);
949       finish_if_stmt ();
950       
951       expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
952     }
953 }
954
955 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
956
957 static tree
958 initializing_context (field)
959      tree field;
960 {
961   tree t = DECL_CONTEXT (field);
962
963   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
964      non-anonymous union context.  */
965   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
966     t = TYPE_CONTEXT (t);
967   return t;
968 }
969
970 /* Function to give error message if member initialization specification
971    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
972    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
973    FIELD must be a member of TYPE.
974    
975    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
976
977 static int
978 member_init_ok_or_else (field, type, member_name)
979      tree field;
980      tree type;
981      tree member_name;
982 {
983   if (field == error_mark_node)
984     return 0;
985   if (field == NULL_TREE || initializing_context (field) != type)
986     {
987       error ("class `%T' does not have any field named `%D'", type,
988                 member_name);
989       return 0;
990     }
991   if (TREE_STATIC (field))
992     {
993       error ("field `%#D' is static; the only point of initialization is its definition",
994                 field);
995       return 0;
996     }
997
998   return 1;
999 }
1000
1001 /* EXP is an expression of aggregate type. NAME is an IDENTIFIER_NODE
1002    which names a field, or it is a _TYPE node or TYPE_DECL which names
1003    a base for that type.  INIT is a parameter list for that field's or
1004    base's constructor.  Check the validity of NAME, and return a
1005    TREE_LIST of the base _TYPE or FIELD_DECL and the INIT. EXP is used
1006    only to get its type.  If NAME is invalid, return NULL_TREE and
1007    issue a diagnostic.
1008
1009    An old style unnamed direct single base construction is permitted,
1010    where NAME is NULL.  */
1011
1012 tree
1013 expand_member_init (exp, name, init)
1014      tree exp, name, init;
1015 {
1016   tree basetype = NULL_TREE, field;
1017   tree type;
1018
1019   if (exp == NULL_TREE)
1020     return NULL_TREE;
1021
1022   type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
1023   my_friendly_assert (IS_AGGR_TYPE (type), 20011113);
1024
1025   if (!name)
1026     {
1027       /* This is an obsolete unnamed base class initializer.  The
1028          parser will already have warned about its use.  */
1029       switch (CLASSTYPE_N_BASECLASSES (type))
1030         {
1031         case 0:
1032           error ("unnamed initializer for `%T', which has no base classes",
1033                     type);
1034           return NULL_TREE;
1035         case 1:
1036           basetype = TYPE_BINFO_BASETYPE (type, 0);
1037           break;
1038         default:
1039           error ("unnamed initializer for `%T', which uses multiple inheritance",
1040                     type);
1041           return NULL_TREE;
1042       }
1043     }
1044   else if (TYPE_P (name))
1045     {
1046       basetype = name;
1047       name = TYPE_NAME (name);
1048     }
1049   else if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
1050     basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
1051
1052   my_friendly_assert (init != NULL_TREE, 0);
1053
1054   if (init == void_type_node)
1055     init = NULL_TREE;
1056
1057   if (basetype)
1058     {
1059       if (current_template_parms)
1060         ;
1061       else if (vec_binfo_member (basetype, TYPE_BINFO_BASETYPES (type)))
1062         /* A direct base.  */;
1063       else if (binfo_for_vbase (basetype, type))
1064         /* A virtual base.  */;
1065       else
1066         {
1067           if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
1068             error ("type `%D' is not a direct or virtual base of `%T'",
1069                       name, type);
1070           else
1071             error ("type `%D' is not a direct base of `%T'",
1072                       name, type);
1073           return NULL_TREE;
1074         }
1075
1076       init = build_tree_list (basetype, init);
1077     }
1078   else
1079     {
1080       field = lookup_field (type, name, 1, 0);
1081
1082       if (! member_init_ok_or_else (field, type, name))
1083         return NULL_TREE;
1084
1085       init = build_tree_list (field, init);
1086     }
1087
1088   return init;
1089 }
1090
1091 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1092    value into another.
1093
1094    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1095    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1096    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1097    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1098    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1099    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1100    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1101    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1102    explaining that such initializations are invalid.
1103
1104    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1105    something of the type we are looking for, then we know
1106    that we can safely use that call to perform the
1107    initialization.
1108
1109    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1110    we do not really know its type.
1111
1112    Virtual baseclass pointers are also set up here.
1113
1114    This never calls operator=().
1115
1116    When initializing, nothing is CONST.
1117
1118    A default copy constructor may have to be used to perform the
1119    initialization.
1120
1121    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1122    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1123
1124 tree
1125 build_aggr_init (exp, init, flags)
1126      tree exp, init;
1127      int flags;
1128 {
1129   tree stmt_expr;
1130   tree compound_stmt;
1131   int destroy_temps;
1132   tree type = TREE_TYPE (exp);
1133   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1134   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1135
1136   if (init == error_mark_node)
1137     return error_mark_node;
1138
1139   TREE_READONLY (exp) = 0;
1140   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1141
1142   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1143     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1144
1145   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1146     {
1147       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1148          from elements of INIT.  */
1149       tree itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1150       
1151       if (init && !itype)
1152         {
1153           /* Handle bad initializers like:
1154              class COMPLEX {
1155              public:
1156                double re, im;
1157                COMPLEX(double r = 0.0, double i = 0.0) {re = r; im = i;};
1158                ~COMPLEX() {};
1159              };
1160
1161              int main(int argc, char **argv) {
1162                COMPLEX zees(1.0, 0.0)[10];
1163              }
1164           */
1165           error ("bad array initializer");
1166           return error_mark_node;
1167         }
1168       if (cp_type_quals (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1169         {
1170           TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1171           if (init)
1172             TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1173         }
1174       stmt_expr = build_vec_init (exp, init,
1175                                   init && same_type_p (TREE_TYPE (init),
1176                                                        TREE_TYPE (exp)));
1177       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1178       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1179       TREE_TYPE (exp) = type;
1180       if (init)
1181         TREE_TYPE (init) = itype;
1182       return stmt_expr;
1183     }
1184
1185   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1186     /* just know that we've seen something for this node */
1187     TREE_USED (exp) = 1;
1188
1189   TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1190   begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
1191   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
1192   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
1193   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1194                       init, LOOKUP_NORMAL|flags);
1195   stmt_expr = finish_init_stmts (stmt_expr, compound_stmt);
1196   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1197   TREE_TYPE (exp) = type;
1198   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1199   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1200
1201   return stmt_expr;
1202 }
1203
1204 static void
1205 expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1206      tree binfo;
1207      tree true_exp, exp;
1208      tree init;
1209      int flags;
1210 {
1211   tree type = TREE_TYPE (exp);
1212   tree ctor_name;
1213
1214   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1215      its own type as the first (or only parameter), but which does
1216      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1217      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1218      followed by initialization by X.  If neither of these work
1219      out, then look hard.  */
1220   tree rval;
1221   tree parms;
1222
1223   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1224       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1225     {
1226       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1227       if (true_exp != exp)
1228         abort ();
1229
1230       if (flags & DIRECT_BIND)
1231         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1232            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1233            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1234            have already built up the constructor call so we could wrap it
1235            in an exception region.  */;
1236       else if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
1237         /* A brace-enclosed initializer has whatever type is
1238            required.  There's no need to convert it.  */
1239         ;
1240       else
1241         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1242
1243       if (TREE_CODE (init) == TRY_CATCH_EXPR)
1244         /* We need to protect the initialization of a catch parm
1245            with a call to terminate(), which shows up as a TRY_CATCH_EXPR
1246            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1247            expand_start_catch_block.  */
1248         TREE_OPERAND (init, 0) = build (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1249                                         TREE_OPERAND (init, 0));
1250       else
1251         init = build (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1252       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1253       finish_expr_stmt (init);
1254       return;
1255     }
1256
1257   if (init == NULL_TREE
1258       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1259     {
1260       parms = init;
1261       if (parms)
1262         init = TREE_VALUE (parms);
1263     }
1264   else
1265     parms = build_tree_list (NULL_TREE, init);
1266
1267   if (true_exp == exp)
1268     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1269   else
1270     ctor_name = base_ctor_identifier;
1271
1272   rval = build_method_call (exp, ctor_name, parms, binfo, flags);
1273   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1274     {
1275       if (building_stmt_tree ())
1276         finish_expr_stmt (rval);
1277       else
1278         genrtl_expr_stmt (rval);
1279     }
1280 }
1281
1282 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1283    (if any).
1284
1285    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1286    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1287    and C : A, B.
1288    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1289    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1290
1291    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1292    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1293    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1294    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1295    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1296    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1297    the value being initialized.
1298
1299    FLAGS is just passes to `build_method_call'.  See that function for
1300    its description.  */
1301
1302 static void
1303 expand_aggr_init_1 (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1304      tree binfo;
1305      tree true_exp, exp;
1306      tree init;
1307      int flags;
1308 {
1309   tree type = TREE_TYPE (exp);
1310
1311   my_friendly_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node, 211);
1312
1313   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1314      If the function is a constructor, and its first argument is
1315      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1316      in and expand the constructor.  Constructors now come
1317      as TARGET_EXPRs.  */
1318
1319   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1320       && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1321       && TREE_HAS_CONSTRUCTOR (init))
1322     {
1323       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1324          record in the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1325          nothing more we have to do.  */
1326       if (!store_init_value (exp, init))
1327         {
1328           if (!building_stmt_tree ())
1329             expand_decl_init (exp);
1330         }
1331       else
1332         finish_expr_stmt (build (INIT_EXPR, type, exp, init));
1333       return;
1334     }
1335
1336   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1337      at this point.  */
1338   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags);
1339 }
1340
1341 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, aggregate type.  If
1342    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1343
1344 int
1345 is_aggr_type (type, or_else)
1346      tree type;
1347      int or_else;
1348 {
1349   if (type == error_mark_node)
1350     return 0;
1351
1352   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1353       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1354       && TREE_CODE (type) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1355     {
1356       if (or_else)
1357         error ("`%T' is not an aggregate type", type);
1358       return 0;
1359     }
1360   return 1;
1361 }
1362
1363 /* Like is_aggr_typedef, but returns typedef if successful.  */
1364
1365 tree
1366 get_aggr_from_typedef (name, or_else)
1367      tree name;
1368      int or_else;
1369 {
1370   tree type;
1371
1372   if (name == error_mark_node)
1373     return NULL_TREE;
1374
1375   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1376     type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1377   else
1378     {
1379       if (or_else)
1380         error ("`%T' fails to be an aggregate typedef", name);
1381       return NULL_TREE;
1382     }
1383
1384   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1385       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1386       && TREE_CODE (type) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1387     {
1388       if (or_else)
1389         error ("type `%T' is of non-aggregate type", type);
1390       return NULL_TREE;
1391     }
1392   return type;
1393 }
1394
1395 tree
1396 get_type_value (name)
1397      tree name;
1398 {
1399   if (name == error_mark_node)
1400     return NULL_TREE;
1401
1402   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1403     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1404   else
1405     return NULL_TREE;
1406 }
1407
1408 \f
1409 /* This code could just as well go in `class.c', but is placed here for
1410    modularity.  */
1411
1412 /* For an expression of the form TYPE :: NAME (PARMLIST), build
1413    the appropriate function call.  */
1414
1415 tree
1416 build_member_call (type, name, parmlist)
1417      tree type, name, parmlist;
1418 {
1419   tree t;
1420   tree method_name;
1421   int dtor = 0;
1422   tree basetype_path, decl;
1423
1424   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1425       && TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1426     {
1427       /* 'name' already refers to the decls from the namespace, since we
1428          hit do_identifier for template_ids.  */
1429       method_name = TREE_OPERAND (name, 0);
1430       /* FIXME: Since we don't do independent names right yet, the
1431          name might also be a LOOKUP_EXPR. Once we resolve this to a
1432          real decl earlier, this can go. This may happen during
1433          tsubst'ing.  */
1434       if (TREE_CODE (method_name) == LOOKUP_EXPR)
1435         {
1436           method_name = lookup_namespace_name 
1437             (type, TREE_OPERAND (method_name, 0));
1438           TREE_OPERAND (name, 0) = method_name;
1439         }
1440       my_friendly_assert (is_overloaded_fn (method_name), 980519);
1441       return build_x_function_call (name, parmlist, current_class_ref);
1442     }
1443
1444   if (DECL_P (name))
1445     name = DECL_NAME (name);
1446
1447   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1448     return build_x_function_call (lookup_namespace_name (type, name),
1449                                   parmlist, current_class_ref);
1450
1451   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1452     {
1453       method_name = TREE_OPERAND (name, 0);
1454       if (TREE_CODE (method_name) == COMPONENT_REF)
1455         method_name = TREE_OPERAND (method_name, 1);
1456       if (is_overloaded_fn (method_name))
1457         method_name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (method_name));
1458       TREE_OPERAND (name, 0) = method_name;
1459     }
1460   else
1461     method_name = name;
1462
1463   if (TREE_CODE (method_name) == BIT_NOT_EXPR)
1464     {
1465       method_name = TREE_OPERAND (method_name, 0);
1466       dtor = 1;
1467     }
1468
1469   /* This shouldn't be here, and build_member_call shouldn't appear in
1470      parse.y!  (mrs)  */
1471   if (type && TREE_CODE (type) == IDENTIFIER_NODE
1472       && get_aggr_from_typedef (type, 0) == 0)
1473     {
1474       tree ns = lookup_name (type, 0);
1475       if (ns && TREE_CODE (ns) == NAMESPACE_DECL)
1476         {
1477           return build_x_function_call (build_offset_ref (type, name),
1478                                         parmlist, current_class_ref);
1479         }
1480     }
1481
1482   if (type == NULL_TREE || ! is_aggr_type (type, 1))
1483     return error_mark_node;
1484
1485   /* An operator we did not like.  */
1486   if (name == NULL_TREE)
1487     return error_mark_node;
1488
1489   if (dtor)
1490     {
1491       error ("cannot call destructor `%T::~%T' without object", type,
1492                 method_name);
1493       return error_mark_node;
1494     }
1495
1496   decl = maybe_dummy_object (type, &basetype_path);
1497
1498   /* Convert 'this' to the specified type to disambiguate conversion
1499      to the function's context.  Apparently Standard C++ says that we
1500      shouldn't do this.  */
1501   if (decl == current_class_ref
1502       && ! pedantic
1503       && ACCESSIBLY_UNIQUELY_DERIVED_P (type, current_class_type))
1504     {
1505       tree olddecl = current_class_ptr;
1506       tree oldtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (olddecl));
1507       if (oldtype != type)
1508         {
1509           tree newtype = build_qualified_type (type, TYPE_QUALS (oldtype));
1510           decl = convert_force (build_pointer_type (newtype), olddecl, 0);
1511           decl = build_indirect_ref (decl, NULL);
1512         }
1513     }
1514
1515   if (method_name == constructor_name (type)
1516       || method_name == constructor_name_full (type))
1517     return build_functional_cast (type, parmlist);
1518   if (lookup_fnfields (basetype_path, method_name, 0))
1519     return build_method_call (decl, 
1520                               TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1521                               ? name : method_name,
1522                               parmlist, basetype_path,
1523                               LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_NONVIRTUAL);
1524   if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE
1525       && ((t = lookup_field (TYPE_BINFO (type), name, 1, 0))))
1526     {
1527       if (t == error_mark_node)
1528         return error_mark_node;
1529       if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1530         {
1531           if (is_dummy_object (decl))
1532             {
1533               error ("invalid use of non-static field `%D'", t);
1534               return error_mark_node;
1535             }
1536           decl = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1537         }
1538       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
1539         decl = t;
1540       else
1541         {
1542           error ("invalid use of member `%D'", t);
1543           return error_mark_node;
1544         }
1545       if (TYPE_LANG_SPECIFIC (TREE_TYPE (decl)))
1546         return build_opfncall (CALL_EXPR, LOOKUP_NORMAL, decl,
1547                                parmlist, NULL_TREE);
1548       return build_function_call (decl, parmlist);
1549     }
1550   else
1551     {
1552       error ("no method `%T::%D'", type, name);
1553       return error_mark_node;
1554     }
1555 }
1556
1557 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a
1558    C++ `&', but really something which can have its address taken,
1559    and then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD
1560    can have its address taken by saying & TYPE :: FIELD.
1561
1562    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1563    @@ fields.
1564
1565    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1566
1567 tree
1568 build_offset_ref (type, name)
1569      tree type, name;
1570 {
1571   tree decl, t = error_mark_node;
1572   tree member;
1573   tree basebinfo = NULL_TREE;
1574   tree orig_name = name;
1575
1576   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1577   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_DECL)
1578     return name;
1579
1580   if (processing_template_decl || uses_template_parms (type))
1581     return build_min_nt (SCOPE_REF, type, name);
1582
1583   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1584     {
1585       /* If the NAME is a TEMPLATE_ID_EXPR, we are looking at
1586          something like `a.template f<int>' or the like.  For the most
1587          part, we treat this just like a.f.  We do remember, however,
1588          the template-id that was used.  */
1589       name = TREE_OPERAND (orig_name, 0);
1590
1591       if (DECL_P (name))
1592         name = DECL_NAME (name);
1593       else
1594         {
1595           if (TREE_CODE (name) == LOOKUP_EXPR)
1596             /* This can happen during tsubst'ing.  */
1597             name = TREE_OPERAND (name, 0);
1598           else
1599             {
1600               if (TREE_CODE (name) == COMPONENT_REF)
1601                 name = TREE_OPERAND (name, 1);
1602               if (TREE_CODE (name) == OVERLOAD)
1603                 name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (name));
1604             }
1605         }
1606
1607       my_friendly_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE, 0);
1608     }
1609
1610   if (type == NULL_TREE)
1611     return error_mark_node;
1612   
1613   /* Handle namespace names fully here.  */
1614   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1615     {
1616       t = lookup_namespace_name (type, name);
1617       if (t == error_mark_node)
1618         return t;
1619       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1620         /* Reconstruct the TEMPLATE_ID_EXPR.  */
1621         t = build (TEMPLATE_ID_EXPR, TREE_TYPE (t),
1622                    t, TREE_OPERAND (orig_name, 1));
1623       if (! type_unknown_p (t))
1624         {
1625           mark_used (t);
1626           t = convert_from_reference (t);
1627         }
1628       return t;
1629     }
1630
1631   if (! is_aggr_type (type, 1))
1632     return error_mark_node;
1633
1634   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
1635     {
1636       if (! check_dtor_name (type, name))
1637         error ("qualified type `%T' does not match destructor name `~%T'",
1638                   type, TREE_OPERAND (name, 0));
1639       name = dtor_identifier;
1640     }
1641
1642   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1643       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1644     {
1645       error ("incomplete type `%T' does not have member `%D'", type,
1646                 name);
1647       return error_mark_node;
1648     }
1649
1650   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1651
1652   member = lookup_member (basebinfo, name, 1, 0);
1653
1654   if (member == error_mark_node)
1655     return error_mark_node;
1656
1657   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1658   if (member && BASELINK_P (member))
1659     {
1660       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1661       tree fnfields = member;
1662       t = TREE_VALUE (fnfields);
1663
1664       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1665         {
1666           /* The FNFIELDS are going to contain functions that aren't
1667              necessarily templates, and templates that don't
1668              necessarily match the explicit template parameters.  We
1669              save all the functions, and the explicit parameters, and
1670              then figure out exactly what to instantiate with what
1671              arguments in instantiate_type.  */
1672
1673           if (TREE_CODE (t) != OVERLOAD)
1674             /* The code in instantiate_type which will process this
1675                expects to encounter OVERLOADs, not raw functions.  */
1676             t = ovl_cons (t, NULL_TREE);
1677
1678           t = build (TEMPLATE_ID_EXPR, TREE_TYPE (t), t,
1679                      TREE_OPERAND (orig_name, 1));
1680           t = build (OFFSET_REF, unknown_type_node, decl, t);
1681           
1682           PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1683                   
1684           return t;
1685         }
1686
1687       if (!really_overloaded_fn (t))
1688         {
1689           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it */
1690           t = OVL_CURRENT (t);
1691
1692           /* unique functions are handled easily.  */
1693           if (!enforce_access (basebinfo, t))
1694             return error_mark_node;
1695           mark_used (t);
1696           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1697             return t;
1698           t = build (OFFSET_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1699           PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1700           return t;
1701         }
1702
1703       TREE_TYPE (fnfields) = unknown_type_node;
1704       
1705       t = build (OFFSET_REF, unknown_type_node, decl, fnfields);
1706       PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1707       return t;
1708     }
1709
1710   t = member;
1711
1712   if (t == NULL_TREE)
1713     {
1714       error ("`%D' is not a member of type `%T'", name, type);
1715       return error_mark_node;
1716     }
1717
1718   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
1719     {
1720       TREE_USED (t) = 1;
1721       return t;
1722     }
1723   /* static class members and class-specific enum
1724      values can be returned without further ado.  */
1725   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
1726     {
1727       mark_used (t);
1728       return convert_from_reference (t);
1729     }
1730
1731   if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (t))
1732     {
1733       error ("illegal pointer to bit-field `%D'", t);
1734       return error_mark_node;
1735     }
1736
1737   /* static class functions too.  */
1738   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
1739       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == FUNCTION_TYPE)
1740     abort ();
1741
1742   /* In member functions, the form `type::name' is no longer
1743      equivalent to `this->type::name', at least not until
1744      resolve_offset_ref.  */
1745   t = build (OFFSET_REF, build_offset_type (type, TREE_TYPE (t)), decl, t);
1746   PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1747   return t;
1748 }
1749
1750 /* If a OFFSET_REF made it through to here, then it did
1751    not have its address taken.  */
1752
1753 tree
1754 resolve_offset_ref (exp)
1755      tree exp;
1756 {
1757   tree type = TREE_TYPE (exp);
1758   tree base = NULL_TREE;
1759   tree member;
1760   tree basetype, addr;
1761
1762   if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF)
1763     {
1764       member = TREE_OPERAND (exp, 1);
1765       base = TREE_OPERAND (exp, 0);
1766     }
1767   else
1768     {
1769       my_friendly_assert (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE, 214);
1770       if (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type) != current_class_type)
1771         {
1772           error ("object missing in use of pointer-to-member construct");
1773           return error_mark_node;
1774         }
1775       member = exp;
1776       type = TREE_TYPE (type);
1777       base = current_class_ref;
1778     }
1779
1780   if (BASELINK_P (member) || TREE_CODE (member) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1781     return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1782   
1783   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == METHOD_TYPE)
1784     {
1785       if (!flag_ms_extensions)
1786         /* A single non-static member, make sure we don't allow a
1787            pointer-to-member.  */
1788         exp = ovl_cons (member, NULL_TREE);
1789       
1790       return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1791     }
1792   
1793   if ((TREE_CODE (member) == VAR_DECL
1794        && ! TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member))
1795        && ! TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1796       || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == FUNCTION_TYPE)
1797     {
1798       /* These were static members.  */
1799       if (mark_addressable (member) == 0)
1800         return error_mark_node;
1801       return member;
1802     }
1803
1804   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == POINTER_TYPE
1805       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member))) == METHOD_TYPE)
1806     return member;
1807
1808   /* Syntax error can cause a member which should
1809      have been seen as static to be grok'd as non-static.  */
1810   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && current_class_ref == NULL_TREE)
1811     {
1812       cp_error_at ("member `%D' is non-static but referenced as a static member",
1813                    member);
1814       error ("at this point in file");
1815       return error_mark_node;
1816     }
1817
1818   /* The first case is really just a reference to a member of `this'.  */
1819   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL
1820       && (base == current_class_ref || is_dummy_object (base)))
1821     {
1822       tree expr;
1823
1824       basetype = DECL_CONTEXT (member);
1825
1826       /* Try to get to basetype from 'this'; if that doesn't work,
1827          nothing will.  */
1828       base = current_class_ref;
1829
1830       /* First convert to the intermediate base specified, if appropriate.  */
1831       if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF && TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
1832         base = build_scoped_ref (base, TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
1833
1834       /* Don't check access on the conversion; we might be after a member
1835          promoted by an access- or using-declaration, and we have already
1836          checked access for the member itself.  */
1837       basetype = lookup_base (TREE_TYPE (base), basetype, ba_ignore, NULL);
1838       expr = build_base_path (PLUS_EXPR, base, basetype, 1);
1839
1840       if (expr == error_mark_node)
1841         return error_mark_node;
1842
1843       type = TREE_TYPE (member);
1844       if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
1845         {
1846           int quals = cp_type_quals (type) | cp_type_quals (TREE_TYPE (expr));
1847
1848           if (DECL_MUTABLE_P (member))
1849             quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
1850           
1851           type = cp_build_qualified_type (type, quals);
1852         }
1853       
1854       expr = build (COMPONENT_REF, type, expr, member);
1855       return convert_from_reference (expr);
1856     }
1857
1858   /* Ensure that we have an object.  */
1859   if (is_dummy_object (base))
1860     addr = error_mark_node;
1861   else
1862     /* If this is a reference to a member function, then return the
1863        address of the member function (which may involve going
1864        through the object's vtable), otherwise, return an expression
1865        for the dereferenced pointer-to-member construct.  */
1866     addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 0);
1867
1868   if (TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1869     {
1870       if (addr == error_mark_node)
1871         {
1872           error ("object missing in `%E'", exp);
1873           return error_mark_node;
1874         }
1875
1876       basetype = TYPE_OFFSET_BASETYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member)));
1877       basetype = lookup_base (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)),
1878                               basetype, ba_check, NULL);
1879       addr = build_base_path (PLUS_EXPR, addr, basetype, 1);
1880       
1881       member = cp_convert (ptrdiff_type_node, member);
1882
1883       addr = build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type), addr, member);
1884       return build_indirect_ref (addr, 0);
1885     }
1886   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member)))
1887     {
1888       return get_member_function_from_ptrfunc (&addr, member);
1889     }
1890   abort ();
1891   /* NOTREACHED */
1892   return NULL_TREE;
1893 }
1894
1895 /* If DECL is a `const' declaration, and its value is a known
1896    constant, then return that value.  */
1897
1898 tree
1899 decl_constant_value (decl)
1900      tree decl;
1901 {
1902   if (TREE_READONLY_DECL_P (decl)
1903       && ! TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1904       && DECL_INITIAL (decl)
1905       && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node
1906       /* This is invalid if initial value is not constant.
1907          If it has either a function call, a memory reference,
1908          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1909       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1910       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1911       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1912     return DECL_INITIAL (decl);
1913   return decl;
1914 }
1915 \f
1916 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1917
1918 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1919
1920 static tree
1921 build_builtin_delete_call (addr)
1922      tree addr;
1923 {
1924   mark_used (global_delete_fndecl);
1925   return build_call (global_delete_fndecl, build_tree_list (NULL_TREE, addr));
1926 }
1927 \f
1928 /* Generate a C++ "new" expression. DECL is either a TREE_LIST
1929    (which needs to go through some sort of groktypename) or it
1930    is the name of the class we are newing. INIT is an initialization value.
1931    It is either an EXPRLIST, an EXPR_NO_COMMAS, or something in braces.
1932    If INIT is void_type_node, it means do *not* call a constructor
1933    for this instance.
1934
1935    For types with constructors, the data returned is initialized
1936    by the appropriate constructor.
1937
1938    Whether the type has a constructor or not, if it has a pointer
1939    to a virtual function table, then that pointer is set up
1940    here.
1941
1942    Unless I am mistaken, a call to new () will return initialized
1943    data regardless of whether the constructor itself is private or
1944    not.  NOPE; new fails if the constructor is private (jcm).
1945
1946    Note that build_new does nothing to assure that any special
1947    alignment requirements of the type are met.  Rather, it leaves
1948    it up to malloc to do the right thing.  Otherwise, folding to
1949    the right alignment cal cause problems if the user tries to later
1950    free the memory returned by `new'.
1951
1952    PLACEMENT is the `placement' list for user-defined operator new ().  */
1953
1954 tree
1955 build_new (placement, decl, init, use_global_new)
1956      tree placement;
1957      tree decl, init;
1958      int use_global_new;
1959 {
1960   tree type, rval;
1961   tree nelts = NULL_TREE, t;
1962   int has_array = 0;
1963
1964   if (decl == error_mark_node)
1965     return error_mark_node;
1966
1967   if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
1968     {
1969       tree absdcl = TREE_VALUE (decl);
1970       tree last_absdcl = NULL_TREE;
1971
1972       if (current_function_decl
1973           && DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
1974         my_friendly_assert (immediate_size_expand == 0, 19990926);
1975
1976       nelts = integer_one_node;
1977
1978       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == CALL_EXPR)
1979         abort ();
1980       while (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == INDIRECT_REF)
1981         {
1982           last_absdcl = absdcl;
1983           absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1984         }
1985
1986       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == ARRAY_REF)
1987         {
1988           /* probably meant to be a vec new */
1989           tree this_nelts;
1990
1991           while (TREE_OPERAND (absdcl, 0)
1992                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (absdcl, 0)) == ARRAY_REF)
1993             {
1994               last_absdcl = absdcl;
1995               absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1996             }
1997
1998           has_array = 1;
1999           this_nelts = TREE_OPERAND (absdcl, 1);
2000           if (this_nelts != error_mark_node)
2001             {
2002               if (this_nelts == NULL_TREE)
2003                 error ("new of array type fails to specify size");
2004               else if (processing_template_decl)
2005                 {
2006                   nelts = this_nelts;
2007                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
2008                 }
2009               else
2010                 {
2011                   if (build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, 
2012                                                   this_nelts, 0)
2013                       == NULL_TREE)
2014                     pedwarn ("size in array new must have integral type");
2015
2016                   this_nelts = save_expr (cp_convert (sizetype, this_nelts));
2017                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
2018                   if (this_nelts == integer_zero_node)
2019                     {
2020                       warning ("zero size array reserves no space");
2021                       nelts = integer_zero_node;
2022                     }
2023                   else
2024                     nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts);
2025                 }
2026             }
2027           else
2028             nelts = integer_zero_node;
2029         }
2030
2031       if (last_absdcl)
2032         TREE_OPERAND (last_absdcl, 0) = absdcl;
2033       else
2034         TREE_VALUE (decl) = absdcl;
2035
2036       type = groktypename (decl);
2037       if (! type || type == error_mark_node)
2038         return error_mark_node;
2039     }
2040   else if (TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE)
2041     {
2042       if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (decl))
2043         {
2044           /* An aggregate type.  */
2045           type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (decl);
2046           decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
2047         }
2048       else
2049         {
2050           /* A builtin type.  */
2051           decl = lookup_name (decl, 1);
2052           my_friendly_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL, 215);
2053           type = TREE_TYPE (decl);
2054         }
2055     }
2056   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2057     {
2058       type = TREE_TYPE (decl);
2059     }
2060   else
2061     {
2062       type = decl;
2063       decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
2064     }
2065
2066   if (processing_template_decl)
2067     {
2068       if (has_array)
2069         t = tree_cons (tree_cons (NULL_TREE, type, NULL_TREE),
2070                        build_min_nt (ARRAY_REF, NULL_TREE, nelts),
2071                        NULL_TREE);
2072       else
2073         t = type;
2074         
2075       rval = build_min_nt (NEW_EXPR, placement, t, init);
2076       NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2077       return rval;
2078     }
2079
2080   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2081      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2082      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2083   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2084     {
2085       error ("new cannot be applied to a reference type");
2086       type = TREE_TYPE (type);
2087     }
2088
2089   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2090     {
2091       error ("new cannot be applied to a function type");
2092       return error_mark_node;
2093     }
2094
2095   /* When the object being created is an array, the new-expression yields a
2096      pointer to the initial element (if any) of the array.  For example,
2097      both new int and new int[10] return an int*.  5.3.4.  */
2098   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && has_array == 0)
2099     {
2100       nelts = array_type_nelts_top (type);
2101       has_array = 1;
2102       type = TREE_TYPE (type);
2103     }
2104
2105   if (has_array)
2106     t = build_nt (ARRAY_REF, type, nelts);
2107   else
2108     t = type;
2109
2110   rval = build (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, t, init);
2111   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2112   TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
2113   rval = build_new_1 (rval);
2114   if (rval == error_mark_node)
2115     return error_mark_node;
2116
2117   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2118   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2119   TREE_NO_UNUSED_WARNING (rval) = 1;
2120
2121   return rval;
2122 }
2123
2124 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class. */
2125
2126 tree
2127 build_java_class_ref (type)
2128      tree type;
2129 {
2130   tree name = NULL_TREE, class_decl;
2131   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
2132   if (CL_suffix == NULL_TREE)
2133     CL_suffix = get_identifier("class$");
2134   if (jclass_node == NULL_TREE)
2135     {
2136       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
2137       if (jclass_node == NULL_TREE)
2138         fatal_error ("call to Java constructor, while `jclass' undefined");
2139
2140       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2141     }
2142
2143   /* Mangle the class$ field */
2144   {
2145     tree field;
2146     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2147       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
2148         {
2149           mangle_decl (field);
2150           name = DECL_ASSEMBLER_NAME (field);
2151           break;
2152         }
2153     if (!field)
2154       internal_error ("can't find class$");
2155     }
2156
2157   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2158   if (class_decl == NULL_TREE)
2159     {
2160       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2161       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2162       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2163       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2164       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2165       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2166       pushdecl_top_level (class_decl);
2167       make_decl_rtl (class_decl, NULL);
2168     }
2169   return class_decl;
2170 }
2171
2172 /* Returns the size of the cookie to use when allocating an array
2173    whose elements have the indicated TYPE.  Assumes that it is already
2174    known that a cookie is needed.  */
2175
2176 static tree
2177 get_cookie_size (type)
2178      tree type;
2179 {
2180   tree cookie_size;
2181
2182   /* We need to allocate an additional max (sizeof (size_t), alignof
2183      (true_type)) bytes.  */
2184   tree sizetype_size;
2185   tree type_align;
2186   
2187   sizetype_size = size_in_bytes (sizetype);
2188   type_align = size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (type));
2189   if (INT_CST_LT_UNSIGNED (type_align, sizetype_size))
2190     cookie_size = sizetype_size;
2191   else
2192     cookie_size = type_align;
2193
2194   return cookie_size;
2195 }
2196
2197 /* Called from cplus_expand_expr when expanding a NEW_EXPR.  The return
2198    value is immediately handed to expand_expr.  */
2199
2200 static tree
2201 build_new_1 (exp)
2202      tree exp;
2203 {
2204   tree placement, init;
2205   tree type, true_type, size, rval, t;
2206   tree full_type;
2207   tree nelts = NULL_TREE;
2208   tree alloc_call, alloc_expr, alloc_node;
2209   tree cookie_expr, init_expr;
2210   int has_array = 0;
2211   enum tree_code code;
2212   int use_cookie, nothrow, check_new;
2213   /* Nonzero if the user wrote `::new' rather than just `new'.  */
2214   int globally_qualified_p;
2215   /* Nonzero if we're going to call a global operator new, rather than
2216      a class-specific version.  */
2217   int use_global_new;
2218   int use_java_new = 0;
2219   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
2220      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
2221      order to store the number of elements.  */
2222   tree cookie_size = NULL_TREE;
2223   /* True if the function we are calling is a placement allocation
2224      function.  */
2225   bool placement_allocation_fn_p;
2226
2227   placement = TREE_OPERAND (exp, 0);
2228   type = TREE_OPERAND (exp, 1);
2229   init = TREE_OPERAND (exp, 2);
2230   globally_qualified_p = NEW_EXPR_USE_GLOBAL (exp);
2231
2232   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_REF)
2233     {
2234       has_array = 1;
2235       nelts = TREE_OPERAND (type, 1);
2236       type = TREE_OPERAND (type, 0);
2237
2238       full_type = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, nelts, integer_one_node);
2239       full_type = build_index_type (full_type);
2240       full_type = build_cplus_array_type (type, full_type);
2241     }
2242   else
2243     full_type = type;
2244
2245   true_type = type;
2246
2247   code = has_array ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR;
2248
2249   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
2250      it has.  */
2251   while (TREE_CODE (true_type) == ARRAY_TYPE)
2252     {
2253       tree this_nelts = array_type_nelts_top (true_type);
2254       nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts);
2255       true_type = TREE_TYPE (true_type);
2256     }
2257
2258   if (!complete_type_or_else (true_type, exp))
2259     return error_mark_node;
2260
2261   size = size_in_bytes (true_type);
2262   if (has_array)
2263     size = fold (cp_build_binary_op (MULT_EXPR, size, nelts));
2264
2265   if (TREE_CODE (true_type) == VOID_TYPE)
2266     {
2267       error ("invalid type `void' for new");
2268       return error_mark_node;
2269     }
2270
2271   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, true_type))
2272     return error_mark_node;
2273
2274   /* Figure out whether or not we're going to use the global operator
2275      new.  */
2276   if (!globally_qualified_p
2277       && IS_AGGR_TYPE (true_type)
2278       && (has_array
2279           ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (true_type)
2280           : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (true_type)))
2281     use_global_new = 0;
2282   else
2283     use_global_new = 1;
2284
2285   /* We only need cookies for arrays containing types for which we
2286      need cookies.  */
2287   if (!has_array || !TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type))
2288     use_cookie = 0;
2289   /* When using placement new, users may not realize that they need
2290      the extra storage.  We require that the operator called be
2291      the global placement operator delete[].  */
2292   else if (placement && !TREE_CHAIN (placement) 
2293            && same_type_p (TREE_TYPE (TREE_VALUE (placement)),
2294                            ptr_type_node))
2295     use_cookie = !use_global_new;
2296   /* Otherwise, we need the cookie.  */
2297   else
2298     use_cookie = 1;
2299
2300   /* Compute the number of extra bytes to allocate, now that we know
2301      whether or not we need the cookie.  */
2302   if (use_cookie)
2303     {
2304       cookie_size = get_cookie_size (true_type);
2305       size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
2306     }
2307
2308   /* Allocate the object.  */
2309   
2310   if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (true_type))
2311     {
2312       tree class_addr, alloc_decl;
2313       tree class_decl = build_java_class_ref (true_type);
2314       tree class_size = size_in_bytes (true_type);
2315       static const char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
2316       use_java_new = 1;
2317       alloc_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier (alloc_name));
2318       if (alloc_decl == NULL_TREE)
2319         fatal_error ("call to Java constructor with `%s' undefined",
2320                      alloc_name);
2321
2322       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
2323       alloc_call = (build_function_call
2324                     (alloc_decl,
2325                      tree_cons (NULL_TREE, class_addr,
2326                                 build_tree_list (NULL_TREE, class_size))));
2327     }
2328   else
2329     {
2330       tree fnname;
2331       tree args;
2332
2333       args = tree_cons (NULL_TREE, size, placement);
2334       fnname = ansi_opname (code);
2335
2336       if (use_global_new)
2337         alloc_call = (build_new_function_call 
2338                       (lookup_function_nonclass (fnname, args),
2339                        args));
2340       else
2341         alloc_call = build_method_call (build_dummy_object (true_type),
2342                                         fnname, args, NULL_TREE,
2343                                         LOOKUP_NORMAL);
2344     }
2345
2346   if (alloc_call == error_mark_node)
2347     return error_mark_node;
2348
2349   /* The ALLOC_CALL should be a CALL_EXPR, and the first operand
2350      should be the address of a known FUNCTION_DECL.  */
2351   my_friendly_assert (TREE_CODE (alloc_call) == CALL_EXPR, 20000521);
2352   t = TREE_OPERAND (alloc_call, 0);
2353   my_friendly_assert (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR, 20000521);
2354   t = TREE_OPERAND (t, 0);
2355   my_friendly_assert (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL, 20000521);
2356   /* Now, check to see if this function is actually a placement
2357      allocation function.  This can happen even when PLACEMENT is NULL
2358      because we might have something like:
2359
2360        struct S { void* operator new (size_t, int i = 0); };
2361
2362      A call to `new S' will get this allocation function, even though
2363      there is no explicit placement argument.  If there is more than
2364      one argument, or there are variable arguments, then this is a
2365      placement allocation function.  */
2366   placement_allocation_fn_p 
2367     = (type_num_arguments (TREE_TYPE (t)) > 1 || varargs_function_p (t));
2368
2369   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
2370      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
2371      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
2372      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
2373      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
2374      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
2375      non-null pointer otherwise.
2376
2377      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
2378
2379   /* The ADDR_EXPR.  */
2380   t = TREE_OPERAND (alloc_call, 0);
2381   /* The function.  */
2382   t = TREE_OPERAND (t, 0);
2383   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (t));
2384   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
2385
2386   alloc_expr = alloc_call;
2387
2388   if (use_cookie)
2389     /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
2390     alloc_expr = build (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr),
2391                         alloc_expr, cookie_size);
2392
2393   /* While we're working, use a pointer to the type we've actually
2394      allocated.  */
2395   alloc_expr = convert (build_pointer_type (full_type), alloc_expr);
2396
2397   /* Now save the allocation expression so we only evaluate it once.  */
2398   alloc_expr = get_target_expr (alloc_expr);
2399   alloc_node = TREE_OPERAND (alloc_expr, 0);
2400
2401   /* Now initialize the cookie.  */
2402   if (use_cookie)
2403     {
2404       tree cookie;
2405
2406       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
2407          many elements to destroy later.  We use the last sizeof
2408          (size_t) bytes to store the number of elements.  */
2409       cookie = build (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
2410                       alloc_node, size_in_bytes (sizetype));
2411       cookie = build_indirect_ref (cookie, NULL);
2412
2413       cookie_expr = build (MODIFY_EXPR, void_type_node, cookie, nelts);
2414       TREE_SIDE_EFFECTS (cookie_expr) = 1;
2415     }
2416   else
2417     cookie_expr = NULL_TREE;
2418
2419   /* Now initialize the allocated object.  */
2420   init_expr = NULL_TREE;
2421   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || init)
2422     {
2423       init_expr = build_indirect_ref (alloc_node, NULL);
2424
2425       if (init == void_zero_node)
2426         init = build_default_init (full_type);
2427       else if (init && pedantic && has_array)
2428         pedwarn ("ISO C++ forbids initialization in array new");
2429
2430       if (has_array)
2431         init_expr = build_vec_init (init_expr, init, 0);
2432       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2433         init_expr = build_method_call (init_expr, 
2434                                        complete_ctor_identifier,
2435                                        init, TYPE_BINFO (true_type),
2436                                        LOOKUP_NORMAL);
2437       else
2438         {
2439           /* We are processing something like `new int (10)', which
2440              means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2441
2442           if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
2443             {
2444               if (TREE_CHAIN (init) != NULL_TREE)
2445                 pedwarn
2446                   ("initializer list being treated as compound expression");
2447               init = build_compound_expr (init);
2448             }
2449           else if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2450                    && TREE_TYPE (init) == NULL_TREE)
2451             {
2452               pedwarn ("ISO C++ forbids aggregate initializer to new");
2453               init = digest_init (type, init, 0);
2454             }
2455
2456           init_expr = build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, init);
2457         }
2458
2459       if (init_expr == error_mark_node)
2460         return error_mark_node;
2461
2462       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
2463          exception and a suitable deallocation function can be found, the
2464          deallocation function is called to free the memory in which the
2465          object was being constructed, after which the exception continues
2466          to propagate in the context of the new-expression. If no
2467          unambiguous matching deallocation function can be found,
2468          propagating the exception does not cause the object's memory to be
2469          freed.  */
2470       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
2471         {
2472           enum tree_code dcode = has_array ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2473           tree cleanup;
2474           int flags = (LOOKUP_NORMAL 
2475                        | (globally_qualified_p * LOOKUP_GLOBAL));
2476
2477           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
2478              is to use the same method for finding deallocation
2479              functions that we use for finding allocation functions.  */
2480           flags |= LOOKUP_SPECULATIVELY;
2481
2482           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size, flags,
2483                                           (placement_allocation_fn_p 
2484                                            ? alloc_call : NULL_TREE));
2485
2486           /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2487              variable to true, and expand a cleanup that deletes the memory
2488              if sentry is true.  Then we run the constructor, and finally
2489              clear the sentry.
2490
2491              It would be nice to be able to handle this without the sentry
2492              variable, perhaps with a TRY_CATCH_EXPR, but this doesn't
2493              work.  We allocate the space first, so if there are any
2494              temporaries with cleanups in the constructor args we need this
2495              EH region to extend until end of full-expression to preserve
2496              nesting.
2497
2498              If the backend had some mechanism so that we could force the
2499              allocation to be expanded after all the other args to the
2500              constructor, that would fix the nesting problem and we could
2501              do away with this complexity.  But that would complicate other
2502              things; in particular, it would make it difficult to bail out
2503              if the allocation function returns null.  */
2504
2505           if (cleanup)
2506             {
2507               tree end, sentry, begin;
2508
2509               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2510               sentry = TREE_OPERAND (begin, 0);
2511
2512               TREE_OPERAND (begin, 2)
2513                 = build (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2514                          cleanup, void_zero_node);
2515
2516               end = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2517                            sentry, boolean_false_node);
2518
2519               init_expr
2520                 = build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2521                          build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2522                                 end));
2523             }
2524         }
2525     }
2526   else if (CP_TYPE_CONST_P (true_type))
2527     error ("uninitialized const in `new' of `%#T'", true_type);
2528
2529   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2530
2531   rval = alloc_node;
2532
2533   if (init_expr)
2534     rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2535   if (cookie_expr)
2536     rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2537
2538   if (rval == alloc_node)
2539     /* If we didn't modify anything, strip the TARGET_EXPR and return the
2540        (adjusted) call.  */
2541     rval = TREE_OPERAND (alloc_expr, 1);
2542   else
2543     {
2544       if (check_new)
2545         {
2546           tree ifexp = cp_build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2547                                            integer_zero_node);
2548           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node);
2549         }
2550
2551       rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2552     }
2553
2554   /* Now strip the outer ARRAY_TYPE, so we return a pointer to the first
2555      element.  */
2556   rval = convert (build_pointer_type (type), rval);
2557
2558   return rval;
2559 }
2560 \f
2561 static tree
2562 build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec, use_global_delete)
2563      tree base, maxindex, type;
2564      special_function_kind auto_delete_vec;
2565      int use_global_delete;
2566 {
2567   tree virtual_size;
2568   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2569   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2570
2571   /* Temporary variables used by the loop.  */
2572   tree tbase, tbase_init;
2573
2574   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2575      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2576   tree body;
2577
2578   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2579   tree loop;
2580
2581   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2582   tree deallocate_expr = 0;
2583
2584   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2585      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2586      executing any other code in the loop.
2587      This is also the containing expression returned by this function.  */
2588   tree controller = NULL_TREE;
2589
2590   if (! IS_AGGR_TYPE (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2591     {
2592       loop = integer_zero_node;
2593       goto no_destructor;
2594     }
2595
2596   /* The below is short by the cookie size.  */
2597   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2598                              convert (sizetype, maxindex));
2599
2600   tbase = create_temporary_var (ptype);
2601   tbase_init = build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2602                                   fold (build (PLUS_EXPR, ptype,
2603                                                base,
2604                                                virtual_size)));
2605   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2606   controller = build (BIND_EXPR, void_type_node, tbase, NULL_TREE, NULL_TREE);
2607   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2608
2609   body = NULL_TREE;
2610
2611   body = tree_cons (NULL_TREE,
2612                     build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2613                                   LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1),
2614                     body);
2615
2616   body = tree_cons (NULL_TREE,
2617                     build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR, build (MINUS_EXPR, ptype, tbase, size_exp)),
2618                     body);
2619
2620   body = tree_cons (NULL_TREE,
2621                     build (EXIT_EXPR, void_type_node,
2622                            build (EQ_EXPR, boolean_type_node, base, tbase)),
2623                     body);
2624
2625   loop = build (LOOP_EXPR, void_type_node, build_compound_expr (body));
2626
2627   loop = tree_cons (NULL_TREE, tbase_init,
2628                     tree_cons (NULL_TREE, loop, NULL_TREE));
2629   loop = build_compound_expr (loop);
2630
2631  no_destructor:
2632   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2633      delete the storage.  */
2634   deallocate_expr = integer_zero_node;
2635   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2636     {
2637       tree base_tbd;
2638
2639       /* The below is short by the cookie size.  */
2640       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2641                                  convert (sizetype, maxindex));
2642
2643       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2644         /* no header */
2645         base_tbd = base;
2646       else
2647         {
2648           tree cookie_size;
2649
2650           cookie_size = get_cookie_size (type);
2651           base_tbd 
2652             = cp_convert (ptype,
2653                           cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
2654                                               cp_convert (string_type_node, 
2655                                                           base),
2656                                               cookie_size));
2657           /* True size with header.  */
2658           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2659         }
2660
2661       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2662         deallocate_expr = build_x_delete (base_tbd,
2663                                           2 | use_global_delete,
2664                                           virtual_size);
2665     }
2666
2667   if (loop && deallocate_expr != integer_zero_node)
2668     {
2669       body = tree_cons (NULL_TREE, loop,
2670                         tree_cons (NULL_TREE, deallocate_expr, NULL_TREE));
2671       body = build_compound_expr (body);
2672     }
2673   else
2674     body = loop;
2675
2676   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2677   body = fold (build (COND_EXPR, void_type_node,
2678                       fold (build (NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2679                                    integer_zero_node)),
2680                       body, integer_zero_node));
2681   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2682
2683   if (controller)
2684     {
2685       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2686       return controller;
2687     }
2688   else
2689     return cp_convert (void_type_node, body);
2690 }
2691
2692 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */ 
2693
2694 tree
2695 create_temporary_var (type)
2696      tree type;
2697 {
2698   tree decl;
2699  
2700   decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2701   TREE_USED (decl) = 1;
2702   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2703   DECL_SOURCE_FILE (decl) = input_filename;
2704   DECL_SOURCE_LINE (decl) = lineno;
2705   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2706   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2707
2708   return decl;
2709 }
2710
2711 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2712    to INIT.
2713
2714    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2715    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2716    "outside" the binding contour of the function).  */
2717
2718 static tree
2719 get_temp_regvar (type, init)
2720      tree type, init;
2721 {
2722   tree decl;
2723
2724   decl = create_temporary_var (type);
2725   if (building_stmt_tree ())
2726     add_decl_stmt (decl);
2727   if (!building_stmt_tree ())
2728     SET_DECL_RTL (decl, assign_temp (type, 2, 0, 1));
2729   finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
2730
2731   return decl;
2732 }
2733
2734 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2735    initialization of a vector of aggregate types.
2736
2737    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE.
2738    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2739
2740    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2741    (i.e., every element initialized from INIT).
2742    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2743    with initialization of DECL.
2744    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2745    but use assignment instead of initialization.  */
2746
2747 tree
2748 build_vec_init (base, init, from_array)
2749      tree base, init;
2750      int from_array;
2751 {
2752   tree rval;
2753   tree base2 = NULL_TREE;
2754   tree size;
2755   tree itype = NULL_TREE;
2756   tree iterator;
2757   /* The type of the array.  */
2758   tree atype = TREE_TYPE (base);
2759   /* The type of an element in the array.  */
2760   tree type = TREE_TYPE (atype);
2761   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2762   tree ptype;
2763   tree stmt_expr;
2764   tree compound_stmt;
2765   int destroy_temps;
2766   tree try_block = NULL_TREE;
2767   tree try_body = NULL_TREE;
2768   int num_initialized_elts = 0;
2769   tree maxindex = array_type_nelts (TREE_TYPE (base));
2770
2771   if (maxindex == error_mark_node)
2772     return error_mark_node;
2773
2774   /* For g++.ext/arrnew.C.  */
2775   if (init && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR && TREE_TYPE (init) == NULL_TREE)
2776     init = digest_init (atype, init, 0);
2777       
2778   if (init && !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2779       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2780            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2781               that might throw and require us to clean up.  */
2782            && (CONSTRUCTOR_ELTS (init) == NULL_TREE
2783                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (target_type (type))))
2784           || from_array))
2785     {
2786       /* Do non-default initialization of POD arrays resulting from
2787          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2788          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2789
2790       stmt_expr = build (INIT_EXPR, atype, base, init);
2791       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt_expr) = 1;
2792       return stmt_expr;
2793     }
2794
2795   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2796   ptype = build_pointer_type (type);
2797   size = size_in_bytes (type);
2798   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) == ARRAY_TYPE)
2799     base = cp_convert (ptype, default_conversion (base));
2800
2801   /* The code we are generating looks like:
2802
2803        T* t1 = (T*) base;
2804        T* rval = t1;
2805        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2806        try {
2807          do {
2808            ... initialize *t1 ...
2809            ++t1;
2810          } while (--iterator != -1);
2811        } catch (...) {
2812          ... destroy elements that were constructed ...
2813        }
2814        return rval;
2815        
2816      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2817      initialization will never throw an exception, or if the array
2818      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2819      the elements of the array do not have constructors.  
2820
2821      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2822      tidiness.  
2823
2824      When copying from array to another, when the array elements have
2825      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2826      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2827      of whatever cleverness the back-end has for dealing with copies
2828      of blocks of memory.  */
2829
2830   begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2831   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2832   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2833   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2834   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2835   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2836
2837   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2838      the partially constructed array if an exception is thrown.
2839      But don't do this if we're assigning.  */
2840   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2841       && from_array != 2)
2842     {
2843       try_block = begin_try_block ();
2844       try_body = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
2845     }
2846
2847   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2848     {
2849       /* Do non-default initialization of non-POD arrays resulting from
2850          brace-enclosed initializers.  */
2851
2852       tree elts;
2853       from_array = 0;
2854
2855       for (elts = CONSTRUCTOR_ELTS (init); elts; elts = TREE_CHAIN (elts))
2856         {
2857           tree elt = TREE_VALUE (elts);
2858           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2859
2860           num_initialized_elts++;
2861
2862           if (IS_AGGR_TYPE (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2863             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0));
2864           else
2865             finish_expr_stmt (build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2866                                                  elt));
2867
2868           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2869           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0));
2870         }
2871
2872       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2873       init = NULL_TREE;
2874     }
2875   else if (from_array)
2876     {
2877       /* If initializing one array from another, initialize element by
2878          element.  We rely upon the below calls the do argument
2879          checking.  */ 
2880       if (init)
2881         {
2882           base2 = default_conversion (init);
2883           itype = TREE_TYPE (base2);
2884           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2885           itype = TREE_TYPE (itype);
2886         }
2887       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2888                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2889                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2890         {
2891           error ("initializer ends prematurely");
2892           return error_mark_node;
2893         }
2894     }
2895
2896   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2897      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2898      already initialized all the elements.
2899
2900      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2901
2902   if (from_array
2903       || (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2904           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2905                 && (num_initialized_elts
2906                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2907     {
2908       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2909          we've already initialized all the elements.  */
2910       tree if_stmt;
2911       tree do_stmt;
2912       tree do_body;
2913       tree elt_init;
2914
2915       if_stmt = begin_if_stmt ();
2916       finish_if_stmt_cond (build (NE_EXPR, boolean_type_node,
2917                                   iterator, integer_minus_one_node),
2918                            if_stmt);
2919
2920       /* Otherwise, loop through the elements.  */
2921       do_stmt = begin_do_stmt ();
2922       do_body = begin_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1);
2923
2924       /* When we're not building a statement-tree, things are a little
2925          complicated.  If, when we recursively call build_aggr_init,
2926          an expression containing a TARGET_EXPR is expanded, then it
2927          may get a cleanup.  Then, the result of that expression is
2928          passed to finish_expr_stmt, which will call
2929          expand_start_target_temps/expand_end_target_temps.  However,
2930          the latter call will not cause the cleanup to run because
2931          that block will still be on the block stack.  So, we call
2932          expand_start_target_temps here manually; the corresponding
2933          call to expand_end_target_temps below will cause the cleanup
2934          to be performed.  */
2935       if (!building_stmt_tree ())
2936         expand_start_target_temps ();
2937
2938       if (from_array)
2939         {
2940           tree to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2941           tree from;
2942
2943           if (base2)
2944             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2945           else
2946             from = NULL_TREE;
2947
2948           if (from_array == 2)
2949             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2950           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2951             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0);
2952           else if (from)
2953             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2954           else
2955             abort ();
2956         }
2957       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2958         {
2959           if (init != 0)
2960             sorry
2961               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2962           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
2963                                      0, 0);
2964         }
2965       else
2966         elt_init = build_aggr_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base), 
2967                                     init, 0);
2968       
2969       /* The initialization of each array element is a
2970          full-expression, as per core issue 124.  */
2971       if (!building_stmt_tree ())
2972         {
2973           genrtl_expr_stmt (elt_init);
2974           expand_end_target_temps ();
2975         }
2976       else
2977         {
2978           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2979           finish_expr_stmt (elt_init);
2980           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2981         }
2982
2983       finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2984       if (base2)
2985         finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0));
2986
2987       finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, do_body);
2988       finish_do_body (do_stmt);
2989       finish_do_stmt (build (NE_EXPR, boolean_type_node,
2990                              build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0),
2991                              integer_minus_one_node),
2992                       do_stmt);
2993
2994       finish_then_clause (if_stmt);
2995       finish_if_stmt ();
2996     }
2997
2998   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
2999   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
3000       && from_array != 2)
3001     {
3002       tree e;
3003
3004       finish_compound_stmt (/*has_no_scope=*/1, try_body);
3005       finish_cleanup_try_block (try_block);
3006       e = build_vec_delete_1 (rval,
3007                               cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, 
3008                                                   iterator),
3009                               type,
3010                               sfk_base_destructor,
3011                               /*use_global_delete=*/0);
3012       finish_cleanup (e, try_block);
3013     }
3014
3015   /* The value of the array initialization is the address of the
3016      first element in the array.  */
3017   finish_expr_stmt (rval);
3018
3019   stmt_expr = finish_init_stmts (stmt_expr, compound_stmt);
3020   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
3021   return stmt_expr;
3022 }
3023
3024 /* Free up storage of type TYPE, at address ADDR.
3025
3026    TYPE is a POINTER_TYPE and can be ptr_type_node for no special type
3027    of pointer.
3028
3029    VIRTUAL_SIZE is the amount of storage that was allocated, and is
3030    used as the second argument to operator delete.  It can include
3031    things like padding and magic size cookies.  It has virtual in it,
3032    because if you have a base pointer and you delete through a virtual
3033    destructor, it should be the size of the dynamic object, not the
3034    static object, see Free Store 12.5 ISO C++.
3035
3036    This does not call any destructors.  */
3037
3038 tree
3039 build_x_delete (addr, which_delete, virtual_size)
3040      tree addr;
3041      int which_delete;
3042      tree virtual_size;
3043 {
3044   int use_global_delete = which_delete & 1;
3045   int use_vec_delete = !!(which_delete & 2);
3046   enum tree_code code = use_vec_delete ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
3047   int flags = LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL);
3048
3049   return build_op_delete_call (code, addr, virtual_size, flags, NULL_TREE);
3050 }
3051
3052 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
3053    build_delete.  */
3054
3055 static tree
3056 build_dtor_call (exp, dtor_kind, flags)
3057      tree exp;
3058      special_function_kind dtor_kind;
3059      int flags;
3060 {
3061   tree name;
3062
3063   switch (dtor_kind)
3064     {
3065     case sfk_complete_destructor:
3066       name = complete_dtor_identifier;
3067       break;
3068
3069     case sfk_base_destructor:
3070       name = base_dtor_identifier;
3071       break;
3072
3073     case sfk_deleting_destructor:
3074       name = deleting_dtor_identifier;
3075       break;
3076
3077     default:
3078       abort ();
3079     }
3080   return build_method_call (exp, name, NULL_TREE, NULL_TREE, flags);
3081 }
3082
3083 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
3084    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
3085    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
3086    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
3087    sfk_deleting_destructor.
3088
3089    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
3090    flags.  See cp-tree.h for more info.  */
3091
3092 tree
3093 build_delete (type, addr, auto_delete, flags, use_global_delete)
3094      tree type, addr;
3095      special_function_kind auto_delete;
3096      int flags;
3097      int use_global_delete;
3098 {
3099   tree expr;
3100
3101   if (addr == error_mark_node)
3102     return error_mark_node;
3103
3104   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
3105      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
3106   if (type == error_mark_node)
3107     return error_mark_node;
3108
3109   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3110
3111   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3112     {
3113       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
3114       if (!VOID_TYPE_P (type) && !complete_type_or_else (type, addr))
3115         return error_mark_node;
3116       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3117         goto handle_array;
3118       if (! IS_AGGR_TYPE (type))
3119         {
3120           /* Call the builtin operator delete.  */
3121           return build_builtin_delete_call (addr);
3122         }
3123       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3124         addr = save_expr (addr);
3125
3126       /* throw away const and volatile on target type of addr */
3127       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3128     }
3129   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3130     {
3131     handle_array:
3132       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3133         addr = save_expr (addr);
3134       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
3135         {
3136           error ("unknown array size in delete");
3137           return error_mark_node;
3138         }
3139       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
3140                                auto_delete, use_global_delete);
3141     }
3142   else
3143     {
3144       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
3145          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
3146          else report error.  */
3147       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0);
3148       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3149         addr = save_expr (addr);
3150
3151       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3152     }
3153
3154   my_friendly_assert (IS_AGGR_TYPE (type), 220);
3155
3156   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
3157     {
3158       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
3159         return void_zero_node;
3160
3161       return build_op_delete_call
3162         (DELETE_EXPR, addr, c_sizeof_nowarn (type),
3163          LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL),
3164          NULL_TREE);
3165     }
3166   else
3167     {
3168       tree do_delete = NULL_TREE;
3169       tree ifexp;
3170
3171       my_friendly_assert (TYPE_HAS_DESTRUCTOR (type), 20011213);
3172
3173       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
3174          since then we would not be sure to get the global `operator
3175          delete'.  */
3176       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3177         {
3178           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3179           addr = save_expr (addr);
3180           /* Delete the object. */
3181           do_delete = build_builtin_delete_call (addr);
3182           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
3183              call.  */
3184           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3185         }
3186       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
3187          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
3188          `operator delete' here.  */
3189       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
3190                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
3191         {
3192           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
3193           addr = save_expr (addr);
3194           /* Build the call.  */
3195           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
3196                                             addr,
3197                                             c_sizeof_nowarn (type),
3198                                             LOOKUP_NORMAL,
3199                                             NULL_TREE);
3200           /* Call the complete object destructor.  */
3201           auto_delete = sfk_complete_destructor;
3202         }
3203
3204       expr = build_dtor_call (build_indirect_ref (addr, NULL),
3205                               auto_delete, flags);
3206       if (do_delete)
3207         expr = build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
3208
3209       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
3210         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
3211         ifexp = integer_one_node;
3212       else
3213         /* Handle deleting a null pointer.  */
3214         ifexp = fold (cp_build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node));
3215
3216       if (ifexp != integer_one_node)
3217         expr = build (COND_EXPR, void_type_node,
3218                       ifexp, expr, void_zero_node);
3219
3220       return expr;
3221     }
3222 }
3223
3224 /* At the beginning of a destructor, push cleanups that will call the
3225    destructors for our base classes and members.
3226
3227    Called from setup_vtbl_ptr.  */
3228
3229 void
3230 push_base_cleanups ()
3231 {
3232   tree binfos;
3233   int i, n_baseclasses;
3234   tree member;
3235   tree expr;
3236
3237   /* Run destructors for all virtual baseclasses.  */
3238   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (current_class_type))
3239     {
3240       tree vbases;
3241       tree cond = (condition_conversion
3242                    (build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3243                            current_in_charge_parm,
3244                            integer_two_node)));
3245
3246       vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type);
3247       /* The CLASSTYPE_VBASECLASSES list is in initialization
3248          order, which is also the right order for pushing cleanups.  */
3249       for (; vbases;
3250            vbases = TREE_CHAIN (vbases))
3251         {
3252           tree vbase = TREE_VALUE (vbases);
3253           tree base_type = BINFO_TYPE (vbase);
3254
3255           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (base_type))
3256             {
3257               tree base_ptr_type = build_pointer_type (base_type);
3258               expr = current_class_ptr;
3259                   
3260               /* Convert to the basetype here, as we know the layout is
3261                  fixed. What is more, if we let build_method_call do it,
3262                  it will use the vtable, which may have been clobbered
3263                  by the deletion of our primary base.  */
3264                   
3265               expr = build1 (NOP_EXPR, base_ptr_type, expr);
3266               expr = build (PLUS_EXPR, base_ptr_type, expr,
3267                             BINFO_OFFSET (vbase));
3268               expr = build_indirect_ref (expr, NULL);
3269               expr = build_method_call (expr, base_dtor_identifier,
3270                                         NULL_TREE, vbase,
3271                                         LOOKUP_NORMAL);
3272               expr = build (COND_EXPR, void_type_node, cond,
3273                             expr, void_zero_node);
3274               finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3275             }
3276         }
3277     }
3278
3279   binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (current_class_type));
3280   n_baseclasses = CLASSTYPE_N_BASECLASSES (current_class_type);
3281
3282   /* Take care of the remaining baseclasses.  */
3283   for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
3284     {
3285       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
3286       if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
3287           || TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
3288         continue;
3289
3290       expr = build_scoped_method_call (current_class_ref, base_binfo,
3291                                        base_dtor_identifier,
3292                                        NULL_TREE);
3293
3294       finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3295     }
3296
3297   for (member = TYPE_FIELDS (current_class_type); member;
3298        member = TREE_CHAIN (member))
3299     {
3300       if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL)
3301         continue;
3302       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
3303         {
3304           tree this_member = (build_component_ref
3305                               (current_class_ref, DECL_NAME (member),
3306                                NULL_TREE, 0));
3307           tree this_type = TREE_TYPE (member);
3308           expr = build_delete (this_type, this_member,
3309                                sfk_complete_destructor,
3310                                LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR|LOOKUP_NORMAL,
3311                                0);
3312           finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
3313         }
3314     }
3315 }
3316
3317 /* For type TYPE, delete the virtual baseclass objects of DECL.  */
3318
3319 tree
3320 build_vbase_delete (type, decl)
3321      tree type, decl;
3322 {
3323   tree vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type);
3324   tree result = NULL_TREE;
3325   tree addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, decl, 0);
3326
3327   my_friendly_assert (addr != error_mark_node, 222);
3328
3329   while (vbases)
3330     {
3331       tree this_addr 
3332         = convert_force (build_pointer_type (BINFO_TYPE (TREE_VALUE (vbases))),
3333                          addr, 0);
3334       result = tree_cons (NULL_TREE,
3335                           build_delete (TREE_TYPE (this_addr), this_addr,
3336                                         sfk_base_destructor,
3337                                         LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0),
3338                           result);
3339       vbases = TREE_CHAIN (vbases);
3340     }
3341   return build_compound_expr (nreverse (result));
3342 }
3343
3344 /* Build a C++ vector delete expression.
3345    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
3346    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
3347    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
3348    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
3349    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
3350
3351    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
3352
3353    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
3354    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
3355    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
3356    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
3357    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
3358    be worth bothering.)  */
3359
3360 tree
3361 build_vec_delete (base, maxindex, auto_delete_vec, use_global_delete)
3362      tree base, maxindex;
3363      special_function_kind auto_delete_vec;
3364      int use_global_delete;
3365 {
3366   tree type;
3367
3368   if (TREE_CODE (base) == OFFSET_REF)
3369     base = resolve_offset_ref (base);
3370
3371   type = TREE_TYPE (base);
3372
3373   base = stabilize_reference (base);
3374
3375   /* Since we can use base many times, save_expr it.  */
3376   if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3377     base = save_expr (base);
3378
3379   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3380     {
3381       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
3382       tree cookie_addr;
3383
3384       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
3385       cookie_addr = build (MINUS_EXPR,
3386                            build_pointer_type (sizetype),
3387                            base,
3388                            TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
3389       maxindex = build_indirect_ref (cookie_addr, NULL);
3390     }
3391   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3392     {
3393       /* get the total number of things in the array, maxindex is a bad name */
3394       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3395       type = strip_array_types (type);
3396       base = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1);
3397     }
3398   else
3399     {
3400       if (base != error_mark_node)
3401         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3402       return error_mark_node;
3403     }
3404
3405   return build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
3406                              use_global_delete);
3407 }