]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/AST/Expr.cpp
MFV r323790: 8567 Inconsistent return value in zpool_read_label
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / AST / Expr.cpp
1 //===--- Expr.cpp - Expression AST Node Implementation --------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the Expr class and subclasses.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "clang/AST/ASTContext.h"
15 #include "clang/AST/Attr.h"
16 #include "clang/AST/DeclCXX.h"
17 #include "clang/AST/DeclObjC.h"
18 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
19 #include "clang/AST/EvaluatedExprVisitor.h"
20 #include "clang/AST/Expr.h"
21 #include "clang/AST/ExprCXX.h"
22 #include "clang/AST/Mangle.h"
23 #include "clang/AST/RecordLayout.h"
24 #include "clang/AST/StmtVisitor.h"
25 #include "clang/Basic/Builtins.h"
26 #include "clang/Basic/CharInfo.h"
27 #include "clang/Basic/SourceManager.h"
28 #include "clang/Basic/TargetInfo.h"
29 #include "clang/Lex/Lexer.h"
30 #include "clang/Lex/LiteralSupport.h"
31 #include "clang/Sema/SemaDiagnostic.h"
32 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
33 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
34 #include <algorithm>
35 #include <cstring>
36 using namespace clang;
37
38 const Expr *Expr::getBestDynamicClassTypeExpr() const {
39   const Expr *E = this;
40   while (true) {
41     E = E->ignoreParenBaseCasts();
42
43     // Follow the RHS of a comma operator.
44     if (auto *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
45       if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
46         E = BO->getRHS();
47         continue;
48       }
49     }
50
51     // Step into initializer for materialized temporaries.
52     if (auto *MTE = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
53       E = MTE->GetTemporaryExpr();
54       continue;
55     }
56
57     break;
58   }
59
60   return E;
61 }
62
63 const CXXRecordDecl *Expr::getBestDynamicClassType() const {
64   const Expr *E = getBestDynamicClassTypeExpr();
65   QualType DerivedType = E->getType();
66   if (const PointerType *PTy = DerivedType->getAs<PointerType>())
67     DerivedType = PTy->getPointeeType();
68
69   if (DerivedType->isDependentType())
70     return nullptr;
71
72   const RecordType *Ty = DerivedType->castAs<RecordType>();
73   Decl *D = Ty->getDecl();
74   return cast<CXXRecordDecl>(D);
75 }
76
77 const Expr *Expr::skipRValueSubobjectAdjustments(
78     SmallVectorImpl<const Expr *> &CommaLHSs,
79     SmallVectorImpl<SubobjectAdjustment> &Adjustments) const {
80   const Expr *E = this;
81   while (true) {
82     E = E->IgnoreParens();
83
84     if (const CastExpr *CE = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
85       if ((CE->getCastKind() == CK_DerivedToBase ||
86            CE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase) &&
87           E->getType()->isRecordType()) {
88         E = CE->getSubExpr();
89         CXXRecordDecl *Derived
90           = cast<CXXRecordDecl>(E->getType()->getAs<RecordType>()->getDecl());
91         Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(CE, Derived));
92         continue;
93       }
94
95       if (CE->getCastKind() == CK_NoOp) {
96         E = CE->getSubExpr();
97         continue;
98       }
99     } else if (const MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(E)) {
100       if (!ME->isArrow()) {
101         assert(ME->getBase()->getType()->isRecordType());
102         if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(ME->getMemberDecl())) {
103           if (!Field->isBitField() && !Field->getType()->isReferenceType()) {
104             E = ME->getBase();
105             Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(Field));
106             continue;
107           }
108         }
109       }
110     } else if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
111       if (BO->isPtrMemOp()) {
112         assert(BO->getRHS()->isRValue());
113         E = BO->getLHS();
114         const MemberPointerType *MPT =
115           BO->getRHS()->getType()->getAs<MemberPointerType>();
116         Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(MPT, BO->getRHS()));
117         continue;
118       } else if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
119         CommaLHSs.push_back(BO->getLHS());
120         E = BO->getRHS();
121         continue;
122       }
123     }
124
125     // Nothing changed.
126     break;
127   }
128   return E;
129 }
130
131 /// isKnownToHaveBooleanValue - Return true if this is an integer expression
132 /// that is known to return 0 or 1.  This happens for _Bool/bool expressions
133 /// but also int expressions which are produced by things like comparisons in
134 /// C.
135 bool Expr::isKnownToHaveBooleanValue() const {
136   const Expr *E = IgnoreParens();
137
138   // If this value has _Bool type, it is obvious 0/1.
139   if (E->getType()->isBooleanType()) return true;
140   // If this is a non-scalar-integer type, we don't care enough to try. 
141   if (!E->getType()->isIntegralOrEnumerationType()) return false;
142   
143   if (const UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
144     switch (UO->getOpcode()) {
145     case UO_Plus:
146       return UO->getSubExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
147     case UO_LNot:
148       return true;
149     default:
150       return false;
151     }
152   }
153   
154   // Only look through implicit casts.  If the user writes
155   // '(int) (a && b)' treat it as an arbitrary int.
156   if (const ImplicitCastExpr *CE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E))
157     return CE->getSubExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
158   
159   if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
160     switch (BO->getOpcode()) {
161     default: return false;
162     case BO_LT:   // Relational operators.
163     case BO_GT:
164     case BO_LE:
165     case BO_GE:
166     case BO_EQ:   // Equality operators.
167     case BO_NE:
168     case BO_LAnd: // AND operator.
169     case BO_LOr:  // Logical OR operator.
170       return true;
171         
172     case BO_And:  // Bitwise AND operator.
173     case BO_Xor:  // Bitwise XOR operator.
174     case BO_Or:   // Bitwise OR operator.
175       // Handle things like (x==2)|(y==12).
176       return BO->getLHS()->isKnownToHaveBooleanValue() &&
177              BO->getRHS()->isKnownToHaveBooleanValue();
178         
179     case BO_Comma:
180     case BO_Assign:
181       return BO->getRHS()->isKnownToHaveBooleanValue();
182     }
183   }
184   
185   if (const ConditionalOperator *CO = dyn_cast<ConditionalOperator>(E))
186     return CO->getTrueExpr()->isKnownToHaveBooleanValue() &&
187            CO->getFalseExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
188   
189   return false;
190 }
191
192 // Amusing macro metaprogramming hack: check whether a class provides
193 // a more specific implementation of getExprLoc().
194 //
195 // See also Stmt.cpp:{getLocStart(),getLocEnd()}.
196 namespace {
197   /// This implementation is used when a class provides a custom
198   /// implementation of getExprLoc.
199   template <class E, class T>
200   SourceLocation getExprLocImpl(const Expr *expr,
201                                 SourceLocation (T::*v)() const) {
202     return static_cast<const E*>(expr)->getExprLoc();
203   }
204
205   /// This implementation is used when a class doesn't provide
206   /// a custom implementation of getExprLoc.  Overload resolution
207   /// should pick it over the implementation above because it's
208   /// more specialized according to function template partial ordering.
209   template <class E>
210   SourceLocation getExprLocImpl(const Expr *expr,
211                                 SourceLocation (Expr::*v)() const) {
212     return static_cast<const E*>(expr)->getLocStart();
213   }
214 }
215
216 SourceLocation Expr::getExprLoc() const {
217   switch (getStmtClass()) {
218   case Stmt::NoStmtClass: llvm_unreachable("statement without class");
219 #define ABSTRACT_STMT(type)
220 #define STMT(type, base) \
221   case Stmt::type##Class: break;
222 #define EXPR(type, base) \
223   case Stmt::type##Class: return getExprLocImpl<type>(this, &type::getExprLoc);
224 #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
225   }
226   llvm_unreachable("unknown expression kind");
227 }
228
229 //===----------------------------------------------------------------------===//
230 // Primary Expressions.
231 //===----------------------------------------------------------------------===//
232
233 /// \brief Compute the type-, value-, and instantiation-dependence of a 
234 /// declaration reference
235 /// based on the declaration being referenced.
236 static void computeDeclRefDependence(const ASTContext &Ctx, NamedDecl *D,
237                                      QualType T, bool &TypeDependent,
238                                      bool &ValueDependent,
239                                      bool &InstantiationDependent) {
240   TypeDependent = false;
241   ValueDependent = false;
242   InstantiationDependent = false;
243
244   // (TD) C++ [temp.dep.expr]p3:
245   //   An id-expression is type-dependent if it contains:
246   //
247   // and
248   //
249   // (VD) C++ [temp.dep.constexpr]p2:
250   //  An identifier is value-dependent if it is:
251
252   //  (TD)  - an identifier that was declared with dependent type
253   //  (VD)  - a name declared with a dependent type,
254   if (T->isDependentType()) {
255     TypeDependent = true;
256     ValueDependent = true;
257     InstantiationDependent = true;
258     return;
259   } else if (T->isInstantiationDependentType()) {
260     InstantiationDependent = true;
261   }
262   
263   //  (TD)  - a conversion-function-id that specifies a dependent type
264   if (D->getDeclName().getNameKind() 
265                                 == DeclarationName::CXXConversionFunctionName) {
266     QualType T = D->getDeclName().getCXXNameType();
267     if (T->isDependentType()) {
268       TypeDependent = true;
269       ValueDependent = true;
270       InstantiationDependent = true;
271       return;
272     }
273     
274     if (T->isInstantiationDependentType())
275       InstantiationDependent = true;
276   }
277   
278   //  (VD)  - the name of a non-type template parameter,
279   if (isa<NonTypeTemplateParmDecl>(D)) {
280     ValueDependent = true;
281     InstantiationDependent = true;
282     return;
283   }
284   
285   //  (VD) - a constant with integral or enumeration type and is
286   //         initialized with an expression that is value-dependent.
287   //  (VD) - a constant with literal type and is initialized with an
288   //         expression that is value-dependent [C++11].
289   //  (VD) - FIXME: Missing from the standard:
290   //       -  an entity with reference type and is initialized with an
291   //          expression that is value-dependent [C++11]
292   if (VarDecl *Var = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
293     if ((Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 ?
294            Var->getType()->isLiteralType(Ctx) :
295            Var->getType()->isIntegralOrEnumerationType()) &&
296         (Var->getType().isConstQualified() ||
297          Var->getType()->isReferenceType())) {
298       if (const Expr *Init = Var->getAnyInitializer())
299         if (Init->isValueDependent()) {
300           ValueDependent = true;
301           InstantiationDependent = true;
302         }
303     }
304
305     // (VD) - FIXME: Missing from the standard: 
306     //      -  a member function or a static data member of the current 
307     //         instantiation
308     if (Var->isStaticDataMember() && 
309         Var->getDeclContext()->isDependentContext()) {
310       ValueDependent = true;
311       InstantiationDependent = true;
312       TypeSourceInfo *TInfo = Var->getFirstDecl()->getTypeSourceInfo();
313       if (TInfo->getType()->isIncompleteArrayType())
314         TypeDependent = true;
315     }
316     
317     return;
318   }
319   
320   // (VD) - FIXME: Missing from the standard: 
321   //      -  a member function or a static data member of the current 
322   //         instantiation
323   if (isa<CXXMethodDecl>(D) && D->getDeclContext()->isDependentContext()) {
324     ValueDependent = true;
325     InstantiationDependent = true;
326   }
327 }
328
329 void DeclRefExpr::computeDependence(const ASTContext &Ctx) {
330   bool TypeDependent = false;
331   bool ValueDependent = false;
332   bool InstantiationDependent = false;
333   computeDeclRefDependence(Ctx, getDecl(), getType(), TypeDependent,
334                            ValueDependent, InstantiationDependent);
335
336   ExprBits.TypeDependent |= TypeDependent;
337   ExprBits.ValueDependent |= ValueDependent;
338   ExprBits.InstantiationDependent |= InstantiationDependent;
339
340   // Is the declaration a parameter pack?
341   if (getDecl()->isParameterPack())
342     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
343 }
344
345 DeclRefExpr::DeclRefExpr(const ASTContext &Ctx,
346                          NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
347                          SourceLocation TemplateKWLoc,
348                          ValueDecl *D, bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
349                          const DeclarationNameInfo &NameInfo,
350                          NamedDecl *FoundD,
351                          const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs,
352                          QualType T, ExprValueKind VK)
353   : Expr(DeclRefExprClass, T, VK, OK_Ordinary, false, false, false, false),
354     D(D), Loc(NameInfo.getLoc()), DNLoc(NameInfo.getInfo()) {
355   DeclRefExprBits.HasQualifier = QualifierLoc ? 1 : 0;
356   if (QualifierLoc) {
357     new (getTrailingObjects<NestedNameSpecifierLoc>())
358         NestedNameSpecifierLoc(QualifierLoc);
359     auto *NNS = QualifierLoc.getNestedNameSpecifier();
360     if (NNS->isInstantiationDependent())
361       ExprBits.InstantiationDependent = true;
362     if (NNS->containsUnexpandedParameterPack())
363       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
364   }
365   DeclRefExprBits.HasFoundDecl = FoundD ? 1 : 0;
366   if (FoundD)
367     *getTrailingObjects<NamedDecl *>() = FoundD;
368   DeclRefExprBits.HasTemplateKWAndArgsInfo
369     = (TemplateArgs || TemplateKWLoc.isValid()) ? 1 : 0;
370   DeclRefExprBits.RefersToEnclosingVariableOrCapture =
371       RefersToEnclosingVariableOrCapture;
372   if (TemplateArgs) {
373     bool Dependent = false;
374     bool InstantiationDependent = false;
375     bool ContainsUnexpandedParameterPack = false;
376     getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
377         TemplateKWLoc, *TemplateArgs, getTrailingObjects<TemplateArgumentLoc>(),
378         Dependent, InstantiationDependent, ContainsUnexpandedParameterPack);
379     assert(!Dependent && "built a DeclRefExpr with dependent template args");
380     ExprBits.InstantiationDependent |= InstantiationDependent;
381     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack |= ContainsUnexpandedParameterPack;
382   } else if (TemplateKWLoc.isValid()) {
383     getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
384         TemplateKWLoc);
385   }
386   DeclRefExprBits.HadMultipleCandidates = 0;
387
388   computeDependence(Ctx);
389 }
390
391 DeclRefExpr *DeclRefExpr::Create(const ASTContext &Context,
392                                  NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
393                                  SourceLocation TemplateKWLoc,
394                                  ValueDecl *D,
395                                  bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
396                                  SourceLocation NameLoc,
397                                  QualType T,
398                                  ExprValueKind VK,
399                                  NamedDecl *FoundD,
400                                  const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs) {
401   return Create(Context, QualifierLoc, TemplateKWLoc, D,
402                 RefersToEnclosingVariableOrCapture,
403                 DeclarationNameInfo(D->getDeclName(), NameLoc),
404                 T, VK, FoundD, TemplateArgs);
405 }
406
407 DeclRefExpr *DeclRefExpr::Create(const ASTContext &Context,
408                                  NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
409                                  SourceLocation TemplateKWLoc,
410                                  ValueDecl *D,
411                                  bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
412                                  const DeclarationNameInfo &NameInfo,
413                                  QualType T,
414                                  ExprValueKind VK,
415                                  NamedDecl *FoundD,
416                                  const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs) {
417   // Filter out cases where the found Decl is the same as the value refenenced.
418   if (D == FoundD)
419     FoundD = nullptr;
420
421   bool HasTemplateKWAndArgsInfo = TemplateArgs || TemplateKWLoc.isValid();
422   std::size_t Size =
423       totalSizeToAlloc<NestedNameSpecifierLoc, NamedDecl *,
424                        ASTTemplateKWAndArgsInfo, TemplateArgumentLoc>(
425           QualifierLoc ? 1 : 0, FoundD ? 1 : 0,
426           HasTemplateKWAndArgsInfo ? 1 : 0,
427           TemplateArgs ? TemplateArgs->size() : 0);
428
429   void *Mem = Context.Allocate(Size, alignof(DeclRefExpr));
430   return new (Mem) DeclRefExpr(Context, QualifierLoc, TemplateKWLoc, D,
431                                RefersToEnclosingVariableOrCapture,
432                                NameInfo, FoundD, TemplateArgs, T, VK);
433 }
434
435 DeclRefExpr *DeclRefExpr::CreateEmpty(const ASTContext &Context,
436                                       bool HasQualifier,
437                                       bool HasFoundDecl,
438                                       bool HasTemplateKWAndArgsInfo,
439                                       unsigned NumTemplateArgs) {
440   assert(NumTemplateArgs == 0 || HasTemplateKWAndArgsInfo);
441   std::size_t Size =
442       totalSizeToAlloc<NestedNameSpecifierLoc, NamedDecl *,
443                        ASTTemplateKWAndArgsInfo, TemplateArgumentLoc>(
444           HasQualifier ? 1 : 0, HasFoundDecl ? 1 : 0, HasTemplateKWAndArgsInfo,
445           NumTemplateArgs);
446   void *Mem = Context.Allocate(Size, alignof(DeclRefExpr));
447   return new (Mem) DeclRefExpr(EmptyShell());
448 }
449
450 SourceLocation DeclRefExpr::getLocStart() const {
451   if (hasQualifier())
452     return getQualifierLoc().getBeginLoc();
453   return getNameInfo().getLocStart();
454 }
455 SourceLocation DeclRefExpr::getLocEnd() const {
456   if (hasExplicitTemplateArgs())
457     return getRAngleLoc();
458   return getNameInfo().getLocEnd();
459 }
460
461 PredefinedExpr::PredefinedExpr(SourceLocation L, QualType FNTy, IdentType IT,
462                                StringLiteral *SL)
463     : Expr(PredefinedExprClass, FNTy, VK_LValue, OK_Ordinary,
464            FNTy->isDependentType(), FNTy->isDependentType(),
465            FNTy->isInstantiationDependentType(),
466            /*ContainsUnexpandedParameterPack=*/false),
467       Loc(L), Type(IT), FnName(SL) {}
468
469 StringLiteral *PredefinedExpr::getFunctionName() {
470   return cast_or_null<StringLiteral>(FnName);
471 }
472
473 StringRef PredefinedExpr::getIdentTypeName(PredefinedExpr::IdentType IT) {
474   switch (IT) {
475   case Func:
476     return "__func__";
477   case Function:
478     return "__FUNCTION__";
479   case FuncDName:
480     return "__FUNCDNAME__";
481   case LFunction:
482     return "L__FUNCTION__";
483   case PrettyFunction:
484     return "__PRETTY_FUNCTION__";
485   case FuncSig:
486     return "__FUNCSIG__";
487   case PrettyFunctionNoVirtual:
488     break;
489   }
490   llvm_unreachable("Unknown ident type for PredefinedExpr");
491 }
492
493 // FIXME: Maybe this should use DeclPrinter with a special "print predefined
494 // expr" policy instead.
495 std::string PredefinedExpr::ComputeName(IdentType IT, const Decl *CurrentDecl) {
496   ASTContext &Context = CurrentDecl->getASTContext();
497
498   if (IT == PredefinedExpr::FuncDName) {
499     if (const NamedDecl *ND = dyn_cast<NamedDecl>(CurrentDecl)) {
500       std::unique_ptr<MangleContext> MC;
501       MC.reset(Context.createMangleContext());
502
503       if (MC->shouldMangleDeclName(ND)) {
504         SmallString<256> Buffer;
505         llvm::raw_svector_ostream Out(Buffer);
506         if (const CXXConstructorDecl *CD = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(ND))
507           MC->mangleCXXCtor(CD, Ctor_Base, Out);
508         else if (const CXXDestructorDecl *DD = dyn_cast<CXXDestructorDecl>(ND))
509           MC->mangleCXXDtor(DD, Dtor_Base, Out);
510         else
511           MC->mangleName(ND, Out);
512
513         if (!Buffer.empty() && Buffer.front() == '\01')
514           return Buffer.substr(1);
515         return Buffer.str();
516       } else
517         return ND->getIdentifier()->getName();
518     }
519     return "";
520   }
521   if (isa<BlockDecl>(CurrentDecl)) {
522     // For blocks we only emit something if it is enclosed in a function
523     // For top-level block we'd like to include the name of variable, but we
524     // don't have it at this point.
525     auto DC = CurrentDecl->getDeclContext();
526     if (DC->isFileContext())
527       return "";
528
529     SmallString<256> Buffer;
530     llvm::raw_svector_ostream Out(Buffer);
531     if (auto *DCBlock = dyn_cast<BlockDecl>(DC))
532       // For nested blocks, propagate up to the parent.
533       Out << ComputeName(IT, DCBlock);
534     else if (auto *DCDecl = dyn_cast<Decl>(DC))
535       Out << ComputeName(IT, DCDecl) << "_block_invoke";
536     return Out.str();
537   }
538   if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(CurrentDecl)) {
539     if (IT != PrettyFunction && IT != PrettyFunctionNoVirtual && IT != FuncSig)
540       return FD->getNameAsString();
541
542     SmallString<256> Name;
543     llvm::raw_svector_ostream Out(Name);
544
545     if (const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
546       if (MD->isVirtual() && IT != PrettyFunctionNoVirtual)
547         Out << "virtual ";
548       if (MD->isStatic())
549         Out << "static ";
550     }
551
552     PrintingPolicy Policy(Context.getLangOpts());
553     std::string Proto;
554     llvm::raw_string_ostream POut(Proto);
555
556     const FunctionDecl *Decl = FD;
557     if (const FunctionDecl* Pattern = FD->getTemplateInstantiationPattern())
558       Decl = Pattern;
559     const FunctionType *AFT = Decl->getType()->getAs<FunctionType>();
560     const FunctionProtoType *FT = nullptr;
561     if (FD->hasWrittenPrototype())
562       FT = dyn_cast<FunctionProtoType>(AFT);
563
564     if (IT == FuncSig) {
565       switch (AFT->getCallConv()) {
566       case CC_C: POut << "__cdecl "; break;
567       case CC_X86StdCall: POut << "__stdcall "; break;
568       case CC_X86FastCall: POut << "__fastcall "; break;
569       case CC_X86ThisCall: POut << "__thiscall "; break;
570       case CC_X86VectorCall: POut << "__vectorcall "; break;
571       case CC_X86RegCall: POut << "__regcall "; break;
572       // Only bother printing the conventions that MSVC knows about.
573       default: break;
574       }
575     }
576
577     FD->printQualifiedName(POut, Policy);
578
579     POut << "(";
580     if (FT) {
581       for (unsigned i = 0, e = Decl->getNumParams(); i != e; ++i) {
582         if (i) POut << ", ";
583         POut << Decl->getParamDecl(i)->getType().stream(Policy);
584       }
585
586       if (FT->isVariadic()) {
587         if (FD->getNumParams()) POut << ", ";
588         POut << "...";
589       } else if ((IT == FuncSig || !Context.getLangOpts().CPlusPlus) &&
590                  !Decl->getNumParams()) {
591         POut << "void";
592       }
593     }
594     POut << ")";
595
596     if (const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
597       assert(FT && "We must have a written prototype in this case.");
598       if (FT->isConst())
599         POut << " const";
600       if (FT->isVolatile())
601         POut << " volatile";
602       RefQualifierKind Ref = MD->getRefQualifier();
603       if (Ref == RQ_LValue)
604         POut << " &";
605       else if (Ref == RQ_RValue)
606         POut << " &&";
607     }
608
609     typedef SmallVector<const ClassTemplateSpecializationDecl *, 8> SpecsTy;
610     SpecsTy Specs;
611     const DeclContext *Ctx = FD->getDeclContext();
612     while (Ctx && isa<NamedDecl>(Ctx)) {
613       const ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
614                                = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(Ctx);
615       if (Spec && !Spec->isExplicitSpecialization())
616         Specs.push_back(Spec);
617       Ctx = Ctx->getParent();
618     }
619
620     std::string TemplateParams;
621     llvm::raw_string_ostream TOut(TemplateParams);
622     for (SpecsTy::reverse_iterator I = Specs.rbegin(), E = Specs.rend();
623          I != E; ++I) {
624       const TemplateParameterList *Params 
625                   = (*I)->getSpecializedTemplate()->getTemplateParameters();
626       const TemplateArgumentList &Args = (*I)->getTemplateArgs();
627       assert(Params->size() == Args.size());
628       for (unsigned i = 0, numParams = Params->size(); i != numParams; ++i) {
629         StringRef Param = Params->getParam(i)->getName();
630         if (Param.empty()) continue;
631         TOut << Param << " = ";
632         Args.get(i).print(Policy, TOut);
633         TOut << ", ";
634       }
635     }
636
637     FunctionTemplateSpecializationInfo *FSI 
638                                           = FD->getTemplateSpecializationInfo();
639     if (FSI && !FSI->isExplicitSpecialization()) {
640       const TemplateParameterList* Params 
641                                   = FSI->getTemplate()->getTemplateParameters();
642       const TemplateArgumentList* Args = FSI->TemplateArguments;
643       assert(Params->size() == Args->size());
644       for (unsigned i = 0, e = Params->size(); i != e; ++i) {
645         StringRef Param = Params->getParam(i)->getName();
646         if (Param.empty()) continue;
647         TOut << Param << " = ";
648         Args->get(i).print(Policy, TOut);
649         TOut << ", ";
650       }
651     }
652
653     TOut.flush();
654     if (!TemplateParams.empty()) {
655       // remove the trailing comma and space
656       TemplateParams.resize(TemplateParams.size() - 2);
657       POut << " [" << TemplateParams << "]";
658     }
659
660     POut.flush();
661
662     // Print "auto" for all deduced return types. This includes C++1y return
663     // type deduction and lambdas. For trailing return types resolve the
664     // decltype expression. Otherwise print the real type when this is
665     // not a constructor or destructor.
666     if (isa<CXXMethodDecl>(FD) &&
667          cast<CXXMethodDecl>(FD)->getParent()->isLambda())
668       Proto = "auto " + Proto;
669     else if (FT && FT->getReturnType()->getAs<DecltypeType>())
670       FT->getReturnType()
671           ->getAs<DecltypeType>()
672           ->getUnderlyingType()
673           .getAsStringInternal(Proto, Policy);
674     else if (!isa<CXXConstructorDecl>(FD) && !isa<CXXDestructorDecl>(FD))
675       AFT->getReturnType().getAsStringInternal(Proto, Policy);
676
677     Out << Proto;
678
679     return Name.str().str();
680   }
681   if (const CapturedDecl *CD = dyn_cast<CapturedDecl>(CurrentDecl)) {
682     for (const DeclContext *DC = CD->getParent(); DC; DC = DC->getParent())
683       // Skip to its enclosing function or method, but not its enclosing
684       // CapturedDecl.
685       if (DC->isFunctionOrMethod() && (DC->getDeclKind() != Decl::Captured)) {
686         const Decl *D = Decl::castFromDeclContext(DC);
687         return ComputeName(IT, D);
688       }
689     llvm_unreachable("CapturedDecl not inside a function or method");
690   }
691   if (const ObjCMethodDecl *MD = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(CurrentDecl)) {
692     SmallString<256> Name;
693     llvm::raw_svector_ostream Out(Name);
694     Out << (MD->isInstanceMethod() ? '-' : '+');
695     Out << '[';
696
697     // For incorrect code, there might not be an ObjCInterfaceDecl.  Do
698     // a null check to avoid a crash.
699     if (const ObjCInterfaceDecl *ID = MD->getClassInterface())
700       Out << *ID;
701
702     if (const ObjCCategoryImplDecl *CID =
703         dyn_cast<ObjCCategoryImplDecl>(MD->getDeclContext()))
704       Out << '(' << *CID << ')';
705
706     Out <<  ' ';
707     MD->getSelector().print(Out);
708     Out <<  ']';
709
710     return Name.str().str();
711   }
712   if (isa<TranslationUnitDecl>(CurrentDecl) && IT == PrettyFunction) {
713     // __PRETTY_FUNCTION__ -> "top level", the others produce an empty string.
714     return "top level";
715   }
716   return "";
717 }
718
719 void APNumericStorage::setIntValue(const ASTContext &C,
720                                    const llvm::APInt &Val) {
721   if (hasAllocation())
722     C.Deallocate(pVal);
723
724   BitWidth = Val.getBitWidth();
725   unsigned NumWords = Val.getNumWords();
726   const uint64_t* Words = Val.getRawData();
727   if (NumWords > 1) {
728     pVal = new (C) uint64_t[NumWords];
729     std::copy(Words, Words + NumWords, pVal);
730   } else if (NumWords == 1)
731     VAL = Words[0];
732   else
733     VAL = 0;
734 }
735
736 IntegerLiteral::IntegerLiteral(const ASTContext &C, const llvm::APInt &V,
737                                QualType type, SourceLocation l)
738   : Expr(IntegerLiteralClass, type, VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
739          false, false),
740     Loc(l) {
741   assert(type->isIntegerType() && "Illegal type in IntegerLiteral");
742   assert(V.getBitWidth() == C.getIntWidth(type) &&
743          "Integer type is not the correct size for constant.");
744   setValue(C, V);
745 }
746
747 IntegerLiteral *
748 IntegerLiteral::Create(const ASTContext &C, const llvm::APInt &V,
749                        QualType type, SourceLocation l) {
750   return new (C) IntegerLiteral(C, V, type, l);
751 }
752
753 IntegerLiteral *
754 IntegerLiteral::Create(const ASTContext &C, EmptyShell Empty) {
755   return new (C) IntegerLiteral(Empty);
756 }
757
758 FloatingLiteral::FloatingLiteral(const ASTContext &C, const llvm::APFloat &V,
759                                  bool isexact, QualType Type, SourceLocation L)
760   : Expr(FloatingLiteralClass, Type, VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
761          false, false), Loc(L) {
762   setSemantics(V.getSemantics());
763   FloatingLiteralBits.IsExact = isexact;
764   setValue(C, V);
765 }
766
767 FloatingLiteral::FloatingLiteral(const ASTContext &C, EmptyShell Empty)
768   : Expr(FloatingLiteralClass, Empty) {
769   setRawSemantics(IEEEhalf);
770   FloatingLiteralBits.IsExact = false;
771 }
772
773 FloatingLiteral *
774 FloatingLiteral::Create(const ASTContext &C, const llvm::APFloat &V,
775                         bool isexact, QualType Type, SourceLocation L) {
776   return new (C) FloatingLiteral(C, V, isexact, Type, L);
777 }
778
779 FloatingLiteral *
780 FloatingLiteral::Create(const ASTContext &C, EmptyShell Empty) {
781   return new (C) FloatingLiteral(C, Empty);
782 }
783
784 const llvm::fltSemantics &FloatingLiteral::getSemantics() const {
785   switch(FloatingLiteralBits.Semantics) {
786   case IEEEhalf:
787     return llvm::APFloat::IEEEhalf();
788   case IEEEsingle:
789     return llvm::APFloat::IEEEsingle();
790   case IEEEdouble:
791     return llvm::APFloat::IEEEdouble();
792   case x87DoubleExtended:
793     return llvm::APFloat::x87DoubleExtended();
794   case IEEEquad:
795     return llvm::APFloat::IEEEquad();
796   case PPCDoubleDouble:
797     return llvm::APFloat::PPCDoubleDouble();
798   }
799   llvm_unreachable("Unrecognised floating semantics");
800 }
801
802 void FloatingLiteral::setSemantics(const llvm::fltSemantics &Sem) {
803   if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEhalf())
804     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEhalf;
805   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEsingle())
806     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEsingle;
807   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEdouble())
808     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEdouble;
809   else if (&Sem == &llvm::APFloat::x87DoubleExtended())
810     FloatingLiteralBits.Semantics = x87DoubleExtended;
811   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEquad())
812     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEquad;
813   else if (&Sem == &llvm::APFloat::PPCDoubleDouble())
814     FloatingLiteralBits.Semantics = PPCDoubleDouble;
815   else
816     llvm_unreachable("Unknown floating semantics");
817 }
818
819 /// getValueAsApproximateDouble - This returns the value as an inaccurate
820 /// double.  Note that this may cause loss of precision, but is useful for
821 /// debugging dumps, etc.
822 double FloatingLiteral::getValueAsApproximateDouble() const {
823   llvm::APFloat V = getValue();
824   bool ignored;
825   V.convert(llvm::APFloat::IEEEdouble(), llvm::APFloat::rmNearestTiesToEven,
826             &ignored);
827   return V.convertToDouble();
828 }
829
830 int StringLiteral::mapCharByteWidth(TargetInfo const &target,StringKind k) {
831   int CharByteWidth = 0;
832   switch(k) {
833     case Ascii:
834     case UTF8:
835       CharByteWidth = target.getCharWidth();
836       break;
837     case Wide:
838       CharByteWidth = target.getWCharWidth();
839       break;
840     case UTF16:
841       CharByteWidth = target.getChar16Width();
842       break;
843     case UTF32:
844       CharByteWidth = target.getChar32Width();
845       break;
846   }
847   assert((CharByteWidth & 7) == 0 && "Assumes character size is byte multiple");
848   CharByteWidth /= 8;
849   assert((CharByteWidth==1 || CharByteWidth==2 || CharByteWidth==4)
850          && "character byte widths supported are 1, 2, and 4 only");
851   return CharByteWidth;
852 }
853
854 StringLiteral *StringLiteral::Create(const ASTContext &C, StringRef Str,
855                                      StringKind Kind, bool Pascal, QualType Ty,
856                                      const SourceLocation *Loc,
857                                      unsigned NumStrs) {
858   assert(C.getAsConstantArrayType(Ty) &&
859          "StringLiteral must be of constant array type!");
860
861   // Allocate enough space for the StringLiteral plus an array of locations for
862   // any concatenated string tokens.
863   void *Mem =
864       C.Allocate(sizeof(StringLiteral) + sizeof(SourceLocation) * (NumStrs - 1),
865                  alignof(StringLiteral));
866   StringLiteral *SL = new (Mem) StringLiteral(Ty);
867
868   // OPTIMIZE: could allocate this appended to the StringLiteral.
869   SL->setString(C,Str,Kind,Pascal);
870
871   SL->TokLocs[0] = Loc[0];
872   SL->NumConcatenated = NumStrs;
873
874   if (NumStrs != 1)
875     memcpy(&SL->TokLocs[1], Loc+1, sizeof(SourceLocation)*(NumStrs-1));
876   return SL;
877 }
878
879 StringLiteral *StringLiteral::CreateEmpty(const ASTContext &C,
880                                           unsigned NumStrs) {
881   void *Mem =
882       C.Allocate(sizeof(StringLiteral) + sizeof(SourceLocation) * (NumStrs - 1),
883                  alignof(StringLiteral));
884   StringLiteral *SL = new (Mem) StringLiteral(QualType());
885   SL->CharByteWidth = 0;
886   SL->Length = 0;
887   SL->NumConcatenated = NumStrs;
888   return SL;
889 }
890
891 void StringLiteral::outputString(raw_ostream &OS) const {
892   switch (getKind()) {
893   case Ascii: break; // no prefix.
894   case Wide:  OS << 'L'; break;
895   case UTF8:  OS << "u8"; break;
896   case UTF16: OS << 'u'; break;
897   case UTF32: OS << 'U'; break;
898   }
899   OS << '"';
900   static const char Hex[] = "0123456789ABCDEF";
901
902   unsigned LastSlashX = getLength();
903   for (unsigned I = 0, N = getLength(); I != N; ++I) {
904     switch (uint32_t Char = getCodeUnit(I)) {
905     default:
906       // FIXME: Convert UTF-8 back to codepoints before rendering.
907
908       // Convert UTF-16 surrogate pairs back to codepoints before rendering.
909       // Leave invalid surrogates alone; we'll use \x for those.
910       if (getKind() == UTF16 && I != N - 1 && Char >= 0xd800 && 
911           Char <= 0xdbff) {
912         uint32_t Trail = getCodeUnit(I + 1);
913         if (Trail >= 0xdc00 && Trail <= 0xdfff) {
914           Char = 0x10000 + ((Char - 0xd800) << 10) + (Trail - 0xdc00);
915           ++I;
916         }
917       }
918
919       if (Char > 0xff) {
920         // If this is a wide string, output characters over 0xff using \x
921         // escapes. Otherwise, this is a UTF-16 or UTF-32 string, and Char is a
922         // codepoint: use \x escapes for invalid codepoints.
923         if (getKind() == Wide ||
924             (Char >= 0xd800 && Char <= 0xdfff) || Char >= 0x110000) {
925           // FIXME: Is this the best way to print wchar_t?
926           OS << "\\x";
927           int Shift = 28;
928           while ((Char >> Shift) == 0)
929             Shift -= 4;
930           for (/**/; Shift >= 0; Shift -= 4)
931             OS << Hex[(Char >> Shift) & 15];
932           LastSlashX = I;
933           break;
934         }
935
936         if (Char > 0xffff)
937           OS << "\\U00"
938              << Hex[(Char >> 20) & 15]
939              << Hex[(Char >> 16) & 15];
940         else
941           OS << "\\u";
942         OS << Hex[(Char >> 12) & 15]
943            << Hex[(Char >>  8) & 15]
944            << Hex[(Char >>  4) & 15]
945            << Hex[(Char >>  0) & 15];
946         break;
947       }
948
949       // If we used \x... for the previous character, and this character is a
950       // hexadecimal digit, prevent it being slurped as part of the \x.
951       if (LastSlashX + 1 == I) {
952         switch (Char) {
953           case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
954           case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
955           case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
956           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
957             OS << "\"\"";
958         }
959       }
960
961       assert(Char <= 0xff &&
962              "Characters above 0xff should already have been handled.");
963
964       if (isPrintable(Char))
965         OS << (char)Char;
966       else  // Output anything hard as an octal escape.
967         OS << '\\'
968            << (char)('0' + ((Char >> 6) & 7))
969            << (char)('0' + ((Char >> 3) & 7))
970            << (char)('0' + ((Char >> 0) & 7));
971       break;
972     // Handle some common non-printable cases to make dumps prettier.
973     case '\\': OS << "\\\\"; break;
974     case '"': OS << "\\\""; break;
975     case '\a': OS << "\\a"; break;
976     case '\b': OS << "\\b"; break;
977     case '\f': OS << "\\f"; break;
978     case '\n': OS << "\\n"; break;
979     case '\r': OS << "\\r"; break;
980     case '\t': OS << "\\t"; break;
981     case '\v': OS << "\\v"; break;
982     }
983   }
984   OS << '"';
985 }
986
987 void StringLiteral::setString(const ASTContext &C, StringRef Str,
988                               StringKind Kind, bool IsPascal) {
989   //FIXME: we assume that the string data comes from a target that uses the same
990   // code unit size and endianness for the type of string.
991   this->Kind = Kind;
992   this->IsPascal = IsPascal;
993   
994   CharByteWidth = mapCharByteWidth(C.getTargetInfo(),Kind);
995   assert((Str.size()%CharByteWidth == 0)
996          && "size of data must be multiple of CharByteWidth");
997   Length = Str.size()/CharByteWidth;
998
999   switch(CharByteWidth) {
1000     case 1: {
1001       char *AStrData = new (C) char[Length];
1002       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
1003       StrData.asChar = AStrData;
1004       break;
1005     }
1006     case 2: {
1007       uint16_t *AStrData = new (C) uint16_t[Length];
1008       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
1009       StrData.asUInt16 = AStrData;
1010       break;
1011     }
1012     case 4: {
1013       uint32_t *AStrData = new (C) uint32_t[Length];
1014       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
1015       StrData.asUInt32 = AStrData;
1016       break;
1017     }
1018     default:
1019       llvm_unreachable("unsupported CharByteWidth");
1020   }
1021 }
1022
1023 /// getLocationOfByte - Return a source location that points to the specified
1024 /// byte of this string literal.
1025 ///
1026 /// Strings are amazingly complex.  They can be formed from multiple tokens and
1027 /// can have escape sequences in them in addition to the usual trigraph and
1028 /// escaped newline business.  This routine handles this complexity.
1029 ///
1030 /// The *StartToken sets the first token to be searched in this function and
1031 /// the *StartTokenByteOffset is the byte offset of the first token. Before
1032 /// returning, it updates the *StartToken to the TokNo of the token being found
1033 /// and sets *StartTokenByteOffset to the byte offset of the token in the
1034 /// string.
1035 /// Using these two parameters can reduce the time complexity from O(n^2) to
1036 /// O(n) if one wants to get the location of byte for all the tokens in a
1037 /// string.
1038 ///
1039 SourceLocation
1040 StringLiteral::getLocationOfByte(unsigned ByteNo, const SourceManager &SM,
1041                                  const LangOptions &Features,
1042                                  const TargetInfo &Target, unsigned *StartToken,
1043                                  unsigned *StartTokenByteOffset) const {
1044   assert((Kind == StringLiteral::Ascii || Kind == StringLiteral::UTF8) &&
1045          "Only narrow string literals are currently supported");
1046
1047   // Loop over all of the tokens in this string until we find the one that
1048   // contains the byte we're looking for.
1049   unsigned TokNo = 0;
1050   unsigned StringOffset = 0;
1051   if (StartToken)
1052     TokNo = *StartToken;
1053   if (StartTokenByteOffset) {
1054     StringOffset = *StartTokenByteOffset;
1055     ByteNo -= StringOffset;
1056   }
1057   while (1) {
1058     assert(TokNo < getNumConcatenated() && "Invalid byte number!");
1059     SourceLocation StrTokLoc = getStrTokenLoc(TokNo);
1060     
1061     // Get the spelling of the string so that we can get the data that makes up
1062     // the string literal, not the identifier for the macro it is potentially
1063     // expanded through.
1064     SourceLocation StrTokSpellingLoc = SM.getSpellingLoc(StrTokLoc);
1065
1066     // Re-lex the token to get its length and original spelling.
1067     std::pair<FileID, unsigned> LocInfo =
1068         SM.getDecomposedLoc(StrTokSpellingLoc);
1069     bool Invalid = false;
1070     StringRef Buffer = SM.getBufferData(LocInfo.first, &Invalid);
1071     if (Invalid) {
1072       if (StartTokenByteOffset != nullptr)
1073         *StartTokenByteOffset = StringOffset;
1074       if (StartToken != nullptr)
1075         *StartToken = TokNo;
1076       return StrTokSpellingLoc;
1077     }
1078
1079     const char *StrData = Buffer.data()+LocInfo.second;
1080     
1081     // Create a lexer starting at the beginning of this token.
1082     Lexer TheLexer(SM.getLocForStartOfFile(LocInfo.first), Features,
1083                    Buffer.begin(), StrData, Buffer.end());
1084     Token TheTok;
1085     TheLexer.LexFromRawLexer(TheTok);
1086     
1087     // Use the StringLiteralParser to compute the length of the string in bytes.
1088     StringLiteralParser SLP(TheTok, SM, Features, Target);
1089     unsigned TokNumBytes = SLP.GetStringLength();
1090     
1091     // If the byte is in this token, return the location of the byte.
1092     if (ByteNo < TokNumBytes ||
1093         (ByteNo == TokNumBytes && TokNo == getNumConcatenated() - 1)) {
1094       unsigned Offset = SLP.getOffsetOfStringByte(TheTok, ByteNo);
1095
1096       // Now that we know the offset of the token in the spelling, use the
1097       // preprocessor to get the offset in the original source.
1098       if (StartTokenByteOffset != nullptr)
1099         *StartTokenByteOffset = StringOffset;
1100       if (StartToken != nullptr)
1101         *StartToken = TokNo;
1102       return Lexer::AdvanceToTokenCharacter(StrTokLoc, Offset, SM, Features);
1103     }
1104
1105     // Move to the next string token.
1106     StringOffset += TokNumBytes;
1107     ++TokNo;
1108     ByteNo -= TokNumBytes;
1109   }
1110 }
1111
1112
1113
1114 /// getOpcodeStr - Turn an Opcode enum value into the punctuation char it
1115 /// corresponds to, e.g. "sizeof" or "[pre]++".
1116 StringRef UnaryOperator::getOpcodeStr(Opcode Op) {
1117   switch (Op) {
1118 #define UNARY_OPERATION(Name, Spelling) case UO_##Name: return Spelling;
1119 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1120   }
1121   llvm_unreachable("Unknown unary operator");
1122 }
1123
1124 UnaryOperatorKind
1125 UnaryOperator::getOverloadedOpcode(OverloadedOperatorKind OO, bool Postfix) {
1126   switch (OO) {
1127   default: llvm_unreachable("No unary operator for overloaded function");
1128   case OO_PlusPlus:   return Postfix ? UO_PostInc : UO_PreInc;
1129   case OO_MinusMinus: return Postfix ? UO_PostDec : UO_PreDec;
1130   case OO_Amp:        return UO_AddrOf;
1131   case OO_Star:       return UO_Deref;
1132   case OO_Plus:       return UO_Plus;
1133   case OO_Minus:      return UO_Minus;
1134   case OO_Tilde:      return UO_Not;
1135   case OO_Exclaim:    return UO_LNot;
1136   case OO_Coawait:    return UO_Coawait;
1137   }
1138 }
1139
1140 OverloadedOperatorKind UnaryOperator::getOverloadedOperator(Opcode Opc) {
1141   switch (Opc) {
1142   case UO_PostInc: case UO_PreInc: return OO_PlusPlus;
1143   case UO_PostDec: case UO_PreDec: return OO_MinusMinus;
1144   case UO_AddrOf: return OO_Amp;
1145   case UO_Deref: return OO_Star;
1146   case UO_Plus: return OO_Plus;
1147   case UO_Minus: return OO_Minus;
1148   case UO_Not: return OO_Tilde;
1149   case UO_LNot: return OO_Exclaim;
1150   case UO_Coawait: return OO_Coawait;
1151   default: return OO_None;
1152   }
1153 }
1154
1155
1156 //===----------------------------------------------------------------------===//
1157 // Postfix Operators.
1158 //===----------------------------------------------------------------------===//
1159
1160 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, Expr *fn,
1161                    ArrayRef<Expr *> preargs, ArrayRef<Expr *> args, QualType t,
1162                    ExprValueKind VK, SourceLocation rparenloc)
1163     : Expr(SC, t, VK, OK_Ordinary, fn->isTypeDependent(),
1164            fn->isValueDependent(), fn->isInstantiationDependent(),
1165            fn->containsUnexpandedParameterPack()),
1166       NumArgs(args.size()) {
1167
1168   unsigned NumPreArgs = preargs.size();
1169   SubExprs = new (C) Stmt *[args.size()+PREARGS_START+NumPreArgs];
1170   SubExprs[FN] = fn;
1171   for (unsigned i = 0; i != NumPreArgs; ++i) {
1172     updateDependenciesFromArg(preargs[i]);
1173     SubExprs[i+PREARGS_START] = preargs[i];
1174   }
1175   for (unsigned i = 0; i != args.size(); ++i) {
1176     updateDependenciesFromArg(args[i]);
1177     SubExprs[i+PREARGS_START+NumPreArgs] = args[i];
1178   }
1179
1180   CallExprBits.NumPreArgs = NumPreArgs;
1181   RParenLoc = rparenloc;
1182 }
1183
1184 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, Expr *fn,
1185                    ArrayRef<Expr *> args, QualType t, ExprValueKind VK,
1186                    SourceLocation rparenloc)
1187     : CallExpr(C, SC, fn, ArrayRef<Expr *>(), args, t, VK, rparenloc) {}
1188
1189 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, Expr *fn, ArrayRef<Expr *> args,
1190                    QualType t, ExprValueKind VK, SourceLocation rparenloc)
1191     : CallExpr(C, CallExprClass, fn, ArrayRef<Expr *>(), args, t, VK, rparenloc) {
1192 }
1193
1194 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, EmptyShell Empty)
1195     : CallExpr(C, SC, /*NumPreArgs=*/0, Empty) {}
1196
1197 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, unsigned NumPreArgs,
1198                    EmptyShell Empty)
1199   : Expr(SC, Empty), SubExprs(nullptr), NumArgs(0) {
1200   // FIXME: Why do we allocate this?
1201   SubExprs = new (C) Stmt*[PREARGS_START+NumPreArgs]();
1202   CallExprBits.NumPreArgs = NumPreArgs;
1203 }
1204
1205 void CallExpr::updateDependenciesFromArg(Expr *Arg) {
1206   if (Arg->isTypeDependent())
1207     ExprBits.TypeDependent = true;
1208   if (Arg->isValueDependent())
1209     ExprBits.ValueDependent = true;
1210   if (Arg->isInstantiationDependent())
1211     ExprBits.InstantiationDependent = true;
1212   if (Arg->containsUnexpandedParameterPack())
1213     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1214 }
1215
1216 FunctionDecl *CallExpr::getDirectCallee() {
1217   return dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(getCalleeDecl());
1218 }
1219
1220 Decl *CallExpr::getCalleeDecl() {
1221   return getCallee()->getReferencedDeclOfCallee();
1222 }
1223
1224 Decl *Expr::getReferencedDeclOfCallee() {
1225   Expr *CEE = IgnoreParenImpCasts();
1226     
1227   while (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
1228                                 = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(CEE)) {
1229     CEE = NTTP->getReplacement()->IgnoreParenCasts();
1230   }
1231   
1232   // If we're calling a dereference, look at the pointer instead.
1233   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(CEE)) {
1234     if (BO->isPtrMemOp())
1235       CEE = BO->getRHS()->IgnoreParenCasts();
1236   } else if (UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(CEE)) {
1237     if (UO->getOpcode() == UO_Deref)
1238       CEE = UO->getSubExpr()->IgnoreParenCasts();
1239   }
1240   if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(CEE))
1241     return DRE->getDecl();
1242   if (MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(CEE))
1243     return ME->getMemberDecl();
1244
1245   return nullptr;
1246 }
1247
1248 /// setNumArgs - This changes the number of arguments present in this call.
1249 /// Any orphaned expressions are deleted by this, and any new operands are set
1250 /// to null.
1251 void CallExpr::setNumArgs(const ASTContext& C, unsigned NumArgs) {
1252   // No change, just return.
1253   if (NumArgs == getNumArgs()) return;
1254
1255   // If shrinking # arguments, just delete the extras and forgot them.
1256   if (NumArgs < getNumArgs()) {
1257     this->NumArgs = NumArgs;
1258     return;
1259   }
1260
1261   // Otherwise, we are growing the # arguments.  New an bigger argument array.
1262   unsigned NumPreArgs = getNumPreArgs();
1263   Stmt **NewSubExprs = new (C) Stmt*[NumArgs+PREARGS_START+NumPreArgs];
1264   // Copy over args.
1265   for (unsigned i = 0; i != getNumArgs()+PREARGS_START+NumPreArgs; ++i)
1266     NewSubExprs[i] = SubExprs[i];
1267   // Null out new args.
1268   for (unsigned i = getNumArgs()+PREARGS_START+NumPreArgs;
1269        i != NumArgs+PREARGS_START+NumPreArgs; ++i)
1270     NewSubExprs[i] = nullptr;
1271
1272   if (SubExprs) C.Deallocate(SubExprs);
1273   SubExprs = NewSubExprs;
1274   this->NumArgs = NumArgs;
1275 }
1276
1277 /// getBuiltinCallee - If this is a call to a builtin, return the builtin ID. If
1278 /// not, return 0.
1279 unsigned CallExpr::getBuiltinCallee() const {
1280   // All simple function calls (e.g. func()) are implicitly cast to pointer to
1281   // function. As a result, we try and obtain the DeclRefExpr from the
1282   // ImplicitCastExpr.
1283   const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(getCallee());
1284   if (!ICE) // FIXME: deal with more complex calls (e.g. (func)(), (*func)()).
1285     return 0;
1286
1287   const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(ICE->getSubExpr());
1288   if (!DRE)
1289     return 0;
1290
1291   const FunctionDecl *FDecl = dyn_cast<FunctionDecl>(DRE->getDecl());
1292   if (!FDecl)
1293     return 0;
1294
1295   if (!FDecl->getIdentifier())
1296     return 0;
1297
1298   return FDecl->getBuiltinID();
1299 }
1300
1301 bool CallExpr::isUnevaluatedBuiltinCall(const ASTContext &Ctx) const {
1302   if (unsigned BI = getBuiltinCallee())
1303     return Ctx.BuiltinInfo.isUnevaluated(BI);
1304   return false;
1305 }
1306
1307 QualType CallExpr::getCallReturnType(const ASTContext &Ctx) const {
1308   const Expr *Callee = getCallee();
1309   QualType CalleeType = Callee->getType();
1310   if (const auto *FnTypePtr = CalleeType->getAs<PointerType>()) {
1311     CalleeType = FnTypePtr->getPointeeType();
1312   } else if (const auto *BPT = CalleeType->getAs<BlockPointerType>()) {
1313     CalleeType = BPT->getPointeeType();
1314   } else if (CalleeType->isSpecificPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember)) {
1315     if (isa<CXXPseudoDestructorExpr>(Callee->IgnoreParens()))
1316       return Ctx.VoidTy;
1317
1318     // This should never be overloaded and so should never return null.
1319     CalleeType = Expr::findBoundMemberType(Callee);
1320   }
1321
1322   const FunctionType *FnType = CalleeType->castAs<FunctionType>();
1323   return FnType->getReturnType();
1324 }
1325
1326 SourceLocation CallExpr::getLocStart() const {
1327   if (isa<CXXOperatorCallExpr>(this))
1328     return cast<CXXOperatorCallExpr>(this)->getLocStart();
1329
1330   SourceLocation begin = getCallee()->getLocStart();
1331   if (begin.isInvalid() && getNumArgs() > 0 && getArg(0))
1332     begin = getArg(0)->getLocStart();
1333   return begin;
1334 }
1335 SourceLocation CallExpr::getLocEnd() const {
1336   if (isa<CXXOperatorCallExpr>(this))
1337     return cast<CXXOperatorCallExpr>(this)->getLocEnd();
1338
1339   SourceLocation end = getRParenLoc();
1340   if (end.isInvalid() && getNumArgs() > 0 && getArg(getNumArgs() - 1))
1341     end = getArg(getNumArgs() - 1)->getLocEnd();
1342   return end;
1343 }
1344
1345 OffsetOfExpr *OffsetOfExpr::Create(const ASTContext &C, QualType type,
1346                                    SourceLocation OperatorLoc,
1347                                    TypeSourceInfo *tsi, 
1348                                    ArrayRef<OffsetOfNode> comps,
1349                                    ArrayRef<Expr*> exprs,
1350                                    SourceLocation RParenLoc) {
1351   void *Mem = C.Allocate(
1352       totalSizeToAlloc<OffsetOfNode, Expr *>(comps.size(), exprs.size()));
1353
1354   return new (Mem) OffsetOfExpr(C, type, OperatorLoc, tsi, comps, exprs,
1355                                 RParenLoc);
1356 }
1357
1358 OffsetOfExpr *OffsetOfExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1359                                         unsigned numComps, unsigned numExprs) {
1360   void *Mem =
1361       C.Allocate(totalSizeToAlloc<OffsetOfNode, Expr *>(numComps, numExprs));
1362   return new (Mem) OffsetOfExpr(numComps, numExprs);
1363 }
1364
1365 OffsetOfExpr::OffsetOfExpr(const ASTContext &C, QualType type,
1366                            SourceLocation OperatorLoc, TypeSourceInfo *tsi,
1367                            ArrayRef<OffsetOfNode> comps, ArrayRef<Expr*> exprs,
1368                            SourceLocation RParenLoc)
1369   : Expr(OffsetOfExprClass, type, VK_RValue, OK_Ordinary,
1370          /*TypeDependent=*/false, 
1371          /*ValueDependent=*/tsi->getType()->isDependentType(),
1372          tsi->getType()->isInstantiationDependentType(),
1373          tsi->getType()->containsUnexpandedParameterPack()),
1374     OperatorLoc(OperatorLoc), RParenLoc(RParenLoc), TSInfo(tsi), 
1375     NumComps(comps.size()), NumExprs(exprs.size())
1376 {
1377   for (unsigned i = 0; i != comps.size(); ++i) {
1378     setComponent(i, comps[i]);
1379   }
1380   
1381   for (unsigned i = 0; i != exprs.size(); ++i) {
1382     if (exprs[i]->isTypeDependent() || exprs[i]->isValueDependent())
1383       ExprBits.ValueDependent = true;
1384     if (exprs[i]->containsUnexpandedParameterPack())
1385       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1386
1387     setIndexExpr(i, exprs[i]);
1388   }
1389 }
1390
1391 IdentifierInfo *OffsetOfNode::getFieldName() const {
1392   assert(getKind() == Field || getKind() == Identifier);
1393   if (getKind() == Field)
1394     return getField()->getIdentifier();
1395   
1396   return reinterpret_cast<IdentifierInfo *> (Data & ~(uintptr_t)Mask);
1397 }
1398
1399 UnaryExprOrTypeTraitExpr::UnaryExprOrTypeTraitExpr(
1400     UnaryExprOrTypeTrait ExprKind, Expr *E, QualType resultType,
1401     SourceLocation op, SourceLocation rp)
1402     : Expr(UnaryExprOrTypeTraitExprClass, resultType, VK_RValue, OK_Ordinary,
1403            false, // Never type-dependent (C++ [temp.dep.expr]p3).
1404            // Value-dependent if the argument is type-dependent.
1405            E->isTypeDependent(), E->isInstantiationDependent(),
1406            E->containsUnexpandedParameterPack()),
1407       OpLoc(op), RParenLoc(rp) {
1408   UnaryExprOrTypeTraitExprBits.Kind = ExprKind;
1409   UnaryExprOrTypeTraitExprBits.IsType = false;
1410   Argument.Ex = E;
1411
1412   // Check to see if we are in the situation where alignof(decl) should be
1413   // dependent because decl's alignment is dependent.
1414   if (ExprKind == UETT_AlignOf) {
1415     if (!isValueDependent() || !isInstantiationDependent()) {
1416       E = E->IgnoreParens();
1417
1418       const ValueDecl *D = nullptr;
1419       if (const auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
1420         D = DRE->getDecl();
1421       else if (const auto *ME = dyn_cast<MemberExpr>(E))
1422         D = ME->getMemberDecl();
1423
1424       if (D) {
1425         for (const auto *I : D->specific_attrs<AlignedAttr>()) {
1426           if (I->isAlignmentDependent()) {
1427             setValueDependent(true);
1428             setInstantiationDependent(true);
1429             break;
1430           }
1431         }
1432       }
1433     }
1434   }
1435 }
1436
1437 MemberExpr *MemberExpr::Create(
1438     const ASTContext &C, Expr *base, bool isarrow, SourceLocation OperatorLoc,
1439     NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc, SourceLocation TemplateKWLoc,
1440     ValueDecl *memberdecl, DeclAccessPair founddecl,
1441     DeclarationNameInfo nameinfo, const TemplateArgumentListInfo *targs,
1442     QualType ty, ExprValueKind vk, ExprObjectKind ok) {
1443
1444   bool hasQualOrFound = (QualifierLoc ||
1445                          founddecl.getDecl() != memberdecl ||
1446                          founddecl.getAccess() != memberdecl->getAccess());
1447
1448   bool HasTemplateKWAndArgsInfo = targs || TemplateKWLoc.isValid();
1449   std::size_t Size =
1450       totalSizeToAlloc<MemberExprNameQualifier, ASTTemplateKWAndArgsInfo,
1451                        TemplateArgumentLoc>(hasQualOrFound ? 1 : 0,
1452                                             HasTemplateKWAndArgsInfo ? 1 : 0,
1453                                             targs ? targs->size() : 0);
1454
1455   void *Mem = C.Allocate(Size, alignof(MemberExpr));
1456   MemberExpr *E = new (Mem)
1457       MemberExpr(base, isarrow, OperatorLoc, memberdecl, nameinfo, ty, vk, ok);
1458
1459   if (hasQualOrFound) {
1460     // FIXME: Wrong. We should be looking at the member declaration we found.
1461     if (QualifierLoc && QualifierLoc.getNestedNameSpecifier()->isDependent()) {
1462       E->setValueDependent(true);
1463       E->setTypeDependent(true);
1464       E->setInstantiationDependent(true);
1465     } 
1466     else if (QualifierLoc && 
1467              QualifierLoc.getNestedNameSpecifier()->isInstantiationDependent()) 
1468       E->setInstantiationDependent(true);
1469     
1470     E->HasQualifierOrFoundDecl = true;
1471
1472     MemberExprNameQualifier *NQ =
1473         E->getTrailingObjects<MemberExprNameQualifier>();
1474     NQ->QualifierLoc = QualifierLoc;
1475     NQ->FoundDecl = founddecl;
1476   }
1477
1478   E->HasTemplateKWAndArgsInfo = (targs || TemplateKWLoc.isValid());
1479
1480   if (targs) {
1481     bool Dependent = false;
1482     bool InstantiationDependent = false;
1483     bool ContainsUnexpandedParameterPack = false;
1484     E->getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
1485         TemplateKWLoc, *targs, E->getTrailingObjects<TemplateArgumentLoc>(),
1486         Dependent, InstantiationDependent, ContainsUnexpandedParameterPack);
1487     if (InstantiationDependent)
1488       E->setInstantiationDependent(true);
1489   } else if (TemplateKWLoc.isValid()) {
1490     E->getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
1491         TemplateKWLoc);
1492   }
1493
1494   return E;
1495 }
1496
1497 SourceLocation MemberExpr::getLocStart() const {
1498   if (isImplicitAccess()) {
1499     if (hasQualifier())
1500       return getQualifierLoc().getBeginLoc();
1501     return MemberLoc;
1502   }
1503
1504   // FIXME: We don't want this to happen. Rather, we should be able to
1505   // detect all kinds of implicit accesses more cleanly.
1506   SourceLocation BaseStartLoc = getBase()->getLocStart();
1507   if (BaseStartLoc.isValid())
1508     return BaseStartLoc;
1509   return MemberLoc;
1510 }
1511 SourceLocation MemberExpr::getLocEnd() const {
1512   SourceLocation EndLoc = getMemberNameInfo().getEndLoc();
1513   if (hasExplicitTemplateArgs())
1514     EndLoc = getRAngleLoc();
1515   else if (EndLoc.isInvalid())
1516     EndLoc = getBase()->getLocEnd();
1517   return EndLoc;
1518 }
1519
1520 bool CastExpr::CastConsistency() const {
1521   switch (getCastKind()) {
1522   case CK_DerivedToBase:
1523   case CK_UncheckedDerivedToBase:
1524   case CK_DerivedToBaseMemberPointer:
1525   case CK_BaseToDerived:
1526   case CK_BaseToDerivedMemberPointer:
1527     assert(!path_empty() && "Cast kind should have a base path!");
1528     break;
1529
1530   case CK_CPointerToObjCPointerCast:
1531     assert(getType()->isObjCObjectPointerType());
1532     assert(getSubExpr()->getType()->isPointerType());
1533     goto CheckNoBasePath;
1534
1535   case CK_BlockPointerToObjCPointerCast:
1536     assert(getType()->isObjCObjectPointerType());
1537     assert(getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1538     goto CheckNoBasePath;
1539
1540   case CK_ReinterpretMemberPointer:
1541     assert(getType()->isMemberPointerType());
1542     assert(getSubExpr()->getType()->isMemberPointerType());
1543     goto CheckNoBasePath;
1544
1545   case CK_BitCast:
1546     // Arbitrary casts to C pointer types count as bitcasts.
1547     // Otherwise, we should only have block and ObjC pointer casts
1548     // here if they stay within the type kind.
1549     if (!getType()->isPointerType()) {
1550       assert(getType()->isObjCObjectPointerType() == 
1551              getSubExpr()->getType()->isObjCObjectPointerType());
1552       assert(getType()->isBlockPointerType() == 
1553              getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1554     }
1555     goto CheckNoBasePath;
1556
1557   case CK_AnyPointerToBlockPointerCast:
1558     assert(getType()->isBlockPointerType());
1559     assert(getSubExpr()->getType()->isAnyPointerType() &&
1560            !getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1561     goto CheckNoBasePath;
1562
1563   case CK_CopyAndAutoreleaseBlockObject:
1564     assert(getType()->isBlockPointerType());
1565     assert(getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1566     goto CheckNoBasePath;
1567
1568   case CK_FunctionToPointerDecay:
1569     assert(getType()->isPointerType());
1570     assert(getSubExpr()->getType()->isFunctionType());
1571     goto CheckNoBasePath;
1572
1573   case CK_AddressSpaceConversion:
1574     assert(getType()->isPointerType() || getType()->isBlockPointerType());
1575     assert(getSubExpr()->getType()->isPointerType() ||
1576            getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1577     assert(getType()->getPointeeType().getAddressSpace() !=
1578            getSubExpr()->getType()->getPointeeType().getAddressSpace());
1579     LLVM_FALLTHROUGH;
1580   // These should not have an inheritance path.
1581   case CK_Dynamic:
1582   case CK_ToUnion:
1583   case CK_ArrayToPointerDecay:
1584   case CK_NullToMemberPointer:
1585   case CK_NullToPointer:
1586   case CK_ConstructorConversion:
1587   case CK_IntegralToPointer:
1588   case CK_PointerToIntegral:
1589   case CK_ToVoid:
1590   case CK_VectorSplat:
1591   case CK_IntegralCast:
1592   case CK_BooleanToSignedIntegral:
1593   case CK_IntegralToFloating:
1594   case CK_FloatingToIntegral:
1595   case CK_FloatingCast:
1596   case CK_ObjCObjectLValueCast:
1597   case CK_FloatingRealToComplex:
1598   case CK_FloatingComplexToReal:
1599   case CK_FloatingComplexCast:
1600   case CK_FloatingComplexToIntegralComplex:
1601   case CK_IntegralRealToComplex:
1602   case CK_IntegralComplexToReal:
1603   case CK_IntegralComplexCast:
1604   case CK_IntegralComplexToFloatingComplex:
1605   case CK_ARCProduceObject:
1606   case CK_ARCConsumeObject:
1607   case CK_ARCReclaimReturnedObject:
1608   case CK_ARCExtendBlockObject:
1609   case CK_ZeroToOCLEvent:
1610   case CK_ZeroToOCLQueue:
1611   case CK_IntToOCLSampler:
1612     assert(!getType()->isBooleanType() && "unheralded conversion to bool");
1613     goto CheckNoBasePath;
1614
1615   case CK_Dependent:
1616   case CK_LValueToRValue:
1617   case CK_NoOp:
1618   case CK_AtomicToNonAtomic:
1619   case CK_NonAtomicToAtomic:
1620   case CK_PointerToBoolean:
1621   case CK_IntegralToBoolean:
1622   case CK_FloatingToBoolean:
1623   case CK_MemberPointerToBoolean:
1624   case CK_FloatingComplexToBoolean:
1625   case CK_IntegralComplexToBoolean:
1626   case CK_LValueBitCast:            // -> bool&
1627   case CK_UserDefinedConversion:    // operator bool()
1628   case CK_BuiltinFnToFnPtr:
1629   CheckNoBasePath:
1630     assert(path_empty() && "Cast kind should not have a base path!");
1631     break;
1632   }
1633   return true;
1634 }
1635
1636 const char *CastExpr::getCastKindName() const {
1637   switch (getCastKind()) {
1638 #define CAST_OPERATION(Name) case CK_##Name: return #Name;
1639 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1640   }
1641   llvm_unreachable("Unhandled cast kind!");
1642 }
1643
1644 namespace {
1645   Expr *skipImplicitTemporary(Expr *expr) {
1646     // Skip through reference binding to temporary.
1647     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize
1648                                   = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(expr))
1649       expr = Materialize->GetTemporaryExpr();
1650
1651     // Skip any temporary bindings; they're implicit.
1652     if (CXXBindTemporaryExpr *Binder = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(expr))
1653       expr = Binder->getSubExpr();
1654
1655     return expr;
1656   }
1657 }
1658
1659 Expr *CastExpr::getSubExprAsWritten() {
1660   Expr *SubExpr = nullptr;
1661   CastExpr *E = this;
1662   do {
1663     SubExpr = skipImplicitTemporary(E->getSubExpr());
1664
1665     // Conversions by constructor and conversion functions have a
1666     // subexpression describing the call; strip it off.
1667     if (E->getCastKind() == CK_ConstructorConversion)
1668       SubExpr =
1669         skipImplicitTemporary(cast<CXXConstructExpr>(SubExpr)->getArg(0));
1670     else if (E->getCastKind() == CK_UserDefinedConversion) {
1671       assert((isa<CXXMemberCallExpr>(SubExpr) ||
1672               isa<BlockExpr>(SubExpr)) &&
1673              "Unexpected SubExpr for CK_UserDefinedConversion.");
1674       if (isa<CXXMemberCallExpr>(SubExpr))
1675         SubExpr = cast<CXXMemberCallExpr>(SubExpr)->getImplicitObjectArgument();
1676     }
1677     
1678     // If the subexpression we're left with is an implicit cast, look
1679     // through that, too.
1680   } while ((E = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(SubExpr)));  
1681   
1682   return SubExpr;
1683 }
1684
1685 CXXBaseSpecifier **CastExpr::path_buffer() {
1686   switch (getStmtClass()) {
1687 #define ABSTRACT_STMT(x)
1688 #define CASTEXPR(Type, Base)                                                   \
1689   case Stmt::Type##Class:                                                      \
1690     return static_cast<Type *>(this)->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>();
1691 #define STMT(Type, Base)
1692 #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
1693   default:
1694     llvm_unreachable("non-cast expressions not possible here");
1695   }
1696 }
1697
1698 ImplicitCastExpr *ImplicitCastExpr::Create(const ASTContext &C, QualType T,
1699                                            CastKind Kind, Expr *Operand,
1700                                            const CXXCastPath *BasePath,
1701                                            ExprValueKind VK) {
1702   unsigned PathSize = (BasePath ? BasePath->size() : 0);
1703   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1704   ImplicitCastExpr *E =
1705     new (Buffer) ImplicitCastExpr(T, Kind, Operand, PathSize, VK);
1706   if (PathSize)
1707     std::uninitialized_copy_n(BasePath->data(), BasePath->size(),
1708                               E->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>());
1709   return E;
1710 }
1711
1712 ImplicitCastExpr *ImplicitCastExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1713                                                 unsigned PathSize) {
1714   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1715   return new (Buffer) ImplicitCastExpr(EmptyShell(), PathSize);
1716 }
1717
1718
1719 CStyleCastExpr *CStyleCastExpr::Create(const ASTContext &C, QualType T,
1720                                        ExprValueKind VK, CastKind K, Expr *Op,
1721                                        const CXXCastPath *BasePath,
1722                                        TypeSourceInfo *WrittenTy,
1723                                        SourceLocation L, SourceLocation R) {
1724   unsigned PathSize = (BasePath ? BasePath->size() : 0);
1725   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1726   CStyleCastExpr *E =
1727     new (Buffer) CStyleCastExpr(T, VK, K, Op, PathSize, WrittenTy, L, R);
1728   if (PathSize)
1729     std::uninitialized_copy_n(BasePath->data(), BasePath->size(),
1730                               E->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>());
1731   return E;
1732 }
1733
1734 CStyleCastExpr *CStyleCastExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1735                                             unsigned PathSize) {
1736   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1737   return new (Buffer) CStyleCastExpr(EmptyShell(), PathSize);
1738 }
1739
1740 /// getOpcodeStr - Turn an Opcode enum value into the punctuation char it
1741 /// corresponds to, e.g. "<<=".
1742 StringRef BinaryOperator::getOpcodeStr(Opcode Op) {
1743   switch (Op) {
1744 #define BINARY_OPERATION(Name, Spelling) case BO_##Name: return Spelling;
1745 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1746   }
1747   llvm_unreachable("Invalid OpCode!");
1748 }
1749
1750 BinaryOperatorKind
1751 BinaryOperator::getOverloadedOpcode(OverloadedOperatorKind OO) {
1752   switch (OO) {
1753   default: llvm_unreachable("Not an overloadable binary operator");
1754   case OO_Plus: return BO_Add;
1755   case OO_Minus: return BO_Sub;
1756   case OO_Star: return BO_Mul;
1757   case OO_Slash: return BO_Div;
1758   case OO_Percent: return BO_Rem;
1759   case OO_Caret: return BO_Xor;
1760   case OO_Amp: return BO_And;
1761   case OO_Pipe: return BO_Or;
1762   case OO_Equal: return BO_Assign;
1763   case OO_Less: return BO_LT;
1764   case OO_Greater: return BO_GT;
1765   case OO_PlusEqual: return BO_AddAssign;
1766   case OO_MinusEqual: return BO_SubAssign;
1767   case OO_StarEqual: return BO_MulAssign;
1768   case OO_SlashEqual: return BO_DivAssign;
1769   case OO_PercentEqual: return BO_RemAssign;
1770   case OO_CaretEqual: return BO_XorAssign;
1771   case OO_AmpEqual: return BO_AndAssign;
1772   case OO_PipeEqual: return BO_OrAssign;
1773   case OO_LessLess: return BO_Shl;
1774   case OO_GreaterGreater: return BO_Shr;
1775   case OO_LessLessEqual: return BO_ShlAssign;
1776   case OO_GreaterGreaterEqual: return BO_ShrAssign;
1777   case OO_EqualEqual: return BO_EQ;
1778   case OO_ExclaimEqual: return BO_NE;
1779   case OO_LessEqual: return BO_LE;
1780   case OO_GreaterEqual: return BO_GE;
1781   case OO_AmpAmp: return BO_LAnd;
1782   case OO_PipePipe: return BO_LOr;
1783   case OO_Comma: return BO_Comma;
1784   case OO_ArrowStar: return BO_PtrMemI;
1785   }
1786 }
1787
1788 OverloadedOperatorKind BinaryOperator::getOverloadedOperator(Opcode Opc) {
1789   static const OverloadedOperatorKind OverOps[] = {
1790     /* .* Cannot be overloaded */OO_None, OO_ArrowStar,
1791     OO_Star, OO_Slash, OO_Percent,
1792     OO_Plus, OO_Minus,
1793     OO_LessLess, OO_GreaterGreater,
1794     OO_Less, OO_Greater, OO_LessEqual, OO_GreaterEqual,
1795     OO_EqualEqual, OO_ExclaimEqual,
1796     OO_Amp,
1797     OO_Caret,
1798     OO_Pipe,
1799     OO_AmpAmp,
1800     OO_PipePipe,
1801     OO_Equal, OO_StarEqual,
1802     OO_SlashEqual, OO_PercentEqual,
1803     OO_PlusEqual, OO_MinusEqual,
1804     OO_LessLessEqual, OO_GreaterGreaterEqual,
1805     OO_AmpEqual, OO_CaretEqual,
1806     OO_PipeEqual,
1807     OO_Comma
1808   };
1809   return OverOps[Opc];
1810 }
1811
1812 InitListExpr::InitListExpr(const ASTContext &C, SourceLocation lbraceloc,
1813                            ArrayRef<Expr*> initExprs, SourceLocation rbraceloc)
1814   : Expr(InitListExprClass, QualType(), VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
1815          false, false),
1816     InitExprs(C, initExprs.size()),
1817     LBraceLoc(lbraceloc), RBraceLoc(rbraceloc), AltForm(nullptr, true)
1818 {
1819   sawArrayRangeDesignator(false);
1820   for (unsigned I = 0; I != initExprs.size(); ++I) {
1821     if (initExprs[I]->isTypeDependent())
1822       ExprBits.TypeDependent = true;
1823     if (initExprs[I]->isValueDependent())
1824       ExprBits.ValueDependent = true;
1825     if (initExprs[I]->isInstantiationDependent())
1826       ExprBits.InstantiationDependent = true;
1827     if (initExprs[I]->containsUnexpandedParameterPack())
1828       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1829   }
1830       
1831   InitExprs.insert(C, InitExprs.end(), initExprs.begin(), initExprs.end());
1832 }
1833
1834 void InitListExpr::reserveInits(const ASTContext &C, unsigned NumInits) {
1835   if (NumInits > InitExprs.size())
1836     InitExprs.reserve(C, NumInits);
1837 }
1838
1839 void InitListExpr::resizeInits(const ASTContext &C, unsigned NumInits) {
1840   InitExprs.resize(C, NumInits, nullptr);
1841 }
1842
1843 Expr *InitListExpr::updateInit(const ASTContext &C, unsigned Init, Expr *expr) {
1844   if (Init >= InitExprs.size()) {
1845     InitExprs.insert(C, InitExprs.end(), Init - InitExprs.size() + 1, nullptr);
1846     setInit(Init, expr);
1847     return nullptr;
1848   }
1849
1850   Expr *Result = cast_or_null<Expr>(InitExprs[Init]);
1851   setInit(Init, expr);
1852   return Result;
1853 }
1854
1855 void InitListExpr::setArrayFiller(Expr *filler) {
1856   assert(!hasArrayFiller() && "Filler already set!");
1857   ArrayFillerOrUnionFieldInit = filler;
1858   // Fill out any "holes" in the array due to designated initializers.
1859   Expr **inits = getInits();
1860   for (unsigned i = 0, e = getNumInits(); i != e; ++i)
1861     if (inits[i] == nullptr)
1862       inits[i] = filler;
1863 }
1864
1865 bool InitListExpr::isStringLiteralInit() const {
1866   if (getNumInits() != 1)
1867     return false;
1868   const ArrayType *AT = getType()->getAsArrayTypeUnsafe();
1869   if (!AT || !AT->getElementType()->isIntegerType())
1870     return false;
1871   // It is possible for getInit() to return null.
1872   const Expr *Init = getInit(0);
1873   if (!Init)
1874     return false;
1875   Init = Init->IgnoreParens();
1876   return isa<StringLiteral>(Init) || isa<ObjCEncodeExpr>(Init);
1877 }
1878
1879 bool InitListExpr::isTransparent() const {
1880   assert(isSemanticForm() && "syntactic form never semantically transparent");
1881
1882   // A glvalue InitListExpr is always just sugar.
1883   if (isGLValue()) {
1884     assert(getNumInits() == 1 && "multiple inits in glvalue init list");
1885     return true;
1886   }
1887
1888   // Otherwise, we're sugar if and only if we have exactly one initializer that
1889   // is of the same type.
1890   if (getNumInits() != 1 || !getInit(0))
1891     return false;
1892
1893   // Don't confuse aggregate initialization of a struct X { X &x; }; with a
1894   // transparent struct copy.
1895   if (!getInit(0)->isRValue() && getType()->isRecordType())
1896     return false;
1897
1898   return getType().getCanonicalType() ==
1899          getInit(0)->getType().getCanonicalType();
1900 }
1901
1902 SourceLocation InitListExpr::getLocStart() const {
1903   if (InitListExpr *SyntacticForm = getSyntacticForm())
1904     return SyntacticForm->getLocStart();
1905   SourceLocation Beg = LBraceLoc;
1906   if (Beg.isInvalid()) {
1907     // Find the first non-null initializer.
1908     for (InitExprsTy::const_iterator I = InitExprs.begin(),
1909                                      E = InitExprs.end(); 
1910       I != E; ++I) {
1911       if (Stmt *S = *I) {
1912         Beg = S->getLocStart();
1913         break;
1914       }  
1915     }
1916   }
1917   return Beg;
1918 }
1919
1920 SourceLocation InitListExpr::getLocEnd() const {
1921   if (InitListExpr *SyntacticForm = getSyntacticForm())
1922     return SyntacticForm->getLocEnd();
1923   SourceLocation End = RBraceLoc;
1924   if (End.isInvalid()) {
1925     // Find the first non-null initializer from the end.
1926     for (InitExprsTy::const_reverse_iterator I = InitExprs.rbegin(),
1927          E = InitExprs.rend();
1928          I != E; ++I) {
1929       if (Stmt *S = *I) {
1930         End = S->getLocEnd();
1931         break;
1932       }
1933     }
1934   }
1935   return End;
1936 }
1937
1938 /// getFunctionType - Return the underlying function type for this block.
1939 ///
1940 const FunctionProtoType *BlockExpr::getFunctionType() const {
1941   // The block pointer is never sugared, but the function type might be.
1942   return cast<BlockPointerType>(getType())
1943            ->getPointeeType()->castAs<FunctionProtoType>();
1944 }
1945
1946 SourceLocation BlockExpr::getCaretLocation() const {
1947   return TheBlock->getCaretLocation();
1948 }
1949 const Stmt *BlockExpr::getBody() const {
1950   return TheBlock->getBody();
1951 }
1952 Stmt *BlockExpr::getBody() {
1953   return TheBlock->getBody();
1954 }
1955
1956
1957 //===----------------------------------------------------------------------===//
1958 // Generic Expression Routines
1959 //===----------------------------------------------------------------------===//
1960
1961 /// isUnusedResultAWarning - Return true if this immediate expression should
1962 /// be warned about if the result is unused.  If so, fill in Loc and Ranges
1963 /// with location to warn on and the source range[s] to report with the
1964 /// warning.
1965 bool Expr::isUnusedResultAWarning(const Expr *&WarnE, SourceLocation &Loc, 
1966                                   SourceRange &R1, SourceRange &R2,
1967                                   ASTContext &Ctx) const {
1968   // Don't warn if the expr is type dependent. The type could end up
1969   // instantiating to void.
1970   if (isTypeDependent())
1971     return false;
1972
1973   switch (getStmtClass()) {
1974   default:
1975     if (getType()->isVoidType())
1976       return false;
1977     WarnE = this;
1978     Loc = getExprLoc();
1979     R1 = getSourceRange();
1980     return true;
1981   case ParenExprClass:
1982     return cast<ParenExpr>(this)->getSubExpr()->
1983       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1984   case GenericSelectionExprClass:
1985     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()->
1986       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1987   case ChooseExprClass:
1988     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()->
1989       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1990   case UnaryOperatorClass: {
1991     const UnaryOperator *UO = cast<UnaryOperator>(this);
1992
1993     switch (UO->getOpcode()) {
1994     case UO_Plus:
1995     case UO_Minus:
1996     case UO_AddrOf:
1997     case UO_Not:
1998     case UO_LNot:
1999     case UO_Deref:
2000       break;
2001     case UO_Coawait:
2002       // This is just the 'operator co_await' call inside the guts of a
2003       // dependent co_await call.
2004     case UO_PostInc:
2005     case UO_PostDec:
2006     case UO_PreInc:
2007     case UO_PreDec:                 // ++/--
2008       return false;  // Not a warning.
2009     case UO_Real:
2010     case UO_Imag:
2011       // accessing a piece of a volatile complex is a side-effect.
2012       if (Ctx.getCanonicalType(UO->getSubExpr()->getType())
2013           .isVolatileQualified())
2014         return false;
2015       break;
2016     case UO_Extension:
2017       return UO->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2018     }
2019     WarnE = this;
2020     Loc = UO->getOperatorLoc();
2021     R1 = UO->getSubExpr()->getSourceRange();
2022     return true;
2023   }
2024   case BinaryOperatorClass: {
2025     const BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(this);
2026     switch (BO->getOpcode()) {
2027       default:
2028         break;
2029       // Consider the RHS of comma for side effects. LHS was checked by
2030       // Sema::CheckCommaOperands.
2031       case BO_Comma:
2032         // ((foo = <blah>), 0) is an idiom for hiding the result (and
2033         // lvalue-ness) of an assignment written in a macro.
2034         if (IntegerLiteral *IE =
2035               dyn_cast<IntegerLiteral>(BO->getRHS()->IgnoreParens()))
2036           if (IE->getValue() == 0)
2037             return false;
2038         return BO->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2039       // Consider '||', '&&' to have side effects if the LHS or RHS does.
2040       case BO_LAnd:
2041       case BO_LOr:
2042         if (!BO->getLHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx) ||
2043             !BO->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx))
2044           return false;
2045         break;
2046     }
2047     if (BO->isAssignmentOp())
2048       return false;
2049     WarnE = this;
2050     Loc = BO->getOperatorLoc();
2051     R1 = BO->getLHS()->getSourceRange();
2052     R2 = BO->getRHS()->getSourceRange();
2053     return true;
2054   }
2055   case CompoundAssignOperatorClass:
2056   case VAArgExprClass:
2057   case AtomicExprClass:
2058     return false;
2059
2060   case ConditionalOperatorClass: {
2061     // If only one of the LHS or RHS is a warning, the operator might
2062     // be being used for control flow. Only warn if both the LHS and
2063     // RHS are warnings.
2064     const ConditionalOperator *Exp = cast<ConditionalOperator>(this);
2065     if (!Exp->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx))
2066       return false;
2067     if (!Exp->getLHS())
2068       return true;
2069     return Exp->getLHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2070   }
2071
2072   case MemberExprClass:
2073     WarnE = this;
2074     Loc = cast<MemberExpr>(this)->getMemberLoc();
2075     R1 = SourceRange(Loc, Loc);
2076     R2 = cast<MemberExpr>(this)->getBase()->getSourceRange();
2077     return true;
2078
2079   case ArraySubscriptExprClass:
2080     WarnE = this;
2081     Loc = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getRBracketLoc();
2082     R1 = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getLHS()->getSourceRange();
2083     R2 = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getRHS()->getSourceRange();
2084     return true;
2085
2086   case CXXOperatorCallExprClass: {
2087     // Warn about operator ==,!=,<,>,<=, and >= even when user-defined operator
2088     // overloads as there is no reasonable way to define these such that they
2089     // have non-trivial, desirable side-effects. See the -Wunused-comparison
2090     // warning: operators == and != are commonly typo'ed, and so warning on them
2091     // provides additional value as well. If this list is updated,
2092     // DiagnoseUnusedComparison should be as well.
2093     const CXXOperatorCallExpr *Op = cast<CXXOperatorCallExpr>(this);
2094     switch (Op->getOperator()) {
2095     default:
2096       break;
2097     case OO_EqualEqual:
2098     case OO_ExclaimEqual:
2099     case OO_Less:
2100     case OO_Greater:
2101     case OO_GreaterEqual:
2102     case OO_LessEqual:
2103       if (Op->getCallReturnType(Ctx)->isReferenceType() ||
2104           Op->getCallReturnType(Ctx)->isVoidType())
2105         break;
2106       WarnE = this;
2107       Loc = Op->getOperatorLoc();
2108       R1 = Op->getSourceRange();
2109       return true;
2110     }
2111
2112     // Fallthrough for generic call handling.
2113     LLVM_FALLTHROUGH;
2114   }
2115   case CallExprClass:
2116   case CXXMemberCallExprClass:
2117   case UserDefinedLiteralClass: {
2118     // If this is a direct call, get the callee.
2119     const CallExpr *CE = cast<CallExpr>(this);
2120     if (const Decl *FD = CE->getCalleeDecl()) {
2121       const FunctionDecl *Func = dyn_cast<FunctionDecl>(FD);
2122       bool HasWarnUnusedResultAttr = Func ? Func->hasUnusedResultAttr()
2123                                           : FD->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>();
2124
2125       // If the callee has attribute pure, const, or warn_unused_result, warn
2126       // about it. void foo() { strlen("bar"); } should warn.
2127       //
2128       // Note: If new cases are added here, DiagnoseUnusedExprResult should be
2129       // updated to match for QoI.
2130       if (HasWarnUnusedResultAttr ||
2131           FD->hasAttr<PureAttr>() || FD->hasAttr<ConstAttr>()) {
2132         WarnE = this;
2133         Loc = CE->getCallee()->getLocStart();
2134         R1 = CE->getCallee()->getSourceRange();
2135
2136         if (unsigned NumArgs = CE->getNumArgs())
2137           R2 = SourceRange(CE->getArg(0)->getLocStart(),
2138                            CE->getArg(NumArgs-1)->getLocEnd());
2139         return true;
2140       }
2141     }
2142     return false;
2143   }
2144
2145   // If we don't know precisely what we're looking at, let's not warn.
2146   case UnresolvedLookupExprClass:
2147   case CXXUnresolvedConstructExprClass:
2148     return false;
2149
2150   case CXXTemporaryObjectExprClass:
2151   case CXXConstructExprClass: {
2152     if (const CXXRecordDecl *Type = getType()->getAsCXXRecordDecl()) {
2153       if (Type->hasAttr<WarnUnusedAttr>()) {
2154         WarnE = this;
2155         Loc = getLocStart();
2156         R1 = getSourceRange();
2157         return true;
2158       }
2159     }
2160     return false;
2161   }
2162
2163   case ObjCMessageExprClass: {
2164     const ObjCMessageExpr *ME = cast<ObjCMessageExpr>(this);
2165     if (Ctx.getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
2166         ME->isInstanceMessage() &&
2167         !ME->getType()->isVoidType() &&
2168         ME->getMethodFamily() == OMF_init) {
2169       WarnE = this;
2170       Loc = getExprLoc();
2171       R1 = ME->getSourceRange();
2172       return true;
2173     }
2174
2175     if (const ObjCMethodDecl *MD = ME->getMethodDecl())
2176       if (MD->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>()) {
2177         WarnE = this;
2178         Loc = getExprLoc();
2179         return true;
2180       }
2181
2182     return false;
2183   }
2184
2185   case ObjCPropertyRefExprClass:
2186     WarnE = this;
2187     Loc = getExprLoc();
2188     R1 = getSourceRange();
2189     return true;
2190
2191   case PseudoObjectExprClass: {
2192     const PseudoObjectExpr *PO = cast<PseudoObjectExpr>(this);
2193
2194     // Only complain about things that have the form of a getter.
2195     if (isa<UnaryOperator>(PO->getSyntacticForm()) ||
2196         isa<BinaryOperator>(PO->getSyntacticForm()))
2197       return false;
2198
2199     WarnE = this;
2200     Loc = getExprLoc();
2201     R1 = getSourceRange();
2202     return true;
2203   }
2204
2205   case StmtExprClass: {
2206     // Statement exprs don't logically have side effects themselves, but are
2207     // sometimes used in macros in ways that give them a type that is unused.
2208     // For example ({ blah; foo(); }) will end up with a type if foo has a type.
2209     // however, if the result of the stmt expr is dead, we don't want to emit a
2210     // warning.
2211     const CompoundStmt *CS = cast<StmtExpr>(this)->getSubStmt();
2212     if (!CS->body_empty()) {
2213       if (const Expr *E = dyn_cast<Expr>(CS->body_back()))
2214         return E->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2215       if (const LabelStmt *Label = dyn_cast<LabelStmt>(CS->body_back()))
2216         if (const Expr *E = dyn_cast<Expr>(Label->getSubStmt()))
2217           return E->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2218     }
2219
2220     if (getType()->isVoidType())
2221       return false;
2222     WarnE = this;
2223     Loc = cast<StmtExpr>(this)->getLParenLoc();
2224     R1 = getSourceRange();
2225     return true;
2226   }
2227   case CXXFunctionalCastExprClass:
2228   case CStyleCastExprClass: {
2229     // Ignore an explicit cast to void unless the operand is a non-trivial
2230     // volatile lvalue.
2231     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
2232     if (CE->getCastKind() == CK_ToVoid) {
2233       if (CE->getSubExpr()->isGLValue() &&
2234           CE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified()) {
2235         const DeclRefExpr *DRE =
2236             dyn_cast<DeclRefExpr>(CE->getSubExpr()->IgnoreParens());
2237         if (!(DRE && isa<VarDecl>(DRE->getDecl()) &&
2238               cast<VarDecl>(DRE->getDecl())->hasLocalStorage())) {
2239           return CE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc,
2240                                                           R1, R2, Ctx);
2241         }
2242       }
2243       return false;
2244     }
2245
2246     // If this is a cast to a constructor conversion, check the operand.
2247     // Otherwise, the result of the cast is unused.
2248     if (CE->getCastKind() == CK_ConstructorConversion)
2249       return CE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2250
2251     WarnE = this;
2252     if (const CXXFunctionalCastExpr *CXXCE =
2253             dyn_cast<CXXFunctionalCastExpr>(this)) {
2254       Loc = CXXCE->getLocStart();
2255       R1 = CXXCE->getSubExpr()->getSourceRange();
2256     } else {
2257       const CStyleCastExpr *CStyleCE = cast<CStyleCastExpr>(this);
2258       Loc = CStyleCE->getLParenLoc();
2259       R1 = CStyleCE->getSubExpr()->getSourceRange();
2260     }
2261     return true;
2262   }
2263   case ImplicitCastExprClass: {
2264     const CastExpr *ICE = cast<ImplicitCastExpr>(this);
2265
2266     // lvalue-to-rvalue conversion on a volatile lvalue is a side-effect.
2267     if (ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue &&
2268         ICE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified())
2269       return false;
2270
2271     return ICE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2272   }
2273   case CXXDefaultArgExprClass:
2274     return (cast<CXXDefaultArgExpr>(this)
2275             ->getExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2276   case CXXDefaultInitExprClass:
2277     return (cast<CXXDefaultInitExpr>(this)
2278             ->getExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2279
2280   case CXXNewExprClass:
2281     // FIXME: In theory, there might be new expressions that don't have side
2282     // effects (e.g. a placement new with an uninitialized POD).
2283   case CXXDeleteExprClass:
2284     return false;
2285   case MaterializeTemporaryExprClass:
2286     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)->GetTemporaryExpr()
2287                ->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2288   case CXXBindTemporaryExprClass:
2289     return cast<CXXBindTemporaryExpr>(this)->getSubExpr()
2290                ->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2291   case ExprWithCleanupsClass:
2292     return cast<ExprWithCleanups>(this)->getSubExpr()
2293                ->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2294   }
2295 }
2296
2297 /// isOBJCGCCandidate - Check if an expression is objc gc'able.
2298 /// returns true, if it is; false otherwise.
2299 bool Expr::isOBJCGCCandidate(ASTContext &Ctx) const {
2300   const Expr *E = IgnoreParens();
2301   switch (E->getStmtClass()) {
2302   default:
2303     return false;
2304   case ObjCIvarRefExprClass:
2305     return true;
2306   case Expr::UnaryOperatorClass:
2307     return cast<UnaryOperator>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2308   case ImplicitCastExprClass:
2309     return cast<ImplicitCastExpr>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2310   case MaterializeTemporaryExprClass:
2311     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)->GetTemporaryExpr()
2312                                                       ->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2313   case CStyleCastExprClass:
2314     return cast<CStyleCastExpr>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2315   case DeclRefExprClass: {
2316     const Decl *D = cast<DeclRefExpr>(E)->getDecl();
2317         
2318     if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
2319       if (VD->hasGlobalStorage())
2320         return true;
2321       QualType T = VD->getType();
2322       // dereferencing to a  pointer is always a gc'able candidate,
2323       // unless it is __weak.
2324       return T->isPointerType() &&
2325              (Ctx.getObjCGCAttrKind(T) != Qualifiers::Weak);
2326     }
2327     return false;
2328   }
2329   case MemberExprClass: {
2330     const MemberExpr *M = cast<MemberExpr>(E);
2331     return M->getBase()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2332   }
2333   case ArraySubscriptExprClass:
2334     return cast<ArraySubscriptExpr>(E)->getBase()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2335   }
2336 }
2337
2338 bool Expr::isBoundMemberFunction(ASTContext &Ctx) const {
2339   if (isTypeDependent())
2340     return false;
2341   return ClassifyLValue(Ctx) == Expr::LV_MemberFunction;
2342 }
2343
2344 QualType Expr::findBoundMemberType(const Expr *expr) {
2345   assert(expr->hasPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember));
2346
2347   // Bound member expressions are always one of these possibilities:
2348   //   x->m      x.m      x->*y      x.*y
2349   // (possibly parenthesized)
2350
2351   expr = expr->IgnoreParens();
2352   if (const MemberExpr *mem = dyn_cast<MemberExpr>(expr)) {
2353     assert(isa<CXXMethodDecl>(mem->getMemberDecl()));
2354     return mem->getMemberDecl()->getType();
2355   }
2356
2357   if (const BinaryOperator *op = dyn_cast<BinaryOperator>(expr)) {
2358     QualType type = op->getRHS()->getType()->castAs<MemberPointerType>()
2359                       ->getPointeeType();
2360     assert(type->isFunctionType());
2361     return type;
2362   }
2363
2364   assert(isa<UnresolvedMemberExpr>(expr) || isa<CXXPseudoDestructorExpr>(expr));
2365   return QualType();
2366 }
2367
2368 Expr* Expr::IgnoreParens() {
2369   Expr* E = this;
2370   while (true) {
2371     if (ParenExpr* P = dyn_cast<ParenExpr>(E)) {
2372       E = P->getSubExpr();
2373       continue;
2374     }
2375     if (UnaryOperator* P = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
2376       if (P->getOpcode() == UO_Extension) {
2377         E = P->getSubExpr();
2378         continue;
2379       }
2380     }
2381     if (GenericSelectionExpr* P = dyn_cast<GenericSelectionExpr>(E)) {
2382       if (!P->isResultDependent()) {
2383         E = P->getResultExpr();
2384         continue;
2385       }
2386     }
2387     if (ChooseExpr* P = dyn_cast<ChooseExpr>(E)) {
2388       if (!P->isConditionDependent()) {
2389         E = P->getChosenSubExpr();
2390         continue;
2391       }
2392     }
2393     return E;
2394   }
2395 }
2396
2397 /// IgnoreParenCasts - Ignore parentheses and casts.  Strip off any ParenExpr
2398 /// or CastExprs or ImplicitCastExprs, returning their operand.
2399 Expr *Expr::IgnoreParenCasts() {
2400   Expr *E = this;
2401   while (true) {
2402     E = E->IgnoreParens();
2403     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2404       E = P->getSubExpr();
2405       continue;
2406     }
2407     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2408                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2409       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2410       continue;
2411     }
2412     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2413                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2414       E = NTTP->getReplacement();
2415       continue;
2416     }      
2417     return E;
2418   }
2419 }
2420
2421 Expr *Expr::IgnoreCasts() {
2422   Expr *E = this;
2423   while (true) {
2424     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2425       E = P->getSubExpr();
2426       continue;
2427     }
2428     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize
2429         = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2430       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2431       continue;
2432     }
2433     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2434         = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2435       E = NTTP->getReplacement();
2436       continue;
2437     }
2438     return E;
2439   }
2440 }
2441
2442 /// IgnoreParenLValueCasts - Ignore parentheses and lvalue-to-rvalue
2443 /// casts.  This is intended purely as a temporary workaround for code
2444 /// that hasn't yet been rewritten to do the right thing about those
2445 /// casts, and may disappear along with the last internal use.
2446 Expr *Expr::IgnoreParenLValueCasts() {
2447   Expr *E = this;
2448   while (true) {
2449     E = E->IgnoreParens();
2450     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2451       if (P->getCastKind() == CK_LValueToRValue) {
2452         E = P->getSubExpr();
2453         continue;
2454       }
2455     } else if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2456                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2457       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2458       continue;
2459     } else if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2460                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2461       E = NTTP->getReplacement();
2462       continue;
2463     }
2464     break;
2465   }
2466   return E;
2467 }
2468
2469 Expr *Expr::ignoreParenBaseCasts() {
2470   Expr *E = this;
2471   while (true) {
2472     E = E->IgnoreParens();
2473     if (CastExpr *CE = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2474       if (CE->getCastKind() == CK_DerivedToBase ||
2475           CE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase ||
2476           CE->getCastKind() == CK_NoOp) {
2477         E = CE->getSubExpr();
2478         continue;
2479       }
2480     }
2481
2482     return E;
2483   }
2484 }
2485
2486 Expr *Expr::IgnoreParenImpCasts() {
2487   Expr *E = this;
2488   while (true) {
2489     E = E->IgnoreParens();
2490     if (ImplicitCastExpr *P = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2491       E = P->getSubExpr();
2492       continue;
2493     }
2494     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2495                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2496       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2497       continue;
2498     }
2499     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2500                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2501       E = NTTP->getReplacement();
2502       continue;
2503     }
2504     return E;
2505   }
2506 }
2507
2508 Expr *Expr::IgnoreConversionOperator() {
2509   if (CXXMemberCallExpr *MCE = dyn_cast<CXXMemberCallExpr>(this)) {
2510     if (MCE->getMethodDecl() && isa<CXXConversionDecl>(MCE->getMethodDecl()))
2511       return MCE->getImplicitObjectArgument();
2512   }
2513   return this;
2514 }
2515
2516 /// IgnoreParenNoopCasts - Ignore parentheses and casts that do not change the
2517 /// value (including ptr->int casts of the same size).  Strip off any
2518 /// ParenExpr or CastExprs, returning their operand.
2519 Expr *Expr::IgnoreParenNoopCasts(ASTContext &Ctx) {
2520   Expr *E = this;
2521   while (true) {
2522     E = E->IgnoreParens();
2523
2524     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2525       // We ignore integer <-> casts that are of the same width, ptr<->ptr and
2526       // ptr<->int casts of the same width.  We also ignore all identity casts.
2527       Expr *SE = P->getSubExpr();
2528
2529       if (Ctx.hasSameUnqualifiedType(E->getType(), SE->getType())) {
2530         E = SE;
2531         continue;
2532       }
2533
2534       if ((E->getType()->isPointerType() ||
2535            E->getType()->isIntegralType(Ctx)) &&
2536           (SE->getType()->isPointerType() ||
2537            SE->getType()->isIntegralType(Ctx)) &&
2538           Ctx.getTypeSize(E->getType()) == Ctx.getTypeSize(SE->getType())) {
2539         E = SE;
2540         continue;
2541       }
2542     }
2543
2544     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2545                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2546       E = NTTP->getReplacement();
2547       continue;
2548     }
2549     
2550     return E;
2551   }
2552 }
2553
2554 bool Expr::isDefaultArgument() const {
2555   const Expr *E = this;
2556   if (const MaterializeTemporaryExpr *M = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E))
2557     E = M->GetTemporaryExpr();
2558
2559   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E))
2560     E = ICE->getSubExprAsWritten();
2561   
2562   return isa<CXXDefaultArgExpr>(E);
2563 }
2564
2565 /// \brief Skip over any no-op casts and any temporary-binding
2566 /// expressions.
2567 static const Expr *skipTemporaryBindingsNoOpCastsAndParens(const Expr *E) {
2568   if (const MaterializeTemporaryExpr *M = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E))
2569     E = M->GetTemporaryExpr();
2570
2571   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2572     if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
2573       E = ICE->getSubExpr();
2574     else
2575       break;
2576   }
2577
2578   while (const CXXBindTemporaryExpr *BE = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(E))
2579     E = BE->getSubExpr();
2580
2581   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2582     if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
2583       E = ICE->getSubExpr();
2584     else
2585       break;
2586   }
2587
2588   return E->IgnoreParens();
2589 }
2590
2591 /// isTemporaryObject - Determines if this expression produces a
2592 /// temporary of the given class type.
2593 bool Expr::isTemporaryObject(ASTContext &C, const CXXRecordDecl *TempTy) const {
2594   if (!C.hasSameUnqualifiedType(getType(), C.getTypeDeclType(TempTy)))
2595     return false;
2596
2597   const Expr *E = skipTemporaryBindingsNoOpCastsAndParens(this);
2598
2599   // Temporaries are by definition pr-values of class type.
2600   if (!E->Classify(C).isPRValue()) {
2601     // In this context, property reference is a message call and is pr-value.
2602     if (!isa<ObjCPropertyRefExpr>(E))
2603       return false;
2604   }
2605
2606   // Black-list a few cases which yield pr-values of class type that don't
2607   // refer to temporaries of that type:
2608
2609   // - implicit derived-to-base conversions
2610   if (isa<ImplicitCastExpr>(E)) {
2611     switch (cast<ImplicitCastExpr>(E)->getCastKind()) {
2612     case CK_DerivedToBase:
2613     case CK_UncheckedDerivedToBase:
2614       return false;
2615     default:
2616       break;
2617     }
2618   }
2619
2620   // - member expressions (all)
2621   if (isa<MemberExpr>(E))
2622     return false;
2623
2624   if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E))
2625     if (BO->isPtrMemOp())
2626       return false;
2627
2628   // - opaque values (all)
2629   if (isa<OpaqueValueExpr>(E))
2630     return false;
2631
2632   return true;
2633 }
2634
2635 bool Expr::isImplicitCXXThis() const {
2636   const Expr *E = this;
2637   
2638   // Strip away parentheses and casts we don't care about.
2639   while (true) {
2640     if (const ParenExpr *Paren = dyn_cast<ParenExpr>(E)) {
2641       E = Paren->getSubExpr();
2642       continue;
2643     }
2644     
2645     if (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2646       if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp ||
2647           ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
2648           ICE->getCastKind() == CK_DerivedToBase || 
2649           ICE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase) {
2650         E = ICE->getSubExpr();
2651         continue;
2652       }
2653     }
2654     
2655     if (const UnaryOperator* UnOp = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
2656       if (UnOp->getOpcode() == UO_Extension) {
2657         E = UnOp->getSubExpr();
2658         continue;
2659       }
2660     }
2661     
2662     if (const MaterializeTemporaryExpr *M
2663                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2664       E = M->GetTemporaryExpr();
2665       continue;
2666     }
2667     
2668     break;
2669   }
2670   
2671   if (const CXXThisExpr *This = dyn_cast<CXXThisExpr>(E))
2672     return This->isImplicit();
2673   
2674   return false;
2675 }
2676
2677 /// hasAnyTypeDependentArguments - Determines if any of the expressions
2678 /// in Exprs is type-dependent.
2679 bool Expr::hasAnyTypeDependentArguments(ArrayRef<Expr *> Exprs) {
2680   for (unsigned I = 0; I < Exprs.size(); ++I)
2681     if (Exprs[I]->isTypeDependent())
2682       return true;
2683
2684   return false;
2685 }
2686
2687 bool Expr::isConstantInitializer(ASTContext &Ctx, bool IsForRef,
2688                                  const Expr **Culprit) const {
2689   // This function is attempting whether an expression is an initializer
2690   // which can be evaluated at compile-time. It very closely parallels
2691   // ConstExprEmitter in CGExprConstant.cpp; if they don't match, it
2692   // will lead to unexpected results.  Like ConstExprEmitter, it falls back
2693   // to isEvaluatable most of the time.
2694   //
2695   // If we ever capture reference-binding directly in the AST, we can
2696   // kill the second parameter.
2697
2698   if (IsForRef) {
2699     EvalResult Result;
2700     if (EvaluateAsLValue(Result, Ctx) && !Result.HasSideEffects)
2701       return true;
2702     if (Culprit)
2703       *Culprit = this;
2704     return false;
2705   }
2706
2707   switch (getStmtClass()) {
2708   default: break;
2709   case StringLiteralClass:
2710   case ObjCEncodeExprClass:
2711     return true;
2712   case CXXTemporaryObjectExprClass:
2713   case CXXConstructExprClass: {
2714     const CXXConstructExpr *CE = cast<CXXConstructExpr>(this);
2715
2716     if (CE->getConstructor()->isTrivial() &&
2717         CE->getConstructor()->getParent()->hasTrivialDestructor()) {
2718       // Trivial default constructor
2719       if (!CE->getNumArgs()) return true;
2720
2721       // Trivial copy constructor
2722       assert(CE->getNumArgs() == 1 && "trivial ctor with > 1 argument");
2723       return CE->getArg(0)->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2724     }
2725
2726     break;
2727   }
2728   case CompoundLiteralExprClass: {
2729     // This handles gcc's extension that allows global initializers like
2730     // "struct x {int x;} x = (struct x) {};".
2731     // FIXME: This accepts other cases it shouldn't!
2732     const Expr *Exp = cast<CompoundLiteralExpr>(this)->getInitializer();
2733     return Exp->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2734   }
2735   case DesignatedInitUpdateExprClass: {
2736     const DesignatedInitUpdateExpr *DIUE = cast<DesignatedInitUpdateExpr>(this);
2737     return DIUE->getBase()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit) &&
2738            DIUE->getUpdater()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2739   }
2740   case InitListExprClass: {
2741     const InitListExpr *ILE = cast<InitListExpr>(this);
2742     if (ILE->getType()->isArrayType()) {
2743       unsigned numInits = ILE->getNumInits();
2744       for (unsigned i = 0; i < numInits; i++) {
2745         if (!ILE->getInit(i)->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit))
2746           return false;
2747       }
2748       return true;
2749     }
2750
2751     if (ILE->getType()->isRecordType()) {
2752       unsigned ElementNo = 0;
2753       RecordDecl *RD = ILE->getType()->getAs<RecordType>()->getDecl();
2754       for (const auto *Field : RD->fields()) {
2755         // If this is a union, skip all the fields that aren't being initialized.
2756         if (RD->isUnion() && ILE->getInitializedFieldInUnion() != Field)
2757           continue;
2758
2759         // Don't emit anonymous bitfields, they just affect layout.
2760         if (Field->isUnnamedBitfield())
2761           continue;
2762
2763         if (ElementNo < ILE->getNumInits()) {
2764           const Expr *Elt = ILE->getInit(ElementNo++);
2765           if (Field->isBitField()) {
2766             // Bitfields have to evaluate to an integer.
2767             llvm::APSInt ResultTmp;
2768             if (!Elt->EvaluateAsInt(ResultTmp, Ctx)) {
2769               if (Culprit)
2770                 *Culprit = Elt;
2771               return false;
2772             }
2773           } else {
2774             bool RefType = Field->getType()->isReferenceType();
2775             if (!Elt->isConstantInitializer(Ctx, RefType, Culprit))
2776               return false;
2777           }
2778         }
2779       }
2780       return true;
2781     }
2782
2783     break;
2784   }
2785   case ImplicitValueInitExprClass:
2786   case NoInitExprClass:
2787     return true;
2788   case ParenExprClass:
2789     return cast<ParenExpr>(this)->getSubExpr()
2790       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2791   case GenericSelectionExprClass:
2792     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()
2793       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2794   case ChooseExprClass:
2795     if (cast<ChooseExpr>(this)->isConditionDependent()) {
2796       if (Culprit)
2797         *Culprit = this;
2798       return false;
2799     }
2800     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()
2801       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2802   case UnaryOperatorClass: {
2803     const UnaryOperator* Exp = cast<UnaryOperator>(this);
2804     if (Exp->getOpcode() == UO_Extension)
2805       return Exp->getSubExpr()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2806     break;
2807   }
2808   case CXXFunctionalCastExprClass:
2809   case CXXStaticCastExprClass:
2810   case ImplicitCastExprClass:
2811   case CStyleCastExprClass:
2812   case ObjCBridgedCastExprClass:
2813   case CXXDynamicCastExprClass:
2814   case CXXReinterpretCastExprClass:
2815   case CXXConstCastExprClass: {
2816     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
2817
2818     // Handle misc casts we want to ignore.
2819     if (CE->getCastKind() == CK_NoOp ||
2820         CE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
2821         CE->getCastKind() == CK_ToUnion ||
2822         CE->getCastKind() == CK_ConstructorConversion ||
2823         CE->getCastKind() == CK_NonAtomicToAtomic ||
2824         CE->getCastKind() == CK_AtomicToNonAtomic ||
2825         CE->getCastKind() == CK_IntToOCLSampler)
2826       return CE->getSubExpr()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2827
2828     break;
2829   }
2830   case MaterializeTemporaryExprClass:
2831     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)->GetTemporaryExpr()
2832       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2833
2834   case SubstNonTypeTemplateParmExprClass:
2835     return cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(this)->getReplacement()
2836       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2837   case CXXDefaultArgExprClass:
2838     return cast<CXXDefaultArgExpr>(this)->getExpr()
2839       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2840   case CXXDefaultInitExprClass:
2841     return cast<CXXDefaultInitExpr>(this)->getExpr()
2842       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2843   }
2844   // Allow certain forms of UB in constant initializers: signed integer
2845   // overflow and floating-point division by zero. We'll give a warning on
2846   // these, but they're common enough that we have to accept them.
2847   if (isEvaluatable(Ctx, SE_AllowUndefinedBehavior))
2848     return true;
2849   if (Culprit)
2850     *Culprit = this;
2851   return false;
2852 }
2853
2854 namespace {
2855   /// \brief Look for any side effects within a Stmt.
2856   class SideEffectFinder : public ConstEvaluatedExprVisitor<SideEffectFinder> {
2857     typedef ConstEvaluatedExprVisitor<SideEffectFinder> Inherited;
2858     const bool IncludePossibleEffects;
2859     bool HasSideEffects;
2860
2861   public:
2862     explicit SideEffectFinder(const ASTContext &Context, bool IncludePossible)
2863       : Inherited(Context),
2864         IncludePossibleEffects(IncludePossible), HasSideEffects(false) { }
2865
2866     bool hasSideEffects() const { return HasSideEffects; }
2867
2868     void VisitExpr(const Expr *E) {
2869       if (!HasSideEffects &&
2870           E->HasSideEffects(Context, IncludePossibleEffects))
2871         HasSideEffects = true;
2872     }
2873   };
2874 }
2875
2876 bool Expr::HasSideEffects(const ASTContext &Ctx,
2877                           bool IncludePossibleEffects) const {
2878   // In circumstances where we care about definite side effects instead of
2879   // potential side effects, we want to ignore expressions that are part of a
2880   // macro expansion as a potential side effect.
2881   if (!IncludePossibleEffects && getExprLoc().isMacroID())
2882     return false;
2883
2884   if (isInstantiationDependent())
2885     return IncludePossibleEffects;
2886
2887   switch (getStmtClass()) {
2888   case NoStmtClass:
2889   #define ABSTRACT_STMT(Type)
2890   #define STMT(Type, Base) case Type##Class:
2891   #define EXPR(Type, Base)
2892   #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
2893     llvm_unreachable("unexpected Expr kind");
2894
2895   case DependentScopeDeclRefExprClass:
2896   case CXXUnresolvedConstructExprClass:
2897   case CXXDependentScopeMemberExprClass:
2898   case UnresolvedLookupExprClass:
2899   case UnresolvedMemberExprClass:
2900   case PackExpansionExprClass:
2901   case SubstNonTypeTemplateParmPackExprClass:
2902   case FunctionParmPackExprClass:
2903   case TypoExprClass:
2904   case CXXFoldExprClass:
2905     llvm_unreachable("shouldn't see dependent / unresolved nodes here");
2906
2907   case DeclRefExprClass:
2908   case ObjCIvarRefExprClass:
2909   case PredefinedExprClass:
2910   case IntegerLiteralClass:
2911   case FloatingLiteralClass:
2912   case ImaginaryLiteralClass:
2913   case StringLiteralClass:
2914   case CharacterLiteralClass:
2915   case OffsetOfExprClass:
2916   case ImplicitValueInitExprClass:
2917   case UnaryExprOrTypeTraitExprClass:
2918   case AddrLabelExprClass:
2919   case GNUNullExprClass:
2920   case ArrayInitIndexExprClass:
2921   case NoInitExprClass:
2922   case CXXBoolLiteralExprClass:
2923   case CXXNullPtrLiteralExprClass:
2924   case CXXThisExprClass:
2925   case CXXScalarValueInitExprClass:
2926   case TypeTraitExprClass:
2927   case ArrayTypeTraitExprClass:
2928   case ExpressionTraitExprClass:
2929   case CXXNoexceptExprClass:
2930   case SizeOfPackExprClass:
2931   case ObjCStringLiteralClass:
2932   case ObjCEncodeExprClass:
2933   case ObjCBoolLiteralExprClass:
2934   case ObjCAvailabilityCheckExprClass:
2935   case CXXUuidofExprClass:
2936   case OpaqueValueExprClass:
2937     // These never have a side-effect.
2938     return false;
2939
2940   case CallExprClass:
2941   case CXXOperatorCallExprClass:
2942   case CXXMemberCallExprClass:
2943   case CUDAKernelCallExprClass:
2944   case UserDefinedLiteralClass: {
2945     // We don't know a call definitely has side effects, except for calls
2946     // to pure/const functions that definitely don't.
2947     // If the call itself is considered side-effect free, check the operands.
2948     const Decl *FD = cast<CallExpr>(this)->getCalleeDecl();
2949     bool IsPure = FD && (FD->hasAttr<ConstAttr>() || FD->hasAttr<PureAttr>());
2950     if (IsPure || !IncludePossibleEffects)
2951       break;
2952     return true;
2953   }
2954
2955   case BlockExprClass:
2956   case CXXBindTemporaryExprClass:
2957     if (!IncludePossibleEffects)
2958       break;
2959     return true;
2960
2961   case MSPropertyRefExprClass:
2962   case MSPropertySubscriptExprClass:
2963   case CompoundAssignOperatorClass:
2964   case VAArgExprClass:
2965   case AtomicExprClass:
2966   case CXXThrowExprClass:
2967   case CXXNewExprClass:
2968   case CXXDeleteExprClass:
2969   case CoawaitExprClass:
2970   case DependentCoawaitExprClass:
2971   case CoyieldExprClass:
2972     // These always have a side-effect.
2973     return true;
2974
2975   case StmtExprClass: {
2976     // StmtExprs have a side-effect if any substatement does.
2977     SideEffectFinder Finder(Ctx, IncludePossibleEffects);
2978     Finder.Visit(cast<StmtExpr>(this)->getSubStmt());
2979     return Finder.hasSideEffects();
2980   }
2981
2982   case ExprWithCleanupsClass:
2983     if (IncludePossibleEffects)
2984       if (cast<ExprWithCleanups>(this)->cleanupsHaveSideEffects())
2985         return true;
2986     break;
2987
2988   case ParenExprClass:
2989   case ArraySubscriptExprClass:
2990   case OMPArraySectionExprClass:
2991   case MemberExprClass:
2992   case ConditionalOperatorClass:
2993   case BinaryConditionalOperatorClass:
2994   case CompoundLiteralExprClass:
2995   case ExtVectorElementExprClass:
2996   case DesignatedInitExprClass:
2997   case DesignatedInitUpdateExprClass:
2998   case ArrayInitLoopExprClass:
2999   case ParenListExprClass:
3000   case CXXPseudoDestructorExprClass:
3001   case CXXStdInitializerListExprClass:
3002   case SubstNonTypeTemplateParmExprClass:
3003   case MaterializeTemporaryExprClass:
3004   case ShuffleVectorExprClass:
3005   case ConvertVectorExprClass:
3006   case AsTypeExprClass:
3007     // These have a side-effect if any subexpression does.
3008     break;
3009
3010   case UnaryOperatorClass:
3011     if (cast<UnaryOperator>(this)->isIncrementDecrementOp())
3012       return true;
3013     break;
3014
3015   case BinaryOperatorClass:
3016     if (cast<BinaryOperator>(this)->isAssignmentOp())
3017       return true;
3018     break;
3019
3020   case InitListExprClass:
3021     // FIXME: The children for an InitListExpr doesn't include the array filler.
3022     if (const Expr *E = cast<InitListExpr>(this)->getArrayFiller())
3023       if (E->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3024         return true;
3025     break;
3026
3027   case GenericSelectionExprClass:
3028     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()->
3029         HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects);
3030
3031   case ChooseExprClass:
3032     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()->HasSideEffects(
3033         Ctx, IncludePossibleEffects);
3034
3035   case CXXDefaultArgExprClass:
3036     return cast<CXXDefaultArgExpr>(this)->getExpr()->HasSideEffects(
3037         Ctx, IncludePossibleEffects);
3038
3039   case CXXDefaultInitExprClass: {
3040     const FieldDecl *FD = cast<CXXDefaultInitExpr>(this)->getField();
3041     if (const Expr *E = FD->getInClassInitializer())
3042       return E->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects);
3043     // If we've not yet parsed the initializer, assume it has side-effects.
3044     return true;
3045   }
3046
3047   case CXXDynamicCastExprClass: {
3048     // A dynamic_cast expression has side-effects if it can throw.
3049     const CXXDynamicCastExpr *DCE = cast<CXXDynamicCastExpr>(this);
3050     if (DCE->getTypeAsWritten()->isReferenceType() &&
3051         DCE->getCastKind() == CK_Dynamic)
3052       return true;
3053   } // Fall through.
3054   case ImplicitCastExprClass:
3055   case CStyleCastExprClass:
3056   case CXXStaticCastExprClass:
3057   case CXXReinterpretCastExprClass:
3058   case CXXConstCastExprClass:
3059   case CXXFunctionalCastExprClass: {
3060     // While volatile reads are side-effecting in both C and C++, we treat them
3061     // as having possible (not definite) side-effects. This allows idiomatic
3062     // code to behave without warning, such as sizeof(*v) for a volatile-
3063     // qualified pointer.
3064     if (!IncludePossibleEffects)
3065       break;
3066
3067     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
3068     if (CE->getCastKind() == CK_LValueToRValue &&
3069         CE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified())
3070       return true;
3071     break;
3072   }
3073
3074   case CXXTypeidExprClass:
3075     // typeid might throw if its subexpression is potentially-evaluated, so has
3076     // side-effects in that case whether or not its subexpression does.
3077     return cast<CXXTypeidExpr>(this)->isPotentiallyEvaluated();
3078
3079   case CXXConstructExprClass:
3080   case CXXTemporaryObjectExprClass: {
3081     const CXXConstructExpr *CE = cast<CXXConstructExpr>(this);
3082     if (!CE->getConstructor()->isTrivial() && IncludePossibleEffects)
3083       return true;
3084     // A trivial constructor does not add any side-effects of its own. Just look
3085     // at its arguments.
3086     break;
3087   }
3088
3089   case CXXInheritedCtorInitExprClass: {
3090     const auto *ICIE = cast<CXXInheritedCtorInitExpr>(this);
3091     if (!ICIE->getConstructor()->isTrivial() && IncludePossibleEffects)
3092       return true;
3093     break;
3094   }
3095
3096   case LambdaExprClass: {
3097     const LambdaExpr *LE = cast<LambdaExpr>(this);
3098     for (LambdaExpr::capture_iterator I = LE->capture_begin(),
3099                                       E = LE->capture_end(); I != E; ++I)
3100       if (I->getCaptureKind() == LCK_ByCopy)
3101         // FIXME: Only has a side-effect if the variable is volatile or if
3102         // the copy would invoke a non-trivial copy constructor.
3103         return true;
3104     return false;
3105   }
3106
3107   case PseudoObjectExprClass: {
3108     // Only look for side-effects in the semantic form, and look past
3109     // OpaqueValueExpr bindings in that form.
3110     const PseudoObjectExpr *PO = cast<PseudoObjectExpr>(this);
3111     for (PseudoObjectExpr::const_semantics_iterator I = PO->semantics_begin(),
3112                                                     E = PO->semantics_end();
3113          I != E; ++I) {
3114       const Expr *Subexpr = *I;
3115       if (const OpaqueValueExpr *OVE = dyn_cast<OpaqueValueExpr>(Subexpr))
3116         Subexpr = OVE->getSourceExpr();
3117       if (Subexpr->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3118         return true;
3119     }
3120     return false;
3121   }
3122
3123   case ObjCBoxedExprClass:
3124   case ObjCArrayLiteralClass:
3125   case ObjCDictionaryLiteralClass:
3126   case ObjCSelectorExprClass:
3127   case ObjCProtocolExprClass:
3128   case ObjCIsaExprClass:
3129   case ObjCIndirectCopyRestoreExprClass:
3130   case ObjCSubscriptRefExprClass:
3131   case ObjCBridgedCastExprClass:
3132   case ObjCMessageExprClass:
3133   case ObjCPropertyRefExprClass:
3134   // FIXME: Classify these cases better.
3135     if (IncludePossibleEffects)
3136       return true;
3137     break;
3138   }
3139
3140   // Recurse to children.
3141   for (const Stmt *SubStmt : children())
3142     if (SubStmt &&
3143         cast<Expr>(SubStmt)->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3144       return true;
3145
3146   return false;
3147 }
3148
3149 namespace {
3150   /// \brief Look for a call to a non-trivial function within an expression.
3151   class NonTrivialCallFinder : public ConstEvaluatedExprVisitor<NonTrivialCallFinder>
3152   {
3153     typedef ConstEvaluatedExprVisitor<NonTrivialCallFinder> Inherited;
3154
3155     bool NonTrivial;
3156     
3157   public:
3158     explicit NonTrivialCallFinder(const ASTContext &Context)
3159       : Inherited(Context), NonTrivial(false) { }
3160     
3161     bool hasNonTrivialCall() const { return NonTrivial; }
3162
3163     void VisitCallExpr(const CallExpr *E) {
3164       if (const CXXMethodDecl *Method
3165           = dyn_cast_or_null<const CXXMethodDecl>(E->getCalleeDecl())) {
3166         if (Method->isTrivial()) {
3167           // Recurse to children of the call.
3168           Inherited::VisitStmt(E);
3169           return;
3170         }
3171       }
3172       
3173       NonTrivial = true;
3174     }
3175
3176     void VisitCXXConstructExpr(const CXXConstructExpr *E) {
3177       if (E->getConstructor()->isTrivial()) {
3178         // Recurse to children of the call.
3179         Inherited::VisitStmt(E);
3180         return;
3181       }
3182       
3183       NonTrivial = true;
3184     }
3185
3186     void VisitCXXBindTemporaryExpr(const CXXBindTemporaryExpr *E) {
3187       if (E->getTemporary()->getDestructor()->isTrivial()) {
3188         Inherited::VisitStmt(E);
3189         return;
3190       }
3191       
3192       NonTrivial = true;
3193     }
3194   };
3195 }
3196
3197 bool Expr::hasNonTrivialCall(const ASTContext &Ctx) const {
3198   NonTrivialCallFinder Finder(Ctx);
3199   Finder.Visit(this);
3200   return Finder.hasNonTrivialCall();  
3201 }
3202
3203 /// isNullPointerConstant - C99 6.3.2.3p3 - Return whether this is a null 
3204 /// pointer constant or not, as well as the specific kind of constant detected.
3205 /// Null pointer constants can be integer constant expressions with the
3206 /// value zero, casts of zero to void*, nullptr (C++0X), or __null
3207 /// (a GNU extension).
3208 Expr::NullPointerConstantKind
3209 Expr::isNullPointerConstant(ASTContext &Ctx,
3210                             NullPointerConstantValueDependence NPC) const {
3211   if (isValueDependent() &&
3212       (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 || Ctx.getLangOpts().MSVCCompat)) {
3213     switch (NPC) {
3214     case NPC_NeverValueDependent:
3215       llvm_unreachable("Unexpected value dependent expression!");
3216     case NPC_ValueDependentIsNull:
3217       if (isTypeDependent() || getType()->isIntegralType(Ctx))
3218         return NPCK_ZeroExpression;
3219       else
3220         return NPCK_NotNull;
3221         
3222     case NPC_ValueDependentIsNotNull:
3223       return NPCK_NotNull;
3224     }
3225   }
3226
3227   // Strip off a cast to void*, if it exists. Except in C++.
3228   if (const ExplicitCastExpr *CE = dyn_cast<ExplicitCastExpr>(this)) {
3229     if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus) {
3230       // Check that it is a cast to void*.
3231       if (const PointerType *PT = CE->getType()->getAs<PointerType>()) {
3232         QualType Pointee = PT->getPointeeType();
3233         Qualifiers Q = Pointee.getQualifiers();
3234         // In OpenCL v2.0 generic address space acts as a placeholder
3235         // and should be ignored.
3236         bool IsASValid = true;
3237         if (Ctx.getLangOpts().OpenCLVersion >= 200) {
3238           if (Pointee.getAddressSpace() == LangAS::opencl_generic)
3239             Q.removeAddressSpace();
3240           else
3241             IsASValid = false;
3242         }
3243
3244         if (IsASValid && !Q.hasQualifiers() &&
3245             Pointee->isVoidType() &&                      // to void*
3246             CE->getSubExpr()->getType()->isIntegerType()) // from int.
3247           return CE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3248       }
3249     }
3250   } else if (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(this)) {
3251     // Ignore the ImplicitCastExpr type entirely.
3252     return ICE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3253   } else if (const ParenExpr *PE = dyn_cast<ParenExpr>(this)) {
3254     // Accept ((void*)0) as a null pointer constant, as many other
3255     // implementations do.
3256     return PE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3257   } else if (const GenericSelectionExpr *GE =
3258                dyn_cast<GenericSelectionExpr>(this)) {
3259     if (GE->isResultDependent())
3260       return NPCK_NotNull;
3261     return GE->getResultExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3262   } else if (const ChooseExpr *CE = dyn_cast<ChooseExpr>(this)) {
3263     if (CE->isConditionDependent())
3264       return NPCK_NotNull;
3265     return CE->getChosenSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3266   } else if (const CXXDefaultArgExpr *DefaultArg
3267                = dyn_cast<CXXDefaultArgExpr>(this)) {
3268     // See through default argument expressions.
3269     return DefaultArg->getExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3270   } else if (const CXXDefaultInitExpr *DefaultInit
3271                = dyn_cast<CXXDefaultInitExpr>(this)) {
3272     // See through default initializer expressions.
3273     return DefaultInit->getExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3274   } else if (isa<GNUNullExpr>(this)) {
3275     // The GNU __null extension is always a null pointer constant.
3276     return NPCK_GNUNull;
3277   } else if (const MaterializeTemporaryExpr *M 
3278                                    = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)) {
3279     return M->GetTemporaryExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3280   } else if (const OpaqueValueExpr *OVE = dyn_cast<OpaqueValueExpr>(this)) {
3281     if (const Expr *Source = OVE->getSourceExpr())
3282       return Source->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3283   }
3284
3285   // C++11 nullptr_t is always a null pointer constant.
3286   if (getType()->isNullPtrType())
3287     return NPCK_CXX11_nullptr;
3288
3289   if (const RecordType *UT = getType()->getAsUnionType())
3290     if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 &&
3291         UT && UT->getDecl()->hasAttr<TransparentUnionAttr>())
3292       if (const CompoundLiteralExpr *CLE = dyn_cast<CompoundLiteralExpr>(this)){
3293         const Expr *InitExpr = CLE->getInitializer();
3294         if (const InitListExpr *ILE = dyn_cast<InitListExpr>(InitExpr))
3295           return ILE->getInit(0)->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3296       }
3297   // This expression must be an integer type.
3298   if (!getType()->isIntegerType() || 
3299       (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus && getType()->isEnumeralType()))
3300     return NPCK_NotNull;
3301
3302   if (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11) {
3303     // C++11 [conv.ptr]p1: A null pointer constant is an integer literal with
3304     // value zero or a prvalue of type std::nullptr_t.
3305     // Microsoft mode permits C++98 rules reflecting MSVC behavior.
3306     const IntegerLiteral *Lit = dyn_cast<IntegerLiteral>(this);
3307     if (Lit && !Lit->getValue())
3308       return NPCK_ZeroLiteral;
3309     else if (!Ctx.getLangOpts().MSVCCompat || !isCXX98IntegralConstantExpr(Ctx))
3310       return NPCK_NotNull;
3311   } else {
3312     // If we have an integer constant expression, we need to *evaluate* it and
3313     // test for the value 0.
3314     if (!isIntegerConstantExpr(Ctx))
3315       return NPCK_NotNull;
3316   }
3317
3318   if (EvaluateKnownConstInt(Ctx) != 0)
3319     return NPCK_NotNull;
3320
3321   if (isa<IntegerLiteral>(this))
3322     return NPCK_ZeroLiteral;
3323   return NPCK_ZeroExpression;
3324 }
3325
3326 /// \brief If this expression is an l-value for an Objective C
3327 /// property, find the underlying property reference expression.
3328 const ObjCPropertyRefExpr *Expr::getObjCProperty() const {
3329   const Expr *E = this;
3330   while (true) {
3331     assert((E->getValueKind() == VK_LValue &&
3332             E->getObjectKind() == OK_ObjCProperty) &&
3333            "expression is not a property reference");
3334     E = E->IgnoreParenCasts();
3335     if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
3336       if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
3337         E = BO->getRHS();
3338         continue;
3339       }
3340     }
3341
3342     break;
3343   }
3344
3345   return cast<ObjCPropertyRefExpr>(E);
3346 }
3347
3348 bool Expr::isObjCSelfExpr() const {
3349   const Expr *E = IgnoreParenImpCasts();
3350
3351   const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E);
3352   if (!DRE)
3353     return false;
3354
3355   const ImplicitParamDecl *Param = dyn_cast<ImplicitParamDecl>(DRE->getDecl());
3356   if (!Param)
3357     return false;
3358
3359   const ObjCMethodDecl *M = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(Param->getDeclContext());
3360   if (!M)
3361     return false;
3362
3363   return M->getSelfDecl() == Param;
3364 }
3365
3366 FieldDecl *Expr::getSourceBitField() {
3367   Expr *E = this->IgnoreParens();
3368
3369   while (ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
3370     if (ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
3371         (ICE->getValueKind() != VK_RValue && ICE->getCastKind() == CK_NoOp))
3372       E = ICE->getSubExpr()->IgnoreParens();
3373     else
3374       break;
3375   }
3376
3377   if (MemberExpr *MemRef = dyn_cast<MemberExpr>(E))
3378     if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(MemRef->getMemberDecl()))
3379       if (Field->isBitField())
3380         return Field;
3381
3382   if (ObjCIvarRefExpr *IvarRef = dyn_cast<ObjCIvarRefExpr>(E))
3383     if (FieldDecl *Ivar = dyn_cast<FieldDecl>(IvarRef->getDecl()))
3384       if (Ivar->isBitField())
3385         return Ivar;
3386
3387   if (DeclRefExpr *DeclRef = dyn_cast<DeclRefExpr>(E)) {
3388     if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(DeclRef->getDecl()))
3389       if (Field->isBitField())
3390         return Field;
3391
3392     if (BindingDecl *BD = dyn_cast<BindingDecl>(DeclRef->getDecl()))
3393       if (Expr *E = BD->getBinding())
3394         return E->getSourceBitField();
3395   }
3396
3397   if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
3398     if (BinOp->isAssignmentOp() && BinOp->getLHS())
3399       return BinOp->getLHS()->getSourceBitField();
3400
3401     if (BinOp->getOpcode() == BO_Comma && BinOp->getRHS())
3402       return BinOp->getRHS()->getSourceBitField();
3403   }
3404
3405   if (UnaryOperator *UnOp = dyn_cast<UnaryOperator>(E))
3406     if (UnOp->isPrefix() && UnOp->isIncrementDecrementOp())
3407       return UnOp->getSubExpr()->getSourceBitField();
3408
3409   return nullptr;
3410 }
3411
3412 bool Expr::refersToVectorElement() const {
3413   // FIXME: Why do we not just look at the ObjectKind here?
3414   const Expr *E = this->IgnoreParens();
3415   
3416   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
3417     if (ICE->getValueKind() != VK_RValue &&
3418         ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
3419       E = ICE->getSubExpr()->IgnoreParens();
3420     else
3421       break;
3422   }
3423   
3424   if (const ArraySubscriptExpr *ASE = dyn_cast<ArraySubscriptExpr>(E))
3425     return ASE->getBase()->getType()->isVectorType();
3426
3427   if (isa<ExtVectorElementExpr>(E))
3428     return true;
3429
3430   if (auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
3431     if (auto *BD = dyn_cast<BindingDecl>(DRE->getDecl()))
3432       if (auto *E = BD->getBinding())
3433         return E->refersToVectorElement();
3434
3435   return false;
3436 }
3437
3438 bool Expr::refersToGlobalRegisterVar() const {
3439   const Expr *E = this->IgnoreParenImpCasts();
3440
3441   if (const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
3442     if (const auto *VD = dyn_cast<VarDecl>(DRE->getDecl()))
3443       if (VD->getStorageClass() == SC_Register &&
3444           VD->hasAttr<AsmLabelAttr>() && !VD->isLocalVarDecl())
3445         return true;
3446
3447   return false;
3448 }
3449
3450 /// isArrow - Return true if the base expression is a pointer to vector,
3451 /// return false if the base expression is a vector.
3452 bool ExtVectorElementExpr::isArrow() const {
3453   return getBase()->getType()->isPointerType();
3454 }
3455
3456 unsigned ExtVectorElementExpr::getNumElements() const {
3457   if (const VectorType *VT = getType()->getAs<VectorType>())
3458     return VT->getNumElements();
3459   return 1;
3460 }
3461
3462 /// containsDuplicateElements - Return true if any element access is repeated.
3463 bool ExtVectorElementExpr::containsDuplicateElements() const {
3464   // FIXME: Refactor this code to an accessor on the AST node which returns the
3465   // "type" of component access, and share with code below and in Sema.
3466   StringRef Comp = Accessor->getName();
3467
3468   // Halving swizzles do not contain duplicate elements.
3469   if (Comp == "hi" || Comp == "lo" || Comp == "even" || Comp == "odd")
3470     return false;
3471
3472   // Advance past s-char prefix on hex swizzles.
3473   if (Comp[0] == 's' || Comp[0] == 'S')
3474     Comp = Comp.substr(1);
3475
3476   for (unsigned i = 0, e = Comp.size(); i != e; ++i)
3477     if (Comp.substr(i + 1).find(Comp[i]) != StringRef::npos)
3478         return true;
3479
3480   return false;
3481 }
3482
3483 /// getEncodedElementAccess - We encode the fields as a llvm ConstantArray.
3484 void ExtVectorElementExpr::getEncodedElementAccess(
3485     SmallVectorImpl<uint32_t> &Elts) const {
3486   StringRef Comp = Accessor->getName();
3487   bool isNumericAccessor = false;
3488   if (Comp[0] == 's' || Comp[0] == 'S') {
3489     Comp = Comp.substr(1);
3490     isNumericAccessor = true;
3491   }
3492
3493   bool isHi =   Comp == "hi";
3494   bool isLo =   Comp == "lo";
3495   bool isEven = Comp == "even";
3496   bool isOdd  = Comp == "odd";
3497
3498   for (unsigned i = 0, e = getNumElements(); i != e; ++i) {
3499     uint64_t Index;
3500
3501     if (isHi)
3502       Index = e + i;
3503     else if (isLo)
3504       Index = i;
3505     else if (isEven)
3506       Index = 2 * i;
3507     else if (isOdd)
3508       Index = 2 * i + 1;
3509     else
3510       Index = ExtVectorType::getAccessorIdx(Comp[i], isNumericAccessor);
3511
3512     Elts.push_back(Index);
3513   }
3514 }
3515
3516 ShuffleVectorExpr::ShuffleVectorExpr(const ASTContext &C, ArrayRef<Expr*> args,
3517                                      QualType Type, SourceLocation BLoc,
3518                                      SourceLocation RP) 
3519    : Expr(ShuffleVectorExprClass, Type, VK_RValue, OK_Ordinary,
3520           Type->isDependentType(), Type->isDependentType(),
3521           Type->isInstantiationDependentType(),
3522           Type->containsUnexpandedParameterPack()),
3523      BuiltinLoc(BLoc), RParenLoc(RP), NumExprs(args.size())
3524 {
3525   SubExprs = new (C) Stmt*[args.size()];
3526   for (unsigned i = 0; i != args.size(); i++) {
3527     if (args[i]->isTypeDependent())
3528       ExprBits.TypeDependent = true;
3529     if (args[i]->isValueDependent())
3530       ExprBits.ValueDependent = true;
3531     if (args[i]->isInstantiationDependent())
3532       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3533     if (args[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3534       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3535
3536     SubExprs[i] = args[i];
3537   }
3538 }
3539
3540 void ShuffleVectorExpr::setExprs(const ASTContext &C, ArrayRef<Expr *> Exprs) {
3541   if (SubExprs) C.Deallocate(SubExprs);
3542
3543   this->NumExprs = Exprs.size();
3544   SubExprs = new (C) Stmt*[NumExprs];
3545   memcpy(SubExprs, Exprs.data(), sizeof(Expr *) * Exprs.size());
3546 }
3547
3548 GenericSelectionExpr::GenericSelectionExpr(const ASTContext &Context,
3549                                SourceLocation GenericLoc, Expr *ControllingExpr,
3550                                ArrayRef<TypeSourceInfo*> AssocTypes,
3551                                ArrayRef<Expr*> AssocExprs,
3552                                SourceLocation DefaultLoc,
3553                                SourceLocation RParenLoc,
3554                                bool ContainsUnexpandedParameterPack,
3555                                unsigned ResultIndex)
3556   : Expr(GenericSelectionExprClass,
3557          AssocExprs[ResultIndex]->getType(),
3558          AssocExprs[ResultIndex]->getValueKind(),
3559          AssocExprs[ResultIndex]->getObjectKind(),
3560          AssocExprs[ResultIndex]->isTypeDependent(),
3561          AssocExprs[ResultIndex]->isValueDependent(),
3562          AssocExprs[ResultIndex]->isInstantiationDependent(),
3563          ContainsUnexpandedParameterPack),
3564     AssocTypes(new (Context) TypeSourceInfo*[AssocTypes.size()]),
3565     SubExprs(new (Context) Stmt*[END_EXPR+AssocExprs.size()]),
3566     NumAssocs(AssocExprs.size()), ResultIndex(ResultIndex),
3567     GenericLoc(GenericLoc), DefaultLoc(DefaultLoc), RParenLoc(RParenLoc) {
3568   SubExprs[CONTROLLING] = ControllingExpr;
3569   assert(AssocTypes.size() == AssocExprs.size());
3570   std::copy(AssocTypes.begin(), AssocTypes.end(), this->AssocTypes);
3571   std::copy(AssocExprs.begin(), AssocExprs.end(), SubExprs+END_EXPR);
3572 }
3573
3574 GenericSelectionExpr::GenericSelectionExpr(const ASTContext &Context,
3575                                SourceLocation GenericLoc, Expr *ControllingExpr,
3576                                ArrayRef<TypeSourceInfo*> AssocTypes,
3577                                ArrayRef<Expr*> AssocExprs,
3578                                SourceLocation DefaultLoc,
3579                                SourceLocation RParenLoc,
3580                                bool ContainsUnexpandedParameterPack)
3581   : Expr(GenericSelectionExprClass,
3582          Context.DependentTy,
3583          VK_RValue,
3584          OK_Ordinary,
3585          /*isTypeDependent=*/true,
3586          /*isValueDependent=*/true,
3587          /*isInstantiationDependent=*/true,
3588          ContainsUnexpandedParameterPack),
3589     AssocTypes(new (Context) TypeSourceInfo*[AssocTypes.size()]),
3590     SubExprs(new (Context) Stmt*[END_EXPR+AssocExprs.size()]),
3591     NumAssocs(AssocExprs.size()), ResultIndex(-1U), GenericLoc(GenericLoc),
3592     DefaultLoc(DefaultLoc), RParenLoc(RParenLoc) {
3593   SubExprs[CONTROLLING] = ControllingExpr;
3594   assert(AssocTypes.size() == AssocExprs.size());
3595   std::copy(AssocTypes.begin(), AssocTypes.end(), this->AssocTypes);
3596   std::copy(AssocExprs.begin(), AssocExprs.end(), SubExprs+END_EXPR);
3597 }
3598
3599 //===----------------------------------------------------------------------===//
3600 //  DesignatedInitExpr
3601 //===----------------------------------------------------------------------===//
3602
3603 IdentifierInfo *DesignatedInitExpr::Designator::getFieldName() const {
3604   assert(Kind == FieldDesignator && "Only valid on a field designator");
3605   if (Field.NameOrField & 0x01)
3606     return reinterpret_cast<IdentifierInfo *>(Field.NameOrField&~0x01);
3607   else
3608     return getField()->getIdentifier();
3609 }
3610
3611 DesignatedInitExpr::DesignatedInitExpr(const ASTContext &C, QualType Ty,
3612                                        llvm::ArrayRef<Designator> Designators,
3613                                        SourceLocation EqualOrColonLoc,
3614                                        bool GNUSyntax,
3615                                        ArrayRef<Expr*> IndexExprs,
3616                                        Expr *Init)
3617   : Expr(DesignatedInitExprClass, Ty,
3618          Init->getValueKind(), Init->getObjectKind(),
3619          Init->isTypeDependent(), Init->isValueDependent(),
3620          Init->isInstantiationDependent(),
3621          Init->containsUnexpandedParameterPack()),
3622     EqualOrColonLoc(EqualOrColonLoc), GNUSyntax(GNUSyntax),
3623     NumDesignators(Designators.size()), NumSubExprs(IndexExprs.size() + 1) {
3624   this->Designators = new (C) Designator[NumDesignators];
3625
3626   // Record the initializer itself.
3627   child_iterator Child = child_begin();
3628   *Child++ = Init;
3629
3630   // Copy the designators and their subexpressions, computing
3631   // value-dependence along the way.
3632   unsigned IndexIdx = 0;
3633   for (unsigned I = 0; I != NumDesignators; ++I) {
3634     this->Designators[I] = Designators[I];
3635
3636     if (this->Designators[I].isArrayDesignator()) {
3637       // Compute type- and value-dependence.
3638       Expr *Index = IndexExprs[IndexIdx];
3639       if (Index->isTypeDependent() || Index->isValueDependent())
3640         ExprBits.TypeDependent = ExprBits.ValueDependent = true;
3641       if (Index->isInstantiationDependent())
3642         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3643       // Propagate unexpanded parameter packs.
3644       if (Index->containsUnexpandedParameterPack())
3645         ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3646
3647       // Copy the index expressions into permanent storage.
3648       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3649     } else if (this->Designators[I].isArrayRangeDesignator()) {
3650       // Compute type- and value-dependence.
3651       Expr *Start = IndexExprs[IndexIdx];
3652       Expr *End = IndexExprs[IndexIdx + 1];
3653       if (Start->isTypeDependent() || Start->isValueDependent() ||
3654           End->isTypeDependent() || End->isValueDependent()) {
3655         ExprBits.TypeDependent = ExprBits.ValueDependent = true;
3656         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3657       } else if (Start->isInstantiationDependent() || 
3658                  End->isInstantiationDependent()) {
3659         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3660       }
3661                  
3662       // Propagate unexpanded parameter packs.
3663       if (Start->containsUnexpandedParameterPack() ||
3664           End->containsUnexpandedParameterPack())
3665         ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3666
3667       // Copy the start/end expressions into permanent storage.
3668       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3669       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3670     }
3671   }
3672
3673   assert(IndexIdx == IndexExprs.size() && "Wrong number of index expressions");
3674 }
3675
3676 DesignatedInitExpr *
3677 DesignatedInitExpr::Create(const ASTContext &C,
3678                            llvm::ArrayRef<Designator> Designators,
3679                            ArrayRef<Expr*> IndexExprs,
3680                            SourceLocation ColonOrEqualLoc,
3681                            bool UsesColonSyntax, Expr *Init) {
3682   void *Mem = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Stmt *>(IndexExprs.size() + 1),
3683                          alignof(DesignatedInitExpr));
3684   return new (Mem) DesignatedInitExpr(C, C.VoidTy, Designators,
3685                                       ColonOrEqualLoc, UsesColonSyntax,
3686                                       IndexExprs, Init);
3687 }
3688
3689 DesignatedInitExpr *DesignatedInitExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
3690                                                     unsigned NumIndexExprs) {
3691   void *Mem = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Stmt *>(NumIndexExprs + 1),
3692                          alignof(DesignatedInitExpr));
3693   return new (Mem) DesignatedInitExpr(NumIndexExprs + 1);
3694 }
3695
3696 void DesignatedInitExpr::setDesignators(const ASTContext &C,
3697                                         const Designator *Desigs,
3698                                         unsigned NumDesigs) {
3699   Designators = new (C) Designator[NumDesigs];
3700   NumDesignators = NumDesigs;
3701   for (unsigned I = 0; I != NumDesigs; ++I)
3702     Designators[I] = Desigs[I];
3703 }
3704
3705 SourceRange DesignatedInitExpr::getDesignatorsSourceRange() const {
3706   DesignatedInitExpr *DIE = const_cast<DesignatedInitExpr*>(this);
3707   if (size() == 1)
3708     return DIE->getDesignator(0)->getSourceRange();
3709   return SourceRange(DIE->getDesignator(0)->getLocStart(),
3710                      DIE->getDesignator(size()-1)->getLocEnd());
3711 }
3712
3713 SourceLocation DesignatedInitExpr::getLocStart() const {
3714   SourceLocation StartLoc;
3715   auto *DIE = const_cast<DesignatedInitExpr *>(this);
3716   Designator &First = *DIE->getDesignator(0);
3717   if (First.isFieldDesignator()) {
3718     if (GNUSyntax)
3719       StartLoc = SourceLocation::getFromRawEncoding(First.Field.FieldLoc);
3720     else
3721       StartLoc = SourceLocation::getFromRawEncoding(First.Field.DotLoc);
3722   } else
3723     StartLoc =
3724       SourceLocation::getFromRawEncoding(First.ArrayOrRange.LBracketLoc);
3725   return StartLoc;
3726 }
3727
3728 SourceLocation DesignatedInitExpr::getLocEnd() const {
3729   return getInit()->getLocEnd();
3730 }
3731
3732 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayIndex(const Designator& D) const {
3733   assert(D.Kind == Designator::ArrayDesignator && "Requires array designator");
3734   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 1);
3735 }
3736
3737 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayRangeStart(const Designator &D) const {
3738   assert(D.Kind == Designator::ArrayRangeDesignator &&
3739          "Requires array range designator");
3740   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 1);
3741 }
3742
3743 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayRangeEnd(const Designator &D) const {
3744   assert(D.Kind == Designator::ArrayRangeDesignator &&
3745          "Requires array range designator");
3746   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 2);
3747 }
3748
3749 /// \brief Replaces the designator at index @p Idx with the series
3750 /// of designators in [First, Last).
3751 void DesignatedInitExpr::ExpandDesignator(const ASTContext &C, unsigned Idx,
3752                                           const Designator *First,
3753                                           const Designator *Last) {
3754   unsigned NumNewDesignators = Last - First;
3755   if (NumNewDesignators == 0) {
3756     std::copy_backward(Designators + Idx + 1,
3757                        Designators + NumDesignators,
3758                        Designators + Idx);
3759     --NumNewDesignators;
3760     return;
3761   } else if (NumNewDesignators == 1) {
3762     Designators[Idx] = *First;
3763     return;
3764   }
3765
3766   Designator *NewDesignators
3767     = new (C) Designator[NumDesignators - 1 + NumNewDesignators];
3768   std::copy(Designators, Designators + Idx, NewDesignators);
3769   std::copy(First, Last, NewDesignators + Idx);
3770   std::copy(Designators + Idx + 1, Designators + NumDesignators,
3771             NewDesignators + Idx + NumNewDesignators);
3772   Designators = NewDesignators;
3773   NumDesignators = NumDesignators - 1 + NumNewDesignators;
3774 }
3775
3776 DesignatedInitUpdateExpr::DesignatedInitUpdateExpr(const ASTContext &C,
3777     SourceLocation lBraceLoc, Expr *baseExpr, SourceLocation rBraceLoc)
3778   : Expr(DesignatedInitUpdateExprClass, baseExpr->getType(), VK_RValue,
3779          OK_Ordinary, false, false, false, false) {
3780   BaseAndUpdaterExprs[0] = baseExpr;
3781
3782   InitListExpr *ILE = new (C) InitListExpr(C, lBraceLoc, None, rBraceLoc);
3783   ILE->setType(baseExpr->getType());
3784   BaseAndUpdaterExprs[1] = ILE;
3785 }
3786
3787 SourceLocation DesignatedInitUpdateExpr::getLocStart() const {
3788   return getBase()->getLocStart();
3789 }
3790
3791 SourceLocation DesignatedInitUpdateExpr::getLocEnd() const {
3792   return getBase()->getLocEnd();
3793 }
3794
3795 ParenListExpr::ParenListExpr(const ASTContext& C, SourceLocation lparenloc,
3796                              ArrayRef<Expr*> exprs,
3797                              SourceLocation rparenloc)
3798   : Expr(ParenListExprClass, QualType(), VK_RValue, OK_Ordinary,
3799          false, false, false, false),
3800     NumExprs(exprs.size()), LParenLoc(lparenloc), RParenLoc(rparenloc) {
3801   Exprs = new (C) Stmt*[exprs.size()];
3802   for (unsigned i = 0; i != exprs.size(); ++i) {
3803     if (exprs[i]->isTypeDependent())
3804       ExprBits.TypeDependent = true;
3805     if (exprs[i]->isValueDependent())
3806       ExprBits.ValueDependent = true;
3807     if (exprs[i]->isInstantiationDependent())
3808       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3809     if (exprs[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3810       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3811
3812     Exprs[i] = exprs[i];
3813   }
3814 }
3815
3816 const OpaqueValueExpr *OpaqueValueExpr::findInCopyConstruct(const Expr *e) {
3817   if (const ExprWithCleanups *ewc = dyn_cast<ExprWithCleanups>(e))
3818     e = ewc->getSubExpr();
3819   if (const MaterializeTemporaryExpr *m = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(e))
3820     e = m->GetTemporaryExpr();
3821   e = cast<CXXConstructExpr>(e)->getArg(0);
3822   while (const ImplicitCastExpr *ice = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(e))
3823     e = ice->getSubExpr();
3824   return cast<OpaqueValueExpr>(e);
3825 }
3826
3827 PseudoObjectExpr *PseudoObjectExpr::Create(const ASTContext &Context,
3828                                            EmptyShell sh,
3829                                            unsigned numSemanticExprs) {
3830   void *buffer =
3831       Context.Allocate(totalSizeToAlloc<Expr *>(1 + numSemanticExprs),
3832                        alignof(PseudoObjectExpr));
3833   return new(buffer) PseudoObjectExpr(sh, numSemanticExprs);
3834 }
3835
3836 PseudoObjectExpr::PseudoObjectExpr(EmptyShell shell, unsigned numSemanticExprs)
3837   : Expr(PseudoObjectExprClass, shell) {
3838   PseudoObjectExprBits.NumSubExprs = numSemanticExprs + 1;
3839 }
3840
3841 PseudoObjectExpr *PseudoObjectExpr::Create(const ASTContext &C, Expr *syntax,
3842                                            ArrayRef<Expr*> semantics,
3843                                            unsigned resultIndex) {
3844   assert(syntax && "no syntactic expression!");
3845   assert(semantics.size() && "no semantic expressions!");
3846
3847   QualType type;
3848   ExprValueKind VK;
3849   if (resultIndex == NoResult) {
3850     type = C.VoidTy;
3851     VK = VK_RValue;
3852   } else {
3853     assert(resultIndex < semantics.size());
3854     type = semantics[resultIndex]->getType();
3855     VK = semantics[resultIndex]->getValueKind();
3856     assert(semantics[resultIndex]->getObjectKind() == OK_Ordinary);
3857   }
3858
3859   void *buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Expr *>(semantics.size() + 1),
3860                             alignof(PseudoObjectExpr));
3861   return new(buffer) PseudoObjectExpr(type, VK, syntax, semantics,
3862                                       resultIndex);
3863 }
3864
3865 PseudoObjectExpr::PseudoObjectExpr(QualType type, ExprValueKind VK,
3866                                    Expr *syntax, ArrayRef<Expr*> semantics,
3867                                    unsigned resultIndex)
3868   : Expr(PseudoObjectExprClass, type, VK, OK_Ordinary,
3869          /*filled in at end of ctor*/ false, false, false, false) {
3870   PseudoObjectExprBits.NumSubExprs = semantics.size() + 1;
3871   PseudoObjectExprBits.ResultIndex = resultIndex + 1;
3872
3873   for (unsigned i = 0, e = semantics.size() + 1; i != e; ++i) {
3874     Expr *E = (i == 0 ? syntax : semantics[i-1]);
3875     getSubExprsBuffer()[i] = E;
3876
3877     if (E->isTypeDependent())
3878       ExprBits.TypeDependent = true;
3879     if (E->isValueDependent())
3880       ExprBits.ValueDependent = true;
3881     if (E->isInstantiationDependent())
3882       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3883     if (E->containsUnexpandedParameterPack())
3884       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3885
3886     if (isa<OpaqueValueExpr>(E))
3887       assert(cast<OpaqueValueExpr>(E)->getSourceExpr() != nullptr &&
3888              "opaque-value semantic expressions for pseudo-object "
3889              "operations must have sources");
3890   }
3891 }
3892
3893 //===----------------------------------------------------------------------===//
3894 //  Child Iterators for iterating over subexpressions/substatements
3895 //===----------------------------------------------------------------------===//
3896
3897 // UnaryExprOrTypeTraitExpr
3898 Stmt::child_range UnaryExprOrTypeTraitExpr::children() {
3899   const_child_range CCR =
3900       const_cast<const UnaryExprOrTypeTraitExpr *>(this)->children();
3901   return child_range(cast_away_const(CCR.begin()), cast_away_const(CCR.end()));
3902 }
3903
3904 Stmt::const_child_range UnaryExprOrTypeTraitExpr::children() const {
3905   // If this is of a type and the type is a VLA type (and not a typedef), the
3906   // size expression of the VLA needs to be treated as an executable expression.
3907   // Why isn't this weirdness documented better in StmtIterator?
3908   if (isArgumentType()) {
3909     if (const VariableArrayType *T =
3910             dyn_cast<VariableArrayType>(getArgumentType().getTypePtr()))
3911       return const_child_range(const_child_iterator(T), const_child_iterator());
3912     return const_child_range(const_child_iterator(), const_child_iterator());
3913   }
3914   return const_child_range(&Argument.Ex, &Argument.Ex + 1);
3915 }
3916
3917 AtomicExpr::AtomicExpr(SourceLocation BLoc, ArrayRef<Expr*> args,
3918                        QualType t, AtomicOp op, SourceLocation RP)
3919   : Expr(AtomicExprClass, t, VK_RValue, OK_Ordinary,
3920          false, false, false, false),
3921     NumSubExprs(args.size()), BuiltinLoc(BLoc), RParenLoc(RP), Op(op)
3922 {
3923   assert(args.size() == getNumSubExprs(op) && "wrong number of subexpressions");
3924   for (unsigned i = 0; i != args.size(); i++) {
3925     if (args[i]->isTypeDependent())
3926       ExprBits.TypeDependent = true;
3927     if (args[i]->isValueDependent())
3928       ExprBits.ValueDependent = true;
3929     if (args[i]->isInstantiationDependent())
3930       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3931     if (args[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3932       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3933
3934     SubExprs[i] = args[i];
3935   }
3936 }
3937
3938 unsigned AtomicExpr::getNumSubExprs(AtomicOp Op) {
3939   switch (Op) {
3940   case AO__c11_atomic_init:
3941   case AO__c11_atomic_load:
3942   case AO__atomic_load_n:
3943     return 2;
3944
3945   case AO__c11_atomic_store:
3946   case AO__c11_atomic_exchange:
3947   case AO__atomic_load:
3948   case AO__atomic_store:
3949   case AO__atomic_store_n:
3950   case AO__atomic_exchange_n:
3951   case AO__c11_atomic_fetch_add:
3952   case AO__c11_atomic_fetch_sub:
3953   case AO__c11_atomic_fetch_and:
3954   case AO__c11_atomic_fetch_or:
3955   case AO__c11_atomic_fetch_xor:
3956   case AO__atomic_fetch_add:
3957   case AO__atomic_fetch_sub:
3958   case AO__atomic_fetch_and:
3959   case AO__atomic_fetch_or:
3960   case AO__atomic_fetch_xor:
3961   case AO__atomic_fetch_nand:
3962   case AO__atomic_add_fetch:
3963   case AO__atomic_sub_fetch:
3964   case AO__atomic_and_fetch:
3965   case AO__atomic_or_fetch:
3966   case AO__atomic_xor_fetch:
3967   case AO__atomic_nand_fetch:
3968     return 3;
3969
3970   case AO__atomic_exchange:
3971     return 4;
3972
3973   case AO__c11_atomic_compare_exchange_strong:
3974   case AO__c11_atomic_compare_exchange_weak:
3975     return 5;
3976
3977   case AO__atomic_compare_exchange:
3978   case AO__atomic_compare_exchange_n:
3979     return 6;
3980   }
3981   llvm_unreachable("unknown atomic op");
3982 }
3983
3984 QualType OMPArraySectionExpr::getBaseOriginalType(const Expr *Base) {
3985   unsigned ArraySectionCount = 0;
3986   while (auto *OASE = dyn_cast<OMPArraySectionExpr>(Base->IgnoreParens())) {
3987     Base = OASE->getBase();
3988     ++ArraySectionCount;
3989   }
3990   while (auto *ASE =
3991              dyn_cast<ArraySubscriptExpr>(Base->IgnoreParenImpCasts())) {
3992     Base = ASE->getBase();
3993     ++ArraySectionCount;
3994   }
3995   Base = Base->IgnoreParenImpCasts();
3996   auto OriginalTy = Base->getType();
3997   if (auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(Base))
3998     if (auto *PVD = dyn_cast<ParmVarDecl>(DRE->getDecl()))
3999       OriginalTy = PVD->getOriginalType().getNonReferenceType();
4000
4001   for (unsigned Cnt = 0; Cnt < ArraySectionCount; ++Cnt) {
4002     if (OriginalTy->isAnyPointerType())
4003       OriginalTy = OriginalTy->getPointeeType();
4004     else {
4005       assert (OriginalTy->isArrayType());
4006       OriginalTy = OriginalTy->castAsArrayTypeUnsafe()->getElementType();
4007     }
4008   }
4009   return OriginalTy;
4010 }