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Update clang to trunk r290819 and resolve conflicts.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / AST / ExprClassification.cpp
1 //===--- ExprClassification.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 Expr::classify.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "clang/AST/Expr.h"
15 #include "clang/AST/ASTContext.h"
16 #include "clang/AST/DeclCXX.h"
17 #include "clang/AST/DeclObjC.h"
18 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
19 #include "clang/AST/ExprCXX.h"
20 #include "clang/AST/ExprObjC.h"
21 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
22 using namespace clang;
23
24 typedef Expr::Classification Cl;
25
26 static Cl::Kinds ClassifyInternal(ASTContext &Ctx, const Expr *E);
27 static Cl::Kinds ClassifyDecl(ASTContext &Ctx, const Decl *D);
28 static Cl::Kinds ClassifyUnnamed(ASTContext &Ctx, QualType T);
29 static Cl::Kinds ClassifyMemberExpr(ASTContext &Ctx, const MemberExpr *E);
30 static Cl::Kinds ClassifyBinaryOp(ASTContext &Ctx, const BinaryOperator *E);
31 static Cl::Kinds ClassifyConditional(ASTContext &Ctx,
32                                      const Expr *trueExpr,
33                                      const Expr *falseExpr);
34 static Cl::ModifiableType IsModifiable(ASTContext &Ctx, const Expr *E,
35                                        Cl::Kinds Kind, SourceLocation &Loc);
36
37 Cl Expr::ClassifyImpl(ASTContext &Ctx, SourceLocation *Loc) const {
38   assert(!TR->isReferenceType() && "Expressions can't have reference type.");
39
40   Cl::Kinds kind = ClassifyInternal(Ctx, this);
41   // C99 6.3.2.1: An lvalue is an expression with an object type or an
42   //   incomplete type other than void.
43   if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus) {
44     // Thus, no functions.
45     if (TR->isFunctionType() || TR == Ctx.OverloadTy)
46       kind = Cl::CL_Function;
47     // No void either, but qualified void is OK because it is "other than void".
48     // Void "lvalues" are classified as addressable void values, which are void
49     // expressions whose address can be taken.
50     else if (TR->isVoidType() && !TR.hasQualifiers())
51       kind = (kind == Cl::CL_LValue ? Cl::CL_AddressableVoid : Cl::CL_Void);
52   }
53
54   // Enable this assertion for testing.
55   switch (kind) {
56   case Cl::CL_LValue: assert(getValueKind() == VK_LValue); break;
57   case Cl::CL_XValue: assert(getValueKind() == VK_XValue); break;
58   case Cl::CL_Function:
59   case Cl::CL_Void:
60   case Cl::CL_AddressableVoid:
61   case Cl::CL_DuplicateVectorComponents:
62   case Cl::CL_MemberFunction:
63   case Cl::CL_SubObjCPropertySetting:
64   case Cl::CL_ClassTemporary:
65   case Cl::CL_ArrayTemporary:
66   case Cl::CL_ObjCMessageRValue:
67   case Cl::CL_PRValue: assert(getValueKind() == VK_RValue); break;
68   }
69
70   Cl::ModifiableType modifiable = Cl::CM_Untested;
71   if (Loc)
72     modifiable = IsModifiable(Ctx, this, kind, *Loc);
73   return Classification(kind, modifiable);
74 }
75
76 /// Classify an expression which creates a temporary, based on its type.
77 static Cl::Kinds ClassifyTemporary(QualType T) {
78   if (T->isRecordType())
79     return Cl::CL_ClassTemporary;
80   if (T->isArrayType())
81     return Cl::CL_ArrayTemporary;
82
83   // No special classification: these don't behave differently from normal
84   // prvalues.
85   return Cl::CL_PRValue;
86 }
87
88 static Cl::Kinds ClassifyExprValueKind(const LangOptions &Lang,
89                                        const Expr *E,
90                                        ExprValueKind Kind) {
91   switch (Kind) {
92   case VK_RValue:
93     return Lang.CPlusPlus ? ClassifyTemporary(E->getType()) : Cl::CL_PRValue;
94   case VK_LValue:
95     return Cl::CL_LValue;
96   case VK_XValue:
97     return Cl::CL_XValue;
98   }
99   llvm_unreachable("Invalid value category of implicit cast.");
100 }
101
102 static Cl::Kinds ClassifyInternal(ASTContext &Ctx, const Expr *E) {
103   // This function takes the first stab at classifying expressions.
104   const LangOptions &Lang = Ctx.getLangOpts();
105
106   switch (E->getStmtClass()) {
107   case Stmt::NoStmtClass:
108 #define ABSTRACT_STMT(Kind)
109 #define STMT(Kind, Base) case Expr::Kind##Class:
110 #define EXPR(Kind, Base)
111 #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
112     llvm_unreachable("cannot classify a statement");
113
114     // First come the expressions that are always lvalues, unconditionally.
115   case Expr::ObjCIsaExprClass:
116     // C++ [expr.prim.general]p1: A string literal is an lvalue.
117   case Expr::StringLiteralClass:
118     // @encode is equivalent to its string
119   case Expr::ObjCEncodeExprClass:
120     // __func__ and friends are too.
121   case Expr::PredefinedExprClass:
122     // Property references are lvalues
123   case Expr::ObjCSubscriptRefExprClass:
124   case Expr::ObjCPropertyRefExprClass:
125     // C++ [expr.typeid]p1: The result of a typeid expression is an lvalue of...
126   case Expr::CXXTypeidExprClass:
127     // Unresolved lookups and uncorrected typos get classified as lvalues.
128     // FIXME: Is this wise? Should they get their own kind?
129   case Expr::UnresolvedLookupExprClass:
130   case Expr::UnresolvedMemberExprClass:
131   case Expr::TypoExprClass:
132   case Expr::CXXDependentScopeMemberExprClass:
133   case Expr::DependentScopeDeclRefExprClass:
134     // ObjC instance variables are lvalues
135     // FIXME: ObjC++0x might have different rules
136   case Expr::ObjCIvarRefExprClass:
137   case Expr::FunctionParmPackExprClass:
138   case Expr::MSPropertyRefExprClass:
139   case Expr::MSPropertySubscriptExprClass:
140   case Expr::OMPArraySectionExprClass:
141     return Cl::CL_LValue;
142
143     // C99 6.5.2.5p5 says that compound literals are lvalues.
144     // In C++, they're prvalue temporaries, except for file-scope arrays.
145   case Expr::CompoundLiteralExprClass:
146     return !E->isLValue() ? ClassifyTemporary(E->getType()) : Cl::CL_LValue;
147
148     // Expressions that are prvalues.
149   case Expr::CXXBoolLiteralExprClass:
150   case Expr::CXXPseudoDestructorExprClass:
151   case Expr::UnaryExprOrTypeTraitExprClass:
152   case Expr::CXXNewExprClass:
153   case Expr::CXXThisExprClass:
154   case Expr::CXXNullPtrLiteralExprClass:
155   case Expr::ImaginaryLiteralClass:
156   case Expr::GNUNullExprClass:
157   case Expr::OffsetOfExprClass:
158   case Expr::CXXThrowExprClass:
159   case Expr::ShuffleVectorExprClass:
160   case Expr::ConvertVectorExprClass:
161   case Expr::IntegerLiteralClass:
162   case Expr::CharacterLiteralClass:
163   case Expr::AddrLabelExprClass:
164   case Expr::CXXDeleteExprClass:
165   case Expr::ImplicitValueInitExprClass:
166   case Expr::BlockExprClass:
167   case Expr::FloatingLiteralClass:
168   case Expr::CXXNoexceptExprClass:
169   case Expr::CXXScalarValueInitExprClass:
170   case Expr::TypeTraitExprClass:
171   case Expr::ArrayTypeTraitExprClass:
172   case Expr::ExpressionTraitExprClass:
173   case Expr::ObjCSelectorExprClass:
174   case Expr::ObjCProtocolExprClass:
175   case Expr::ObjCStringLiteralClass:
176   case Expr::ObjCBoxedExprClass:
177   case Expr::ObjCArrayLiteralClass:
178   case Expr::ObjCDictionaryLiteralClass:
179   case Expr::ObjCBoolLiteralExprClass:
180   case Expr::ObjCAvailabilityCheckExprClass:
181   case Expr::ParenListExprClass:
182   case Expr::SizeOfPackExprClass:
183   case Expr::SubstNonTypeTemplateParmPackExprClass:
184   case Expr::AsTypeExprClass:
185   case Expr::ObjCIndirectCopyRestoreExprClass:
186   case Expr::AtomicExprClass:
187   case Expr::CXXFoldExprClass:
188   case Expr::ArrayInitLoopExprClass:
189   case Expr::ArrayInitIndexExprClass:
190   case Expr::NoInitExprClass:
191   case Expr::DesignatedInitUpdateExprClass:
192   case Expr::CoyieldExprClass:
193     return Cl::CL_PRValue;
194
195     // Next come the complicated cases.
196   case Expr::SubstNonTypeTemplateParmExprClass:
197     return ClassifyInternal(Ctx,
198                  cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)->getReplacement());
199
200     // C, C++98 [expr.sub]p1: The result is an lvalue of type "T".
201     // C++11 (DR1213): in the case of an array operand, the result is an lvalue
202     //                 if that operand is an lvalue and an xvalue otherwise.
203     // Subscripting vector types is more like member access.
204   case Expr::ArraySubscriptExprClass:
205     if (cast<ArraySubscriptExpr>(E)->getBase()->getType()->isVectorType())
206       return ClassifyInternal(Ctx, cast<ArraySubscriptExpr>(E)->getBase());
207     if (Lang.CPlusPlus11) {
208       // Step over the array-to-pointer decay if present, but not over the
209       // temporary materialization.
210       auto *Base = cast<ArraySubscriptExpr>(E)->getBase()->IgnoreImpCasts();
211       if (Base->getType()->isArrayType())
212         return ClassifyInternal(Ctx, Base);
213     }
214     return Cl::CL_LValue;
215
216     // C++ [expr.prim.general]p3: The result is an lvalue if the entity is a
217     //   function or variable and a prvalue otherwise.
218   case Expr::DeclRefExprClass:
219     if (E->getType() == Ctx.UnknownAnyTy)
220       return isa<FunctionDecl>(cast<DeclRefExpr>(E)->getDecl())
221                ? Cl::CL_PRValue : Cl::CL_LValue;
222     return ClassifyDecl(Ctx, cast<DeclRefExpr>(E)->getDecl());
223
224     // Member access is complex.
225   case Expr::MemberExprClass:
226     return ClassifyMemberExpr(Ctx, cast<MemberExpr>(E));
227
228   case Expr::UnaryOperatorClass:
229     switch (cast<UnaryOperator>(E)->getOpcode()) {
230       // C++ [expr.unary.op]p1: The unary * operator performs indirection:
231       //   [...] the result is an lvalue referring to the object or function
232       //   to which the expression points.
233     case UO_Deref:
234       return Cl::CL_LValue;
235
236       // GNU extensions, simply look through them.
237     case UO_Extension:
238       return ClassifyInternal(Ctx, cast<UnaryOperator>(E)->getSubExpr());
239
240     // Treat _Real and _Imag basically as if they were member
241     // expressions:  l-value only if the operand is a true l-value.
242     case UO_Real:
243     case UO_Imag: {
244       const Expr *Op = cast<UnaryOperator>(E)->getSubExpr()->IgnoreParens();
245       Cl::Kinds K = ClassifyInternal(Ctx, Op);
246       if (K != Cl::CL_LValue) return K;
247
248       if (isa<ObjCPropertyRefExpr>(Op))
249         return Cl::CL_SubObjCPropertySetting;
250       return Cl::CL_LValue;
251     }
252
253       // C++ [expr.pre.incr]p1: The result is the updated operand; it is an
254       //   lvalue, [...]
255       // Not so in C.
256     case UO_PreInc:
257     case UO_PreDec:
258       return Lang.CPlusPlus ? Cl::CL_LValue : Cl::CL_PRValue;
259
260     default:
261       return Cl::CL_PRValue;
262     }
263
264   case Expr::OpaqueValueExprClass:
265     return ClassifyExprValueKind(Lang, E, E->getValueKind());
266
267     // Pseudo-object expressions can produce l-values with reference magic.
268   case Expr::PseudoObjectExprClass:
269     return ClassifyExprValueKind(Lang, E,
270                                  cast<PseudoObjectExpr>(E)->getValueKind());
271
272     // Implicit casts are lvalues if they're lvalue casts. Other than that, we
273     // only specifically record class temporaries.
274   case Expr::ImplicitCastExprClass:
275     return ClassifyExprValueKind(Lang, E, E->getValueKind());
276
277     // C++ [expr.prim.general]p4: The presence of parentheses does not affect
278     //   whether the expression is an lvalue.
279   case Expr::ParenExprClass:
280     return ClassifyInternal(Ctx, cast<ParenExpr>(E)->getSubExpr());
281
282     // C11 6.5.1.1p4: [A generic selection] is an lvalue, a function designator,
283     // or a void expression if its result expression is, respectively, an
284     // lvalue, a function designator, or a void expression.
285   case Expr::GenericSelectionExprClass:
286     if (cast<GenericSelectionExpr>(E)->isResultDependent())
287       return Cl::CL_PRValue;
288     return ClassifyInternal(Ctx,cast<GenericSelectionExpr>(E)->getResultExpr());
289
290   case Expr::BinaryOperatorClass:
291   case Expr::CompoundAssignOperatorClass:
292     // C doesn't have any binary expressions that are lvalues.
293     if (Lang.CPlusPlus)
294       return ClassifyBinaryOp(Ctx, cast<BinaryOperator>(E));
295     return Cl::CL_PRValue;
296
297   case Expr::CallExprClass:
298   case Expr::CXXOperatorCallExprClass:
299   case Expr::CXXMemberCallExprClass:
300   case Expr::UserDefinedLiteralClass:
301   case Expr::CUDAKernelCallExprClass:
302     return ClassifyUnnamed(Ctx, cast<CallExpr>(E)->getCallReturnType(Ctx));
303
304     // __builtin_choose_expr is equivalent to the chosen expression.
305   case Expr::ChooseExprClass:
306     return ClassifyInternal(Ctx, cast<ChooseExpr>(E)->getChosenSubExpr());
307
308     // Extended vector element access is an lvalue unless there are duplicates
309     // in the shuffle expression.
310   case Expr::ExtVectorElementExprClass:
311     if (cast<ExtVectorElementExpr>(E)->containsDuplicateElements())
312       return Cl::CL_DuplicateVectorComponents;
313     if (cast<ExtVectorElementExpr>(E)->isArrow())
314       return Cl::CL_LValue;
315     return ClassifyInternal(Ctx, cast<ExtVectorElementExpr>(E)->getBase());
316
317     // Simply look at the actual default argument.
318   case Expr::CXXDefaultArgExprClass:
319     return ClassifyInternal(Ctx, cast<CXXDefaultArgExpr>(E)->getExpr());
320
321     // Same idea for default initializers.
322   case Expr::CXXDefaultInitExprClass:
323     return ClassifyInternal(Ctx, cast<CXXDefaultInitExpr>(E)->getExpr());
324
325     // Same idea for temporary binding.
326   case Expr::CXXBindTemporaryExprClass:
327     return ClassifyInternal(Ctx, cast<CXXBindTemporaryExpr>(E)->getSubExpr());
328
329     // And the cleanups guard.
330   case Expr::ExprWithCleanupsClass:
331     return ClassifyInternal(Ctx, cast<ExprWithCleanups>(E)->getSubExpr());
332
333     // Casts depend completely on the target type. All casts work the same.
334   case Expr::CStyleCastExprClass:
335   case Expr::CXXFunctionalCastExprClass:
336   case Expr::CXXStaticCastExprClass:
337   case Expr::CXXDynamicCastExprClass:
338   case Expr::CXXReinterpretCastExprClass:
339   case Expr::CXXConstCastExprClass:
340   case Expr::ObjCBridgedCastExprClass:
341     // Only in C++ can casts be interesting at all.
342     if (!Lang.CPlusPlus) return Cl::CL_PRValue;
343     return ClassifyUnnamed(Ctx, cast<ExplicitCastExpr>(E)->getTypeAsWritten());
344
345   case Expr::CXXUnresolvedConstructExprClass:
346     return ClassifyUnnamed(Ctx, 
347                       cast<CXXUnresolvedConstructExpr>(E)->getTypeAsWritten());
348       
349   case Expr::BinaryConditionalOperatorClass: {
350     if (!Lang.CPlusPlus) return Cl::CL_PRValue;
351     const BinaryConditionalOperator *co = cast<BinaryConditionalOperator>(E);
352     return ClassifyConditional(Ctx, co->getTrueExpr(), co->getFalseExpr());
353   }
354
355   case Expr::ConditionalOperatorClass: {
356     // Once again, only C++ is interesting.
357     if (!Lang.CPlusPlus) return Cl::CL_PRValue;
358     const ConditionalOperator *co = cast<ConditionalOperator>(E);
359     return ClassifyConditional(Ctx, co->getTrueExpr(), co->getFalseExpr());
360   }
361
362     // ObjC message sends are effectively function calls, if the target function
363     // is known.
364   case Expr::ObjCMessageExprClass:
365     if (const ObjCMethodDecl *Method =
366           cast<ObjCMessageExpr>(E)->getMethodDecl()) {
367       Cl::Kinds kind = ClassifyUnnamed(Ctx, Method->getReturnType());
368       return (kind == Cl::CL_PRValue) ? Cl::CL_ObjCMessageRValue : kind;
369     }
370     return Cl::CL_PRValue;
371       
372     // Some C++ expressions are always class temporaries.
373   case Expr::CXXConstructExprClass:
374   case Expr::CXXInheritedCtorInitExprClass:
375   case Expr::CXXTemporaryObjectExprClass:
376   case Expr::LambdaExprClass:
377   case Expr::CXXStdInitializerListExprClass:
378     return Cl::CL_ClassTemporary;
379
380   case Expr::VAArgExprClass:
381     return ClassifyUnnamed(Ctx, E->getType());
382
383   case Expr::DesignatedInitExprClass:
384     return ClassifyInternal(Ctx, cast<DesignatedInitExpr>(E)->getInit());
385
386   case Expr::StmtExprClass: {
387     const CompoundStmt *S = cast<StmtExpr>(E)->getSubStmt();
388     if (const Expr *LastExpr = dyn_cast_or_null<Expr>(S->body_back()))
389       return ClassifyUnnamed(Ctx, LastExpr->getType());
390     return Cl::CL_PRValue;
391   }
392
393   case Expr::CXXUuidofExprClass:
394     return Cl::CL_LValue;
395
396   case Expr::PackExpansionExprClass:
397     return ClassifyInternal(Ctx, cast<PackExpansionExpr>(E)->getPattern());
398
399   case Expr::MaterializeTemporaryExprClass:
400     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)->isBoundToLvalueReference()
401               ? Cl::CL_LValue 
402               : Cl::CL_XValue;
403
404   case Expr::InitListExprClass:
405     // An init list can be an lvalue if it is bound to a reference and
406     // contains only one element. In that case, we look at that element
407     // for an exact classification. Init list creation takes care of the
408     // value kind for us, so we only need to fine-tune.
409     if (E->isRValue())
410       return ClassifyExprValueKind(Lang, E, E->getValueKind());
411     assert(cast<InitListExpr>(E)->getNumInits() == 1 &&
412            "Only 1-element init lists can be glvalues.");
413     return ClassifyInternal(Ctx, cast<InitListExpr>(E)->getInit(0));
414
415   case Expr::CoawaitExprClass:
416     return ClassifyInternal(Ctx, cast<CoawaitExpr>(E)->getResumeExpr());
417   }
418
419   llvm_unreachable("unhandled expression kind in classification");
420 }
421
422 /// ClassifyDecl - Return the classification of an expression referencing the
423 /// given declaration.
424 static Cl::Kinds ClassifyDecl(ASTContext &Ctx, const Decl *D) {
425   // C++ [expr.prim.general]p6: The result is an lvalue if the entity is a
426   //   function, variable, or data member and a prvalue otherwise.
427   // In C, functions are not lvalues.
428   // In addition, NonTypeTemplateParmDecl derives from VarDecl but isn't an
429   // lvalue unless it's a reference type (C++ [temp.param]p6), so we need to
430   // special-case this.
431
432   if (isa<CXXMethodDecl>(D) && cast<CXXMethodDecl>(D)->isInstance())
433     return Cl::CL_MemberFunction;
434
435   bool islvalue;
436   if (const NonTypeTemplateParmDecl *NTTParm =
437         dyn_cast<NonTypeTemplateParmDecl>(D))
438     islvalue = NTTParm->getType()->isReferenceType();
439   else
440     islvalue = isa<VarDecl>(D) || isa<FieldDecl>(D) ||
441                isa<IndirectFieldDecl>(D) ||
442                isa<BindingDecl>(D) ||
443                (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus &&
444                 (isa<FunctionDecl>(D) || isa<MSPropertyDecl>(D) ||
445                  isa<FunctionTemplateDecl>(D)));
446
447   return islvalue ? Cl::CL_LValue : Cl::CL_PRValue;
448 }
449
450 /// ClassifyUnnamed - Return the classification of an expression yielding an
451 /// unnamed value of the given type. This applies in particular to function
452 /// calls and casts.
453 static Cl::Kinds ClassifyUnnamed(ASTContext &Ctx, QualType T) {
454   // In C, function calls are always rvalues.
455   if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus) return Cl::CL_PRValue;
456
457   // C++ [expr.call]p10: A function call is an lvalue if the result type is an
458   //   lvalue reference type or an rvalue reference to function type, an xvalue
459   //   if the result type is an rvalue reference to object type, and a prvalue
460   //   otherwise.
461   if (T->isLValueReferenceType())
462     return Cl::CL_LValue;
463   const RValueReferenceType *RV = T->getAs<RValueReferenceType>();
464   if (!RV) // Could still be a class temporary, though.
465     return ClassifyTemporary(T);
466
467   return RV->getPointeeType()->isFunctionType() ? Cl::CL_LValue : Cl::CL_XValue;
468 }
469
470 static Cl::Kinds ClassifyMemberExpr(ASTContext &Ctx, const MemberExpr *E) {
471   if (E->getType() == Ctx.UnknownAnyTy)
472     return (isa<FunctionDecl>(E->getMemberDecl())
473               ? Cl::CL_PRValue : Cl::CL_LValue);
474
475   // Handle C first, it's easier.
476   if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus) {
477     // C99 6.5.2.3p3
478     // For dot access, the expression is an lvalue if the first part is. For
479     // arrow access, it always is an lvalue.
480     if (E->isArrow())
481       return Cl::CL_LValue;
482     // ObjC property accesses are not lvalues, but get special treatment.
483     Expr *Base = E->getBase()->IgnoreParens();
484     if (isa<ObjCPropertyRefExpr>(Base))
485       return Cl::CL_SubObjCPropertySetting;
486     return ClassifyInternal(Ctx, Base);
487   }
488
489   NamedDecl *Member = E->getMemberDecl();
490   // C++ [expr.ref]p3: E1->E2 is converted to the equivalent form (*(E1)).E2.
491   // C++ [expr.ref]p4: If E2 is declared to have type "reference to T", then
492   //   E1.E2 is an lvalue.
493   if (ValueDecl *Value = dyn_cast<ValueDecl>(Member))
494     if (Value->getType()->isReferenceType())
495       return Cl::CL_LValue;
496
497   //   Otherwise, one of the following rules applies.
498   //   -- If E2 is a static member [...] then E1.E2 is an lvalue.
499   if (isa<VarDecl>(Member) && Member->getDeclContext()->isRecord())
500     return Cl::CL_LValue;
501
502   //   -- If E2 is a non-static data member [...]. If E1 is an lvalue, then
503   //      E1.E2 is an lvalue; if E1 is an xvalue, then E1.E2 is an xvalue;
504   //      otherwise, it is a prvalue.
505   if (isa<FieldDecl>(Member)) {
506     // *E1 is an lvalue
507     if (E->isArrow())
508       return Cl::CL_LValue;
509     Expr *Base = E->getBase()->IgnoreParenImpCasts();
510     if (isa<ObjCPropertyRefExpr>(Base))
511       return Cl::CL_SubObjCPropertySetting;
512     return ClassifyInternal(Ctx, E->getBase());
513   }
514
515   //   -- If E2 is a [...] member function, [...]
516   //      -- If it refers to a static member function [...], then E1.E2 is an
517   //         lvalue; [...]
518   //      -- Otherwise [...] E1.E2 is a prvalue.
519   if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(Member))
520     return Method->isStatic() ? Cl::CL_LValue : Cl::CL_MemberFunction;
521
522   //   -- If E2 is a member enumerator [...], the expression E1.E2 is a prvalue.
523   // So is everything else we haven't handled yet.
524   return Cl::CL_PRValue;
525 }
526
527 static Cl::Kinds ClassifyBinaryOp(ASTContext &Ctx, const BinaryOperator *E) {
528   assert(Ctx.getLangOpts().CPlusPlus &&
529          "This is only relevant for C++.");
530   // C++ [expr.ass]p1: All [...] return an lvalue referring to the left operand.
531   // Except we override this for writes to ObjC properties.
532   if (E->isAssignmentOp())
533     return (E->getLHS()->getObjectKind() == OK_ObjCProperty
534               ? Cl::CL_PRValue : Cl::CL_LValue);
535
536   // C++ [expr.comma]p1: the result is of the same value category as its right
537   //   operand, [...].
538   if (E->getOpcode() == BO_Comma)
539     return ClassifyInternal(Ctx, E->getRHS());
540
541   // C++ [expr.mptr.oper]p6: The result of a .* expression whose second operand
542   //   is a pointer to a data member is of the same value category as its first
543   //   operand.
544   if (E->getOpcode() == BO_PtrMemD)
545     return (E->getType()->isFunctionType() ||
546             E->hasPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember))
547              ? Cl::CL_MemberFunction 
548              : ClassifyInternal(Ctx, E->getLHS());
549
550   // C++ [expr.mptr.oper]p6: The result of an ->* expression is an lvalue if its
551   //   second operand is a pointer to data member and a prvalue otherwise.
552   if (E->getOpcode() == BO_PtrMemI)
553     return (E->getType()->isFunctionType() ||
554             E->hasPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember))
555              ? Cl::CL_MemberFunction 
556              : Cl::CL_LValue;
557
558   // All other binary operations are prvalues.
559   return Cl::CL_PRValue;
560 }
561
562 static Cl::Kinds ClassifyConditional(ASTContext &Ctx, const Expr *True,
563                                      const Expr *False) {
564   assert(Ctx.getLangOpts().CPlusPlus &&
565          "This is only relevant for C++.");
566
567   // C++ [expr.cond]p2
568   //   If either the second or the third operand has type (cv) void,
569   //   one of the following shall hold:
570   if (True->getType()->isVoidType() || False->getType()->isVoidType()) {
571     // The second or the third operand (but not both) is a (possibly
572     // parenthesized) throw-expression; the result is of the [...] value
573     // category of the other.
574     bool TrueIsThrow = isa<CXXThrowExpr>(True->IgnoreParenImpCasts());
575     bool FalseIsThrow = isa<CXXThrowExpr>(False->IgnoreParenImpCasts());
576     if (const Expr *NonThrow = TrueIsThrow ? (FalseIsThrow ? nullptr : False)
577                                            : (FalseIsThrow ? True : nullptr))
578       return ClassifyInternal(Ctx, NonThrow);
579
580     //   [Otherwise] the result [...] is a prvalue.
581     return Cl::CL_PRValue;
582   }
583
584   // Note that at this point, we have already performed all conversions
585   // according to [expr.cond]p3.
586   // C++ [expr.cond]p4: If the second and third operands are glvalues of the
587   //   same value category [...], the result is of that [...] value category.
588   // C++ [expr.cond]p5: Otherwise, the result is a prvalue.
589   Cl::Kinds LCl = ClassifyInternal(Ctx, True),
590             RCl = ClassifyInternal(Ctx, False);
591   return LCl == RCl ? LCl : Cl::CL_PRValue;
592 }
593
594 static Cl::ModifiableType IsModifiable(ASTContext &Ctx, const Expr *E,
595                                        Cl::Kinds Kind, SourceLocation &Loc) {
596   // As a general rule, we only care about lvalues. But there are some rvalues
597   // for which we want to generate special results.
598   if (Kind == Cl::CL_PRValue) {
599     // For the sake of better diagnostics, we want to specifically recognize
600     // use of the GCC cast-as-lvalue extension.
601     if (const ExplicitCastExpr *CE =
602           dyn_cast<ExplicitCastExpr>(E->IgnoreParens())) {
603       if (CE->getSubExpr()->IgnoreParenImpCasts()->isLValue()) {
604         Loc = CE->getExprLoc();
605         return Cl::CM_LValueCast;
606       }
607     }
608   }
609   if (Kind != Cl::CL_LValue)
610     return Cl::CM_RValue;
611
612   // This is the lvalue case.
613   // Functions are lvalues in C++, but not modifiable. (C++ [basic.lval]p6)
614   if (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus && E->getType()->isFunctionType())
615     return Cl::CM_Function;
616
617   // Assignment to a property in ObjC is an implicit setter access. But a
618   // setter might not exist.
619   if (const ObjCPropertyRefExpr *Expr = dyn_cast<ObjCPropertyRefExpr>(E)) {
620     if (Expr->isImplicitProperty() &&
621         Expr->getImplicitPropertySetter() == nullptr)
622       return Cl::CM_NoSetterProperty;
623   }
624
625   CanQualType CT = Ctx.getCanonicalType(E->getType());
626   // Const stuff is obviously not modifiable.
627   if (CT.isConstQualified())
628     return Cl::CM_ConstQualified;
629   if (CT.getQualifiers().getAddressSpace() == LangAS::opencl_constant)
630     return Cl::CM_ConstAddrSpace;
631
632   // Arrays are not modifiable, only their elements are.
633   if (CT->isArrayType())
634     return Cl::CM_ArrayType;
635   // Incomplete types are not modifiable.
636   if (CT->isIncompleteType())
637     return Cl::CM_IncompleteType;
638
639   // Records with any const fields (recursively) are not modifiable.
640   if (const RecordType *R = CT->getAs<RecordType>())
641     if (R->hasConstFields())
642       return Cl::CM_ConstQualified;
643
644   return Cl::CM_Modifiable;
645 }
646
647 Expr::LValueClassification Expr::ClassifyLValue(ASTContext &Ctx) const {
648   Classification VC = Classify(Ctx);
649   switch (VC.getKind()) {
650   case Cl::CL_LValue: return LV_Valid;
651   case Cl::CL_XValue: return LV_InvalidExpression;
652   case Cl::CL_Function: return LV_NotObjectType;
653   case Cl::CL_Void: return LV_InvalidExpression;
654   case Cl::CL_AddressableVoid: return LV_IncompleteVoidType;
655   case Cl::CL_DuplicateVectorComponents: return LV_DuplicateVectorComponents;
656   case Cl::CL_MemberFunction: return LV_MemberFunction;
657   case Cl::CL_SubObjCPropertySetting: return LV_SubObjCPropertySetting;
658   case Cl::CL_ClassTemporary: return LV_ClassTemporary;
659   case Cl::CL_ArrayTemporary: return LV_ArrayTemporary;
660   case Cl::CL_ObjCMessageRValue: return LV_InvalidMessageExpression;
661   case Cl::CL_PRValue: return LV_InvalidExpression;
662   }
663   llvm_unreachable("Unhandled kind");
664 }
665
666 Expr::isModifiableLvalueResult
667 Expr::isModifiableLvalue(ASTContext &Ctx, SourceLocation *Loc) const {
668   SourceLocation dummy;
669   Classification VC = ClassifyModifiable(Ctx, Loc ? *Loc : dummy);
670   switch (VC.getKind()) {
671   case Cl::CL_LValue: break;
672   case Cl::CL_XValue: return MLV_InvalidExpression;
673   case Cl::CL_Function: return MLV_NotObjectType;
674   case Cl::CL_Void: return MLV_InvalidExpression;
675   case Cl::CL_AddressableVoid: return MLV_IncompleteVoidType;
676   case Cl::CL_DuplicateVectorComponents: return MLV_DuplicateVectorComponents;
677   case Cl::CL_MemberFunction: return MLV_MemberFunction;
678   case Cl::CL_SubObjCPropertySetting: return MLV_SubObjCPropertySetting;
679   case Cl::CL_ClassTemporary: return MLV_ClassTemporary;
680   case Cl::CL_ArrayTemporary: return MLV_ArrayTemporary;
681   case Cl::CL_ObjCMessageRValue: return MLV_InvalidMessageExpression;
682   case Cl::CL_PRValue:
683     return VC.getModifiable() == Cl::CM_LValueCast ?
684       MLV_LValueCast : MLV_InvalidExpression;
685   }
686   assert(VC.getKind() == Cl::CL_LValue && "Unhandled kind");
687   switch (VC.getModifiable()) {
688   case Cl::CM_Untested: llvm_unreachable("Did not test modifiability");
689   case Cl::CM_Modifiable: return MLV_Valid;
690   case Cl::CM_RValue: llvm_unreachable("CM_RValue and CL_LValue don't match");
691   case Cl::CM_Function: return MLV_NotObjectType;
692   case Cl::CM_LValueCast:
693     llvm_unreachable("CM_LValueCast and CL_LValue don't match");
694   case Cl::CM_NoSetterProperty: return MLV_NoSetterProperty;
695   case Cl::CM_ConstQualified: return MLV_ConstQualified;
696   case Cl::CM_ConstAddrSpace: return MLV_ConstAddrSpace;
697   case Cl::CM_ArrayType: return MLV_ArrayType;
698   case Cl::CM_IncompleteType: return MLV_IncompleteType;
699   }
700   llvm_unreachable("Unhandled modifiable type");
701 }