]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/Sema/SemaDecl.cpp
Upgrade our copy of clang and llvm to 3.5.1 release. This is a bugfix
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / Sema / SemaDecl.cpp
1 //===--- SemaDecl.cpp - Semantic Analysis for Declarations ----------------===//
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 semantic analysis for declarations.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "clang/Sema/SemaInternal.h"
15 #include "TypeLocBuilder.h"
16 #include "clang/AST/ASTConsumer.h"
17 #include "clang/AST/ASTContext.h"
18 #include "clang/AST/ASTLambda.h"
19 #include "clang/AST/CXXInheritance.h"
20 #include "clang/AST/CharUnits.h"
21 #include "clang/AST/CommentDiagnostic.h"
22 #include "clang/AST/DeclCXX.h"
23 #include "clang/AST/DeclObjC.h"
24 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
25 #include "clang/AST/EvaluatedExprVisitor.h"
26 #include "clang/AST/ExprCXX.h"
27 #include "clang/AST/StmtCXX.h"
28 #include "clang/Basic/Builtins.h"
29 #include "clang/Basic/PartialDiagnostic.h"
30 #include "clang/Basic/SourceManager.h"
31 #include "clang/Basic/TargetInfo.h"
32 #include "clang/Lex/HeaderSearch.h" // TODO: Sema shouldn't depend on Lex
33 #include "clang/Lex/Lexer.h" // TODO: Extract static functions to fix layering.
34 #include "clang/Lex/ModuleLoader.h" // TODO: Sema shouldn't depend on Lex
35 #include "clang/Lex/Preprocessor.h" // Included for isCodeCompletionEnabled()
36 #include "clang/Parse/ParseDiagnostic.h"
37 #include "clang/Sema/CXXFieldCollector.h"
38 #include "clang/Sema/DeclSpec.h"
39 #include "clang/Sema/DelayedDiagnostic.h"
40 #include "clang/Sema/Initialization.h"
41 #include "clang/Sema/Lookup.h"
42 #include "clang/Sema/ParsedTemplate.h"
43 #include "clang/Sema/Scope.h"
44 #include "clang/Sema/ScopeInfo.h"
45 #include "clang/Sema/Template.h"
46 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
47 #include "llvm/ADT/Triple.h"
48 #include <algorithm>
49 #include <cstring>
50 #include <functional>
51 using namespace clang;
52 using namespace sema;
53
54 Sema::DeclGroupPtrTy Sema::ConvertDeclToDeclGroup(Decl *Ptr, Decl *OwnedType) {
55   if (OwnedType) {
56     Decl *Group[2] = { OwnedType, Ptr };
57     return DeclGroupPtrTy::make(DeclGroupRef::Create(Context, Group, 2));
58   }
59
60   return DeclGroupPtrTy::make(DeclGroupRef(Ptr));
61 }
62
63 namespace {
64
65 class TypeNameValidatorCCC : public CorrectionCandidateCallback {
66  public:
67   TypeNameValidatorCCC(bool AllowInvalid, bool WantClass=false,
68                        bool AllowTemplates=false)
69       : AllowInvalidDecl(AllowInvalid), WantClassName(WantClass),
70         AllowClassTemplates(AllowTemplates) {
71     WantExpressionKeywords = false;
72     WantCXXNamedCasts = false;
73     WantRemainingKeywords = false;
74   }
75
76   bool ValidateCandidate(const TypoCorrection &candidate) override {
77     if (NamedDecl *ND = candidate.getCorrectionDecl()) {
78       bool IsType = isa<TypeDecl>(ND) || isa<ObjCInterfaceDecl>(ND);
79       bool AllowedTemplate = AllowClassTemplates && isa<ClassTemplateDecl>(ND);
80       return (IsType || AllowedTemplate) &&
81              (AllowInvalidDecl || !ND->isInvalidDecl());
82     }
83     return !WantClassName && candidate.isKeyword();
84   }
85
86  private:
87   bool AllowInvalidDecl;
88   bool WantClassName;
89   bool AllowClassTemplates;
90 };
91
92 }
93
94 /// \brief Determine whether the token kind starts a simple-type-specifier.
95 bool Sema::isSimpleTypeSpecifier(tok::TokenKind Kind) const {
96   switch (Kind) {
97   // FIXME: Take into account the current language when deciding whether a
98   // token kind is a valid type specifier
99   case tok::kw_short:
100   case tok::kw_long:
101   case tok::kw___int64:
102   case tok::kw___int128:
103   case tok::kw_signed:
104   case tok::kw_unsigned:
105   case tok::kw_void:
106   case tok::kw_char:
107   case tok::kw_int:
108   case tok::kw_half:
109   case tok::kw_float:
110   case tok::kw_double:
111   case tok::kw_wchar_t:
112   case tok::kw_bool:
113   case tok::kw___underlying_type:
114     return true;
115
116   case tok::annot_typename:
117   case tok::kw_char16_t:
118   case tok::kw_char32_t:
119   case tok::kw_typeof:
120   case tok::annot_decltype:
121   case tok::kw_decltype:
122     return getLangOpts().CPlusPlus;
123
124   default:
125     break;
126   }
127
128   return false;
129 }
130
131 static ParsedType recoverFromTypeInKnownDependentBase(Sema &S,
132                                                       const IdentifierInfo &II,
133                                                       SourceLocation NameLoc) {
134   // Find the first parent class template context, if any.
135   // FIXME: Perform the lookup in all enclosing class templates.
136   const CXXRecordDecl *RD = nullptr;
137   for (DeclContext *DC = S.CurContext; DC; DC = DC->getParent()) {
138     RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(DC);
139     if (RD && RD->getDescribedClassTemplate())
140       break;
141   }
142   if (!RD)
143     return ParsedType();
144
145   // Look for type decls in dependent base classes that have known primary
146   // templates.
147   bool FoundTypeDecl = false;
148   for (const auto &Base : RD->bases()) {
149     auto *TST = Base.getType()->getAs<TemplateSpecializationType>();
150     if (!TST || !TST->isDependentType())
151       continue;
152     auto *TD = TST->getTemplateName().getAsTemplateDecl();
153     if (!TD)
154       continue;
155     auto *BasePrimaryTemplate = cast<CXXRecordDecl>(TD->getTemplatedDecl());
156     // FIXME: Allow lookup into non-dependent bases of dependent bases, possibly
157     // by calling or integrating with the main LookupQualifiedName mechanism.
158     for (NamedDecl *ND : BasePrimaryTemplate->lookup(&II)) {
159       if (FoundTypeDecl)
160         return ParsedType();
161       FoundTypeDecl = isa<TypeDecl>(ND);
162       if (!FoundTypeDecl)
163         return ParsedType();
164     }
165   }
166   if (!FoundTypeDecl)
167     return ParsedType();
168
169   // We found some types in dependent base classes.  Recover as if the user
170   // wrote 'typename MyClass::II' instead of 'II'.  We'll fully resolve the
171   // lookup during template instantiation.
172   S.Diag(NameLoc, diag::ext_found_via_dependent_bases_lookup) << &II;
173
174   ASTContext &Context = S.Context;
175   auto *NNS = NestedNameSpecifier::Create(Context, nullptr, false,
176                                           cast<Type>(Context.getRecordType(RD)));
177   QualType T = Context.getDependentNameType(ETK_Typename, NNS, &II);
178
179   CXXScopeSpec SS;
180   SS.MakeTrivial(Context, NNS, SourceRange(NameLoc));
181
182   TypeLocBuilder Builder;
183   DependentNameTypeLoc DepTL = Builder.push<DependentNameTypeLoc>(T);
184   DepTL.setNameLoc(NameLoc);
185   DepTL.setElaboratedKeywordLoc(SourceLocation());
186   DepTL.setQualifierLoc(SS.getWithLocInContext(Context));
187   return S.CreateParsedType(T, Builder.getTypeSourceInfo(Context, T));
188 }
189
190 /// \brief If the identifier refers to a type name within this scope,
191 /// return the declaration of that type.
192 ///
193 /// This routine performs ordinary name lookup of the identifier II
194 /// within the given scope, with optional C++ scope specifier SS, to
195 /// determine whether the name refers to a type. If so, returns an
196 /// opaque pointer (actually a QualType) corresponding to that
197 /// type. Otherwise, returns NULL.
198 ParsedType Sema::getTypeName(const IdentifierInfo &II, SourceLocation NameLoc,
199                              Scope *S, CXXScopeSpec *SS,
200                              bool isClassName, bool HasTrailingDot,
201                              ParsedType ObjectTypePtr,
202                              bool IsCtorOrDtorName,
203                              bool WantNontrivialTypeSourceInfo,
204                              IdentifierInfo **CorrectedII) {
205   // Determine where we will perform name lookup.
206   DeclContext *LookupCtx = nullptr;
207   if (ObjectTypePtr) {
208     QualType ObjectType = ObjectTypePtr.get();
209     if (ObjectType->isRecordType())
210       LookupCtx = computeDeclContext(ObjectType);
211   } else if (SS && SS->isNotEmpty()) {
212     LookupCtx = computeDeclContext(*SS, false);
213
214     if (!LookupCtx) {
215       if (isDependentScopeSpecifier(*SS)) {
216         // C++ [temp.res]p3:
217         //   A qualified-id that refers to a type and in which the
218         //   nested-name-specifier depends on a template-parameter (14.6.2)
219         //   shall be prefixed by the keyword typename to indicate that the
220         //   qualified-id denotes a type, forming an
221         //   elaborated-type-specifier (7.1.5.3).
222         //
223         // We therefore do not perform any name lookup if the result would
224         // refer to a member of an unknown specialization.
225         if (!isClassName && !IsCtorOrDtorName)
226           return ParsedType();
227         
228         // We know from the grammar that this name refers to a type,
229         // so build a dependent node to describe the type.
230         if (WantNontrivialTypeSourceInfo)
231           return ActOnTypenameType(S, SourceLocation(), *SS, II, NameLoc).get();
232         
233         NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc = SS->getWithLocInContext(Context);
234         QualType T = CheckTypenameType(ETK_None, SourceLocation(), QualifierLoc,
235                                        II, NameLoc);
236         return ParsedType::make(T);
237       }
238       
239       return ParsedType();
240     }
241     
242     if (!LookupCtx->isDependentContext() &&
243         RequireCompleteDeclContext(*SS, LookupCtx))
244       return ParsedType();
245   }
246
247   // FIXME: LookupNestedNameSpecifierName isn't the right kind of
248   // lookup for class-names.
249   LookupNameKind Kind = isClassName ? LookupNestedNameSpecifierName :
250                                       LookupOrdinaryName;
251   LookupResult Result(*this, &II, NameLoc, Kind);
252   if (LookupCtx) {
253     // Perform "qualified" name lookup into the declaration context we
254     // computed, which is either the type of the base of a member access
255     // expression or the declaration context associated with a prior
256     // nested-name-specifier.
257     LookupQualifiedName(Result, LookupCtx);
258
259     if (ObjectTypePtr && Result.empty()) {
260       // C++ [basic.lookup.classref]p3:
261       //   If the unqualified-id is ~type-name, the type-name is looked up
262       //   in the context of the entire postfix-expression. If the type T of 
263       //   the object expression is of a class type C, the type-name is also
264       //   looked up in the scope of class C. At least one of the lookups shall
265       //   find a name that refers to (possibly cv-qualified) T.
266       LookupName(Result, S);
267     }
268   } else {
269     // Perform unqualified name lookup.
270     LookupName(Result, S);
271
272     // For unqualified lookup in a class template in MSVC mode, look into
273     // dependent base classes where the primary class template is known.
274     if (Result.empty() && getLangOpts().MSVCCompat && (!SS || SS->isEmpty())) {
275       if (ParsedType TypeInBase =
276               recoverFromTypeInKnownDependentBase(*this, II, NameLoc))
277         return TypeInBase;
278     }
279   }
280
281   NamedDecl *IIDecl = nullptr;
282   switch (Result.getResultKind()) {
283   case LookupResult::NotFound:
284   case LookupResult::NotFoundInCurrentInstantiation:
285     if (CorrectedII) {
286       TypeNameValidatorCCC Validator(true, isClassName);
287       TypoCorrection Correction = CorrectTypo(Result.getLookupNameInfo(),
288                                               Kind, S, SS, Validator,
289                                               CTK_ErrorRecovery);
290       IdentifierInfo *NewII = Correction.getCorrectionAsIdentifierInfo();
291       TemplateTy Template;
292       bool MemberOfUnknownSpecialization;
293       UnqualifiedId TemplateName;
294       TemplateName.setIdentifier(NewII, NameLoc);
295       NestedNameSpecifier *NNS = Correction.getCorrectionSpecifier();
296       CXXScopeSpec NewSS, *NewSSPtr = SS;
297       if (SS && NNS) {
298         NewSS.MakeTrivial(Context, NNS, SourceRange(NameLoc));
299         NewSSPtr = &NewSS;
300       }
301       if (Correction && (NNS || NewII != &II) &&
302           // Ignore a correction to a template type as the to-be-corrected
303           // identifier is not a template (typo correction for template names
304           // is handled elsewhere).
305           !(getLangOpts().CPlusPlus && NewSSPtr &&
306             isTemplateName(S, *NewSSPtr, false, TemplateName, ParsedType(),
307                            false, Template, MemberOfUnknownSpecialization))) {
308         ParsedType Ty = getTypeName(*NewII, NameLoc, S, NewSSPtr,
309                                     isClassName, HasTrailingDot, ObjectTypePtr,
310                                     IsCtorOrDtorName,
311                                     WantNontrivialTypeSourceInfo);
312         if (Ty) {
313           diagnoseTypo(Correction,
314                        PDiag(diag::err_unknown_type_or_class_name_suggest)
315                          << Result.getLookupName() << isClassName);
316           if (SS && NNS)
317             SS->MakeTrivial(Context, NNS, SourceRange(NameLoc));
318           *CorrectedII = NewII;
319           return Ty;
320         }
321       }
322     }
323     // If typo correction failed or was not performed, fall through
324   case LookupResult::FoundOverloaded:
325   case LookupResult::FoundUnresolvedValue:
326     Result.suppressDiagnostics();
327     return ParsedType();
328
329   case LookupResult::Ambiguous:
330     // Recover from type-hiding ambiguities by hiding the type.  We'll
331     // do the lookup again when looking for an object, and we can
332     // diagnose the error then.  If we don't do this, then the error
333     // about hiding the type will be immediately followed by an error
334     // that only makes sense if the identifier was treated like a type.
335     if (Result.getAmbiguityKind() == LookupResult::AmbiguousTagHiding) {
336       Result.suppressDiagnostics();
337       return ParsedType();
338     }
339
340     // Look to see if we have a type anywhere in the list of results.
341     for (LookupResult::iterator Res = Result.begin(), ResEnd = Result.end();
342          Res != ResEnd; ++Res) {
343       if (isa<TypeDecl>(*Res) || isa<ObjCInterfaceDecl>(*Res)) {
344         if (!IIDecl ||
345             (*Res)->getLocation().getRawEncoding() <
346               IIDecl->getLocation().getRawEncoding())
347           IIDecl = *Res;
348       }
349     }
350
351     if (!IIDecl) {
352       // None of the entities we found is a type, so there is no way
353       // to even assume that the result is a type. In this case, don't
354       // complain about the ambiguity. The parser will either try to
355       // perform this lookup again (e.g., as an object name), which
356       // will produce the ambiguity, or will complain that it expected
357       // a type name.
358       Result.suppressDiagnostics();
359       return ParsedType();
360     }
361
362     // We found a type within the ambiguous lookup; diagnose the
363     // ambiguity and then return that type. This might be the right
364     // answer, or it might not be, but it suppresses any attempt to
365     // perform the name lookup again.
366     break;
367
368   case LookupResult::Found:
369     IIDecl = Result.getFoundDecl();
370     break;
371   }
372
373   assert(IIDecl && "Didn't find decl");
374
375   QualType T;
376   if (TypeDecl *TD = dyn_cast<TypeDecl>(IIDecl)) {
377     DiagnoseUseOfDecl(IIDecl, NameLoc);
378
379     T = Context.getTypeDeclType(TD);
380
381     // NOTE: avoid constructing an ElaboratedType(Loc) if this is a
382     // constructor or destructor name (in such a case, the scope specifier
383     // will be attached to the enclosing Expr or Decl node).
384     if (SS && SS->isNotEmpty() && !IsCtorOrDtorName) {
385       if (WantNontrivialTypeSourceInfo) {
386         // Construct a type with type-source information.
387         TypeLocBuilder Builder;
388         Builder.pushTypeSpec(T).setNameLoc(NameLoc);
389         
390         T = getElaboratedType(ETK_None, *SS, T);
391         ElaboratedTypeLoc ElabTL = Builder.push<ElaboratedTypeLoc>(T);
392         ElabTL.setElaboratedKeywordLoc(SourceLocation());
393         ElabTL.setQualifierLoc(SS->getWithLocInContext(Context));
394         return CreateParsedType(T, Builder.getTypeSourceInfo(Context, T));
395       } else {
396         T = getElaboratedType(ETK_None, *SS, T);
397       }
398     }
399   } else if (ObjCInterfaceDecl *IDecl = dyn_cast<ObjCInterfaceDecl>(IIDecl)) {
400     (void)DiagnoseUseOfDecl(IDecl, NameLoc);
401     if (!HasTrailingDot)
402       T = Context.getObjCInterfaceType(IDecl);
403   }
404
405   if (T.isNull()) {
406     // If it's not plausibly a type, suppress diagnostics.
407     Result.suppressDiagnostics();
408     return ParsedType();
409   }
410   return ParsedType::make(T);
411 }
412
413 // Builds a fake NNS for the given decl context.
414 static NestedNameSpecifier *
415 synthesizeCurrentNestedNameSpecifier(ASTContext &Context, DeclContext *DC) {
416   for (;; DC = DC->getLookupParent()) {
417     DC = DC->getPrimaryContext();
418     auto *ND = dyn_cast<NamespaceDecl>(DC);
419     if (ND && !ND->isInline() && !ND->isAnonymousNamespace())
420       return NestedNameSpecifier::Create(Context, nullptr, ND);
421     else if (auto *RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(DC))
422       return NestedNameSpecifier::Create(Context, nullptr, RD->isTemplateDecl(),
423                                          RD->getTypeForDecl());
424     else if (isa<TranslationUnitDecl>(DC))
425       return NestedNameSpecifier::GlobalSpecifier(Context);
426   }
427   llvm_unreachable("something isn't in TU scope?");
428 }
429
430 ParsedType Sema::ActOnDelayedDefaultTemplateArg(const IdentifierInfo &II,
431                                                 SourceLocation NameLoc) {
432   // Accepting an undeclared identifier as a default argument for a template
433   // type parameter is a Microsoft extension.
434   Diag(NameLoc, diag::ext_ms_delayed_template_argument) << &II;
435
436   // Build a fake DependentNameType that will perform lookup into CurContext at
437   // instantiation time.  The name specifier isn't dependent, so template
438   // instantiation won't transform it.  It will retry the lookup, however.
439   NestedNameSpecifier *NNS =
440       synthesizeCurrentNestedNameSpecifier(Context, CurContext);
441   QualType T = Context.getDependentNameType(ETK_None, NNS, &II);
442
443   // Build type location information.  We synthesized the qualifier, so we have
444   // to build a fake NestedNameSpecifierLoc.
445   NestedNameSpecifierLocBuilder NNSLocBuilder;
446   NNSLocBuilder.MakeTrivial(Context, NNS, SourceRange(NameLoc));
447   NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc = NNSLocBuilder.getWithLocInContext(Context);
448
449   TypeLocBuilder Builder;
450   DependentNameTypeLoc DepTL = Builder.push<DependentNameTypeLoc>(T);
451   DepTL.setNameLoc(NameLoc);
452   DepTL.setElaboratedKeywordLoc(SourceLocation());
453   DepTL.setQualifierLoc(QualifierLoc);
454   return CreateParsedType(T, Builder.getTypeSourceInfo(Context, T));
455 }
456
457 /// isTagName() - This method is called *for error recovery purposes only*
458 /// to determine if the specified name is a valid tag name ("struct foo").  If
459 /// so, this returns the TST for the tag corresponding to it (TST_enum,
460 /// TST_union, TST_struct, TST_interface, TST_class).  This is used to diagnose
461 /// cases in C where the user forgot to specify the tag.
462 DeclSpec::TST Sema::isTagName(IdentifierInfo &II, Scope *S) {
463   // Do a tag name lookup in this scope.
464   LookupResult R(*this, &II, SourceLocation(), LookupTagName);
465   LookupName(R, S, false);
466   R.suppressDiagnostics();
467   if (R.getResultKind() == LookupResult::Found)
468     if (const TagDecl *TD = R.getAsSingle<TagDecl>()) {
469       switch (TD->getTagKind()) {
470       case TTK_Struct: return DeclSpec::TST_struct;
471       case TTK_Interface: return DeclSpec::TST_interface;
472       case TTK_Union:  return DeclSpec::TST_union;
473       case TTK_Class:  return DeclSpec::TST_class;
474       case TTK_Enum:   return DeclSpec::TST_enum;
475       }
476     }
477
478   return DeclSpec::TST_unspecified;
479 }
480
481 /// isMicrosoftMissingTypename - In Microsoft mode, within class scope,
482 /// if a CXXScopeSpec's type is equal to the type of one of the base classes
483 /// then downgrade the missing typename error to a warning.
484 /// This is needed for MSVC compatibility; Example:
485 /// @code
486 /// template<class T> class A {
487 /// public:
488 ///   typedef int TYPE;
489 /// };
490 /// template<class T> class B : public A<T> {
491 /// public:
492 ///   A<T>::TYPE a; // no typename required because A<T> is a base class.
493 /// };
494 /// @endcode
495 bool Sema::isMicrosoftMissingTypename(const CXXScopeSpec *SS, Scope *S) {
496   if (CurContext->isRecord()) {
497     const Type *Ty = SS->getScopeRep()->getAsType();
498
499     CXXRecordDecl *RD = cast<CXXRecordDecl>(CurContext);
500     for (const auto &Base : RD->bases())
501       if (Context.hasSameUnqualifiedType(QualType(Ty, 1), Base.getType()))
502         return true;
503     return S->isFunctionPrototypeScope();
504   } 
505   return CurContext->isFunctionOrMethod() || S->isFunctionPrototypeScope();
506 }
507
508 void Sema::DiagnoseUnknownTypeName(IdentifierInfo *&II,
509                                    SourceLocation IILoc,
510                                    Scope *S,
511                                    CXXScopeSpec *SS,
512                                    ParsedType &SuggestedType,
513                                    bool AllowClassTemplates) {
514   // We don't have anything to suggest (yet).
515   SuggestedType = ParsedType();
516   
517   // There may have been a typo in the name of the type. Look up typo
518   // results, in case we have something that we can suggest.
519   TypeNameValidatorCCC Validator(false, false, AllowClassTemplates);
520   if (TypoCorrection Corrected = CorrectTypo(DeclarationNameInfo(II, IILoc),
521                                              LookupOrdinaryName, S, SS,
522                                              Validator, CTK_ErrorRecovery)) {
523     if (Corrected.isKeyword()) {
524       // We corrected to a keyword.
525       diagnoseTypo(Corrected, PDiag(diag::err_unknown_typename_suggest) << II);
526       II = Corrected.getCorrectionAsIdentifierInfo();
527     } else {
528       // We found a similarly-named type or interface; suggest that.
529       if (!SS || !SS->isSet()) {
530         diagnoseTypo(Corrected,
531                      PDiag(diag::err_unknown_typename_suggest) << II);
532       } else if (DeclContext *DC = computeDeclContext(*SS, false)) {
533         std::string CorrectedStr(Corrected.getAsString(getLangOpts()));
534         bool DroppedSpecifier = Corrected.WillReplaceSpecifier() &&
535                                 II->getName().equals(CorrectedStr);
536         diagnoseTypo(Corrected,
537                      PDiag(diag::err_unknown_nested_typename_suggest)
538                        << II << DC << DroppedSpecifier << SS->getRange());
539       } else {
540         llvm_unreachable("could not have corrected a typo here");
541       }
542
543       CXXScopeSpec tmpSS;
544       if (Corrected.getCorrectionSpecifier())
545         tmpSS.MakeTrivial(Context, Corrected.getCorrectionSpecifier(),
546                           SourceRange(IILoc));
547       SuggestedType = getTypeName(*Corrected.getCorrectionAsIdentifierInfo(),
548                                   IILoc, S, tmpSS.isSet() ? &tmpSS : SS, false,
549                                   false, ParsedType(),
550                                   /*IsCtorOrDtorName=*/false,
551                                   /*NonTrivialTypeSourceInfo=*/true);
552     }
553     return;
554   }
555
556   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
557     // See if II is a class template that the user forgot to pass arguments to.
558     UnqualifiedId Name;
559     Name.setIdentifier(II, IILoc);
560     CXXScopeSpec EmptySS;
561     TemplateTy TemplateResult;
562     bool MemberOfUnknownSpecialization;
563     if (isTemplateName(S, SS ? *SS : EmptySS, /*hasTemplateKeyword=*/false,
564                        Name, ParsedType(), true, TemplateResult,
565                        MemberOfUnknownSpecialization) == TNK_Type_template) {
566       TemplateName TplName = TemplateResult.get();
567       Diag(IILoc, diag::err_template_missing_args) << TplName;
568       if (TemplateDecl *TplDecl = TplName.getAsTemplateDecl()) {
569         Diag(TplDecl->getLocation(), diag::note_template_decl_here)
570           << TplDecl->getTemplateParameters()->getSourceRange();
571       }
572       return;
573     }
574   }
575
576   // FIXME: Should we move the logic that tries to recover from a missing tag
577   // (struct, union, enum) from Parser::ParseImplicitInt here, instead?
578   
579   if (!SS || (!SS->isSet() && !SS->isInvalid()))
580     Diag(IILoc, diag::err_unknown_typename) << II;
581   else if (DeclContext *DC = computeDeclContext(*SS, false))
582     Diag(IILoc, diag::err_typename_nested_not_found) 
583       << II << DC << SS->getRange();
584   else if (isDependentScopeSpecifier(*SS)) {
585     unsigned DiagID = diag::err_typename_missing;
586     if (getLangOpts().MSVCCompat && isMicrosoftMissingTypename(SS, S))
587       DiagID = diag::ext_typename_missing;
588
589     Diag(SS->getRange().getBegin(), DiagID)
590       << SS->getScopeRep() << II->getName()
591       << SourceRange(SS->getRange().getBegin(), IILoc)
592       << FixItHint::CreateInsertion(SS->getRange().getBegin(), "typename ");
593     SuggestedType = ActOnTypenameType(S, SourceLocation(),
594                                       *SS, *II, IILoc).get();
595   } else {
596     assert(SS && SS->isInvalid() && 
597            "Invalid scope specifier has already been diagnosed");
598   }
599 }
600
601 /// \brief Determine whether the given result set contains either a type name
602 /// or 
603 static bool isResultTypeOrTemplate(LookupResult &R, const Token &NextToken) {
604   bool CheckTemplate = R.getSema().getLangOpts().CPlusPlus &&
605                        NextToken.is(tok::less);
606   
607   for (LookupResult::iterator I = R.begin(), IEnd = R.end(); I != IEnd; ++I) {
608     if (isa<TypeDecl>(*I) || isa<ObjCInterfaceDecl>(*I))
609       return true;
610     
611     if (CheckTemplate && isa<TemplateDecl>(*I))
612       return true;
613   }
614   
615   return false;
616 }
617
618 static bool isTagTypeWithMissingTag(Sema &SemaRef, LookupResult &Result,
619                                     Scope *S, CXXScopeSpec &SS,
620                                     IdentifierInfo *&Name,
621                                     SourceLocation NameLoc) {
622   LookupResult R(SemaRef, Name, NameLoc, Sema::LookupTagName);
623   SemaRef.LookupParsedName(R, S, &SS);
624   if (TagDecl *Tag = R.getAsSingle<TagDecl>()) {
625     StringRef FixItTagName;
626     switch (Tag->getTagKind()) {
627       case TTK_Class:
628         FixItTagName = "class ";
629         break;
630
631       case TTK_Enum:
632         FixItTagName = "enum ";
633         break;
634
635       case TTK_Struct:
636         FixItTagName = "struct ";
637         break;
638
639       case TTK_Interface:
640         FixItTagName = "__interface ";
641         break;
642
643       case TTK_Union:
644         FixItTagName = "union ";
645         break;
646     }
647
648     StringRef TagName = FixItTagName.drop_back();
649     SemaRef.Diag(NameLoc, diag::err_use_of_tag_name_without_tag)
650       << Name << TagName << SemaRef.getLangOpts().CPlusPlus
651       << FixItHint::CreateInsertion(NameLoc, FixItTagName);
652
653     for (LookupResult::iterator I = Result.begin(), IEnd = Result.end();
654          I != IEnd; ++I)
655       SemaRef.Diag((*I)->getLocation(), diag::note_decl_hiding_tag_type)
656         << Name << TagName;
657
658     // Replace lookup results with just the tag decl.
659     Result.clear(Sema::LookupTagName);
660     SemaRef.LookupParsedName(Result, S, &SS);
661     return true;
662   }
663
664   return false;
665 }
666
667 /// Build a ParsedType for a simple-type-specifier with a nested-name-specifier.
668 static ParsedType buildNestedType(Sema &S, CXXScopeSpec &SS,
669                                   QualType T, SourceLocation NameLoc) {
670   ASTContext &Context = S.Context;
671
672   TypeLocBuilder Builder;
673   Builder.pushTypeSpec(T).setNameLoc(NameLoc);
674
675   T = S.getElaboratedType(ETK_None, SS, T);
676   ElaboratedTypeLoc ElabTL = Builder.push<ElaboratedTypeLoc>(T);
677   ElabTL.setElaboratedKeywordLoc(SourceLocation());
678   ElabTL.setQualifierLoc(SS.getWithLocInContext(Context));
679   return S.CreateParsedType(T, Builder.getTypeSourceInfo(Context, T));
680 }
681
682 Sema::NameClassification Sema::ClassifyName(Scope *S,
683                                             CXXScopeSpec &SS,
684                                             IdentifierInfo *&Name,
685                                             SourceLocation NameLoc,
686                                             const Token &NextToken,
687                                             bool IsAddressOfOperand,
688                                             CorrectionCandidateCallback *CCC) {
689   DeclarationNameInfo NameInfo(Name, NameLoc);
690   ObjCMethodDecl *CurMethod = getCurMethodDecl();
691
692   if (NextToken.is(tok::coloncolon)) {
693     BuildCXXNestedNameSpecifier(S, *Name, NameLoc, NextToken.getLocation(),
694                                 QualType(), false, SS, nullptr, false);
695   }
696
697   LookupResult Result(*this, Name, NameLoc, LookupOrdinaryName);
698   LookupParsedName(Result, S, &SS, !CurMethod);
699
700   // For unqualified lookup in a class template in MSVC mode, look into
701   // dependent base classes where the primary class template is known.
702   if (Result.empty() && SS.isEmpty() && getLangOpts().MSVCCompat) {
703     if (ParsedType TypeInBase =
704             recoverFromTypeInKnownDependentBase(*this, *Name, NameLoc))
705       return TypeInBase;
706   }
707
708   // Perform lookup for Objective-C instance variables (including automatically 
709   // synthesized instance variables), if we're in an Objective-C method.
710   // FIXME: This lookup really, really needs to be folded in to the normal
711   // unqualified lookup mechanism.
712   if (!SS.isSet() && CurMethod && !isResultTypeOrTemplate(Result, NextToken)) {
713     ExprResult E = LookupInObjCMethod(Result, S, Name, true);
714     if (E.get() || E.isInvalid())
715       return E;
716   }
717   
718   bool SecondTry = false;
719   bool IsFilteredTemplateName = false;
720   
721 Corrected:
722   switch (Result.getResultKind()) {
723   case LookupResult::NotFound:
724     // If an unqualified-id is followed by a '(', then we have a function
725     // call.
726     if (!SS.isSet() && NextToken.is(tok::l_paren)) {
727       // In C++, this is an ADL-only call.
728       // FIXME: Reference?
729       if (getLangOpts().CPlusPlus)
730         return BuildDeclarationNameExpr(SS, Result, /*ADL=*/true);
731       
732       // C90 6.3.2.2:
733       //   If the expression that precedes the parenthesized argument list in a 
734       //   function call consists solely of an identifier, and if no 
735       //   declaration is visible for this identifier, the identifier is 
736       //   implicitly declared exactly as if, in the innermost block containing
737       //   the function call, the declaration
738       //
739       //     extern int identifier (); 
740       //
741       //   appeared. 
742       // 
743       // We also allow this in C99 as an extension.
744       if (NamedDecl *D = ImplicitlyDefineFunction(NameLoc, *Name, S)) {
745         Result.addDecl(D);
746         Result.resolveKind();
747         return BuildDeclarationNameExpr(SS, Result, /*ADL=*/false);
748       }
749     }
750     
751     // In C, we first see whether there is a tag type by the same name, in 
752     // which case it's likely that the user just forget to write "enum", 
753     // "struct", or "union".
754     if (!getLangOpts().CPlusPlus && !SecondTry &&
755         isTagTypeWithMissingTag(*this, Result, S, SS, Name, NameLoc)) {
756       break;
757     }
758
759     // Perform typo correction to determine if there is another name that is
760     // close to this name.
761     if (!SecondTry && CCC) {
762       SecondTry = true;
763       if (TypoCorrection Corrected = CorrectTypo(Result.getLookupNameInfo(),
764                                                  Result.getLookupKind(), S, 
765                                                  &SS, *CCC,
766                                                  CTK_ErrorRecovery)) {
767         unsigned UnqualifiedDiag = diag::err_undeclared_var_use_suggest;
768         unsigned QualifiedDiag = diag::err_no_member_suggest;
769
770         NamedDecl *FirstDecl = Corrected.getCorrectionDecl();
771         NamedDecl *UnderlyingFirstDecl
772           = FirstDecl? FirstDecl->getUnderlyingDecl() : nullptr;
773         if (getLangOpts().CPlusPlus && NextToken.is(tok::less) &&
774             UnderlyingFirstDecl && isa<TemplateDecl>(UnderlyingFirstDecl)) {
775           UnqualifiedDiag = diag::err_no_template_suggest;
776           QualifiedDiag = diag::err_no_member_template_suggest;
777         } else if (UnderlyingFirstDecl && 
778                    (isa<TypeDecl>(UnderlyingFirstDecl) || 
779                     isa<ObjCInterfaceDecl>(UnderlyingFirstDecl) ||
780                     isa<ObjCCompatibleAliasDecl>(UnderlyingFirstDecl))) {
781           UnqualifiedDiag = diag::err_unknown_typename_suggest;
782           QualifiedDiag = diag::err_unknown_nested_typename_suggest;
783         }
784
785         if (SS.isEmpty()) {
786           diagnoseTypo(Corrected, PDiag(UnqualifiedDiag) << Name);
787         } else {// FIXME: is this even reachable? Test it.
788           std::string CorrectedStr(Corrected.getAsString(getLangOpts()));
789           bool DroppedSpecifier = Corrected.WillReplaceSpecifier() &&
790                                   Name->getName().equals(CorrectedStr);
791           diagnoseTypo(Corrected, PDiag(QualifiedDiag)
792                                     << Name << computeDeclContext(SS, false)
793                                     << DroppedSpecifier << SS.getRange());
794         }
795
796         // Update the name, so that the caller has the new name.
797         Name = Corrected.getCorrectionAsIdentifierInfo();
798
799         // Typo correction corrected to a keyword.
800         if (Corrected.isKeyword())
801           return Name;
802
803         // Also update the LookupResult...
804         // FIXME: This should probably go away at some point
805         Result.clear();
806         Result.setLookupName(Corrected.getCorrection());
807         if (FirstDecl)
808           Result.addDecl(FirstDecl);
809
810         // If we found an Objective-C instance variable, let
811         // LookupInObjCMethod build the appropriate expression to
812         // reference the ivar.
813         // FIXME: This is a gross hack.
814         if (ObjCIvarDecl *Ivar = Result.getAsSingle<ObjCIvarDecl>()) {
815           Result.clear();
816           ExprResult E(LookupInObjCMethod(Result, S, Ivar->getIdentifier()));
817           return E;
818         }
819         
820         goto Corrected;
821       }
822     }
823       
824     // We failed to correct; just fall through and let the parser deal with it.
825     Result.suppressDiagnostics();
826     return NameClassification::Unknown();
827       
828   case LookupResult::NotFoundInCurrentInstantiation: {
829     // We performed name lookup into the current instantiation, and there were 
830     // dependent bases, so we treat this result the same way as any other
831     // dependent nested-name-specifier.
832       
833     // C++ [temp.res]p2:
834     //   A name used in a template declaration or definition and that is 
835     //   dependent on a template-parameter is assumed not to name a type 
836     //   unless the applicable name lookup finds a type name or the name is 
837     //   qualified by the keyword typename.
838     //
839     // FIXME: If the next token is '<', we might want to ask the parser to
840     // perform some heroics to see if we actually have a 
841     // template-argument-list, which would indicate a missing 'template'
842     // keyword here.
843     return ActOnDependentIdExpression(SS, /*TemplateKWLoc=*/SourceLocation(),
844                                       NameInfo, IsAddressOfOperand,
845                                       /*TemplateArgs=*/nullptr);
846   }
847
848   case LookupResult::Found:
849   case LookupResult::FoundOverloaded:
850   case LookupResult::FoundUnresolvedValue:
851     break;
852       
853   case LookupResult::Ambiguous:
854     if (getLangOpts().CPlusPlus && NextToken.is(tok::less) &&
855         hasAnyAcceptableTemplateNames(Result)) {
856       // C++ [temp.local]p3:
857       //   A lookup that finds an injected-class-name (10.2) can result in an
858       //   ambiguity in certain cases (for example, if it is found in more than
859       //   one base class). If all of the injected-class-names that are found
860       //   refer to specializations of the same class template, and if the name
861       //   is followed by a template-argument-list, the reference refers to the
862       //   class template itself and not a specialization thereof, and is not
863       //   ambiguous.
864       //
865       // This filtering can make an ambiguous result into an unambiguous one,
866       // so try again after filtering out template names.
867       FilterAcceptableTemplateNames(Result);
868       if (!Result.isAmbiguous()) {
869         IsFilteredTemplateName = true;
870         break;
871       }
872     }
873       
874     // Diagnose the ambiguity and return an error.
875     return NameClassification::Error();
876   }
877   
878   if (getLangOpts().CPlusPlus && NextToken.is(tok::less) &&
879       (IsFilteredTemplateName || hasAnyAcceptableTemplateNames(Result))) {
880     // C++ [temp.names]p3:
881     //   After name lookup (3.4) finds that a name is a template-name or that
882     //   an operator-function-id or a literal- operator-id refers to a set of
883     //   overloaded functions any member of which is a function template if 
884     //   this is followed by a <, the < is always taken as the delimiter of a
885     //   template-argument-list and never as the less-than operator.
886     if (!IsFilteredTemplateName)
887       FilterAcceptableTemplateNames(Result);
888     
889     if (!Result.empty()) {
890       bool IsFunctionTemplate;
891       bool IsVarTemplate;
892       TemplateName Template;
893       if (Result.end() - Result.begin() > 1) {
894         IsFunctionTemplate = true;
895         Template = Context.getOverloadedTemplateName(Result.begin(), 
896                                                      Result.end());
897       } else {
898         TemplateDecl *TD
899           = cast<TemplateDecl>((*Result.begin())->getUnderlyingDecl());
900         IsFunctionTemplate = isa<FunctionTemplateDecl>(TD);
901         IsVarTemplate = isa<VarTemplateDecl>(TD);
902
903         if (SS.isSet() && !SS.isInvalid())
904           Template = Context.getQualifiedTemplateName(SS.getScopeRep(), 
905                                                     /*TemplateKeyword=*/false,
906                                                       TD);
907         else
908           Template = TemplateName(TD);
909       }
910       
911       if (IsFunctionTemplate) {
912         // Function templates always go through overload resolution, at which
913         // point we'll perform the various checks (e.g., accessibility) we need
914         // to based on which function we selected.
915         Result.suppressDiagnostics();
916         
917         return NameClassification::FunctionTemplate(Template);
918       }
919
920       return IsVarTemplate ? NameClassification::VarTemplate(Template)
921                            : NameClassification::TypeTemplate(Template);
922     }
923   }
924
925   NamedDecl *FirstDecl = (*Result.begin())->getUnderlyingDecl();
926   if (TypeDecl *Type = dyn_cast<TypeDecl>(FirstDecl)) {
927     DiagnoseUseOfDecl(Type, NameLoc);
928     QualType T = Context.getTypeDeclType(Type);
929     if (SS.isNotEmpty())
930       return buildNestedType(*this, SS, T, NameLoc);
931     return ParsedType::make(T);
932   }
933
934   ObjCInterfaceDecl *Class = dyn_cast<ObjCInterfaceDecl>(FirstDecl);
935   if (!Class) {
936     // FIXME: It's unfortunate that we don't have a Type node for handling this.
937     if (ObjCCompatibleAliasDecl *Alias =
938             dyn_cast<ObjCCompatibleAliasDecl>(FirstDecl))
939       Class = Alias->getClassInterface();
940   }
941   
942   if (Class) {
943     DiagnoseUseOfDecl(Class, NameLoc);
944     
945     if (NextToken.is(tok::period)) {
946       // Interface. <something> is parsed as a property reference expression.
947       // Just return "unknown" as a fall-through for now.
948       Result.suppressDiagnostics();
949       return NameClassification::Unknown();
950     }
951     
952     QualType T = Context.getObjCInterfaceType(Class);
953     return ParsedType::make(T);
954   }
955
956   // We can have a type template here if we're classifying a template argument.
957   if (isa<TemplateDecl>(FirstDecl) && !isa<FunctionTemplateDecl>(FirstDecl))
958     return NameClassification::TypeTemplate(
959         TemplateName(cast<TemplateDecl>(FirstDecl)));
960
961   // Check for a tag type hidden by a non-type decl in a few cases where it
962   // seems likely a type is wanted instead of the non-type that was found.
963   bool NextIsOp = NextToken.is(tok::amp) || NextToken.is(tok::star);
964   if ((NextToken.is(tok::identifier) ||
965        (NextIsOp &&
966         FirstDecl->getUnderlyingDecl()->isFunctionOrFunctionTemplate())) &&
967       isTagTypeWithMissingTag(*this, Result, S, SS, Name, NameLoc)) {
968     TypeDecl *Type = Result.getAsSingle<TypeDecl>();
969     DiagnoseUseOfDecl(Type, NameLoc);
970     QualType T = Context.getTypeDeclType(Type);
971     if (SS.isNotEmpty())
972       return buildNestedType(*this, SS, T, NameLoc);
973     return ParsedType::make(T);
974   }
975   
976   if (FirstDecl->isCXXClassMember())
977     return BuildPossibleImplicitMemberExpr(SS, SourceLocation(), Result,
978                                            nullptr);
979
980   bool ADL = UseArgumentDependentLookup(SS, Result, NextToken.is(tok::l_paren));
981   return BuildDeclarationNameExpr(SS, Result, ADL);
982 }
983
984 // Determines the context to return to after temporarily entering a
985 // context.  This depends in an unnecessarily complicated way on the
986 // exact ordering of callbacks from the parser.
987 DeclContext *Sema::getContainingDC(DeclContext *DC) {
988
989   // Functions defined inline within classes aren't parsed until we've
990   // finished parsing the top-level class, so the top-level class is
991   // the context we'll need to return to.
992   // A Lambda call operator whose parent is a class must not be treated 
993   // as an inline member function.  A Lambda can be used legally
994   // either as an in-class member initializer or a default argument.  These
995   // are parsed once the class has been marked complete and so the containing
996   // context would be the nested class (when the lambda is defined in one);
997   // If the class is not complete, then the lambda is being used in an 
998   // ill-formed fashion (such as to specify the width of a bit-field, or
999   // in an array-bound) - in which case we still want to return the 
1000   // lexically containing DC (which could be a nested class). 
1001   if (isa<FunctionDecl>(DC) && !isLambdaCallOperator(DC)) {
1002     DC = DC->getLexicalParent();
1003
1004     // A function not defined within a class will always return to its
1005     // lexical context.
1006     if (!isa<CXXRecordDecl>(DC))
1007       return DC;
1008
1009     // A C++ inline method/friend is parsed *after* the topmost class
1010     // it was declared in is fully parsed ("complete");  the topmost
1011     // class is the context we need to return to.
1012     while (CXXRecordDecl *RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(DC->getLexicalParent()))
1013       DC = RD;
1014
1015     // Return the declaration context of the topmost class the inline method is
1016     // declared in.
1017     return DC;
1018   }
1019
1020   return DC->getLexicalParent();
1021 }
1022
1023 void Sema::PushDeclContext(Scope *S, DeclContext *DC) {
1024   assert(getContainingDC(DC) == CurContext &&
1025       "The next DeclContext should be lexically contained in the current one.");
1026   CurContext = DC;
1027   S->setEntity(DC);
1028 }
1029
1030 void Sema::PopDeclContext() {
1031   assert(CurContext && "DeclContext imbalance!");
1032
1033   CurContext = getContainingDC(CurContext);
1034   assert(CurContext && "Popped translation unit!");
1035 }
1036
1037 /// EnterDeclaratorContext - Used when we must lookup names in the context
1038 /// of a declarator's nested name specifier.
1039 ///
1040 void Sema::EnterDeclaratorContext(Scope *S, DeclContext *DC) {
1041   // C++0x [basic.lookup.unqual]p13:
1042   //   A name used in the definition of a static data member of class
1043   //   X (after the qualified-id of the static member) is looked up as
1044   //   if the name was used in a member function of X.
1045   // C++0x [basic.lookup.unqual]p14:
1046   //   If a variable member of a namespace is defined outside of the
1047   //   scope of its namespace then any name used in the definition of
1048   //   the variable member (after the declarator-id) is looked up as
1049   //   if the definition of the variable member occurred in its
1050   //   namespace.
1051   // Both of these imply that we should push a scope whose context
1052   // is the semantic context of the declaration.  We can't use
1053   // PushDeclContext here because that context is not necessarily
1054   // lexically contained in the current context.  Fortunately,
1055   // the containing scope should have the appropriate information.
1056
1057   assert(!S->getEntity() && "scope already has entity");
1058
1059 #ifndef NDEBUG
1060   Scope *Ancestor = S->getParent();
1061   while (!Ancestor->getEntity()) Ancestor = Ancestor->getParent();
1062   assert(Ancestor->getEntity() == CurContext && "ancestor context mismatch");
1063 #endif
1064
1065   CurContext = DC;
1066   S->setEntity(DC);
1067 }
1068
1069 void Sema::ExitDeclaratorContext(Scope *S) {
1070   assert(S->getEntity() == CurContext && "Context imbalance!");
1071
1072   // Switch back to the lexical context.  The safety of this is
1073   // enforced by an assert in EnterDeclaratorContext.
1074   Scope *Ancestor = S->getParent();
1075   while (!Ancestor->getEntity()) Ancestor = Ancestor->getParent();
1076   CurContext = Ancestor->getEntity();
1077
1078   // We don't need to do anything with the scope, which is going to
1079   // disappear.
1080 }
1081
1082
1083 void Sema::ActOnReenterFunctionContext(Scope* S, Decl *D) {
1084   // We assume that the caller has already called
1085   // ActOnReenterTemplateScope so getTemplatedDecl() works.
1086   FunctionDecl *FD = D->getAsFunction();
1087   if (!FD)
1088     return;
1089
1090   // Same implementation as PushDeclContext, but enters the context
1091   // from the lexical parent, rather than the top-level class.
1092   assert(CurContext == FD->getLexicalParent() &&
1093     "The next DeclContext should be lexically contained in the current one.");
1094   CurContext = FD;
1095   S->setEntity(CurContext);
1096
1097   for (unsigned P = 0, NumParams = FD->getNumParams(); P < NumParams; ++P) {
1098     ParmVarDecl *Param = FD->getParamDecl(P);
1099     // If the parameter has an identifier, then add it to the scope
1100     if (Param->getIdentifier()) {
1101       S->AddDecl(Param);
1102       IdResolver.AddDecl(Param);
1103     }
1104   }
1105 }
1106
1107
1108 void Sema::ActOnExitFunctionContext() {
1109   // Same implementation as PopDeclContext, but returns to the lexical parent,
1110   // rather than the top-level class.
1111   assert(CurContext && "DeclContext imbalance!");
1112   CurContext = CurContext->getLexicalParent();
1113   assert(CurContext && "Popped translation unit!");
1114 }
1115
1116
1117 /// \brief Determine whether we allow overloading of the function
1118 /// PrevDecl with another declaration.
1119 ///
1120 /// This routine determines whether overloading is possible, not
1121 /// whether some new function is actually an overload. It will return
1122 /// true in C++ (where we can always provide overloads) or, as an
1123 /// extension, in C when the previous function is already an
1124 /// overloaded function declaration or has the "overloadable"
1125 /// attribute.
1126 static bool AllowOverloadingOfFunction(LookupResult &Previous,
1127                                        ASTContext &Context) {
1128   if (Context.getLangOpts().CPlusPlus)
1129     return true;
1130
1131   if (Previous.getResultKind() == LookupResult::FoundOverloaded)
1132     return true;
1133
1134   return (Previous.getResultKind() == LookupResult::Found
1135           && Previous.getFoundDecl()->hasAttr<OverloadableAttr>());
1136 }
1137
1138 /// Add this decl to the scope shadowed decl chains.
1139 void Sema::PushOnScopeChains(NamedDecl *D, Scope *S, bool AddToContext) {
1140   // Move up the scope chain until we find the nearest enclosing
1141   // non-transparent context. The declaration will be introduced into this
1142   // scope.
1143   while (S->getEntity() && S->getEntity()->isTransparentContext())
1144     S = S->getParent();
1145
1146   // Add scoped declarations into their context, so that they can be
1147   // found later. Declarations without a context won't be inserted
1148   // into any context.
1149   if (AddToContext)
1150     CurContext->addDecl(D);
1151
1152   // Out-of-line definitions shouldn't be pushed into scope in C++, unless they
1153   // are function-local declarations.
1154   if (getLangOpts().CPlusPlus && D->isOutOfLine() &&
1155       !D->getDeclContext()->getRedeclContext()->Equals(
1156         D->getLexicalDeclContext()->getRedeclContext()) &&
1157       !D->getLexicalDeclContext()->isFunctionOrMethod())
1158     return;
1159
1160   // Template instantiations should also not be pushed into scope.
1161   if (isa<FunctionDecl>(D) &&
1162       cast<FunctionDecl>(D)->isFunctionTemplateSpecialization())
1163     return;
1164
1165   // If this replaces anything in the current scope, 
1166   IdentifierResolver::iterator I = IdResolver.begin(D->getDeclName()),
1167                                IEnd = IdResolver.end();
1168   for (; I != IEnd; ++I) {
1169     if (S->isDeclScope(*I) && D->declarationReplaces(*I)) {
1170       S->RemoveDecl(*I);
1171       IdResolver.RemoveDecl(*I);
1172
1173       // Should only need to replace one decl.
1174       break;
1175     }
1176   }
1177
1178   S->AddDecl(D);
1179   
1180   if (isa<LabelDecl>(D) && !cast<LabelDecl>(D)->isGnuLocal()) {
1181     // Implicitly-generated labels may end up getting generated in an order that
1182     // isn't strictly lexical, which breaks name lookup. Be careful to insert
1183     // the label at the appropriate place in the identifier chain.
1184     for (I = IdResolver.begin(D->getDeclName()); I != IEnd; ++I) {
1185       DeclContext *IDC = (*I)->getLexicalDeclContext()->getRedeclContext();
1186       if (IDC == CurContext) {
1187         if (!S->isDeclScope(*I))
1188           continue;
1189       } else if (IDC->Encloses(CurContext))
1190         break;
1191     }
1192     
1193     IdResolver.InsertDeclAfter(I, D);
1194   } else {
1195     IdResolver.AddDecl(D);
1196   }
1197 }
1198
1199 void Sema::pushExternalDeclIntoScope(NamedDecl *D, DeclarationName Name) {
1200   if (IdResolver.tryAddTopLevelDecl(D, Name) && TUScope)
1201     TUScope->AddDecl(D);
1202 }
1203
1204 bool Sema::isDeclInScope(NamedDecl *D, DeclContext *Ctx, Scope *S,
1205                          bool AllowInlineNamespace) {
1206   return IdResolver.isDeclInScope(D, Ctx, S, AllowInlineNamespace);
1207 }
1208
1209 Scope *Sema::getScopeForDeclContext(Scope *S, DeclContext *DC) {
1210   DeclContext *TargetDC = DC->getPrimaryContext();
1211   do {
1212     if (DeclContext *ScopeDC = S->getEntity())
1213       if (ScopeDC->getPrimaryContext() == TargetDC)
1214         return S;
1215   } while ((S = S->getParent()));
1216
1217   return nullptr;
1218 }
1219
1220 static bool isOutOfScopePreviousDeclaration(NamedDecl *,
1221                                             DeclContext*,
1222                                             ASTContext&);
1223
1224 /// Filters out lookup results that don't fall within the given scope
1225 /// as determined by isDeclInScope.
1226 void Sema::FilterLookupForScope(LookupResult &R, DeclContext *Ctx, Scope *S,
1227                                 bool ConsiderLinkage,
1228                                 bool AllowInlineNamespace) {
1229   LookupResult::Filter F = R.makeFilter();
1230   while (F.hasNext()) {
1231     NamedDecl *D = F.next();
1232
1233     if (isDeclInScope(D, Ctx, S, AllowInlineNamespace))
1234       continue;
1235
1236     if (ConsiderLinkage && isOutOfScopePreviousDeclaration(D, Ctx, Context))
1237       continue;
1238
1239     F.erase();
1240   }
1241
1242   F.done();
1243 }
1244
1245 static bool isUsingDecl(NamedDecl *D) {
1246   return isa<UsingShadowDecl>(D) ||
1247          isa<UnresolvedUsingTypenameDecl>(D) ||
1248          isa<UnresolvedUsingValueDecl>(D);
1249 }
1250
1251 /// Removes using shadow declarations from the lookup results.
1252 static void RemoveUsingDecls(LookupResult &R) {
1253   LookupResult::Filter F = R.makeFilter();
1254   while (F.hasNext())
1255     if (isUsingDecl(F.next()))
1256       F.erase();
1257
1258   F.done();
1259 }
1260
1261 /// \brief Check for this common pattern:
1262 /// @code
1263 /// class S {
1264 ///   S(const S&); // DO NOT IMPLEMENT
1265 ///   void operator=(const S&); // DO NOT IMPLEMENT
1266 /// };
1267 /// @endcode
1268 static bool IsDisallowedCopyOrAssign(const CXXMethodDecl *D) {
1269   // FIXME: Should check for private access too but access is set after we get
1270   // the decl here.
1271   if (D->doesThisDeclarationHaveABody())
1272     return false;
1273
1274   if (const CXXConstructorDecl *CD = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(D))
1275     return CD->isCopyConstructor();
1276   if (const CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(D))
1277     return Method->isCopyAssignmentOperator();
1278   return false;
1279 }
1280
1281 // We need this to handle
1282 //
1283 // typedef struct {
1284 //   void *foo() { return 0; }
1285 // } A;
1286 //
1287 // When we see foo we don't know if after the typedef we will get 'A' or '*A'
1288 // for example. If 'A', foo will have external linkage. If we have '*A',
1289 // foo will have no linkage. Since we can't know until we get to the end
1290 // of the typedef, this function finds out if D might have non-external linkage.
1291 // Callers should verify at the end of the TU if it D has external linkage or
1292 // not.
1293 bool Sema::mightHaveNonExternalLinkage(const DeclaratorDecl *D) {
1294   const DeclContext *DC = D->getDeclContext();
1295   while (!DC->isTranslationUnit()) {
1296     if (const RecordDecl *RD = dyn_cast<RecordDecl>(DC)){
1297       if (!RD->hasNameForLinkage())
1298         return true;
1299     }
1300     DC = DC->getParent();
1301   }
1302
1303   return !D->isExternallyVisible();
1304 }
1305
1306 // FIXME: This needs to be refactored; some other isInMainFile users want
1307 // these semantics.
1308 static bool isMainFileLoc(const Sema &S, SourceLocation Loc) {
1309   if (S.TUKind != TU_Complete)
1310     return false;
1311   return S.SourceMgr.isInMainFile(Loc);
1312 }
1313
1314 bool Sema::ShouldWarnIfUnusedFileScopedDecl(const DeclaratorDecl *D) const {
1315   assert(D);
1316
1317   if (D->isInvalidDecl() || D->isUsed() || D->hasAttr<UnusedAttr>())
1318     return false;
1319
1320   // Ignore all entities declared within templates, and out-of-line definitions
1321   // of members of class templates.
1322   if (D->getDeclContext()->isDependentContext() ||
1323       D->getLexicalDeclContext()->isDependentContext())
1324     return false;
1325
1326   if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(D)) {
1327     if (FD->getTemplateSpecializationKind() == TSK_ImplicitInstantiation)
1328       return false;
1329
1330     if (const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
1331       if (MD->isVirtual() || IsDisallowedCopyOrAssign(MD))
1332         return false;
1333     } else {
1334       // 'static inline' functions are defined in headers; don't warn.
1335       if (FD->isInlined() && !isMainFileLoc(*this, FD->getLocation()))
1336         return false;
1337     }
1338
1339     if (FD->doesThisDeclarationHaveABody() &&
1340         Context.DeclMustBeEmitted(FD))
1341       return false;
1342   } else if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
1343     // Constants and utility variables are defined in headers with internal
1344     // linkage; don't warn.  (Unlike functions, there isn't a convenient marker
1345     // like "inline".)
1346     if (!isMainFileLoc(*this, VD->getLocation()))
1347       return false;
1348
1349     if (Context.DeclMustBeEmitted(VD))
1350       return false;
1351
1352     if (VD->isStaticDataMember() &&
1353         VD->getTemplateSpecializationKind() == TSK_ImplicitInstantiation)
1354       return false;
1355   } else {
1356     return false;
1357   }
1358
1359   // Only warn for unused decls internal to the translation unit.
1360   // FIXME: This seems like a bogus check; it suppresses -Wunused-function
1361   // for inline functions defined in the main source file, for instance.
1362   return mightHaveNonExternalLinkage(D);
1363 }
1364
1365 void Sema::MarkUnusedFileScopedDecl(const DeclaratorDecl *D) {
1366   if (!D)
1367     return;
1368
1369   if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(D)) {
1370     const FunctionDecl *First = FD->getFirstDecl();
1371     if (FD != First && ShouldWarnIfUnusedFileScopedDecl(First))
1372       return; // First should already be in the vector.
1373   }
1374
1375   if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
1376     const VarDecl *First = VD->getFirstDecl();
1377     if (VD != First && ShouldWarnIfUnusedFileScopedDecl(First))
1378       return; // First should already be in the vector.
1379   }
1380
1381   if (ShouldWarnIfUnusedFileScopedDecl(D))
1382     UnusedFileScopedDecls.push_back(D);
1383 }
1384
1385 static bool ShouldDiagnoseUnusedDecl(const NamedDecl *D) {
1386   if (D->isInvalidDecl())
1387     return false;
1388
1389   if (D->isReferenced() || D->isUsed() || D->hasAttr<UnusedAttr>() ||
1390       D->hasAttr<ObjCPreciseLifetimeAttr>())
1391     return false;
1392
1393   if (isa<LabelDecl>(D))
1394     return true;
1395   
1396   // White-list anything that isn't a local variable.
1397   if (!isa<VarDecl>(D) || isa<ParmVarDecl>(D) || isa<ImplicitParamDecl>(D) ||
1398       !D->getDeclContext()->isFunctionOrMethod())
1399     return false;
1400
1401   // Types of valid local variables should be complete, so this should succeed.
1402   if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
1403
1404     // White-list anything with an __attribute__((unused)) type.
1405     QualType Ty = VD->getType();
1406
1407     // Only look at the outermost level of typedef.
1408     if (const TypedefType *TT = Ty->getAs<TypedefType>()) {
1409       if (TT->getDecl()->hasAttr<UnusedAttr>())
1410         return false;
1411     }
1412
1413     // If we failed to complete the type for some reason, or if the type is
1414     // dependent, don't diagnose the variable. 
1415     if (Ty->isIncompleteType() || Ty->isDependentType())
1416       return false;
1417
1418     if (const TagType *TT = Ty->getAs<TagType>()) {
1419       const TagDecl *Tag = TT->getDecl();
1420       if (Tag->hasAttr<UnusedAttr>())
1421         return false;
1422
1423       if (const CXXRecordDecl *RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Tag)) {
1424         if (!RD->hasTrivialDestructor() && !RD->hasAttr<WarnUnusedAttr>())
1425           return false;
1426
1427         if (const Expr *Init = VD->getInit()) {
1428           if (const ExprWithCleanups *Cleanups =
1429                   dyn_cast<ExprWithCleanups>(Init))
1430             Init = Cleanups->getSubExpr();
1431           const CXXConstructExpr *Construct =
1432             dyn_cast<CXXConstructExpr>(Init);
1433           if (Construct && !Construct->isElidable()) {
1434             CXXConstructorDecl *CD = Construct->getConstructor();
1435             if (!CD->isTrivial() && !RD->hasAttr<WarnUnusedAttr>())
1436               return false;
1437           }
1438         }
1439       }
1440     }
1441
1442     // TODO: __attribute__((unused)) templates?
1443   }
1444   
1445   return true;
1446 }
1447
1448 static void GenerateFixForUnusedDecl(const NamedDecl *D, ASTContext &Ctx,
1449                                      FixItHint &Hint) {
1450   if (isa<LabelDecl>(D)) {
1451     SourceLocation AfterColon = Lexer::findLocationAfterToken(D->getLocEnd(),
1452                 tok::colon, Ctx.getSourceManager(), Ctx.getLangOpts(), true);
1453     if (AfterColon.isInvalid())
1454       return;
1455     Hint = FixItHint::CreateRemoval(CharSourceRange::
1456                                     getCharRange(D->getLocStart(), AfterColon));
1457   }
1458   return;
1459 }
1460
1461 /// DiagnoseUnusedDecl - Emit warnings about declarations that are not used
1462 /// unless they are marked attr(unused).
1463 void Sema::DiagnoseUnusedDecl(const NamedDecl *D) {
1464   if (!ShouldDiagnoseUnusedDecl(D))
1465     return;
1466   
1467   FixItHint Hint;
1468   GenerateFixForUnusedDecl(D, Context, Hint);
1469
1470   unsigned DiagID;
1471   if (isa<VarDecl>(D) && cast<VarDecl>(D)->isExceptionVariable())
1472     DiagID = diag::warn_unused_exception_param;
1473   else if (isa<LabelDecl>(D))
1474     DiagID = diag::warn_unused_label;
1475   else
1476     DiagID = diag::warn_unused_variable;
1477
1478   Diag(D->getLocation(), DiagID) << D->getDeclName() << Hint;
1479 }
1480
1481 static void CheckPoppedLabel(LabelDecl *L, Sema &S) {
1482   // Verify that we have no forward references left.  If so, there was a goto
1483   // or address of a label taken, but no definition of it.  Label fwd
1484   // definitions are indicated with a null substmt.
1485   if (L->getStmt() == nullptr)
1486     S.Diag(L->getLocation(), diag::err_undeclared_label_use) <<L->getDeclName();
1487 }
1488
1489 void Sema::ActOnPopScope(SourceLocation Loc, Scope *S) {
1490   S->mergeNRVOIntoParent();
1491
1492   if (S->decl_empty()) return;
1493   assert((S->getFlags() & (Scope::DeclScope | Scope::TemplateParamScope)) &&
1494          "Scope shouldn't contain decls!");
1495
1496   for (auto *TmpD : S->decls()) {
1497     assert(TmpD && "This decl didn't get pushed??");
1498
1499     assert(isa<NamedDecl>(TmpD) && "Decl isn't NamedDecl?");
1500     NamedDecl *D = cast<NamedDecl>(TmpD);
1501
1502     if (!D->getDeclName()) continue;
1503
1504     // Diagnose unused variables in this scope.
1505     if (!S->hasUnrecoverableErrorOccurred())
1506       DiagnoseUnusedDecl(D);
1507     
1508     // If this was a forward reference to a label, verify it was defined.
1509     if (LabelDecl *LD = dyn_cast<LabelDecl>(D))
1510       CheckPoppedLabel(LD, *this);
1511     
1512     // Remove this name from our lexical scope.
1513     IdResolver.RemoveDecl(D);
1514   }
1515 }
1516
1517 /// \brief Look for an Objective-C class in the translation unit.
1518 ///
1519 /// \param Id The name of the Objective-C class we're looking for. If
1520 /// typo-correction fixes this name, the Id will be updated
1521 /// to the fixed name.
1522 ///
1523 /// \param IdLoc The location of the name in the translation unit.
1524 ///
1525 /// \param DoTypoCorrection If true, this routine will attempt typo correction
1526 /// if there is no class with the given name.
1527 ///
1528 /// \returns The declaration of the named Objective-C class, or NULL if the
1529 /// class could not be found.
1530 ObjCInterfaceDecl *Sema::getObjCInterfaceDecl(IdentifierInfo *&Id,
1531                                               SourceLocation IdLoc,
1532                                               bool DoTypoCorrection) {
1533   // The third "scope" argument is 0 since we aren't enabling lazy built-in
1534   // creation from this context.
1535   NamedDecl *IDecl = LookupSingleName(TUScope, Id, IdLoc, LookupOrdinaryName);
1536
1537   if (!IDecl && DoTypoCorrection) {
1538     // Perform typo correction at the given location, but only if we
1539     // find an Objective-C class name.
1540     DeclFilterCCC<ObjCInterfaceDecl> Validator;
1541     if (TypoCorrection C = CorrectTypo(DeclarationNameInfo(Id, IdLoc),
1542                                        LookupOrdinaryName, TUScope, nullptr,
1543                                        Validator, CTK_ErrorRecovery)) {
1544       diagnoseTypo(C, PDiag(diag::err_undef_interface_suggest) << Id);
1545       IDecl = C.getCorrectionDeclAs<ObjCInterfaceDecl>();
1546       Id = IDecl->getIdentifier();
1547     }
1548   }
1549   ObjCInterfaceDecl *Def = dyn_cast_or_null<ObjCInterfaceDecl>(IDecl);
1550   // This routine must always return a class definition, if any.
1551   if (Def && Def->getDefinition())
1552       Def = Def->getDefinition();
1553   return Def;
1554 }
1555
1556 /// getNonFieldDeclScope - Retrieves the innermost scope, starting
1557 /// from S, where a non-field would be declared. This routine copes
1558 /// with the difference between C and C++ scoping rules in structs and
1559 /// unions. For example, the following code is well-formed in C but
1560 /// ill-formed in C++:
1561 /// @code
1562 /// struct S6 {
1563 ///   enum { BAR } e;
1564 /// };
1565 ///
1566 /// void test_S6() {
1567 ///   struct S6 a;
1568 ///   a.e = BAR;
1569 /// }
1570 /// @endcode
1571 /// For the declaration of BAR, this routine will return a different
1572 /// scope. The scope S will be the scope of the unnamed enumeration
1573 /// within S6. In C++, this routine will return the scope associated
1574 /// with S6, because the enumeration's scope is a transparent
1575 /// context but structures can contain non-field names. In C, this
1576 /// routine will return the translation unit scope, since the
1577 /// enumeration's scope is a transparent context and structures cannot
1578 /// contain non-field names.
1579 Scope *Sema::getNonFieldDeclScope(Scope *S) {
1580   while (((S->getFlags() & Scope::DeclScope) == 0) ||
1581          (S->getEntity() && S->getEntity()->isTransparentContext()) ||
1582          (S->isClassScope() && !getLangOpts().CPlusPlus))
1583     S = S->getParent();
1584   return S;
1585 }
1586
1587 /// \brief Looks up the declaration of "struct objc_super" and
1588 /// saves it for later use in building builtin declaration of
1589 /// objc_msgSendSuper and objc_msgSendSuper_stret. If no such
1590 /// pre-existing declaration exists no action takes place.
1591 static void LookupPredefedObjCSuperType(Sema &ThisSema, Scope *S,
1592                                         IdentifierInfo *II) {
1593   if (!II->isStr("objc_msgSendSuper"))
1594     return;
1595   ASTContext &Context = ThisSema.Context;
1596     
1597   LookupResult Result(ThisSema, &Context.Idents.get("objc_super"),
1598                       SourceLocation(), Sema::LookupTagName);
1599   ThisSema.LookupName(Result, S);
1600   if (Result.getResultKind() == LookupResult::Found)
1601     if (const TagDecl *TD = Result.getAsSingle<TagDecl>())
1602       Context.setObjCSuperType(Context.getTagDeclType(TD));
1603 }
1604
1605 static StringRef getHeaderName(ASTContext::GetBuiltinTypeError Error) {
1606   switch (Error) {
1607   case ASTContext::GE_None:
1608     return "";
1609   case ASTContext::GE_Missing_stdio:
1610     return "stdio.h";
1611   case ASTContext::GE_Missing_setjmp:
1612     return "setjmp.h";
1613   case ASTContext::GE_Missing_ucontext:
1614     return "ucontext.h";
1615   }
1616   llvm_unreachable("unhandled error kind");
1617 }
1618
1619 /// LazilyCreateBuiltin - The specified Builtin-ID was first used at
1620 /// file scope.  lazily create a decl for it. ForRedeclaration is true
1621 /// if we're creating this built-in in anticipation of redeclaring the
1622 /// built-in.
1623 NamedDecl *Sema::LazilyCreateBuiltin(IdentifierInfo *II, unsigned bid,
1624                                      Scope *S, bool ForRedeclaration,
1625                                      SourceLocation Loc) {
1626   LookupPredefedObjCSuperType(*this, S, II);
1627   
1628   Builtin::ID BID = (Builtin::ID)bid;
1629
1630   ASTContext::GetBuiltinTypeError Error;
1631   QualType R = Context.GetBuiltinType(BID, Error);
1632   if (Error) {
1633     if (ForRedeclaration)
1634       Diag(Loc, diag::warn_implicit_decl_requires_sysheader)
1635           << getHeaderName(Error)
1636           << Context.BuiltinInfo.GetName(BID);
1637     return nullptr;
1638   }
1639
1640   if (!ForRedeclaration && Context.BuiltinInfo.isPredefinedLibFunction(BID)) {
1641     Diag(Loc, diag::ext_implicit_lib_function_decl)
1642       << Context.BuiltinInfo.GetName(BID)
1643       << R;
1644     if (Context.BuiltinInfo.getHeaderName(BID) &&
1645         !Diags.isIgnored(diag::ext_implicit_lib_function_decl, Loc))
1646       Diag(Loc, diag::note_include_header_or_declare)
1647           << Context.BuiltinInfo.getHeaderName(BID)
1648           << Context.BuiltinInfo.GetName(BID);
1649   }
1650
1651   DeclContext *Parent = Context.getTranslationUnitDecl();
1652   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
1653     LinkageSpecDecl *CLinkageDecl =
1654         LinkageSpecDecl::Create(Context, Parent, Loc, Loc,
1655                                 LinkageSpecDecl::lang_c, false);
1656     CLinkageDecl->setImplicit();
1657     Parent->addDecl(CLinkageDecl);
1658     Parent = CLinkageDecl;
1659   }
1660
1661   FunctionDecl *New = FunctionDecl::Create(Context,
1662                                            Parent,
1663                                            Loc, Loc, II, R, /*TInfo=*/nullptr,
1664                                            SC_Extern,
1665                                            false,
1666                                            /*hasPrototype=*/true);
1667   New->setImplicit();
1668
1669   // Create Decl objects for each parameter, adding them to the
1670   // FunctionDecl.
1671   if (const FunctionProtoType *FT = dyn_cast<FunctionProtoType>(R)) {
1672     SmallVector<ParmVarDecl*, 16> Params;
1673     for (unsigned i = 0, e = FT->getNumParams(); i != e; ++i) {
1674       ParmVarDecl *parm =
1675           ParmVarDecl::Create(Context, New, SourceLocation(), SourceLocation(),
1676                               nullptr, FT->getParamType(i), /*TInfo=*/nullptr,
1677                               SC_None, nullptr);
1678       parm->setScopeInfo(0, i);
1679       Params.push_back(parm);
1680     }
1681     New->setParams(Params);
1682   }
1683
1684   AddKnownFunctionAttributes(New);
1685   RegisterLocallyScopedExternCDecl(New, S);
1686
1687   // TUScope is the translation-unit scope to insert this function into.
1688   // FIXME: This is hideous. We need to teach PushOnScopeChains to
1689   // relate Scopes to DeclContexts, and probably eliminate CurContext
1690   // entirely, but we're not there yet.
1691   DeclContext *SavedContext = CurContext;
1692   CurContext = Parent;
1693   PushOnScopeChains(New, TUScope);
1694   CurContext = SavedContext;
1695   return New;
1696 }
1697
1698 /// \brief Filter out any previous declarations that the given declaration
1699 /// should not consider because they are not permitted to conflict, e.g.,
1700 /// because they come from hidden sub-modules and do not refer to the same
1701 /// entity.
1702 static void filterNonConflictingPreviousDecls(ASTContext &context,
1703                                               NamedDecl *decl,
1704                                               LookupResult &previous){
1705   // This is only interesting when modules are enabled.
1706   if (!context.getLangOpts().Modules)
1707     return;
1708
1709   // Empty sets are uninteresting.
1710   if (previous.empty())
1711     return;
1712
1713   LookupResult::Filter filter = previous.makeFilter();
1714   while (filter.hasNext()) {
1715     NamedDecl *old = filter.next();
1716
1717     // Non-hidden declarations are never ignored.
1718     if (!old->isHidden())
1719       continue;
1720
1721     if (!old->isExternallyVisible())
1722       filter.erase();
1723   }
1724
1725   filter.done();
1726 }
1727
1728 bool Sema::isIncompatibleTypedef(TypeDecl *Old, TypedefNameDecl *New) {
1729   QualType OldType;
1730   if (TypedefNameDecl *OldTypedef = dyn_cast<TypedefNameDecl>(Old))
1731     OldType = OldTypedef->getUnderlyingType();
1732   else
1733     OldType = Context.getTypeDeclType(Old);
1734   QualType NewType = New->getUnderlyingType();
1735
1736   if (NewType->isVariablyModifiedType()) {
1737     // Must not redefine a typedef with a variably-modified type.
1738     int Kind = isa<TypeAliasDecl>(Old) ? 1 : 0;
1739     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition_variably_modified_typedef)
1740       << Kind << NewType;
1741     if (Old->getLocation().isValid())
1742       Diag(Old->getLocation(), diag::note_previous_definition);
1743     New->setInvalidDecl();
1744     return true;    
1745   }
1746   
1747   if (OldType != NewType &&
1748       !OldType->isDependentType() &&
1749       !NewType->isDependentType() &&
1750       !Context.hasSameType(OldType, NewType)) { 
1751     int Kind = isa<TypeAliasDecl>(Old) ? 1 : 0;
1752     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition_different_typedef)
1753       << Kind << NewType << OldType;
1754     if (Old->getLocation().isValid())
1755       Diag(Old->getLocation(), diag::note_previous_definition);
1756     New->setInvalidDecl();
1757     return true;
1758   }
1759   return false;
1760 }
1761
1762 /// MergeTypedefNameDecl - We just parsed a typedef 'New' which has the
1763 /// same name and scope as a previous declaration 'Old'.  Figure out
1764 /// how to resolve this situation, merging decls or emitting
1765 /// diagnostics as appropriate. If there was an error, set New to be invalid.
1766 ///
1767 void Sema::MergeTypedefNameDecl(TypedefNameDecl *New, LookupResult &OldDecls) {
1768   // If the new decl is known invalid already, don't bother doing any
1769   // merging checks.
1770   if (New->isInvalidDecl()) return;
1771
1772   // Allow multiple definitions for ObjC built-in typedefs.
1773   // FIXME: Verify the underlying types are equivalent!
1774   if (getLangOpts().ObjC1) {
1775     const IdentifierInfo *TypeID = New->getIdentifier();
1776     switch (TypeID->getLength()) {
1777     default: break;
1778     case 2:
1779       {
1780         if (!TypeID->isStr("id"))
1781           break;
1782         QualType T = New->getUnderlyingType();
1783         if (!T->isPointerType())
1784           break;
1785         if (!T->isVoidPointerType()) {
1786           QualType PT = T->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
1787           if (!PT->isStructureType())
1788             break;
1789         }
1790         Context.setObjCIdRedefinitionType(T);
1791         // Install the built-in type for 'id', ignoring the current definition.
1792         New->setTypeForDecl(Context.getObjCIdType().getTypePtr());
1793         return;
1794       }
1795     case 5:
1796       if (!TypeID->isStr("Class"))
1797         break;
1798       Context.setObjCClassRedefinitionType(New->getUnderlyingType());
1799       // Install the built-in type for 'Class', ignoring the current definition.
1800       New->setTypeForDecl(Context.getObjCClassType().getTypePtr());
1801       return;
1802     case 3:
1803       if (!TypeID->isStr("SEL"))
1804         break;
1805       Context.setObjCSelRedefinitionType(New->getUnderlyingType());
1806       // Install the built-in type for 'SEL', ignoring the current definition.
1807       New->setTypeForDecl(Context.getObjCSelType().getTypePtr());
1808       return;
1809     }
1810     // Fall through - the typedef name was not a builtin type.
1811   }
1812
1813   // Verify the old decl was also a type.
1814   TypeDecl *Old = OldDecls.getAsSingle<TypeDecl>();
1815   if (!Old) {
1816     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition_different_kind)
1817       << New->getDeclName();
1818
1819     NamedDecl *OldD = OldDecls.getRepresentativeDecl();
1820     if (OldD->getLocation().isValid())
1821       Diag(OldD->getLocation(), diag::note_previous_definition);
1822
1823     return New->setInvalidDecl();
1824   }
1825
1826   // If the old declaration is invalid, just give up here.
1827   if (Old->isInvalidDecl())
1828     return New->setInvalidDecl();
1829
1830   // If the typedef types are not identical, reject them in all languages and
1831   // with any extensions enabled.
1832   if (isIncompatibleTypedef(Old, New))
1833     return;
1834
1835   // The types match.  Link up the redeclaration chain and merge attributes if
1836   // the old declaration was a typedef.
1837   if (TypedefNameDecl *Typedef = dyn_cast<TypedefNameDecl>(Old)) {
1838     New->setPreviousDecl(Typedef);
1839     mergeDeclAttributes(New, Old);
1840   }
1841
1842   if (getLangOpts().MicrosoftExt)
1843     return;
1844
1845   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
1846     // C++ [dcl.typedef]p2:
1847     //   In a given non-class scope, a typedef specifier can be used to
1848     //   redefine the name of any type declared in that scope to refer
1849     //   to the type to which it already refers.
1850     if (!isa<CXXRecordDecl>(CurContext))
1851       return;
1852
1853     // C++0x [dcl.typedef]p4:
1854     //   In a given class scope, a typedef specifier can be used to redefine 
1855     //   any class-name declared in that scope that is not also a typedef-name
1856     //   to refer to the type to which it already refers.
1857     //
1858     // This wording came in via DR424, which was a correction to the
1859     // wording in DR56, which accidentally banned code like:
1860     //
1861     //   struct S {
1862     //     typedef struct A { } A;
1863     //   };
1864     //
1865     // in the C++03 standard. We implement the C++0x semantics, which
1866     // allow the above but disallow
1867     //
1868     //   struct S {
1869     //     typedef int I;
1870     //     typedef int I;
1871     //   };
1872     //
1873     // since that was the intent of DR56.
1874     if (!isa<TypedefNameDecl>(Old))
1875       return;
1876
1877     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition)
1878       << New->getDeclName();
1879     Diag(Old->getLocation(), diag::note_previous_definition);
1880     return New->setInvalidDecl();
1881   }
1882
1883   // Modules always permit redefinition of typedefs, as does C11.
1884   if (getLangOpts().Modules || getLangOpts().C11)
1885     return;
1886   
1887   // If we have a redefinition of a typedef in C, emit a warning.  This warning
1888   // is normally mapped to an error, but can be controlled with
1889   // -Wtypedef-redefinition.  If either the original or the redefinition is
1890   // in a system header, don't emit this for compatibility with GCC.
1891   if (getDiagnostics().getSuppressSystemWarnings() &&
1892       (Context.getSourceManager().isInSystemHeader(Old->getLocation()) ||
1893        Context.getSourceManager().isInSystemHeader(New->getLocation())))
1894     return;
1895
1896   Diag(New->getLocation(), diag::ext_redefinition_of_typedef)
1897     << New->getDeclName();
1898   Diag(Old->getLocation(), diag::note_previous_definition);
1899   return;
1900 }
1901
1902 /// DeclhasAttr - returns true if decl Declaration already has the target
1903 /// attribute.
1904 static bool DeclHasAttr(const Decl *D, const Attr *A) {
1905   const OwnershipAttr *OA = dyn_cast<OwnershipAttr>(A);
1906   const AnnotateAttr *Ann = dyn_cast<AnnotateAttr>(A);
1907   for (const auto *i : D->attrs())
1908     if (i->getKind() == A->getKind()) {
1909       if (Ann) {
1910         if (Ann->getAnnotation() == cast<AnnotateAttr>(i)->getAnnotation())
1911           return true;
1912         continue;
1913       }
1914       // FIXME: Don't hardcode this check
1915       if (OA && isa<OwnershipAttr>(i))
1916         return OA->getOwnKind() == cast<OwnershipAttr>(i)->getOwnKind();
1917       return true;
1918     }
1919
1920   return false;
1921 }
1922
1923 static bool isAttributeTargetADefinition(Decl *D) {
1924   if (VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D))
1925     return VD->isThisDeclarationADefinition();
1926   if (TagDecl *TD = dyn_cast<TagDecl>(D))
1927     return TD->isCompleteDefinition() || TD->isBeingDefined();
1928   return true;
1929 }
1930
1931 /// Merge alignment attributes from \p Old to \p New, taking into account the
1932 /// special semantics of C11's _Alignas specifier and C++11's alignas attribute.
1933 ///
1934 /// \return \c true if any attributes were added to \p New.
1935 static bool mergeAlignedAttrs(Sema &S, NamedDecl *New, Decl *Old) {
1936   // Look for alignas attributes on Old, and pick out whichever attribute
1937   // specifies the strictest alignment requirement.
1938   AlignedAttr *OldAlignasAttr = nullptr;
1939   AlignedAttr *OldStrictestAlignAttr = nullptr;
1940   unsigned OldAlign = 0;
1941   for (auto *I : Old->specific_attrs<AlignedAttr>()) {
1942     // FIXME: We have no way of representing inherited dependent alignments
1943     // in a case like:
1944     //   template<int A, int B> struct alignas(A) X;
1945     //   template<int A, int B> struct alignas(B) X {};
1946     // For now, we just ignore any alignas attributes which are not on the
1947     // definition in such a case.
1948     if (I->isAlignmentDependent())
1949       return false;
1950
1951     if (I->isAlignas())
1952       OldAlignasAttr = I;
1953
1954     unsigned Align = I->getAlignment(S.Context);
1955     if (Align > OldAlign) {
1956       OldAlign = Align;
1957       OldStrictestAlignAttr = I;
1958     }
1959   }
1960
1961   // Look for alignas attributes on New.
1962   AlignedAttr *NewAlignasAttr = nullptr;
1963   unsigned NewAlign = 0;
1964   for (auto *I : New->specific_attrs<AlignedAttr>()) {
1965     if (I->isAlignmentDependent())
1966       return false;
1967
1968     if (I->isAlignas())
1969       NewAlignasAttr = I;
1970
1971     unsigned Align = I->getAlignment(S.Context);
1972     if (Align > NewAlign)
1973       NewAlign = Align;
1974   }
1975
1976   if (OldAlignasAttr && NewAlignasAttr && OldAlign != NewAlign) {
1977     // Both declarations have 'alignas' attributes. We require them to match.
1978     // C++11 [dcl.align]p6 and C11 6.7.5/7 both come close to saying this, but
1979     // fall short. (If two declarations both have alignas, they must both match
1980     // every definition, and so must match each other if there is a definition.)
1981
1982     // If either declaration only contains 'alignas(0)' specifiers, then it
1983     // specifies the natural alignment for the type.
1984     if (OldAlign == 0 || NewAlign == 0) {
1985       QualType Ty;
1986       if (ValueDecl *VD = dyn_cast<ValueDecl>(New))
1987         Ty = VD->getType();
1988       else
1989         Ty = S.Context.getTagDeclType(cast<TagDecl>(New));
1990
1991       if (OldAlign == 0)
1992         OldAlign = S.Context.getTypeAlign(Ty);
1993       if (NewAlign == 0)
1994         NewAlign = S.Context.getTypeAlign(Ty);
1995     }
1996
1997     if (OldAlign != NewAlign) {
1998       S.Diag(NewAlignasAttr->getLocation(), diag::err_alignas_mismatch)
1999         << (unsigned)S.Context.toCharUnitsFromBits(OldAlign).getQuantity()
2000         << (unsigned)S.Context.toCharUnitsFromBits(NewAlign).getQuantity();
2001       S.Diag(OldAlignasAttr->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
2002     }
2003   }
2004
2005   if (OldAlignasAttr && !NewAlignasAttr && isAttributeTargetADefinition(New)) {
2006     // C++11 [dcl.align]p6:
2007     //   if any declaration of an entity has an alignment-specifier,
2008     //   every defining declaration of that entity shall specify an
2009     //   equivalent alignment.
2010     // C11 6.7.5/7:
2011     //   If the definition of an object does not have an alignment
2012     //   specifier, any other declaration of that object shall also
2013     //   have no alignment specifier.
2014     S.Diag(New->getLocation(), diag::err_alignas_missing_on_definition)
2015       << OldAlignasAttr;
2016     S.Diag(OldAlignasAttr->getLocation(), diag::note_alignas_on_declaration)
2017       << OldAlignasAttr;
2018   }
2019
2020   bool AnyAdded = false;
2021
2022   // Ensure we have an attribute representing the strictest alignment.
2023   if (OldAlign > NewAlign) {
2024     AlignedAttr *Clone = OldStrictestAlignAttr->clone(S.Context);
2025     Clone->setInherited(true);
2026     New->addAttr(Clone);
2027     AnyAdded = true;
2028   }
2029
2030   // Ensure we have an alignas attribute if the old declaration had one.
2031   if (OldAlignasAttr && !NewAlignasAttr &&
2032       !(AnyAdded && OldStrictestAlignAttr->isAlignas())) {
2033     AlignedAttr *Clone = OldAlignasAttr->clone(S.Context);
2034     Clone->setInherited(true);
2035     New->addAttr(Clone);
2036     AnyAdded = true;
2037   }
2038
2039   return AnyAdded;
2040 }
2041
2042 static bool mergeDeclAttribute(Sema &S, NamedDecl *D,
2043                                const InheritableAttr *Attr, bool Override) {
2044   InheritableAttr *NewAttr = nullptr;
2045   unsigned AttrSpellingListIndex = Attr->getSpellingListIndex();
2046   if (const auto *AA = dyn_cast<AvailabilityAttr>(Attr))
2047     NewAttr = S.mergeAvailabilityAttr(D, AA->getRange(), AA->getPlatform(),
2048                                       AA->getIntroduced(), AA->getDeprecated(),
2049                                       AA->getObsoleted(), AA->getUnavailable(),
2050                                       AA->getMessage(), Override,
2051                                       AttrSpellingListIndex);
2052   else if (const auto *VA = dyn_cast<VisibilityAttr>(Attr))
2053     NewAttr = S.mergeVisibilityAttr(D, VA->getRange(), VA->getVisibility(),
2054                                     AttrSpellingListIndex);
2055   else if (const auto *VA = dyn_cast<TypeVisibilityAttr>(Attr))
2056     NewAttr = S.mergeTypeVisibilityAttr(D, VA->getRange(), VA->getVisibility(),
2057                                         AttrSpellingListIndex);
2058   else if (const auto *ImportA = dyn_cast<DLLImportAttr>(Attr))
2059     NewAttr = S.mergeDLLImportAttr(D, ImportA->getRange(),
2060                                    AttrSpellingListIndex);
2061   else if (const auto *ExportA = dyn_cast<DLLExportAttr>(Attr))
2062     NewAttr = S.mergeDLLExportAttr(D, ExportA->getRange(),
2063                                    AttrSpellingListIndex);
2064   else if (const auto *FA = dyn_cast<FormatAttr>(Attr))
2065     NewAttr = S.mergeFormatAttr(D, FA->getRange(), FA->getType(),
2066                                 FA->getFormatIdx(), FA->getFirstArg(),
2067                                 AttrSpellingListIndex);
2068   else if (const auto *SA = dyn_cast<SectionAttr>(Attr))
2069     NewAttr = S.mergeSectionAttr(D, SA->getRange(), SA->getName(),
2070                                  AttrSpellingListIndex);
2071   else if (const auto *IA = dyn_cast<MSInheritanceAttr>(Attr))
2072     NewAttr = S.mergeMSInheritanceAttr(D, IA->getRange(), IA->getBestCase(),
2073                                        AttrSpellingListIndex,
2074                                        IA->getSemanticSpelling());
2075   else if (isa<AlignedAttr>(Attr))
2076     // AlignedAttrs are handled separately, because we need to handle all
2077     // such attributes on a declaration at the same time.
2078     NewAttr = nullptr;
2079   else if (isa<DeprecatedAttr>(Attr) && Override)
2080     NewAttr = nullptr;
2081   else if (Attr->duplicatesAllowed() || !DeclHasAttr(D, Attr))
2082     NewAttr = cast<InheritableAttr>(Attr->clone(S.Context));
2083
2084   if (NewAttr) {
2085     NewAttr->setInherited(true);
2086     D->addAttr(NewAttr);
2087     return true;
2088   }
2089
2090   return false;
2091 }
2092
2093 static const Decl *getDefinition(const Decl *D) {
2094   if (const TagDecl *TD = dyn_cast<TagDecl>(D))
2095     return TD->getDefinition();
2096   if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
2097     const VarDecl *Def = VD->getDefinition();
2098     if (Def)
2099       return Def;
2100     return VD->getActingDefinition();
2101   }
2102   if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(D)) {
2103     const FunctionDecl* Def;
2104     if (FD->isDefined(Def))
2105       return Def;
2106   }
2107   return nullptr;
2108 }
2109
2110 static bool hasAttribute(const Decl *D, attr::Kind Kind) {
2111   for (const auto *Attribute : D->attrs())
2112     if (Attribute->getKind() == Kind)
2113       return true;
2114   return false;
2115 }
2116
2117 /// checkNewAttributesAfterDef - If we already have a definition, check that
2118 /// there are no new attributes in this declaration.
2119 static void checkNewAttributesAfterDef(Sema &S, Decl *New, const Decl *Old) {
2120   if (!New->hasAttrs())
2121     return;
2122
2123   const Decl *Def = getDefinition(Old);
2124   if (!Def || Def == New)
2125     return;
2126
2127   AttrVec &NewAttributes = New->getAttrs();
2128   for (unsigned I = 0, E = NewAttributes.size(); I != E;) {
2129     const Attr *NewAttribute = NewAttributes[I];
2130
2131     if (isa<AliasAttr>(NewAttribute)) {
2132       if (FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(New))
2133         S.CheckForFunctionRedefinition(FD, cast<FunctionDecl>(Def));
2134       else {
2135         VarDecl *VD = cast<VarDecl>(New);
2136         unsigned Diag = cast<VarDecl>(Def)->isThisDeclarationADefinition() ==
2137                                 VarDecl::TentativeDefinition
2138                             ? diag::err_alias_after_tentative
2139                             : diag::err_redefinition;
2140         S.Diag(VD->getLocation(), Diag) << VD->getDeclName();
2141         S.Diag(Def->getLocation(), diag::note_previous_definition);
2142         VD->setInvalidDecl();
2143       }
2144       ++I;
2145       continue;
2146     }
2147
2148     if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(Def)) {
2149       // Tentative definitions are only interesting for the alias check above.
2150       if (VD->isThisDeclarationADefinition() != VarDecl::Definition) {
2151         ++I;
2152         continue;
2153       }
2154     }
2155
2156     if (hasAttribute(Def, NewAttribute->getKind())) {
2157       ++I;
2158       continue; // regular attr merging will take care of validating this.
2159     }
2160
2161     if (isa<C11NoReturnAttr>(NewAttribute)) {
2162       // C's _Noreturn is allowed to be added to a function after it is defined.
2163       ++I;
2164       continue;
2165     } else if (const AlignedAttr *AA = dyn_cast<AlignedAttr>(NewAttribute)) {
2166       if (AA->isAlignas()) { 
2167         // C++11 [dcl.align]p6:
2168         //   if any declaration of an entity has an alignment-specifier,
2169         //   every defining declaration of that entity shall specify an
2170         //   equivalent alignment.
2171         // C11 6.7.5/7:
2172         //   If the definition of an object does not have an alignment
2173         //   specifier, any other declaration of that object shall also
2174         //   have no alignment specifier.
2175         S.Diag(Def->getLocation(), diag::err_alignas_missing_on_definition)
2176           << AA;
2177         S.Diag(NewAttribute->getLocation(), diag::note_alignas_on_declaration)
2178           << AA;
2179         NewAttributes.erase(NewAttributes.begin() + I);
2180         --E;
2181         continue;
2182       }
2183     }
2184
2185     S.Diag(NewAttribute->getLocation(),
2186            diag::warn_attribute_precede_definition);
2187     S.Diag(Def->getLocation(), diag::note_previous_definition);
2188     NewAttributes.erase(NewAttributes.begin() + I);
2189     --E;
2190   }
2191 }
2192
2193 /// mergeDeclAttributes - Copy attributes from the Old decl to the New one.
2194 void Sema::mergeDeclAttributes(NamedDecl *New, Decl *Old,
2195                                AvailabilityMergeKind AMK) {
2196   if (UsedAttr *OldAttr = Old->getMostRecentDecl()->getAttr<UsedAttr>()) {
2197     UsedAttr *NewAttr = OldAttr->clone(Context);
2198     NewAttr->setInherited(true);
2199     New->addAttr(NewAttr);
2200   }
2201
2202   if (!Old->hasAttrs() && !New->hasAttrs())
2203     return;
2204
2205   // attributes declared post-definition are currently ignored
2206   checkNewAttributesAfterDef(*this, New, Old);
2207
2208   if (!Old->hasAttrs())
2209     return;
2210
2211   bool foundAny = New->hasAttrs();
2212
2213   // Ensure that any moving of objects within the allocated map is done before
2214   // we process them.
2215   if (!foundAny) New->setAttrs(AttrVec());
2216
2217   for (auto *I : Old->specific_attrs<InheritableAttr>()) {
2218     bool Override = false;
2219     // Ignore deprecated/unavailable/availability attributes if requested.
2220     if (isa<DeprecatedAttr>(I) ||
2221         isa<UnavailableAttr>(I) ||
2222         isa<AvailabilityAttr>(I)) {
2223       switch (AMK) {
2224       case AMK_None:
2225         continue;
2226
2227       case AMK_Redeclaration:
2228         break;
2229
2230       case AMK_Override:
2231         Override = true;
2232         break;
2233       }
2234     }
2235
2236     // Already handled.
2237     if (isa<UsedAttr>(I))
2238       continue;
2239
2240     if (mergeDeclAttribute(*this, New, I, Override))
2241       foundAny = true;
2242   }
2243
2244   if (mergeAlignedAttrs(*this, New, Old))
2245     foundAny = true;
2246
2247   if (!foundAny) New->dropAttrs();
2248 }
2249
2250 /// mergeParamDeclAttributes - Copy attributes from the old parameter
2251 /// to the new one.
2252 static void mergeParamDeclAttributes(ParmVarDecl *newDecl,
2253                                      const ParmVarDecl *oldDecl,
2254                                      Sema &S) {
2255   // C++11 [dcl.attr.depend]p2:
2256   //   The first declaration of a function shall specify the
2257   //   carries_dependency attribute for its declarator-id if any declaration
2258   //   of the function specifies the carries_dependency attribute.
2259   const CarriesDependencyAttr *CDA = newDecl->getAttr<CarriesDependencyAttr>();
2260   if (CDA && !oldDecl->hasAttr<CarriesDependencyAttr>()) {
2261     S.Diag(CDA->getLocation(),
2262            diag::err_carries_dependency_missing_on_first_decl) << 1/*Param*/;
2263     // Find the first declaration of the parameter.
2264     // FIXME: Should we build redeclaration chains for function parameters?
2265     const FunctionDecl *FirstFD =
2266       cast<FunctionDecl>(oldDecl->getDeclContext())->getFirstDecl();
2267     const ParmVarDecl *FirstVD =
2268       FirstFD->getParamDecl(oldDecl->getFunctionScopeIndex());
2269     S.Diag(FirstVD->getLocation(),
2270            diag::note_carries_dependency_missing_first_decl) << 1/*Param*/;
2271   }
2272
2273   if (!oldDecl->hasAttrs())
2274     return;
2275
2276   bool foundAny = newDecl->hasAttrs();
2277
2278   // Ensure that any moving of objects within the allocated map is
2279   // done before we process them.
2280   if (!foundAny) newDecl->setAttrs(AttrVec());
2281
2282   for (const auto *I : oldDecl->specific_attrs<InheritableParamAttr>()) {
2283     if (!DeclHasAttr(newDecl, I)) {
2284       InheritableAttr *newAttr =
2285         cast<InheritableParamAttr>(I->clone(S.Context));
2286       newAttr->setInherited(true);
2287       newDecl->addAttr(newAttr);
2288       foundAny = true;
2289     }
2290   }
2291
2292   if (!foundAny) newDecl->dropAttrs();
2293 }
2294
2295 namespace {
2296
2297 /// Used in MergeFunctionDecl to keep track of function parameters in
2298 /// C.
2299 struct GNUCompatibleParamWarning {
2300   ParmVarDecl *OldParm;
2301   ParmVarDecl *NewParm;
2302   QualType PromotedType;
2303 };
2304
2305 }
2306
2307 /// getSpecialMember - get the special member enum for a method.
2308 Sema::CXXSpecialMember Sema::getSpecialMember(const CXXMethodDecl *MD) {
2309   if (const CXXConstructorDecl *Ctor = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(MD)) {
2310     if (Ctor->isDefaultConstructor())
2311       return Sema::CXXDefaultConstructor;
2312
2313     if (Ctor->isCopyConstructor())
2314       return Sema::CXXCopyConstructor;
2315
2316     if (Ctor->isMoveConstructor())
2317       return Sema::CXXMoveConstructor;
2318   } else if (isa<CXXDestructorDecl>(MD)) {
2319     return Sema::CXXDestructor;
2320   } else if (MD->isCopyAssignmentOperator()) {
2321     return Sema::CXXCopyAssignment;
2322   } else if (MD->isMoveAssignmentOperator()) {
2323     return Sema::CXXMoveAssignment;
2324   }
2325
2326   return Sema::CXXInvalid;
2327 }
2328
2329 // Determine whether the previous declaration was a definition, implicit
2330 // declaration, or a declaration.
2331 template <typename T>
2332 static std::pair<diag::kind, SourceLocation>
2333 getNoteDiagForInvalidRedeclaration(const T *Old, const T *New) {
2334   diag::kind PrevDiag;
2335   SourceLocation OldLocation = Old->getLocation();
2336   if (Old->isThisDeclarationADefinition())
2337     PrevDiag = diag::note_previous_definition;
2338   else if (Old->isImplicit()) {
2339     PrevDiag = diag::note_previous_implicit_declaration;
2340     if (OldLocation.isInvalid())
2341       OldLocation = New->getLocation();
2342   } else
2343     PrevDiag = diag::note_previous_declaration;
2344   return std::make_pair(PrevDiag, OldLocation);
2345 }
2346
2347 /// canRedefineFunction - checks if a function can be redefined. Currently,
2348 /// only extern inline functions can be redefined, and even then only in
2349 /// GNU89 mode.
2350 static bool canRedefineFunction(const FunctionDecl *FD,
2351                                 const LangOptions& LangOpts) {
2352   return ((FD->hasAttr<GNUInlineAttr>() || LangOpts.GNUInline) &&
2353           !LangOpts.CPlusPlus &&
2354           FD->isInlineSpecified() &&
2355           FD->getStorageClass() == SC_Extern);
2356 }
2357
2358 const AttributedType *Sema::getCallingConvAttributedType(QualType T) const {
2359   const AttributedType *AT = T->getAs<AttributedType>();
2360   while (AT && !AT->isCallingConv())
2361     AT = AT->getModifiedType()->getAs<AttributedType>();
2362   return AT;
2363 }
2364
2365 template <typename T>
2366 static bool haveIncompatibleLanguageLinkages(const T *Old, const T *New) {
2367   const DeclContext *DC = Old->getDeclContext();
2368   if (DC->isRecord())
2369     return false;
2370
2371   LanguageLinkage OldLinkage = Old->getLanguageLinkage();
2372   if (OldLinkage == CXXLanguageLinkage && New->isInExternCContext())
2373     return true;
2374   if (OldLinkage == CLanguageLinkage && New->isInExternCXXContext())
2375     return true;
2376   return false;
2377 }
2378
2379 /// MergeFunctionDecl - We just parsed a function 'New' from
2380 /// declarator D which has the same name and scope as a previous
2381 /// declaration 'Old'.  Figure out how to resolve this situation,
2382 /// merging decls or emitting diagnostics as appropriate.
2383 ///
2384 /// In C++, New and Old must be declarations that are not
2385 /// overloaded. Use IsOverload to determine whether New and Old are
2386 /// overloaded, and to select the Old declaration that New should be
2387 /// merged with.
2388 ///
2389 /// Returns true if there was an error, false otherwise.
2390 bool Sema::MergeFunctionDecl(FunctionDecl *New, NamedDecl *&OldD,
2391                              Scope *S, bool MergeTypeWithOld) {
2392   // Verify the old decl was also a function.
2393   FunctionDecl *Old = OldD->getAsFunction();
2394   if (!Old) {
2395     if (UsingShadowDecl *Shadow = dyn_cast<UsingShadowDecl>(OldD)) {
2396       if (New->getFriendObjectKind()) {
2397         Diag(New->getLocation(), diag::err_using_decl_friend);
2398         Diag(Shadow->getTargetDecl()->getLocation(),
2399              diag::note_using_decl_target);
2400         Diag(Shadow->getUsingDecl()->getLocation(),
2401              diag::note_using_decl) << 0;
2402         return true;
2403       }
2404
2405       // C++11 [namespace.udecl]p14:
2406       //   If a function declaration in namespace scope or block scope has the
2407       //   same name and the same parameter-type-list as a function introduced
2408       //   by a using-declaration, and the declarations do not declare the same
2409       //   function, the program is ill-formed.
2410
2411       // Check whether the two declarations might declare the same function.
2412       Old = dyn_cast<FunctionDecl>(Shadow->getTargetDecl());
2413       if (Old &&
2414           !Old->getDeclContext()->getRedeclContext()->Equals(
2415               New->getDeclContext()->getRedeclContext()) &&
2416           !(Old->isExternC() && New->isExternC()))
2417         Old = nullptr;
2418
2419       if (!Old) {
2420         Diag(New->getLocation(), diag::err_using_decl_conflict_reverse);
2421         Diag(Shadow->getTargetDecl()->getLocation(),
2422              diag::note_using_decl_target);
2423         Diag(Shadow->getUsingDecl()->getLocation(), diag::note_using_decl) << 0;
2424         return true;
2425       }
2426       OldD = Old;
2427     } else {
2428       Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition_different_kind)
2429         << New->getDeclName();
2430       Diag(OldD->getLocation(), diag::note_previous_definition);
2431       return true;
2432     }
2433   }
2434
2435   // If the old declaration is invalid, just give up here.
2436   if (Old->isInvalidDecl())
2437     return true;
2438
2439   diag::kind PrevDiag;
2440   SourceLocation OldLocation;
2441   std::tie(PrevDiag, OldLocation) =
2442       getNoteDiagForInvalidRedeclaration(Old, New);
2443
2444   // Don't complain about this if we're in GNU89 mode and the old function
2445   // is an extern inline function.
2446   // Don't complain about specializations. They are not supposed to have
2447   // storage classes.
2448   if (!isa<CXXMethodDecl>(New) && !isa<CXXMethodDecl>(Old) &&
2449       New->getStorageClass() == SC_Static &&
2450       Old->hasExternalFormalLinkage() &&
2451       !New->getTemplateSpecializationInfo() &&
2452       !canRedefineFunction(Old, getLangOpts())) {
2453     if (getLangOpts().MicrosoftExt) {
2454       Diag(New->getLocation(), diag::ext_static_non_static) << New;
2455       Diag(OldLocation, PrevDiag);
2456     } else {
2457       Diag(New->getLocation(), diag::err_static_non_static) << New;
2458       Diag(OldLocation, PrevDiag);
2459       return true;
2460     }
2461   }
2462
2463
2464   // If a function is first declared with a calling convention, but is later
2465   // declared or defined without one, all following decls assume the calling
2466   // convention of the first.
2467   //
2468   // It's OK if a function is first declared without a calling convention,
2469   // but is later declared or defined with the default calling convention.
2470   //
2471   // To test if either decl has an explicit calling convention, we look for
2472   // AttributedType sugar nodes on the type as written.  If they are missing or
2473   // were canonicalized away, we assume the calling convention was implicit.
2474   //
2475   // Note also that we DO NOT return at this point, because we still have
2476   // other tests to run.
2477   QualType OldQType = Context.getCanonicalType(Old->getType());
2478   QualType NewQType = Context.getCanonicalType(New->getType());
2479   const FunctionType *OldType = cast<FunctionType>(OldQType);
2480   const FunctionType *NewType = cast<FunctionType>(NewQType);
2481   FunctionType::ExtInfo OldTypeInfo = OldType->getExtInfo();
2482   FunctionType::ExtInfo NewTypeInfo = NewType->getExtInfo();
2483   bool RequiresAdjustment = false;
2484
2485   if (OldTypeInfo.getCC() != NewTypeInfo.getCC()) {
2486     FunctionDecl *First = Old->getFirstDecl();
2487     const FunctionType *FT =
2488         First->getType().getCanonicalType()->castAs<FunctionType>();
2489     FunctionType::ExtInfo FI = FT->getExtInfo();
2490     bool NewCCExplicit = getCallingConvAttributedType(New->getType());
2491     if (!NewCCExplicit) {
2492       // Inherit the CC from the previous declaration if it was specified
2493       // there but not here.
2494       NewTypeInfo = NewTypeInfo.withCallingConv(OldTypeInfo.getCC());
2495       RequiresAdjustment = true;
2496     } else {
2497       // Calling conventions aren't compatible, so complain.
2498       bool FirstCCExplicit = getCallingConvAttributedType(First->getType());
2499       Diag(New->getLocation(), diag::err_cconv_change)
2500         << FunctionType::getNameForCallConv(NewTypeInfo.getCC())
2501         << !FirstCCExplicit
2502         << (!FirstCCExplicit ? "" :
2503             FunctionType::getNameForCallConv(FI.getCC()));
2504
2505       // Put the note on the first decl, since it is the one that matters.
2506       Diag(First->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
2507       return true;
2508     }
2509   }
2510
2511   // FIXME: diagnose the other way around?
2512   if (OldTypeInfo.getNoReturn() && !NewTypeInfo.getNoReturn()) {
2513     NewTypeInfo = NewTypeInfo.withNoReturn(true);
2514     RequiresAdjustment = true;
2515   }
2516
2517   // Merge regparm attribute.
2518   if (OldTypeInfo.getHasRegParm() != NewTypeInfo.getHasRegParm() ||
2519       OldTypeInfo.getRegParm() != NewTypeInfo.getRegParm()) {
2520     if (NewTypeInfo.getHasRegParm()) {
2521       Diag(New->getLocation(), diag::err_regparm_mismatch)
2522         << NewType->getRegParmType()
2523         << OldType->getRegParmType();
2524       Diag(OldLocation, diag::note_previous_declaration);
2525       return true;
2526     }
2527
2528     NewTypeInfo = NewTypeInfo.withRegParm(OldTypeInfo.getRegParm());
2529     RequiresAdjustment = true;
2530   }
2531
2532   // Merge ns_returns_retained attribute.
2533   if (OldTypeInfo.getProducesResult() != NewTypeInfo.getProducesResult()) {
2534     if (NewTypeInfo.getProducesResult()) {
2535       Diag(New->getLocation(), diag::err_returns_retained_mismatch);
2536       Diag(OldLocation, diag::note_previous_declaration);
2537       return true;
2538     }
2539     
2540     NewTypeInfo = NewTypeInfo.withProducesResult(true);
2541     RequiresAdjustment = true;
2542   }
2543   
2544   if (RequiresAdjustment) {
2545     const FunctionType *AdjustedType = New->getType()->getAs<FunctionType>();
2546     AdjustedType = Context.adjustFunctionType(AdjustedType, NewTypeInfo);
2547     New->setType(QualType(AdjustedType, 0));
2548     NewQType = Context.getCanonicalType(New->getType());
2549     NewType = cast<FunctionType>(NewQType);
2550   }
2551
2552   // If this redeclaration makes the function inline, we may need to add it to
2553   // UndefinedButUsed.
2554   if (!Old->isInlined() && New->isInlined() &&
2555       !New->hasAttr<GNUInlineAttr>() &&
2556       (getLangOpts().CPlusPlus || !getLangOpts().GNUInline) &&
2557       Old->isUsed(false) &&
2558       !Old->isDefined() && !New->isThisDeclarationADefinition())
2559     UndefinedButUsed.insert(std::make_pair(Old->getCanonicalDecl(),
2560                                            SourceLocation()));
2561
2562   // If this redeclaration makes it newly gnu_inline, we don't want to warn
2563   // about it.
2564   if (New->hasAttr<GNUInlineAttr>() &&
2565       Old->isInlined() && !Old->hasAttr<GNUInlineAttr>()) {
2566     UndefinedButUsed.erase(Old->getCanonicalDecl());
2567   }
2568   
2569   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
2570     // (C++98 13.1p2):
2571     //   Certain function declarations cannot be overloaded:
2572     //     -- Function declarations that differ only in the return type
2573     //        cannot be overloaded.
2574
2575     // Go back to the type source info to compare the declared return types,
2576     // per C++1y [dcl.type.auto]p13:
2577     //   Redeclarations or specializations of a function or function template
2578     //   with a declared return type that uses a placeholder type shall also
2579     //   use that placeholder, not a deduced type.
2580     QualType OldDeclaredReturnType =
2581         (Old->getTypeSourceInfo()
2582              ? Old->getTypeSourceInfo()->getType()->castAs<FunctionType>()
2583              : OldType)->getReturnType();
2584     QualType NewDeclaredReturnType =
2585         (New->getTypeSourceInfo()
2586              ? New->getTypeSourceInfo()->getType()->castAs<FunctionType>()
2587              : NewType)->getReturnType();
2588     QualType ResQT;
2589     if (!Context.hasSameType(OldDeclaredReturnType, NewDeclaredReturnType) &&
2590         !((NewQType->isDependentType() || OldQType->isDependentType()) &&
2591           New->isLocalExternDecl())) {
2592       if (NewDeclaredReturnType->isObjCObjectPointerType() &&
2593           OldDeclaredReturnType->isObjCObjectPointerType())
2594         ResQT = Context.mergeObjCGCQualifiers(NewQType, OldQType);
2595       if (ResQT.isNull()) {
2596         if (New->isCXXClassMember() && New->isOutOfLine())
2597           Diag(New->getLocation(), diag::err_member_def_does_not_match_ret_type)
2598               << New << New->getReturnTypeSourceRange();
2599         else
2600           Diag(New->getLocation(), diag::err_ovl_diff_return_type)
2601               << New->getReturnTypeSourceRange();
2602         Diag(OldLocation, PrevDiag) << Old << Old->getType()
2603                                     << Old->getReturnTypeSourceRange();
2604         return true;
2605       }
2606       else
2607         NewQType = ResQT;
2608     }
2609
2610     QualType OldReturnType = OldType->getReturnType();
2611     QualType NewReturnType = cast<FunctionType>(NewQType)->getReturnType();
2612     if (OldReturnType != NewReturnType) {
2613       // If this function has a deduced return type and has already been
2614       // defined, copy the deduced value from the old declaration.
2615       AutoType *OldAT = Old->getReturnType()->getContainedAutoType();
2616       if (OldAT && OldAT->isDeduced()) {
2617         New->setType(
2618             SubstAutoType(New->getType(),
2619                           OldAT->isDependentType() ? Context.DependentTy
2620                                                    : OldAT->getDeducedType()));
2621         NewQType = Context.getCanonicalType(
2622             SubstAutoType(NewQType,
2623                           OldAT->isDependentType() ? Context.DependentTy
2624                                                    : OldAT->getDeducedType()));
2625       }
2626     }
2627
2628     const CXXMethodDecl *OldMethod = dyn_cast<CXXMethodDecl>(Old);
2629     CXXMethodDecl *NewMethod = dyn_cast<CXXMethodDecl>(New);
2630     if (OldMethod && NewMethod) {
2631       // Preserve triviality.
2632       NewMethod->setTrivial(OldMethod->isTrivial());
2633
2634       // MSVC allows explicit template specialization at class scope:
2635       // 2 CXXMethodDecls referring to the same function will be injected.
2636       // We don't want a redeclaration error.
2637       bool IsClassScopeExplicitSpecialization =
2638                               OldMethod->isFunctionTemplateSpecialization() &&
2639                               NewMethod->isFunctionTemplateSpecialization();
2640       bool isFriend = NewMethod->getFriendObjectKind();
2641
2642       if (!isFriend && NewMethod->getLexicalDeclContext()->isRecord() &&
2643           !IsClassScopeExplicitSpecialization) {
2644         //    -- Member function declarations with the same name and the
2645         //       same parameter types cannot be overloaded if any of them
2646         //       is a static member function declaration.
2647         if (OldMethod->isStatic() != NewMethod->isStatic()) {
2648           Diag(New->getLocation(), diag::err_ovl_static_nonstatic_member);
2649           Diag(OldLocation, PrevDiag) << Old << Old->getType();
2650           return true;
2651         }
2652
2653         // C++ [class.mem]p1:
2654         //   [...] A member shall not be declared twice in the
2655         //   member-specification, except that a nested class or member
2656         //   class template can be declared and then later defined.
2657         if (ActiveTemplateInstantiations.empty()) {
2658           unsigned NewDiag;
2659           if (isa<CXXConstructorDecl>(OldMethod))
2660             NewDiag = diag::err_constructor_redeclared;
2661           else if (isa<CXXDestructorDecl>(NewMethod))
2662             NewDiag = diag::err_destructor_redeclared;
2663           else if (isa<CXXConversionDecl>(NewMethod))
2664             NewDiag = diag::err_conv_function_redeclared;
2665           else
2666             NewDiag = diag::err_member_redeclared;
2667
2668           Diag(New->getLocation(), NewDiag);
2669         } else {
2670           Diag(New->getLocation(), diag::err_member_redeclared_in_instantiation)
2671             << New << New->getType();
2672         }
2673         Diag(OldLocation, PrevDiag) << Old << Old->getType();
2674
2675       // Complain if this is an explicit declaration of a special
2676       // member that was initially declared implicitly.
2677       //
2678       // As an exception, it's okay to befriend such methods in order
2679       // to permit the implicit constructor/destructor/operator calls.
2680       } else if (OldMethod->isImplicit()) {
2681         if (isFriend) {
2682           NewMethod->setImplicit();
2683         } else {
2684           Diag(NewMethod->getLocation(),
2685                diag::err_definition_of_implicitly_declared_member) 
2686             << New << getSpecialMember(OldMethod);
2687           return true;
2688         }
2689       } else if (OldMethod->isExplicitlyDefaulted() && !isFriend) {
2690         Diag(NewMethod->getLocation(),
2691              diag::err_definition_of_explicitly_defaulted_member)
2692           << getSpecialMember(OldMethod);
2693         return true;
2694       }
2695     }
2696
2697     // C++11 [dcl.attr.noreturn]p1:
2698     //   The first declaration of a function shall specify the noreturn
2699     //   attribute if any declaration of that function specifies the noreturn
2700     //   attribute.
2701     const CXX11NoReturnAttr *NRA = New->getAttr<CXX11NoReturnAttr>();
2702     if (NRA && !Old->hasAttr<CXX11NoReturnAttr>()) {
2703       Diag(NRA->getLocation(), diag::err_noreturn_missing_on_first_decl);
2704       Diag(Old->getFirstDecl()->getLocation(),
2705            diag::note_noreturn_missing_first_decl);
2706     }
2707
2708     // C++11 [dcl.attr.depend]p2:
2709     //   The first declaration of a function shall specify the
2710     //   carries_dependency attribute for its declarator-id if any declaration
2711     //   of the function specifies the carries_dependency attribute.
2712     const CarriesDependencyAttr *CDA = New->getAttr<CarriesDependencyAttr>();
2713     if (CDA && !Old->hasAttr<CarriesDependencyAttr>()) {
2714       Diag(CDA->getLocation(),
2715            diag::err_carries_dependency_missing_on_first_decl) << 0/*Function*/;
2716       Diag(Old->getFirstDecl()->getLocation(),
2717            diag::note_carries_dependency_missing_first_decl) << 0/*Function*/;
2718     }
2719
2720     // (C++98 8.3.5p3):
2721     //   All declarations for a function shall agree exactly in both the
2722     //   return type and the parameter-type-list.
2723     // We also want to respect all the extended bits except noreturn.
2724
2725     // noreturn should now match unless the old type info didn't have it.
2726     QualType OldQTypeForComparison = OldQType;
2727     if (!OldTypeInfo.getNoReturn() && NewTypeInfo.getNoReturn()) {
2728       assert(OldQType == QualType(OldType, 0));
2729       const FunctionType *OldTypeForComparison
2730         = Context.adjustFunctionType(OldType, OldTypeInfo.withNoReturn(true));
2731       OldQTypeForComparison = QualType(OldTypeForComparison, 0);
2732       assert(OldQTypeForComparison.isCanonical());
2733     }
2734
2735     if (haveIncompatibleLanguageLinkages(Old, New)) {
2736       // As a special case, retain the language linkage from previous
2737       // declarations of a friend function as an extension.
2738       //
2739       // This liberal interpretation of C++ [class.friend]p3 matches GCC/MSVC
2740       // and is useful because there's otherwise no way to specify language
2741       // linkage within class scope.
2742       //
2743       // Check cautiously as the friend object kind isn't yet complete.
2744       if (New->getFriendObjectKind() != Decl::FOK_None) {
2745         Diag(New->getLocation(), diag::ext_retained_language_linkage) << New;
2746         Diag(OldLocation, PrevDiag);
2747       } else {
2748         Diag(New->getLocation(), diag::err_different_language_linkage) << New;
2749         Diag(OldLocation, PrevDiag);
2750         return true;
2751       }
2752     }
2753
2754     if (OldQTypeForComparison == NewQType)
2755       return MergeCompatibleFunctionDecls(New, Old, S, MergeTypeWithOld);
2756
2757     if ((NewQType->isDependentType() || OldQType->isDependentType()) &&
2758         New->isLocalExternDecl()) {
2759       // It's OK if we couldn't merge types for a local function declaraton
2760       // if either the old or new type is dependent. We'll merge the types
2761       // when we instantiate the function.
2762       return false;
2763     }
2764
2765     // Fall through for conflicting redeclarations and redefinitions.
2766   }
2767
2768   // C: Function types need to be compatible, not identical. This handles
2769   // duplicate function decls like "void f(int); void f(enum X);" properly.
2770   if (!getLangOpts().CPlusPlus &&
2771       Context.typesAreCompatible(OldQType, NewQType)) {
2772     const FunctionType *OldFuncType = OldQType->getAs<FunctionType>();
2773     const FunctionType *NewFuncType = NewQType->getAs<FunctionType>();
2774     const FunctionProtoType *OldProto = nullptr;
2775     if (MergeTypeWithOld && isa<FunctionNoProtoType>(NewFuncType) &&
2776         (OldProto = dyn_cast<FunctionProtoType>(OldFuncType))) {
2777       // The old declaration provided a function prototype, but the
2778       // new declaration does not. Merge in the prototype.
2779       assert(!OldProto->hasExceptionSpec() && "Exception spec in C");
2780       SmallVector<QualType, 16> ParamTypes(OldProto->param_types());
2781       NewQType =
2782           Context.getFunctionType(NewFuncType->getReturnType(), ParamTypes,
2783                                   OldProto->getExtProtoInfo());
2784       New->setType(NewQType);
2785       New->setHasInheritedPrototype();
2786
2787       // Synthesize parameters with the same types.
2788       SmallVector<ParmVarDecl*, 16> Params;
2789       for (const auto &ParamType : OldProto->param_types()) {
2790         ParmVarDecl *Param = ParmVarDecl::Create(Context, New, SourceLocation(),
2791                                                  SourceLocation(), nullptr,
2792                                                  ParamType, /*TInfo=*/nullptr,
2793                                                  SC_None, nullptr);
2794         Param->setScopeInfo(0, Params.size());
2795         Param->setImplicit();
2796         Params.push_back(Param);
2797       }
2798
2799       New->setParams(Params);
2800     }
2801
2802     return MergeCompatibleFunctionDecls(New, Old, S, MergeTypeWithOld);
2803   }
2804
2805   // GNU C permits a K&R definition to follow a prototype declaration
2806   // if the declared types of the parameters in the K&R definition
2807   // match the types in the prototype declaration, even when the
2808   // promoted types of the parameters from the K&R definition differ
2809   // from the types in the prototype. GCC then keeps the types from
2810   // the prototype.
2811   //
2812   // If a variadic prototype is followed by a non-variadic K&R definition,
2813   // the K&R definition becomes variadic.  This is sort of an edge case, but
2814   // it's legal per the standard depending on how you read C99 6.7.5.3p15 and
2815   // C99 6.9.1p8.
2816   if (!getLangOpts().CPlusPlus &&
2817       Old->hasPrototype() && !New->hasPrototype() &&
2818       New->getType()->getAs<FunctionProtoType>() &&
2819       Old->getNumParams() == New->getNumParams()) {
2820     SmallVector<QualType, 16> ArgTypes;
2821     SmallVector<GNUCompatibleParamWarning, 16> Warnings;
2822     const FunctionProtoType *OldProto
2823       = Old->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
2824     const FunctionProtoType *NewProto
2825       = New->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
2826
2827     // Determine whether this is the GNU C extension.
2828     QualType MergedReturn = Context.mergeTypes(OldProto->getReturnType(),
2829                                                NewProto->getReturnType());
2830     bool LooseCompatible = !MergedReturn.isNull();
2831     for (unsigned Idx = 0, End = Old->getNumParams();
2832          LooseCompatible && Idx != End; ++Idx) {
2833       ParmVarDecl *OldParm = Old->getParamDecl(Idx);
2834       ParmVarDecl *NewParm = New->getParamDecl(Idx);
2835       if (Context.typesAreCompatible(OldParm->getType(),
2836                                      NewProto->getParamType(Idx))) {
2837         ArgTypes.push_back(NewParm->getType());
2838       } else if (Context.typesAreCompatible(OldParm->getType(),
2839                                             NewParm->getType(),
2840                                             /*CompareUnqualified=*/true)) {
2841         GNUCompatibleParamWarning Warn = { OldParm, NewParm,
2842                                            NewProto->getParamType(Idx) };
2843         Warnings.push_back(Warn);
2844         ArgTypes.push_back(NewParm->getType());
2845       } else
2846         LooseCompatible = false;
2847     }
2848
2849     if (LooseCompatible) {
2850       for (unsigned Warn = 0; Warn < Warnings.size(); ++Warn) {
2851         Diag(Warnings[Warn].NewParm->getLocation(),
2852              diag::ext_param_promoted_not_compatible_with_prototype)
2853           << Warnings[Warn].PromotedType
2854           << Warnings[Warn].OldParm->getType();
2855         if (Warnings[Warn].OldParm->getLocation().isValid())
2856           Diag(Warnings[Warn].OldParm->getLocation(),
2857                diag::note_previous_declaration);
2858       }
2859
2860       if (MergeTypeWithOld)
2861         New->setType(Context.getFunctionType(MergedReturn, ArgTypes,
2862                                              OldProto->getExtProtoInfo()));
2863       return MergeCompatibleFunctionDecls(New, Old, S, MergeTypeWithOld);
2864     }
2865
2866     // Fall through to diagnose conflicting types.
2867   }
2868
2869   // A function that has already been declared has been redeclared or
2870   // defined with a different type; show an appropriate diagnostic.
2871
2872   // If the previous declaration was an implicitly-generated builtin
2873   // declaration, then at the very least we should use a specialized note.
2874   unsigned BuiltinID;
2875   if (Old->isImplicit() && (BuiltinID = Old->getBuiltinID())) {
2876     // If it's actually a library-defined builtin function like 'malloc'
2877     // or 'printf', just warn about the incompatible redeclaration.
2878     if (Context.BuiltinInfo.isPredefinedLibFunction(BuiltinID)) {
2879       Diag(New->getLocation(), diag::warn_redecl_library_builtin) << New;
2880       Diag(OldLocation, diag::note_previous_builtin_declaration)
2881         << Old << Old->getType();
2882
2883       // If this is a global redeclaration, just forget hereafter
2884       // about the "builtin-ness" of the function.
2885       //
2886       // Doing this for local extern declarations is problematic.  If
2887       // the builtin declaration remains visible, a second invalid
2888       // local declaration will produce a hard error; if it doesn't
2889       // remain visible, a single bogus local redeclaration (which is
2890       // actually only a warning) could break all the downstream code.
2891       if (!New->getLexicalDeclContext()->isFunctionOrMethod())
2892         New->getIdentifier()->setBuiltinID(Builtin::NotBuiltin);
2893
2894       return false;
2895     }
2896
2897     PrevDiag = diag::note_previous_builtin_declaration;
2898   }
2899
2900   Diag(New->getLocation(), diag::err_conflicting_types) << New->getDeclName();
2901   Diag(OldLocation, PrevDiag) << Old << Old->getType();
2902   return true;
2903 }
2904
2905 /// \brief Completes the merge of two function declarations that are
2906 /// known to be compatible.
2907 ///
2908 /// This routine handles the merging of attributes and other
2909 /// properties of function declarations from the old declaration to
2910 /// the new declaration, once we know that New is in fact a
2911 /// redeclaration of Old.
2912 ///
2913 /// \returns false
2914 bool Sema::MergeCompatibleFunctionDecls(FunctionDecl *New, FunctionDecl *Old,
2915                                         Scope *S, bool MergeTypeWithOld) {
2916   // Merge the attributes
2917   mergeDeclAttributes(New, Old);
2918
2919   // Merge "pure" flag.
2920   if (Old->isPure())
2921     New->setPure();
2922
2923   // Merge "used" flag.
2924   if (Old->getMostRecentDecl()->isUsed(false))
2925     New->setIsUsed();
2926
2927   // Merge attributes from the parameters.  These can mismatch with K&R
2928   // declarations.
2929   if (New->getNumParams() == Old->getNumParams())
2930     for (unsigned i = 0, e = New->getNumParams(); i != e; ++i)
2931       mergeParamDeclAttributes(New->getParamDecl(i), Old->getParamDecl(i),
2932                                *this);
2933
2934   if (getLangOpts().CPlusPlus)
2935     return MergeCXXFunctionDecl(New, Old, S);
2936
2937   // Merge the function types so the we get the composite types for the return
2938   // and argument types. Per C11 6.2.7/4, only update the type if the old decl
2939   // was visible.
2940   QualType Merged = Context.mergeTypes(Old->getType(), New->getType());
2941   if (!Merged.isNull() && MergeTypeWithOld)
2942     New->setType(Merged);
2943
2944   return false;
2945 }
2946
2947
2948 void Sema::mergeObjCMethodDecls(ObjCMethodDecl *newMethod,
2949                                 ObjCMethodDecl *oldMethod) {
2950
2951   // Merge the attributes, including deprecated/unavailable
2952   AvailabilityMergeKind MergeKind =
2953     isa<ObjCImplDecl>(newMethod->getDeclContext()) ? AMK_Redeclaration
2954                                                    : AMK_Override;
2955   mergeDeclAttributes(newMethod, oldMethod, MergeKind);
2956
2957   // Merge attributes from the parameters.
2958   ObjCMethodDecl::param_const_iterator oi = oldMethod->param_begin(),
2959                                        oe = oldMethod->param_end();
2960   for (ObjCMethodDecl::param_iterator
2961          ni = newMethod->param_begin(), ne = newMethod->param_end();
2962        ni != ne && oi != oe; ++ni, ++oi)
2963     mergeParamDeclAttributes(*ni, *oi, *this);
2964
2965   CheckObjCMethodOverride(newMethod, oldMethod);
2966 }
2967
2968 /// MergeVarDeclTypes - We parsed a variable 'New' which has the same name and
2969 /// scope as a previous declaration 'Old'.  Figure out how to merge their types,
2970 /// emitting diagnostics as appropriate.
2971 ///
2972 /// Declarations using the auto type specifier (C++ [decl.spec.auto]) call back
2973 /// to here in AddInitializerToDecl. We can't check them before the initializer
2974 /// is attached.
2975 void Sema::MergeVarDeclTypes(VarDecl *New, VarDecl *Old,
2976                              bool MergeTypeWithOld) {
2977   if (New->isInvalidDecl() || Old->isInvalidDecl())
2978     return;
2979
2980   QualType MergedT;
2981   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
2982     if (New->getType()->isUndeducedType()) {
2983       // We don't know what the new type is until the initializer is attached.
2984       return;
2985     } else if (Context.hasSameType(New->getType(), Old->getType())) {
2986       // These could still be something that needs exception specs checked.
2987       return MergeVarDeclExceptionSpecs(New, Old);
2988     }
2989     // C++ [basic.link]p10:
2990     //   [...] the types specified by all declarations referring to a given
2991     //   object or function shall be identical, except that declarations for an
2992     //   array object can specify array types that differ by the presence or
2993     //   absence of a major array bound (8.3.4).
2994     else if (Old->getType()->isIncompleteArrayType() &&
2995              New->getType()->isArrayType()) {
2996       const ArrayType *OldArray = Context.getAsArrayType(Old->getType());
2997       const ArrayType *NewArray = Context.getAsArrayType(New->getType());
2998       if (Context.hasSameType(OldArray->getElementType(),
2999                               NewArray->getElementType()))
3000         MergedT = New->getType();
3001     } else if (Old->getType()->isArrayType() &&
3002                New->getType()->isIncompleteArrayType()) {
3003       const ArrayType *OldArray = Context.getAsArrayType(Old->getType());
3004       const ArrayType *NewArray = Context.getAsArrayType(New->getType());
3005       if (Context.hasSameType(OldArray->getElementType(),
3006                               NewArray->getElementType()))
3007         MergedT = Old->getType();
3008     } else if (New->getType()->isObjCObjectPointerType() &&
3009                Old->getType()->isObjCObjectPointerType()) {
3010       MergedT = Context.mergeObjCGCQualifiers(New->getType(),
3011                                               Old->getType());
3012     }
3013   } else {
3014     // C 6.2.7p2:
3015     //   All declarations that refer to the same object or function shall have
3016     //   compatible type.
3017     MergedT = Context.mergeTypes(New->getType(), Old->getType());
3018   }
3019   if (MergedT.isNull()) {
3020     // It's OK if we couldn't merge types if either type is dependent, for a
3021     // block-scope variable. In other cases (static data members of class
3022     // templates, variable templates, ...), we require the types to be
3023     // equivalent.
3024     // FIXME: The C++ standard doesn't say anything about this.
3025     if ((New->getType()->isDependentType() ||
3026          Old->getType()->isDependentType()) && New->isLocalVarDecl()) {
3027       // If the old type was dependent, we can't merge with it, so the new type
3028       // becomes dependent for now. We'll reproduce the original type when we
3029       // instantiate the TypeSourceInfo for the variable.
3030       if (!New->getType()->isDependentType() && MergeTypeWithOld)
3031         New->setType(Context.DependentTy);
3032       return;
3033     }
3034
3035     // FIXME: Even if this merging succeeds, some other non-visible declaration
3036     // of this variable might have an incompatible type. For instance:
3037     //
3038     //   extern int arr[];
3039     //   void f() { extern int arr[2]; }
3040     //   void g() { extern int arr[3]; }
3041     //
3042     // Neither C nor C++ requires a diagnostic for this, but we should still try
3043     // to diagnose it.
3044     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition_different_type)
3045       << New->getDeclName() << New->getType() << Old->getType();
3046     Diag(Old->getLocation(), diag::note_previous_definition);
3047     return New->setInvalidDecl();
3048   }
3049
3050   // Don't actually update the type on the new declaration if the old
3051   // declaration was an extern declaration in a different scope.
3052   if (MergeTypeWithOld)
3053     New->setType(MergedT);
3054 }
3055
3056 static bool mergeTypeWithPrevious(Sema &S, VarDecl *NewVD, VarDecl *OldVD,
3057                                   LookupResult &Previous) {
3058   // C11 6.2.7p4:
3059   //   For an identifier with internal or external linkage declared
3060   //   in a scope in which a prior declaration of that identifier is
3061   //   visible, if the prior declaration specifies internal or
3062   //   external linkage, the type of the identifier at the later
3063   //   declaration becomes the composite type.
3064   //
3065   // If the variable isn't visible, we do not merge with its type.
3066   if (Previous.isShadowed())
3067     return false;
3068
3069   if (S.getLangOpts().CPlusPlus) {
3070     // C++11 [dcl.array]p3:
3071     //   If there is a preceding declaration of the entity in the same
3072     //   scope in which the bound was specified, an omitted array bound
3073     //   is taken to be the same as in that earlier declaration.
3074     return NewVD->isPreviousDeclInSameBlockScope() ||
3075            (!OldVD->getLexicalDeclContext()->isFunctionOrMethod() &&
3076             !NewVD->getLexicalDeclContext()->isFunctionOrMethod());
3077   } else {
3078     // If the old declaration was function-local, don't merge with its
3079     // type unless we're in the same function.
3080     return !OldVD->getLexicalDeclContext()->isFunctionOrMethod() ||
3081            OldVD->getLexicalDeclContext() == NewVD->getLexicalDeclContext();
3082   }
3083 }
3084
3085 /// MergeVarDecl - We just parsed a variable 'New' which has the same name
3086 /// and scope as a previous declaration 'Old'.  Figure out how to resolve this
3087 /// situation, merging decls or emitting diagnostics as appropriate.
3088 ///
3089 /// Tentative definition rules (C99 6.9.2p2) are checked by
3090 /// FinalizeDeclaratorGroup. Unfortunately, we can't analyze tentative
3091 /// definitions here, since the initializer hasn't been attached.
3092 ///
3093 void Sema::MergeVarDecl(VarDecl *New, LookupResult &Previous) {
3094   // If the new decl is already invalid, don't do any other checking.
3095   if (New->isInvalidDecl())
3096     return;
3097
3098   VarTemplateDecl *NewTemplate = New->getDescribedVarTemplate();
3099
3100   // Verify the old decl was also a variable or variable template.
3101   VarDecl *Old = nullptr;
3102   VarTemplateDecl *OldTemplate = nullptr;
3103   if (Previous.isSingleResult()) {
3104     if (NewTemplate) {
3105       OldTemplate = dyn_cast<VarTemplateDecl>(Previous.getFoundDecl());
3106       Old = OldTemplate ? OldTemplate->getTemplatedDecl() : nullptr;
3107     } else
3108       Old = dyn_cast<VarDecl>(Previous.getFoundDecl());
3109   }
3110   if (!Old) {
3111     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition_different_kind)
3112       << New->getDeclName();
3113     Diag(Previous.getRepresentativeDecl()->getLocation(),
3114          diag::note_previous_definition);
3115     return New->setInvalidDecl();
3116   }
3117
3118   if (!shouldLinkPossiblyHiddenDecl(Old, New))
3119     return;
3120
3121   // Ensure the template parameters are compatible.
3122   if (NewTemplate &&
3123       !TemplateParameterListsAreEqual(NewTemplate->getTemplateParameters(),
3124                                       OldTemplate->getTemplateParameters(),
3125                                       /*Complain=*/true, TPL_TemplateMatch))
3126     return;
3127
3128   // C++ [class.mem]p1:
3129   //   A member shall not be declared twice in the member-specification [...]
3130   // 
3131   // Here, we need only consider static data members.
3132   if (Old->isStaticDataMember() && !New->isOutOfLine()) {
3133     Diag(New->getLocation(), diag::err_duplicate_member) 
3134       << New->getIdentifier();
3135     Diag(Old->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
3136     New->setInvalidDecl();
3137   }
3138   
3139   mergeDeclAttributes(New, Old);
3140   // Warn if an already-declared variable is made a weak_import in a subsequent 
3141   // declaration
3142   if (New->hasAttr<WeakImportAttr>() &&
3143       Old->getStorageClass() == SC_None &&
3144       !Old->hasAttr<WeakImportAttr>()) {
3145     Diag(New->getLocation(), diag::warn_weak_import) << New->getDeclName();
3146     Diag(Old->getLocation(), diag::note_previous_definition);
3147     // Remove weak_import attribute on new declaration.
3148     New->dropAttr<WeakImportAttr>();
3149   }
3150
3151   // Merge the types.
3152   MergeVarDeclTypes(New, Old, mergeTypeWithPrevious(*this, New, Old, Previous));
3153
3154   if (New->isInvalidDecl())
3155     return;
3156
3157   diag::kind PrevDiag;
3158   SourceLocation OldLocation;
3159   std::tie(PrevDiag, OldLocation) =
3160       getNoteDiagForInvalidRedeclaration(Old, New);
3161
3162   // [dcl.stc]p8: Check if we have a non-static decl followed by a static.
3163   if (New->getStorageClass() == SC_Static &&
3164       !New->isStaticDataMember() &&
3165       Old->hasExternalFormalLinkage()) {
3166     if (getLangOpts().MicrosoftExt) {
3167       Diag(New->getLocation(), diag::ext_static_non_static)
3168           << New->getDeclName();
3169       Diag(OldLocation, PrevDiag);
3170     } else {
3171       Diag(New->getLocation(), diag::err_static_non_static)
3172           << New->getDeclName();
3173       Diag(OldLocation, PrevDiag);
3174       return New->setInvalidDecl();
3175     }
3176   }
3177   // C99 6.2.2p4:
3178   //   For an identifier declared with the storage-class specifier
3179   //   extern in a scope in which a prior declaration of that
3180   //   identifier is visible,23) if the prior declaration specifies
3181   //   internal or external linkage, the linkage of the identifier at
3182   //   the later declaration is the same as the linkage specified at
3183   //   the prior declaration. If no prior declaration is visible, or
3184   //   if the prior declaration specifies no linkage, then the
3185   //   identifier has external linkage.
3186   if (New->hasExternalStorage() && Old->hasLinkage())
3187     /* Okay */;
3188   else if (New->getCanonicalDecl()->getStorageClass() != SC_Static &&
3189            !New->isStaticDataMember() &&
3190            Old->getCanonicalDecl()->getStorageClass() == SC_Static) {
3191     Diag(New->getLocation(), diag::err_non_static_static) << New->getDeclName();
3192     Diag(OldLocation, PrevDiag);
3193     return New->setInvalidDecl();
3194   }
3195
3196   // Check if extern is followed by non-extern and vice-versa.
3197   if (New->hasExternalStorage() &&
3198       !Old->hasLinkage() && Old->isLocalVarDecl()) {
3199     Diag(New->getLocation(), diag::err_extern_non_extern) << New->getDeclName();
3200     Diag(OldLocation, PrevDiag);
3201     return New->setInvalidDecl();
3202   }
3203   if (Old->hasLinkage() && New->isLocalVarDecl() &&
3204       !New->hasExternalStorage()) {
3205     Diag(New->getLocation(), diag::err_non_extern_extern) << New->getDeclName();
3206     Diag(OldLocation, PrevDiag);
3207     return New->setInvalidDecl();
3208   }
3209
3210   // Variables with external linkage are analyzed in FinalizeDeclaratorGroup.
3211
3212   // FIXME: The test for external storage here seems wrong? We still
3213   // need to check for mismatches.
3214   if (!New->hasExternalStorage() && !New->isFileVarDecl() &&
3215       // Don't complain about out-of-line definitions of static members.
3216       !(Old->getLexicalDeclContext()->isRecord() &&
3217         !New->getLexicalDeclContext()->isRecord())) {
3218     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition) << New->getDeclName();
3219     Diag(OldLocation, PrevDiag);
3220     return New->setInvalidDecl();
3221   }
3222
3223   if (New->getTLSKind() != Old->getTLSKind()) {
3224     if (!Old->getTLSKind()) {
3225       Diag(New->getLocation(), diag::err_thread_non_thread) << New->getDeclName();
3226       Diag(OldLocation, PrevDiag);
3227     } else if (!New->getTLSKind()) {
3228       Diag(New->getLocation(), diag::err_non_thread_thread) << New->getDeclName();
3229       Diag(OldLocation, PrevDiag);
3230     } else {
3231       // Do not allow redeclaration to change the variable between requiring
3232       // static and dynamic initialization.
3233       // FIXME: GCC allows this, but uses the TLS keyword on the first
3234       // declaration to determine the kind. Do we need to be compatible here?
3235       Diag(New->getLocation(), diag::err_thread_thread_different_kind)
3236         << New->getDeclName() << (New->getTLSKind() == VarDecl::TLS_Dynamic);
3237       Diag(OldLocation, PrevDiag);
3238     }
3239   }
3240
3241   // C++ doesn't have tentative definitions, so go right ahead and check here.
3242   const VarDecl *Def;
3243   if (getLangOpts().CPlusPlus &&
3244       New->isThisDeclarationADefinition() == VarDecl::Definition &&
3245       (Def = Old->getDefinition())) {
3246     Diag(New->getLocation(), diag::err_redefinition) << New;
3247     Diag(Def->getLocation(), diag::note_previous_definition);
3248     New->setInvalidDecl();
3249     return;
3250   }
3251
3252   if (haveIncompatibleLanguageLinkages(Old, New)) {
3253     Diag(New->getLocation(), diag::err_different_language_linkage) << New;
3254     Diag(OldLocation, PrevDiag);
3255     New->setInvalidDecl();
3256     return;
3257   }
3258
3259   // Merge "used" flag.
3260   if (Old->getMostRecentDecl()->isUsed(false))
3261     New->setIsUsed();
3262
3263   // Keep a chain of previous declarations.
3264   New->setPreviousDecl(Old);
3265   if (NewTemplate)
3266     NewTemplate->setPreviousDecl(OldTemplate);
3267
3268   // Inherit access appropriately.
3269   New->setAccess(Old->getAccess());
3270   if (NewTemplate)
3271     NewTemplate->setAccess(New->getAccess());
3272 }
3273
3274 /// ParsedFreeStandingDeclSpec - This method is invoked when a declspec with
3275 /// no declarator (e.g. "struct foo;") is parsed.
3276 Decl *Sema::ParsedFreeStandingDeclSpec(Scope *S, AccessSpecifier AS,
3277                                        DeclSpec &DS) {
3278   return ParsedFreeStandingDeclSpec(S, AS, DS, MultiTemplateParamsArg());
3279 }
3280
3281 static void HandleTagNumbering(Sema &S, const TagDecl *Tag, Scope *TagScope) {
3282   if (!S.Context.getLangOpts().CPlusPlus)
3283     return;
3284
3285   if (isa<CXXRecordDecl>(Tag->getParent())) {
3286     // If this tag is the direct child of a class, number it if
3287     // it is anonymous.
3288     if (!Tag->getName().empty() || Tag->getTypedefNameForAnonDecl())
3289       return;
3290     MangleNumberingContext &MCtx =
3291         S.Context.getManglingNumberContext(Tag->getParent());
3292     S.Context.setManglingNumber(
3293         Tag, MCtx.getManglingNumber(Tag, TagScope->getMSLocalManglingNumber()));
3294     return;
3295   }
3296
3297   // If this tag isn't a direct child of a class, number it if it is local.
3298   Decl *ManglingContextDecl;
3299   if (MangleNumberingContext *MCtx =
3300           S.getCurrentMangleNumberContext(Tag->getDeclContext(),
3301                                           ManglingContextDecl)) {
3302     S.Context.setManglingNumber(
3303         Tag,
3304         MCtx->getManglingNumber(Tag, TagScope->getMSLocalManglingNumber()));
3305   }
3306 }
3307
3308 /// ParsedFreeStandingDeclSpec - This method is invoked when a declspec with
3309 /// no declarator (e.g. "struct foo;") is parsed. It also accepts template
3310 /// parameters to cope with template friend declarations.
3311 Decl *Sema::ParsedFreeStandingDeclSpec(Scope *S, AccessSpecifier AS,
3312                                        DeclSpec &DS,
3313                                        MultiTemplateParamsArg TemplateParams,
3314                                        bool IsExplicitInstantiation) {
3315   Decl *TagD = nullptr;
3316   TagDecl *Tag = nullptr;
3317   if (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_class ||
3318       DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_struct ||
3319       DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_interface ||
3320       DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_union ||
3321       DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_enum) {
3322     TagD = DS.getRepAsDecl();
3323
3324     if (!TagD) // We probably had an error
3325       return nullptr;
3326
3327     // Note that the above type specs guarantee that the
3328     // type rep is a Decl, whereas in many of the others
3329     // it's a Type.
3330     if (isa<TagDecl>(TagD))
3331       Tag = cast<TagDecl>(TagD);
3332     else if (ClassTemplateDecl *CTD = dyn_cast<ClassTemplateDecl>(TagD))
3333       Tag = CTD->getTemplatedDecl();
3334   }
3335
3336   if (Tag) {
3337     HandleTagNumbering(*this, Tag, S);
3338     Tag->setFreeStanding();
3339     if (Tag->isInvalidDecl())
3340       return Tag;
3341   }
3342
3343   if (unsigned TypeQuals = DS.getTypeQualifiers()) {
3344     // Enforce C99 6.7.3p2: "Types other than pointer types derived from object
3345     // or incomplete types shall not be restrict-qualified."
3346     if (TypeQuals & DeclSpec::TQ_restrict)
3347       Diag(DS.getRestrictSpecLoc(),
3348            diag::err_typecheck_invalid_restrict_not_pointer_noarg)
3349            << DS.getSourceRange();
3350   }
3351
3352   if (DS.isConstexprSpecified()) {
3353     // C++0x [dcl.constexpr]p1: constexpr can only be applied to declarations
3354     // and definitions of functions and variables.
3355     if (Tag)
3356       Diag(DS.getConstexprSpecLoc(), diag::err_constexpr_tag)
3357         << (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_class ? 0 :
3358             DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_struct ? 1 :
3359             DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_interface ? 2 :
3360             DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_union ? 3 : 4);
3361     else
3362       Diag(DS.getConstexprSpecLoc(), diag::err_constexpr_no_declarators);
3363     // Don't emit warnings after this error.
3364     return TagD;
3365   }
3366
3367   DiagnoseFunctionSpecifiers(DS);
3368
3369   if (DS.isFriendSpecified()) {
3370     // If we're dealing with a decl but not a TagDecl, assume that
3371     // whatever routines created it handled the friendship aspect.
3372     if (TagD && !Tag)
3373       return nullptr;
3374     return ActOnFriendTypeDecl(S, DS, TemplateParams);
3375   }
3376
3377   CXXScopeSpec &SS = DS.getTypeSpecScope();
3378   bool IsExplicitSpecialization =
3379     !TemplateParams.empty() && TemplateParams.back()->size() == 0;
3380   if (Tag && SS.isNotEmpty() && !Tag->isCompleteDefinition() &&
3381       !IsExplicitInstantiation && !IsExplicitSpecialization) {
3382     // Per C++ [dcl.type.elab]p1, a class declaration cannot have a
3383     // nested-name-specifier unless it is an explicit instantiation
3384     // or an explicit specialization.
3385     // Per C++ [dcl.enum]p1, an opaque-enum-declaration can't either.
3386     Diag(SS.getBeginLoc(), diag::err_standalone_class_nested_name_specifier)
3387       << (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_class ? 0 :
3388           DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_struct ? 1 :
3389           DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_interface ? 2 :
3390           DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_union ? 3 : 4)
3391       << SS.getRange();
3392     return nullptr;
3393   }
3394
3395   // Track whether this decl-specifier declares anything.
3396   bool DeclaresAnything = true;
3397
3398   // Handle anonymous struct definitions.
3399   if (RecordDecl *Record = dyn_cast_or_null<RecordDecl>(Tag)) {
3400     if (!Record->getDeclName() && Record->isCompleteDefinition() &&
3401         DS.getStorageClassSpec() != DeclSpec::SCS_typedef) {
3402       if (getLangOpts().CPlusPlus ||
3403           Record->getDeclContext()->isRecord())
3404         return BuildAnonymousStructOrUnion(S, DS, AS, Record, Context.getPrintingPolicy());
3405
3406       DeclaresAnything = false;
3407     }
3408   }
3409
3410   // Check for Microsoft C extension: anonymous struct member.
3411   if (getLangOpts().MicrosoftExt && !getLangOpts().CPlusPlus &&
3412       CurContext->isRecord() &&
3413       DS.getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_unspecified) {
3414     // Handle 2 kinds of anonymous struct:
3415     //   struct STRUCT;
3416     // and
3417     //   STRUCT_TYPE;  <- where STRUCT_TYPE is a typedef struct.
3418     RecordDecl *Record = dyn_cast_or_null<RecordDecl>(Tag);
3419     if ((Record && Record->getDeclName() && !Record->isCompleteDefinition()) ||
3420         (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_typename &&
3421          DS.getRepAsType().get()->isStructureType())) {
3422       Diag(DS.getLocStart(), diag::ext_ms_anonymous_struct)
3423         << DS.getSourceRange();
3424       return BuildMicrosoftCAnonymousStruct(S, DS, Record);
3425     }
3426   }
3427
3428   // Skip all the checks below if we have a type error.
3429   if (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_error ||
3430       (TagD && TagD->isInvalidDecl()))
3431     return TagD;
3432
3433   if (getLangOpts().CPlusPlus &&
3434       DS.getStorageClassSpec() != DeclSpec::SCS_typedef)
3435     if (EnumDecl *Enum = dyn_cast_or_null<EnumDecl>(Tag))
3436       if (Enum->enumerator_begin() == Enum->enumerator_end() &&
3437           !Enum->getIdentifier() && !Enum->isInvalidDecl())
3438         DeclaresAnything = false;
3439
3440   if (!DS.isMissingDeclaratorOk()) {
3441     // Customize diagnostic for a typedef missing a name.
3442     if (DS.getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_typedef)
3443       Diag(DS.getLocStart(), diag::ext_typedef_without_a_name)
3444         << DS.getSourceRange();
3445     else
3446       DeclaresAnything = false;
3447   }
3448
3449   if (DS.isModulePrivateSpecified() &&
3450       Tag && Tag->getDeclContext()->isFunctionOrMethod())
3451     Diag(DS.getModulePrivateSpecLoc(), diag::err_module_private_local_class)
3452       << Tag->getTagKind()
3453       << FixItHint::CreateRemoval(DS.getModulePrivateSpecLoc());
3454
3455   ActOnDocumentableDecl(TagD);
3456
3457   // C 6.7/2:
3458   //   A declaration [...] shall declare at least a declarator [...], a tag,
3459   //   or the members of an enumeration.
3460   // C++ [dcl.dcl]p3:
3461   //   [If there are no declarators], and except for the declaration of an
3462   //   unnamed bit-field, the decl-specifier-seq shall introduce one or more
3463   //   names into the program, or shall redeclare a name introduced by a
3464   //   previous declaration.
3465   if (!DeclaresAnything) {
3466     // In C, we allow this as a (popular) extension / bug. Don't bother
3467     // producing further diagnostics for redundant qualifiers after this.
3468     Diag(DS.getLocStart(), diag::ext_no_declarators) << DS.getSourceRange();
3469     return TagD;
3470   }
3471
3472   // C++ [dcl.stc]p1:
3473   //   If a storage-class-specifier appears in a decl-specifier-seq, [...] the
3474   //   init-declarator-list of the declaration shall not be empty.
3475   // C++ [dcl.fct.spec]p1:
3476   //   If a cv-qualifier appears in a decl-specifier-seq, the
3477   //   init-declarator-list of the declaration shall not be empty.
3478   //
3479   // Spurious qualifiers here appear to be valid in C.
3480   unsigned DiagID = diag::warn_standalone_specifier;
3481   if (getLangOpts().CPlusPlus)
3482     DiagID = diag::ext_standalone_specifier;
3483
3484   // Note that a linkage-specification sets a storage class, but
3485   // 'extern "C" struct foo;' is actually valid and not theoretically
3486   // useless.
3487   if (DeclSpec::SCS SCS = DS.getStorageClassSpec()) {
3488     if (SCS == DeclSpec::SCS_mutable)
3489       // Since mutable is not a viable storage class specifier in C, there is
3490       // no reason to treat it as an extension. Instead, diagnose as an error.
3491       Diag(DS.getStorageClassSpecLoc(), diag::err_mutable_nonmember);
3492     else if (!DS.isExternInLinkageSpec() && SCS != DeclSpec::SCS_typedef)
3493       Diag(DS.getStorageClassSpecLoc(), DiagID)
3494         << DeclSpec::getSpecifierName(SCS);
3495   }
3496
3497   if (DeclSpec::TSCS TSCS = DS.getThreadStorageClassSpec())
3498     Diag(DS.getThreadStorageClassSpecLoc(), DiagID)
3499       << DeclSpec::getSpecifierName(TSCS);
3500   if (DS.getTypeQualifiers()) {
3501     if (DS.getTypeQualifiers() & DeclSpec::TQ_const)
3502       Diag(DS.getConstSpecLoc(), DiagID) << "const";
3503     if (DS.getTypeQualifiers() & DeclSpec::TQ_volatile)
3504       Diag(DS.getConstSpecLoc(), DiagID) << "volatile";
3505     // Restrict is covered above.
3506     if (DS.getTypeQualifiers() & DeclSpec::TQ_atomic)
3507       Diag(DS.getAtomicSpecLoc(), DiagID) << "_Atomic";
3508   }
3509
3510   // Warn about ignored type attributes, for example:
3511   // __attribute__((aligned)) struct A;
3512   // Attributes should be placed after tag to apply to type declaration.
3513   if (!DS.getAttributes().empty()) {
3514     DeclSpec::TST TypeSpecType = DS.getTypeSpecType();
3515     if (TypeSpecType == DeclSpec::TST_class ||
3516         TypeSpecType == DeclSpec::TST_struct ||
3517         TypeSpecType == DeclSpec::TST_interface ||
3518         TypeSpecType == DeclSpec::TST_union ||
3519         TypeSpecType == DeclSpec::TST_enum) {
3520       AttributeList* attrs = DS.getAttributes().getList();
3521       while (attrs) {
3522         Diag(attrs->getLoc(), diag::warn_declspec_attribute_ignored)
3523         << attrs->getName()
3524         << (TypeSpecType == DeclSpec::TST_class ? 0 :
3525             TypeSpecType == DeclSpec::TST_struct ? 1 :
3526             TypeSpecType == DeclSpec::TST_union ? 2 :
3527             TypeSpecType == DeclSpec::TST_interface ? 3 : 4);
3528         attrs = attrs->getNext();
3529       }
3530     }
3531   }
3532
3533   return TagD;
3534 }
3535
3536 /// We are trying to inject an anonymous member into the given scope;
3537 /// check if there's an existing declaration that can't be overloaded.
3538 ///
3539 /// \return true if this is a forbidden redeclaration
3540 static bool CheckAnonMemberRedeclaration(Sema &SemaRef,
3541                                          Scope *S,
3542                                          DeclContext *Owner,
3543                                          DeclarationName Name,
3544                                          SourceLocation NameLoc,
3545                                          unsigned diagnostic) {
3546   LookupResult R(SemaRef, Name, NameLoc, Sema::LookupMemberName,
3547                  Sema::ForRedeclaration);
3548   if (!SemaRef.LookupName(R, S)) return false;
3549
3550   if (R.getAsSingle<TagDecl>())
3551     return false;
3552
3553   // Pick a representative declaration.
3554   NamedDecl *PrevDecl = R.getRepresentativeDecl()->getUnderlyingDecl();
3555   assert(PrevDecl && "Expected a non-null Decl");
3556
3557   if (!SemaRef.isDeclInScope(PrevDecl, Owner, S))
3558     return false;
3559
3560   SemaRef.Diag(NameLoc, diagnostic) << Name;
3561   SemaRef.Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
3562
3563   return true;
3564 }
3565
3566 /// InjectAnonymousStructOrUnionMembers - Inject the members of the
3567 /// anonymous struct or union AnonRecord into the owning context Owner
3568 /// and scope S. This routine will be invoked just after we realize
3569 /// that an unnamed union or struct is actually an anonymous union or
3570 /// struct, e.g.,
3571 ///
3572 /// @code
3573 /// union {
3574 ///   int i;
3575 ///   float f;
3576 /// }; // InjectAnonymousStructOrUnionMembers called here to inject i and
3577 ///    // f into the surrounding scope.x
3578 /// @endcode
3579 ///
3580 /// This routine is recursive, injecting the names of nested anonymous
3581 /// structs/unions into the owning context and scope as well.
3582 static bool InjectAnonymousStructOrUnionMembers(Sema &SemaRef, Scope *S,
3583                                          DeclContext *Owner,
3584                                          RecordDecl *AnonRecord,
3585                                          AccessSpecifier AS,
3586                                          SmallVectorImpl<NamedDecl *> &Chaining,
3587                                          bool MSAnonStruct) {
3588   unsigned diagKind
3589     = AnonRecord->isUnion() ? diag::err_anonymous_union_member_redecl
3590                             : diag::err_anonymous_struct_member_redecl;
3591
3592   bool Invalid = false;
3593
3594   // Look every FieldDecl and IndirectFieldDecl with a name.
3595   for (auto *D : AnonRecord->decls()) {
3596     if ((isa<FieldDecl>(D) || isa<IndirectFieldDecl>(D)) &&
3597         cast<NamedDecl>(D)->getDeclName()) {
3598       ValueDecl *VD = cast<ValueDecl>(D);
3599       if (CheckAnonMemberRedeclaration(SemaRef, S, Owner, VD->getDeclName(),
3600                                        VD->getLocation(), diagKind)) {
3601         // C++ [class.union]p2:
3602         //   The names of the members of an anonymous union shall be
3603         //   distinct from the names of any other entity in the
3604         //   scope in which the anonymous union is declared.
3605         Invalid = true;
3606       } else {
3607         // C++ [class.union]p2:
3608         //   For the purpose of name lookup, after the anonymous union
3609         //   definition, the members of the anonymous union are
3610         //   considered to have been defined in the scope in which the
3611         //   anonymous union is declared.
3612         unsigned OldChainingSize = Chaining.size();
3613         if (IndirectFieldDecl *IF = dyn_cast<IndirectFieldDecl>(VD))
3614           for (auto *PI : IF->chain())
3615             Chaining.push_back(PI);
3616         else
3617           Chaining.push_back(VD);
3618
3619         assert(Chaining.size() >= 2);
3620         NamedDecl **NamedChain =
3621           new (SemaRef.Context)NamedDecl*[Chaining.size()];
3622         for (unsigned i = 0; i < Chaining.size(); i++)
3623           NamedChain[i] = Chaining[i];
3624
3625         IndirectFieldDecl* IndirectField =
3626           IndirectFieldDecl::Create(SemaRef.Context, Owner, VD->getLocation(),
3627                                     VD->getIdentifier(), VD->getType(),
3628                                     NamedChain, Chaining.size());
3629
3630         IndirectField->setAccess(AS);
3631         IndirectField->setImplicit();
3632         SemaRef.PushOnScopeChains(IndirectField, S);
3633
3634         // That includes picking up the appropriate access specifier.
3635         if (AS != AS_none) IndirectField->setAccess(AS);
3636
3637         Chaining.resize(OldChainingSize);
3638       }
3639     }
3640   }
3641
3642   return Invalid;
3643 }
3644
3645 /// StorageClassSpecToVarDeclStorageClass - Maps a DeclSpec::SCS to
3646 /// a VarDecl::StorageClass. Any error reporting is up to the caller:
3647 /// illegal input values are mapped to SC_None.
3648 static StorageClass
3649 StorageClassSpecToVarDeclStorageClass(const DeclSpec &DS) {
3650   DeclSpec::SCS StorageClassSpec = DS.getStorageClassSpec();
3651   assert(StorageClassSpec != DeclSpec::SCS_typedef &&
3652          "Parser allowed 'typedef' as storage class VarDecl.");
3653   switch (StorageClassSpec) {
3654   case DeclSpec::SCS_unspecified:    return SC_None;
3655   case DeclSpec::SCS_extern:
3656     if (DS.isExternInLinkageSpec())
3657       return SC_None;
3658     return SC_Extern;
3659   case DeclSpec::SCS_static:         return SC_Static;
3660   case DeclSpec::SCS_auto:           return SC_Auto;
3661   case DeclSpec::SCS_register:       return SC_Register;
3662   case DeclSpec::SCS_private_extern: return SC_PrivateExtern;
3663     // Illegal SCSs map to None: error reporting is up to the caller.
3664   case DeclSpec::SCS_mutable:        // Fall through.
3665   case DeclSpec::SCS_typedef:        return SC_None;
3666   }
3667   llvm_unreachable("unknown storage class specifier");
3668 }
3669
3670 static SourceLocation findDefaultInitializer(const CXXRecordDecl *Record) {
3671   assert(Record->hasInClassInitializer());
3672
3673   for (const auto *I : Record->decls()) {
3674     const auto *FD = dyn_cast<FieldDecl>(I);
3675     if (const auto *IFD = dyn_cast<IndirectFieldDecl>(I))
3676       FD = IFD->getAnonField();
3677     if (FD && FD->hasInClassInitializer())
3678       return FD->getLocation();
3679   }
3680
3681   llvm_unreachable("couldn't find in-class initializer");
3682 }
3683
3684 static void checkDuplicateDefaultInit(Sema &S, CXXRecordDecl *Parent,
3685                                       SourceLocation DefaultInitLoc) {
3686   if (!Parent->isUnion() || !Parent->hasInClassInitializer())
3687     return;
3688
3689   S.Diag(DefaultInitLoc, diag::err_multiple_mem_union_initialization);
3690   S.Diag(findDefaultInitializer(Parent), diag::note_previous_initializer) << 0;
3691 }
3692
3693 static void checkDuplicateDefaultInit(Sema &S, CXXRecordDecl *Parent,
3694                                       CXXRecordDecl *AnonUnion) {
3695   if (!Parent->isUnion() || !Parent->hasInClassInitializer())
3696     return;
3697
3698   checkDuplicateDefaultInit(S, Parent, findDefaultInitializer(AnonUnion));
3699 }
3700
3701 /// BuildAnonymousStructOrUnion - Handle the declaration of an
3702 /// anonymous structure or union. Anonymous unions are a C++ feature
3703 /// (C++ [class.union]) and a C11 feature; anonymous structures
3704 /// are a C11 feature and GNU C++ extension.
3705 Decl *Sema::BuildAnonymousStructOrUnion(Scope *S, DeclSpec &DS,
3706                                         AccessSpecifier AS,
3707                                         RecordDecl *Record,
3708                                         const PrintingPolicy &Policy) {
3709   DeclContext *Owner = Record->getDeclContext();
3710
3711   // Diagnose whether this anonymous struct/union is an extension.
3712   if (Record->isUnion() && !getLangOpts().CPlusPlus && !getLangOpts().C11)
3713     Diag(Record->getLocation(), diag::ext_anonymous_union);
3714   else if (!Record->isUnion() && getLangOpts().CPlusPlus)
3715     Diag(Record->getLocation(), diag::ext_gnu_anonymous_struct);
3716   else if (!Record->isUnion() && !getLangOpts().C11)
3717     Diag(Record->getLocation(), diag::ext_c11_anonymous_struct);
3718
3719   // C and C++ require different kinds of checks for anonymous
3720   // structs/unions.
3721   bool Invalid = false;
3722   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
3723     const char *PrevSpec = nullptr;
3724     unsigned DiagID;
3725     if (Record->isUnion()) {
3726       // C++ [class.union]p6:
3727       //   Anonymous unions declared in a named namespace or in the
3728       //   global namespace shall be declared static.
3729       if (DS.getStorageClassSpec() != DeclSpec::SCS_static &&
3730           (isa<TranslationUnitDecl>(Owner) ||
3731            (isa<NamespaceDecl>(Owner) &&
3732             cast<NamespaceDecl>(Owner)->getDeclName()))) {
3733         Diag(Record->getLocation(), diag::err_anonymous_union_not_static)
3734           << FixItHint::CreateInsertion(Record->getLocation(), "static ");
3735   
3736         // Recover by adding 'static'.
3737         DS.SetStorageClassSpec(*this, DeclSpec::SCS_static, SourceLocation(),
3738                                PrevSpec, DiagID, Policy);
3739       }
3740       // C++ [class.union]p6:
3741       //   A storage class is not allowed in a declaration of an
3742       //   anonymous union in a class scope.
3743       else if (DS.getStorageClassSpec() != DeclSpec::SCS_unspecified &&
3744                isa<RecordDecl>(Owner)) {
3745         Diag(DS.getStorageClassSpecLoc(),
3746              diag::err_anonymous_union_with_storage_spec)
3747           << FixItHint::CreateRemoval(DS.getStorageClassSpecLoc());
3748   
3749         // Recover by removing the storage specifier.
3750         DS.SetStorageClassSpec(*this, DeclSpec::SCS_unspecified, 
3751                                SourceLocation(),
3752                                PrevSpec, DiagID, Context.getPrintingPolicy());
3753       }
3754     }
3755
3756     // Ignore const/volatile/restrict qualifiers.
3757     if (DS.getTypeQualifiers()) {
3758       if (DS.getTypeQualifiers() & DeclSpec::TQ_const)
3759         Diag(DS.getConstSpecLoc(), diag::ext_anonymous_struct_union_qualified)
3760           << Record->isUnion() << "const"
3761           << FixItHint::CreateRemoval(DS.getConstSpecLoc());
3762       if (DS.getTypeQualifiers() & DeclSpec::TQ_volatile)
3763         Diag(DS.getVolatileSpecLoc(),
3764              diag::ext_anonymous_struct_union_qualified)
3765           << Record->isUnion() << "volatile"
3766           << FixItHint::CreateRemoval(DS.getVolatileSpecLoc());
3767       if (DS.getTypeQualifiers() & DeclSpec::TQ_restrict)
3768         Diag(DS.getRestrictSpecLoc(),
3769              diag::ext_anonymous_struct_union_qualified)
3770           << Record->isUnion() << "restrict"
3771           << FixItHint::CreateRemoval(DS.getRestrictSpecLoc());
3772       if (DS.getTypeQualifiers() & DeclSpec::TQ_atomic)
3773         Diag(DS.getAtomicSpecLoc(),
3774              diag::ext_anonymous_struct_union_qualified)
3775           << Record->isUnion() << "_Atomic"
3776           << FixItHint::CreateRemoval(DS.getAtomicSpecLoc());
3777
3778       DS.ClearTypeQualifiers();
3779     }
3780
3781     // C++ [class.union]p2:
3782     //   The member-specification of an anonymous union shall only
3783     //   define non-static data members. [Note: nested types and
3784     //   functions cannot be declared within an anonymous union. ]
3785     for (auto *Mem : Record->decls()) {
3786       if (auto *FD = dyn_cast<FieldDecl>(Mem)) {
3787         // C++ [class.union]p3:
3788         //   An anonymous union shall not have private or protected
3789         //   members (clause 11).
3790         assert(FD->getAccess() != AS_none);
3791         if (FD->getAccess() != AS_public) {
3792           Diag(FD->getLocation(), diag::err_anonymous_record_nonpublic_member)
3793             << (int)Record->isUnion() << (int)(FD->getAccess() == AS_protected);
3794           Invalid = true;
3795         }
3796
3797         // C++ [class.union]p1
3798         //   An object of a class with a non-trivial constructor, a non-trivial
3799         //   copy constructor, a non-trivial destructor, or a non-trivial copy
3800         //   assignment operator cannot be a member of a union, nor can an
3801         //   array of such objects.
3802         if (CheckNontrivialField(FD))
3803           Invalid = true;
3804       } else if (Mem->isImplicit()) {
3805         // Any implicit members are fine.
3806       } else if (isa<TagDecl>(Mem) && Mem->getDeclContext() != Record) {
3807         // This is a type that showed up in an
3808         // elaborated-type-specifier inside the anonymous struct or
3809         // union, but which actually declares a type outside of the
3810         // anonymous struct or union. It's okay.
3811       } else if (auto *MemRecord = dyn_cast<RecordDecl>(Mem)) {
3812         if (!MemRecord->isAnonymousStructOrUnion() &&
3813             MemRecord->getDeclName()) {
3814           // Visual C++ allows type definition in anonymous struct or union.
3815           if (getLangOpts().MicrosoftExt)
3816             Diag(MemRecord->getLocation(), diag::ext_anonymous_record_with_type)
3817               << (int)Record->isUnion();
3818           else {
3819             // This is a nested type declaration.
3820             Diag(MemRecord->getLocation(), diag::err_anonymous_record_with_type)
3821               << (int)Record->isUnion();
3822             Invalid = true;
3823           }
3824         } else {
3825           // This is an anonymous type definition within another anonymous type.
3826           // This is a popular extension, provided by Plan9, MSVC and GCC, but
3827           // not part of standard C++.
3828           Diag(MemRecord->getLocation(),
3829                diag::ext_anonymous_record_with_anonymous_type)
3830             << (int)Record->isUnion();
3831         }
3832       } else if (isa<AccessSpecDecl>(Mem)) {
3833         // Any access specifier is fine.
3834       } else if (isa<StaticAssertDecl>(Mem)) {
3835         // In C++1z, static_assert declarations are also fine.
3836       } else {
3837         // We have something that isn't a non-static data
3838         // member. Complain about it.
3839         unsigned DK = diag::err_anonymous_record_bad_member;
3840         if (isa<TypeDecl>(Mem))
3841           DK = diag::err_anonymous_record_with_type;
3842         else if (isa<FunctionDecl>(Mem))
3843           DK = diag::err_anonymous_record_with_function;
3844         else if (isa<VarDecl>(Mem))
3845           DK = diag::err_anonymous_record_with_static;
3846         
3847         // Visual C++ allows type definition in anonymous struct or union.
3848         if (getLangOpts().MicrosoftExt &&
3849             DK == diag::err_anonymous_record_with_type)
3850           Diag(Mem->getLocation(), diag::ext_anonymous_record_with_type)
3851             << (int)Record->isUnion();
3852         else {
3853           Diag(Mem->getLocation(), DK)
3854               << (int)Record->isUnion();
3855           Invalid = true;
3856         }
3857       }
3858     }
3859
3860     // C++11 [class.union]p8 (DR1460):
3861     //   At most one variant member of a union may have a
3862     //   brace-or-equal-initializer.
3863     if (cast<CXXRecordDecl>(Record)->hasInClassInitializer() &&
3864         Owner->isRecord())
3865       checkDuplicateDefaultInit(*this, cast<CXXRecordDecl>(Owner),
3866                                 cast<CXXRecordDecl>(Record));
3867   }
3868
3869   if (!Record->isUnion() && !Owner->isRecord()) {
3870     Diag(Record->getLocation(), diag::err_anonymous_struct_not_member)
3871       << (int)getLangOpts().CPlusPlus;
3872     Invalid = true;
3873   }
3874
3875   // Mock up a declarator.
3876   Declarator Dc(DS, Declarator::MemberContext);
3877   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(Dc, S);
3878   assert(TInfo && "couldn't build declarator info for anonymous struct/union");
3879
3880   // Create a declaration for this anonymous struct/union.
3881   NamedDecl *Anon = nullptr;
3882   if (RecordDecl *OwningClass = dyn_cast<RecordDecl>(Owner)) {
3883     Anon = FieldDecl::Create(Context, OwningClass,
3884                              DS.getLocStart(),
3885                              Record->getLocation(),
3886                              /*IdentifierInfo=*/nullptr,
3887                              Context.getTypeDeclType(Record),
3888                              TInfo,
3889                              /*BitWidth=*/nullptr, /*Mutable=*/false,
3890                              /*InitStyle=*/ICIS_NoInit);
3891     Anon->setAccess(AS);
3892     if (getLangOpts().CPlusPlus)
3893       FieldCollector->Add(cast<FieldDecl>(Anon));
3894   } else {
3895     DeclSpec::SCS SCSpec = DS.getStorageClassSpec();
3896     VarDecl::StorageClass SC = StorageClassSpecToVarDeclStorageClass(DS);
3897     if (SCSpec == DeclSpec::SCS_mutable) {
3898       // mutable can only appear on non-static class members, so it's always
3899       // an error here
3900       Diag(Record->getLocation(), diag::err_mutable_nonmember);
3901       Invalid = true;
3902       SC = SC_None;
3903     }
3904
3905     Anon = VarDecl::Create(Context, Owner,
3906                            DS.getLocStart(),
3907                            Record->getLocation(), /*IdentifierInfo=*/nullptr,
3908                            Context.getTypeDeclType(Record),
3909                            TInfo, SC);
3910
3911     // Default-initialize the implicit variable. This initialization will be
3912     // trivial in almost all cases, except if a union member has an in-class
3913     // initializer:
3914     //   union { int n = 0; };
3915     ActOnUninitializedDecl(Anon, /*TypeMayContainAuto=*/false);
3916   }
3917   Anon->setImplicit();
3918
3919   // Mark this as an anonymous struct/union type.
3920   Record->setAnonymousStructOrUnion(true);
3921
3922   // Add the anonymous struct/union object to the current
3923   // context. We'll be referencing this object when we refer to one of
3924   // its members.
3925   Owner->addDecl(Anon);
3926
3927   // Inject the members of the anonymous struct/union into the owning
3928   // context and into the identifier resolver chain for name lookup
3929   // purposes.
3930   SmallVector<NamedDecl*, 2> Chain;
3931   Chain.push_back(Anon);
3932
3933   if (InjectAnonymousStructOrUnionMembers(*this, S, Owner, Record, AS,
3934                                           Chain, false))
3935     Invalid = true;
3936
3937   if (VarDecl *NewVD = dyn_cast<VarDecl>(Anon)) {
3938     if (getLangOpts().CPlusPlus && NewVD->isStaticLocal()) {
3939       Decl *ManglingContextDecl;
3940       if (MangleNumberingContext *MCtx =
3941               getCurrentMangleNumberContext(NewVD->getDeclContext(),
3942                                             ManglingContextDecl)) {
3943         Context.setManglingNumber(NewVD, MCtx->getManglingNumber(NewVD, S->getMSLocalManglingNumber()));
3944         Context.setStaticLocalNumber(NewVD, MCtx->getStaticLocalNumber(NewVD));
3945       }
3946     }
3947   }
3948
3949   if (Invalid)
3950     Anon->setInvalidDecl();
3951
3952   return Anon;
3953 }
3954
3955 /// BuildMicrosoftCAnonymousStruct - Handle the declaration of an
3956 /// Microsoft C anonymous structure.
3957 /// Ref: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z2cx9y4f.aspx
3958 /// Example:
3959 ///
3960 /// struct A { int a; };
3961 /// struct B { struct A; int b; };
3962 ///
3963 /// void foo() {
3964 ///   B var;
3965 ///   var.a = 3; 
3966 /// }
3967 ///
3968 Decl *Sema::BuildMicrosoftCAnonymousStruct(Scope *S, DeclSpec &DS,
3969                                            RecordDecl *Record) {
3970   
3971   // If there is no Record, get the record via the typedef.
3972   if (!Record)
3973     Record = DS.getRepAsType().get()->getAsStructureType()->getDecl();
3974
3975   // Mock up a declarator.
3976   Declarator Dc(DS, Declarator::TypeNameContext);
3977   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(Dc, S);
3978   assert(TInfo && "couldn't build declarator info for anonymous struct");
3979
3980   // Create a declaration for this anonymous struct.
3981   NamedDecl *Anon = FieldDecl::Create(Context,
3982                              cast<RecordDecl>(CurContext),
3983                              DS.getLocStart(),
3984                              DS.getLocStart(),
3985                              /*IdentifierInfo=*/nullptr,
3986                              Context.getTypeDeclType(Record),
3987                              TInfo,
3988                              /*BitWidth=*/nullptr, /*Mutable=*/false,
3989                              /*InitStyle=*/ICIS_NoInit);
3990   Anon->setImplicit();
3991
3992   // Add the anonymous struct object to the current context.
3993   CurContext->addDecl(Anon);
3994
3995   // Inject the members of the anonymous struct into the current
3996   // context and into the identifier resolver chain for name lookup
3997   // purposes.
3998   SmallVector<NamedDecl*, 2> Chain;
3999   Chain.push_back(Anon);
4000
4001   RecordDecl *RecordDef = Record->getDefinition();
4002   if (!RecordDef || InjectAnonymousStructOrUnionMembers(*this, S, CurContext,
4003                                                         RecordDef, AS_none,
4004                                                         Chain, true))
4005     Anon->setInvalidDecl();
4006
4007   return Anon;
4008 }
4009
4010 /// GetNameForDeclarator - Determine the full declaration name for the
4011 /// given Declarator.
4012 DeclarationNameInfo Sema::GetNameForDeclarator(Declarator &D) {
4013   return GetNameFromUnqualifiedId(D.getName());
4014 }
4015
4016 /// \brief Retrieves the declaration name from a parsed unqualified-id.
4017 DeclarationNameInfo
4018 Sema::GetNameFromUnqualifiedId(const UnqualifiedId &Name) {
4019   DeclarationNameInfo NameInfo;
4020   NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4021
4022   switch (Name.getKind()) {
4023
4024   case UnqualifiedId::IK_ImplicitSelfParam:
4025   case UnqualifiedId::IK_Identifier:
4026     NameInfo.setName(Name.Identifier);
4027     NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4028     return NameInfo;
4029
4030   case UnqualifiedId::IK_OperatorFunctionId:
4031     NameInfo.setName(Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(
4032                                            Name.OperatorFunctionId.Operator));
4033     NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4034     NameInfo.getInfo().CXXOperatorName.BeginOpNameLoc
4035       = Name.OperatorFunctionId.SymbolLocations[0];
4036     NameInfo.getInfo().CXXOperatorName.EndOpNameLoc
4037       = Name.EndLocation.getRawEncoding();
4038     return NameInfo;
4039
4040   case UnqualifiedId::IK_LiteralOperatorId:
4041     NameInfo.setName(Context.DeclarationNames.getCXXLiteralOperatorName(
4042                                                            Name.Identifier));
4043     NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4044     NameInfo.setCXXLiteralOperatorNameLoc(Name.EndLocation);
4045     return NameInfo;
4046
4047   case UnqualifiedId::IK_ConversionFunctionId: {
4048     TypeSourceInfo *TInfo;
4049     QualType Ty = GetTypeFromParser(Name.ConversionFunctionId, &TInfo);
4050     if (Ty.isNull())
4051       return DeclarationNameInfo();
4052     NameInfo.setName(Context.DeclarationNames.getCXXConversionFunctionName(
4053                                                Context.getCanonicalType(Ty)));
4054     NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4055     NameInfo.setNamedTypeInfo(TInfo);
4056     return NameInfo;
4057   }
4058
4059   case UnqualifiedId::IK_ConstructorName: {
4060     TypeSourceInfo *TInfo;
4061     QualType Ty = GetTypeFromParser(Name.ConstructorName, &TInfo);
4062     if (Ty.isNull())
4063       return DeclarationNameInfo();
4064     NameInfo.setName(Context.DeclarationNames.getCXXConstructorName(
4065                                               Context.getCanonicalType(Ty)));
4066     NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4067     NameInfo.setNamedTypeInfo(TInfo);
4068     return NameInfo;
4069   }
4070
4071   case UnqualifiedId::IK_ConstructorTemplateId: {
4072     // In well-formed code, we can only have a constructor
4073     // template-id that refers to the current context, so go there
4074     // to find the actual type being constructed.
4075     CXXRecordDecl *CurClass = dyn_cast<CXXRecordDecl>(CurContext);
4076     if (!CurClass || CurClass->getIdentifier() != Name.TemplateId->Name)
4077       return DeclarationNameInfo();
4078
4079     // Determine the type of the class being constructed.
4080     QualType CurClassType = Context.getTypeDeclType(CurClass);
4081
4082     // FIXME: Check two things: that the template-id names the same type as
4083     // CurClassType, and that the template-id does not occur when the name
4084     // was qualified.
4085
4086     NameInfo.setName(Context.DeclarationNames.getCXXConstructorName(
4087                                     Context.getCanonicalType(CurClassType)));
4088     NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4089     // FIXME: should we retrieve TypeSourceInfo?
4090     NameInfo.setNamedTypeInfo(nullptr);
4091     return NameInfo;
4092   }
4093
4094   case UnqualifiedId::IK_DestructorName: {
4095     TypeSourceInfo *TInfo;
4096     QualType Ty = GetTypeFromParser(Name.DestructorName, &TInfo);
4097     if (Ty.isNull())
4098       return DeclarationNameInfo();
4099     NameInfo.setName(Context.DeclarationNames.getCXXDestructorName(
4100                                               Context.getCanonicalType(Ty)));
4101     NameInfo.setLoc(Name.StartLocation);
4102     NameInfo.setNamedTypeInfo(TInfo);
4103     return NameInfo;
4104   }
4105
4106   case UnqualifiedId::IK_TemplateId: {
4107     TemplateName TName = Name.TemplateId->Template.get();
4108     SourceLocation TNameLoc = Name.TemplateId->TemplateNameLoc;
4109     return Context.getNameForTemplate(TName, TNameLoc);
4110   }
4111
4112   } // switch (Name.getKind())
4113
4114   llvm_unreachable("Unknown name kind");
4115 }
4116
4117 static QualType getCoreType(QualType Ty) {
4118   do {
4119     if (Ty->isPointerType() || Ty->isReferenceType())
4120       Ty = Ty->getPointeeType();
4121     else if (Ty->isArrayType())
4122       Ty = Ty->castAsArrayTypeUnsafe()->getElementType();
4123     else
4124       return Ty.withoutLocalFastQualifiers();
4125   } while (true);
4126 }
4127
4128 /// hasSimilarParameters - Determine whether the C++ functions Declaration
4129 /// and Definition have "nearly" matching parameters. This heuristic is
4130 /// used to improve diagnostics in the case where an out-of-line function
4131 /// definition doesn't match any declaration within the class or namespace.
4132 /// Also sets Params to the list of indices to the parameters that differ
4133 /// between the declaration and the definition. If hasSimilarParameters
4134 /// returns true and Params is empty, then all of the parameters match.
4135 static bool hasSimilarParameters(ASTContext &Context,
4136                                      FunctionDecl *Declaration,
4137                                      FunctionDecl *Definition,
4138                                      SmallVectorImpl<unsigned> &Params) {
4139   Params.clear();
4140   if (Declaration->param_size() != Definition->param_size())
4141     return false;
4142   for (unsigned Idx = 0; Idx < Declaration->param_size(); ++Idx) {
4143     QualType DeclParamTy = Declaration->getParamDecl(Idx)->getType();
4144     QualType DefParamTy = Definition->getParamDecl(Idx)->getType();
4145
4146     // The parameter types are identical
4147     if (Context.hasSameType(DefParamTy, DeclParamTy))
4148       continue;
4149
4150     QualType DeclParamBaseTy = getCoreType(DeclParamTy);
4151     QualType DefParamBaseTy = getCoreType(DefParamTy);
4152     const IdentifierInfo *DeclTyName = DeclParamBaseTy.getBaseTypeIdentifier();
4153     const IdentifierInfo *DefTyName = DefParamBaseTy.getBaseTypeIdentifier();
4154
4155     if (Context.hasSameUnqualifiedType(DeclParamBaseTy, DefParamBaseTy) ||
4156         (DeclTyName && DeclTyName == DefTyName))
4157       Params.push_back(Idx);
4158     else  // The two parameters aren't even close
4159       return false;
4160   }
4161
4162   return true;
4163 }
4164
4165 /// NeedsRebuildingInCurrentInstantiation - Checks whether the given
4166 /// declarator needs to be rebuilt in the current instantiation.
4167 /// Any bits of declarator which appear before the name are valid for
4168 /// consideration here.  That's specifically the type in the decl spec
4169 /// and the base type in any member-pointer chunks.
4170 static bool RebuildDeclaratorInCurrentInstantiation(Sema &S, Declarator &D,
4171                                                     DeclarationName Name) {
4172   // The types we specifically need to rebuild are:
4173   //   - typenames, typeofs, and decltypes
4174   //   - types which will become injected class names
4175   // Of course, we also need to rebuild any type referencing such a
4176   // type.  It's safest to just say "dependent", but we call out a
4177   // few cases here.
4178
4179   DeclSpec &DS = D.getMutableDeclSpec();
4180   switch (DS.getTypeSpecType()) {
4181   case DeclSpec::TST_typename:
4182   case DeclSpec::TST_typeofType:
4183   case DeclSpec::TST_underlyingType:
4184   case DeclSpec::TST_atomic: {
4185     // Grab the type from the parser.
4186     TypeSourceInfo *TSI = nullptr;
4187     QualType T = S.GetTypeFromParser(DS.getRepAsType(), &TSI);
4188     if (T.isNull() || !T->isDependentType()) break;
4189
4190     // Make sure there's a type source info.  This isn't really much
4191     // of a waste; most dependent types should have type source info
4192     // attached already.
4193     if (!TSI)
4194       TSI = S.Context.getTrivialTypeSourceInfo(T, DS.getTypeSpecTypeLoc());
4195
4196     // Rebuild the type in the current instantiation.
4197     TSI = S.RebuildTypeInCurrentInstantiation(TSI, D.getIdentifierLoc(), Name);
4198     if (!TSI) return true;
4199
4200     // Store the new type back in the decl spec.
4201     ParsedType LocType = S.CreateParsedType(TSI->getType(), TSI);
4202     DS.UpdateTypeRep(LocType);
4203     break;
4204   }
4205
4206   case DeclSpec::TST_decltype:
4207   case DeclSpec::TST_typeofExpr: {
4208     Expr *E = DS.getRepAsExpr();
4209     ExprResult Result = S.RebuildExprInCurrentInstantiation(E);
4210     if (Result.isInvalid()) return true;
4211     DS.UpdateExprRep(Result.get());
4212     break;
4213   }
4214
4215   default:
4216     // Nothing to do for these decl specs.
4217     break;
4218   }
4219
4220   // It doesn't matter what order we do this in.
4221   for (unsigned I = 0, E = D.getNumTypeObjects(); I != E; ++I) {
4222     DeclaratorChunk &Chunk = D.getTypeObject(I);
4223
4224     // The only type information in the declarator which can come
4225     // before the declaration name is the base type of a member
4226     // pointer.
4227     if (Chunk.Kind != DeclaratorChunk::MemberPointer)
4228       continue;
4229
4230     // Rebuild the scope specifier in-place.
4231     CXXScopeSpec &SS = Chunk.Mem.Scope();
4232     if (S.RebuildNestedNameSpecifierInCurrentInstantiation(SS))
4233       return true;
4234   }
4235
4236   return false;
4237 }
4238
4239 Decl *Sema::ActOnDeclarator(Scope *S, Declarator &D) {
4240   D.setFunctionDefinitionKind(FDK_Declaration);
4241   Decl *Dcl = HandleDeclarator(S, D, MultiTemplateParamsArg());
4242
4243   if (OriginalLexicalContext && OriginalLexicalContext->isObjCContainer() &&
4244       Dcl && Dcl->getDeclContext()->isFileContext())
4245     Dcl->setTopLevelDeclInObjCContainer();
4246
4247   return Dcl;
4248 }
4249
4250 /// DiagnoseClassNameShadow - Implement C++ [class.mem]p13:
4251 ///   If T is the name of a class, then each of the following shall have a 
4252 ///   name different from T:
4253 ///     - every static data member of class T;
4254 ///     - every member function of class T
4255 ///     - every member of class T that is itself a type;
4256 /// \returns true if the declaration name violates these rules.
4257 bool Sema::DiagnoseClassNameShadow(DeclContext *DC,
4258                                    DeclarationNameInfo NameInfo) {
4259   DeclarationName Name = NameInfo.getName();
4260
4261   if (CXXRecordDecl *Record = dyn_cast<CXXRecordDecl>(DC)) 
4262     if (Record->getIdentifier() && Record->getDeclName() == Name) {
4263       Diag(NameInfo.getLoc(), diag::err_member_name_of_class) << Name;
4264       return true;
4265     }
4266
4267   return false;
4268 }
4269
4270 /// \brief Diagnose a declaration whose declarator-id has the given 
4271 /// nested-name-specifier.
4272 ///
4273 /// \param SS The nested-name-specifier of the declarator-id.
4274 ///
4275 /// \param DC The declaration context to which the nested-name-specifier 
4276 /// resolves.
4277 ///
4278 /// \param Name The name of the entity being declared.
4279 ///
4280 /// \param Loc The location of the name of the entity being declared.
4281 ///
4282 /// \returns true if we cannot safely recover from this error, false otherwise.
4283 bool Sema::diagnoseQualifiedDeclaration(CXXScopeSpec &SS, DeclContext *DC,
4284                                         DeclarationName Name,
4285                                         SourceLocation Loc) {
4286   DeclContext *Cur = CurContext;
4287   while (isa<LinkageSpecDecl>(Cur) || isa<CapturedDecl>(Cur))
4288     Cur = Cur->getParent();
4289
4290   // If the user provided a superfluous scope specifier that refers back to the
4291   // class in which the entity is already declared, diagnose and ignore it.
4292   //
4293   // class X {
4294   //   void X::f();
4295   // };
4296   //
4297   // Note, it was once ill-formed to give redundant qualification in all
4298   // contexts, but that rule was removed by DR482.
4299   if (Cur->Equals(DC)) {
4300     if (Cur->isRecord()) {
4301       Diag(Loc, LangOpts.MicrosoftExt ? diag::warn_member_extra_qualification
4302                                       : diag::err_member_extra_qualification)
4303         << Name << FixItHint::CreateRemoval(SS.getRange());
4304       SS.clear();
4305     } else {
4306       Diag(Loc, diag::warn_namespace_member_extra_qualification) << Name;
4307     }
4308     return false;
4309   }
4310
4311   // Check whether the qualifying scope encloses the scope of the original
4312   // declaration.
4313   if (!Cur->Encloses(DC)) {
4314     if (Cur->isRecord())
4315       Diag(Loc, diag::err_member_qualification)
4316         << Name << SS.getRange();
4317     else if (isa<TranslationUnitDecl>(DC))
4318       Diag(Loc, diag::err_invalid_declarator_global_scope)
4319         << Name << SS.getRange();
4320     else if (isa<FunctionDecl>(Cur))
4321       Diag(Loc, diag::err_invalid_declarator_in_function) 
4322         << Name << SS.getRange();
4323     else if (isa<BlockDecl>(Cur))
4324       Diag(Loc, diag::err_invalid_declarator_in_block) 
4325         << Name << SS.getRange();
4326     else
4327       Diag(Loc, diag::err_invalid_declarator_scope)
4328       << Name << cast<NamedDecl>(Cur) << cast<NamedDecl>(DC) << SS.getRange();
4329     
4330     return true;
4331   }
4332
4333   if (Cur->isRecord()) {
4334     // Cannot qualify members within a class.
4335     Diag(Loc, diag::err_member_qualification)
4336       << Name << SS.getRange();
4337     SS.clear();
4338     
4339     // C++ constructors and destructors with incorrect scopes can break
4340     // our AST invariants by having the wrong underlying types. If
4341     // that's the case, then drop this declaration entirely.
4342     if ((Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXConstructorName ||
4343          Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXDestructorName) &&
4344         !Context.hasSameType(Name.getCXXNameType(),
4345                              Context.getTypeDeclType(cast<CXXRecordDecl>(Cur))))
4346       return true;
4347     
4348     return false;
4349   }
4350   
4351   // C++11 [dcl.meaning]p1:
4352   //   [...] "The nested-name-specifier of the qualified declarator-id shall
4353   //   not begin with a decltype-specifer"
4354   NestedNameSpecifierLoc SpecLoc(SS.getScopeRep(), SS.location_data());
4355   while (SpecLoc.getPrefix())
4356     SpecLoc = SpecLoc.getPrefix();
4357   if (dyn_cast_or_null<DecltypeType>(
4358         SpecLoc.getNestedNameSpecifier()->getAsType()))
4359     Diag(Loc, diag::err_decltype_in_declarator)
4360       << SpecLoc.getTypeLoc().getSourceRange();
4361
4362   return false;
4363 }
4364
4365 NamedDecl *Sema::HandleDeclarator(Scope *S, Declarator &D,
4366                                   MultiTemplateParamsArg TemplateParamLists) {
4367   // TODO: consider using NameInfo for diagnostic.
4368   DeclarationNameInfo NameInfo = GetNameForDeclarator(D);
4369   DeclarationName Name = NameInfo.getName();
4370
4371   // All of these full declarators require an identifier.  If it doesn't have
4372   // one, the ParsedFreeStandingDeclSpec action should be used.
4373   if (!Name) {
4374     if (!D.isInvalidType())  // Reject this if we think it is valid.
4375       Diag(D.getDeclSpec().getLocStart(),
4376            diag::err_declarator_need_ident)
4377         << D.getDeclSpec().getSourceRange() << D.getSourceRange();
4378     return nullptr;
4379   } else if (DiagnoseUnexpandedParameterPack(NameInfo, UPPC_DeclarationType))
4380     return nullptr;
4381
4382   // The scope passed in may not be a decl scope.  Zip up the scope tree until
4383   // we find one that is.
4384   while ((S->getFlags() & Scope::DeclScope) == 0 ||
4385          (S->getFlags() & Scope::TemplateParamScope) != 0)
4386     S = S->getParent();
4387
4388   DeclContext *DC = CurContext;
4389   if (D.getCXXScopeSpec().isInvalid())
4390     D.setInvalidType();
4391   else if (D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
4392     if (DiagnoseUnexpandedParameterPack(D.getCXXScopeSpec(), 
4393                                         UPPC_DeclarationQualifier))
4394       return nullptr;
4395
4396     bool EnteringContext = !D.getDeclSpec().isFriendSpecified();
4397     DC = computeDeclContext(D.getCXXScopeSpec(), EnteringContext);
4398     if (!DC || isa<EnumDecl>(DC)) {
4399       // If we could not compute the declaration context, it's because the
4400       // declaration context is dependent but does not refer to a class,
4401       // class template, or class template partial specialization. Complain
4402       // and return early, to avoid the coming semantic disaster.
4403       Diag(D.getIdentifierLoc(),
4404            diag::err_template_qualified_declarator_no_match)
4405         << D.getCXXScopeSpec().getScopeRep()
4406         << D.getCXXScopeSpec().getRange();
4407       return nullptr;
4408     }
4409     bool IsDependentContext = DC->isDependentContext();
4410
4411     if (!IsDependentContext && 
4412         RequireCompleteDeclContext(D.getCXXScopeSpec(), DC))
4413       return nullptr;
4414
4415     if (isa<CXXRecordDecl>(DC) && !cast<CXXRecordDecl>(DC)->hasDefinition()) {
4416       Diag(D.getIdentifierLoc(),
4417            diag::err_member_def_undefined_record)
4418         << Name << DC << D.getCXXScopeSpec().getRange();
4419       D.setInvalidType();
4420     } else if (!D.getDeclSpec().isFriendSpecified()) {
4421       if (diagnoseQualifiedDeclaration(D.getCXXScopeSpec(), DC,
4422                                       Name, D.getIdentifierLoc())) {
4423         if (DC->isRecord())
4424           return nullptr;
4425
4426         D.setInvalidType();
4427       }
4428     }
4429
4430     // Check whether we need to rebuild the type of the given
4431     // declaration in the current instantiation.
4432     if (EnteringContext && IsDependentContext &&
4433         TemplateParamLists.size() != 0) {
4434       ContextRAII SavedContext(*this, DC);
4435       if (RebuildDeclaratorInCurrentInstantiation(*this, D, Name))
4436         D.setInvalidType();
4437     }
4438   }
4439
4440   if (DiagnoseClassNameShadow(DC, NameInfo))
4441     // If this is a typedef, we'll end up spewing multiple diagnostics.
4442     // Just return early; it's safer.
4443     if (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_typedef)
4444       return nullptr;
4445
4446   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(D, S);
4447   QualType R = TInfo->getType();
4448
4449   if (DiagnoseUnexpandedParameterPack(D.getIdentifierLoc(), TInfo,
4450                                       UPPC_DeclarationType))
4451     D.setInvalidType();
4452
4453   LookupResult Previous(*this, NameInfo, LookupOrdinaryName,
4454                         ForRedeclaration);
4455
4456   // See if this is a redefinition of a variable in the same scope.
4457   if (!D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
4458     bool IsLinkageLookup = false;
4459     bool CreateBuiltins = false;
4460
4461     // If the declaration we're planning to build will be a function
4462     // or object with linkage, then look for another declaration with
4463     // linkage (C99 6.2.2p4-5 and C++ [basic.link]p6).
4464     //
4465     // If the declaration we're planning to build will be declared with
4466     // external linkage in the translation unit, create any builtin with
4467     // the same name.
4468     if (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_typedef)
4469       /* Do nothing*/;
4470     else if (CurContext->isFunctionOrMethod() &&
4471              (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_extern ||
4472               R->isFunctionType())) {
4473       IsLinkageLookup = true;
4474       CreateBuiltins =
4475           CurContext->getEnclosingNamespaceContext()->isTranslationUnit();
4476     } else if (CurContext->getRedeclContext()->isTranslationUnit() &&
4477                D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() != DeclSpec::SCS_static)
4478       CreateBuiltins = true;
4479
4480     if (IsLinkageLookup)
4481       Previous.clear(LookupRedeclarationWithLinkage);
4482
4483     LookupName(Previous, S, CreateBuiltins);
4484   } else { // Something like "int foo::x;"
4485     LookupQualifiedName(Previous, DC);
4486
4487     // C++ [dcl.meaning]p1:
4488     //   When the declarator-id is qualified, the declaration shall refer to a 
4489     //  previously declared member of the class or namespace to which the 
4490     //  qualifier refers (or, in the case of a namespace, of an element of the
4491     //  inline namespace set of that namespace (7.3.1)) or to a specialization
4492     //  thereof; [...] 
4493     //
4494     // Note that we already checked the context above, and that we do not have
4495     // enough information to make sure that Previous contains the declaration
4496     // we want to match. For example, given:
4497     //
4498     //   class X {
4499     //     void f();
4500     //     void f(float);
4501     //   };
4502     //
4503     //   void X::f(int) { } // ill-formed
4504     //
4505     // In this case, Previous will point to the overload set
4506     // containing the two f's declared in X, but neither of them
4507     // matches.
4508     
4509     // C++ [dcl.meaning]p1:
4510     //   [...] the member shall not merely have been introduced by a 
4511     //   using-declaration in the scope of the class or namespace nominated by 
4512     //   the nested-name-specifier of the declarator-id.
4513     RemoveUsingDecls(Previous);
4514   }
4515
4516   if (Previous.isSingleResult() &&
4517       Previous.getFoundDecl()->isTemplateParameter()) {
4518     // Maybe we will complain about the shadowed template parameter.
4519     if (!D.isInvalidType())
4520       DiagnoseTemplateParameterShadow(D.getIdentifierLoc(),
4521                                       Previous.getFoundDecl());
4522
4523     // Just pretend that we didn't see the previous declaration.
4524     Previous.clear();
4525   }
4526
4527   // In C++, the previous declaration we find might be a tag type
4528   // (class or enum). In this case, the new declaration will hide the
4529   // tag type. Note that this does does not apply if we're declaring a
4530   // typedef (C++ [dcl.typedef]p4).
4531   if (Previous.isSingleTagDecl() &&
4532       D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() != DeclSpec::SCS_typedef)
4533     Previous.clear();
4534
4535   // Check that there are no default arguments other than in the parameters
4536   // of a function declaration (C++ only).
4537   if (getLangOpts().CPlusPlus)
4538     CheckExtraCXXDefaultArguments(D);
4539
4540   NamedDecl *New;
4541
4542   bool AddToScope = true;
4543   if (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_typedef) {
4544     if (TemplateParamLists.size()) {
4545       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_template_typedef);
4546       return nullptr;
4547     }
4548
4549     New = ActOnTypedefDeclarator(S, D, DC, TInfo, Previous);
4550   } else if (R->isFunctionType()) {
4551     New = ActOnFunctionDeclarator(S, D, DC, TInfo, Previous,
4552                                   TemplateParamLists,
4553                                   AddToScope);
4554   } else {
4555     New = ActOnVariableDeclarator(S, D, DC, TInfo, Previous, TemplateParamLists,
4556                                   AddToScope);
4557   }
4558
4559   if (!New)
4560     return nullptr;
4561
4562   // If this has an identifier and is not an invalid redeclaration or 
4563   // function template specialization, add it to the scope stack.
4564   if (New->getDeclName() && AddToScope &&
4565        !(D.isRedeclaration() && New->isInvalidDecl())) {
4566     // Only make a locally-scoped extern declaration visible if it is the first
4567     // declaration of this entity. Qualified lookup for such an entity should
4568     // only find this declaration if there is no visible declaration of it.
4569     bool AddToContext = !D.isRedeclaration() || !New->isLocalExternDecl();
4570     PushOnScopeChains(New, S, AddToContext);
4571     if (!AddToContext)
4572       CurContext->addHiddenDecl(New);
4573   }
4574
4575   return New;
4576 }
4577
4578 /// Helper method to turn variable array types into constant array
4579 /// types in certain situations which would otherwise be errors (for
4580 /// GCC compatibility).
4581 static QualType TryToFixInvalidVariablyModifiedType(QualType T,
4582                                                     ASTContext &Context,
4583                                                     bool &SizeIsNegative,
4584                                                     llvm::APSInt &Oversized) {
4585   // This method tries to turn a variable array into a constant
4586   // array even when the size isn't an ICE.  This is necessary
4587   // for compatibility with code that depends on gcc's buggy
4588   // constant expression folding, like struct {char x[(int)(char*)2];}
4589   SizeIsNegative = false;
4590   Oversized = 0;
4591   
4592   if (T->isDependentType())
4593     return QualType();
4594   
4595   QualifierCollector Qs;
4596   const Type *Ty = Qs.strip(T);
4597
4598   if (const PointerType* PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
4599     QualType Pointee = PTy->getPointeeType();
4600     QualType FixedType =
4601         TryToFixInvalidVariablyModifiedType(Pointee, Context, SizeIsNegative,
4602                                             Oversized);
4603     if (FixedType.isNull()) return FixedType;
4604     FixedType = Context.getPointerType(FixedType);
4605     return Qs.apply(Context, FixedType);
4606   }
4607   if (const ParenType* PTy = dyn_cast<ParenType>(Ty)) {
4608     QualType Inner = PTy->getInnerType();
4609     QualType FixedType =
4610         TryToFixInvalidVariablyModifiedType(Inner, Context, SizeIsNegative,
4611                                             Oversized);
4612     if (FixedType.isNull()) return FixedType;
4613     FixedType = Context.getParenType(FixedType);
4614     return Qs.apply(Context, FixedType);
4615   }
4616
4617   const VariableArrayType* VLATy = dyn_cast<VariableArrayType>(T);
4618   if (!VLATy)
4619     return QualType();
4620   // FIXME: We should probably handle this case
4621   if (VLATy->getElementType()->isVariablyModifiedType())
4622     return QualType();
4623
4624   llvm::APSInt Res;
4625   if (!VLATy->getSizeExpr() ||
4626       !VLATy->getSizeExpr()->EvaluateAsInt(Res, Context))
4627     return QualType();
4628
4629   // Check whether the array size is negative.
4630   if (Res.isSigned() && Res.isNegative()) {
4631     SizeIsNegative = true;
4632     return QualType();
4633   }
4634
4635   // Check whether the array is too large to be addressed.
4636   unsigned ActiveSizeBits
4637     = ConstantArrayType::getNumAddressingBits(Context, VLATy->getElementType(),
4638                                               Res);
4639   if (ActiveSizeBits > ConstantArrayType::getMaxSizeBits(Context)) {
4640     Oversized = Res;
4641     return QualType();
4642   }
4643   
4644   return Context.getConstantArrayType(VLATy->getElementType(),
4645                                       Res, ArrayType::Normal, 0);
4646 }
4647
4648 static void
4649 FixInvalidVariablyModifiedTypeLoc(TypeLoc SrcTL, TypeLoc DstTL) {
4650   if (PointerTypeLoc SrcPTL = SrcTL.getAs<PointerTypeLoc>()) {
4651     PointerTypeLoc DstPTL = DstTL.castAs<PointerTypeLoc>();
4652     FixInvalidVariablyModifiedTypeLoc(SrcPTL.getPointeeLoc(),
4653                                       DstPTL.getPointeeLoc());
4654     DstPTL.setStarLoc(SrcPTL.getStarLoc());
4655     return;
4656   }
4657   if (ParenTypeLoc SrcPTL = SrcTL.getAs<ParenTypeLoc>()) {
4658     ParenTypeLoc DstPTL = DstTL.castAs<ParenTypeLoc>();
4659     FixInvalidVariablyModifiedTypeLoc(SrcPTL.getInnerLoc(),
4660                                       DstPTL.getInnerLoc());
4661     DstPTL.setLParenLoc(SrcPTL.getLParenLoc());
4662     DstPTL.setRParenLoc(SrcPTL.getRParenLoc());
4663     return;
4664   }
4665   ArrayTypeLoc SrcATL = SrcTL.castAs<ArrayTypeLoc>();
4666   ArrayTypeLoc DstATL = DstTL.castAs<ArrayTypeLoc>();
4667   TypeLoc SrcElemTL = SrcATL.getElementLoc();
4668   TypeLoc DstElemTL = DstATL.getElementLoc();
4669   DstElemTL.initializeFullCopy(SrcElemTL);
4670   DstATL.setLBracketLoc(SrcATL.getLBracketLoc());
4671   DstATL.setSizeExpr(SrcATL.getSizeExpr());
4672   DstATL.setRBracketLoc(SrcATL.getRBracketLoc());
4673 }
4674
4675 /// Helper method to turn variable array types into constant array
4676 /// types in certain situations which would otherwise be errors (for
4677 /// GCC compatibility).
4678 static TypeSourceInfo*
4679 TryToFixInvalidVariablyModifiedTypeSourceInfo(TypeSourceInfo *TInfo,
4680                                               ASTContext &Context,
4681                                               bool &SizeIsNegative,
4682                                               llvm::APSInt &Oversized) {
4683   QualType FixedTy
4684     = TryToFixInvalidVariablyModifiedType(TInfo->getType(), Context,
4685                                           SizeIsNegative, Oversized);
4686   if (FixedTy.isNull())
4687     return nullptr;
4688   TypeSourceInfo *FixedTInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(FixedTy);
4689   FixInvalidVariablyModifiedTypeLoc(TInfo->getTypeLoc(),
4690                                     FixedTInfo->getTypeLoc());
4691   return FixedTInfo;
4692 }
4693
4694 /// \brief Register the given locally-scoped extern "C" declaration so
4695 /// that it can be found later for redeclarations. We include any extern "C"
4696 /// declaration that is not visible in the translation unit here, not just
4697 /// function-scope declarations.
4698 void
4699 Sema::RegisterLocallyScopedExternCDecl(NamedDecl *ND, Scope *S) {
4700   if (!getLangOpts().CPlusPlus &&
4701       ND->getLexicalDeclContext()->getRedeclContext()->isTranslationUnit())
4702     // Don't need to track declarations in the TU in C.
4703     return;
4704
4705   // Note that we have a locally-scoped external with this name.
4706   // FIXME: There can be multiple such declarations if they are functions marked
4707   // __attribute__((overloadable)) declared in function scope in C.
4708   LocallyScopedExternCDecls[ND->getDeclName()] = ND;
4709 }
4710
4711 NamedDecl *Sema::findLocallyScopedExternCDecl(DeclarationName Name) {
4712   if (ExternalSource) {
4713     // Load locally-scoped external decls from the external source.
4714     // FIXME: This is inefficient. Maybe add a DeclContext for extern "C" decls?
4715     SmallVector<NamedDecl *, 4> Decls;
4716     ExternalSource->ReadLocallyScopedExternCDecls(Decls);
4717     for (unsigned I = 0, N = Decls.size(); I != N; ++I) {
4718       llvm::DenseMap<DeclarationName, NamedDecl *>::iterator Pos
4719         = LocallyScopedExternCDecls.find(Decls[I]->getDeclName());
4720       if (Pos == LocallyScopedExternCDecls.end())
4721         LocallyScopedExternCDecls[Decls[I]->getDeclName()] = Decls[I];
4722     }
4723   }
4724
4725   NamedDecl *D = LocallyScopedExternCDecls.lookup(Name);
4726   return D ? D->getMostRecentDecl() : nullptr;
4727 }
4728
4729 /// \brief Diagnose function specifiers on a declaration of an identifier that
4730 /// does not identify a function.
4731 void Sema::DiagnoseFunctionSpecifiers(const DeclSpec &DS) {
4732   // FIXME: We should probably indicate the identifier in question to avoid
4733   // confusion for constructs like "inline int a(), b;"
4734   if (DS.isInlineSpecified())
4735     Diag(DS.getInlineSpecLoc(),
4736          diag::err_inline_non_function);
4737
4738   if (DS.isVirtualSpecified())
4739     Diag(DS.getVirtualSpecLoc(),
4740          diag::err_virtual_non_function);
4741
4742   if (DS.isExplicitSpecified())
4743     Diag(DS.getExplicitSpecLoc(),
4744          diag::err_explicit_non_function);
4745
4746   if (DS.isNoreturnSpecified())
4747     Diag(DS.getNoreturnSpecLoc(),
4748          diag::err_noreturn_non_function);
4749 }
4750
4751 NamedDecl*
4752 Sema::ActOnTypedefDeclarator(Scope* S, Declarator& D, DeclContext* DC,
4753                              TypeSourceInfo *TInfo, LookupResult &Previous) {
4754   // Typedef declarators cannot be qualified (C++ [dcl.meaning]p1).
4755   if (D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
4756     Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_qualified_typedef_declarator)
4757       << D.getCXXScopeSpec().getRange();
4758     D.setInvalidType();
4759     // Pretend we didn't see the scope specifier.
4760     DC = CurContext;
4761     Previous.clear();
4762   }
4763
4764   DiagnoseFunctionSpecifiers(D.getDeclSpec());
4765
4766   if (D.getDeclSpec().isConstexprSpecified())
4767     Diag(D.getDeclSpec().getConstexprSpecLoc(), diag::err_invalid_constexpr)
4768       << 1;
4769
4770   if (D.getName().Kind != UnqualifiedId::IK_Identifier) {
4771     Diag(D.getName().StartLocation, diag::err_typedef_not_identifier)
4772       << D.getName().getSourceRange();
4773     return nullptr;
4774   }
4775
4776   TypedefDecl *NewTD = ParseTypedefDecl(S, D, TInfo->getType(), TInfo);
4777   if (!NewTD) return nullptr;
4778
4779   // Handle attributes prior to checking for duplicates in MergeVarDecl
4780   ProcessDeclAttributes(S, NewTD, D);
4781
4782   CheckTypedefForVariablyModifiedType(S, NewTD);
4783
4784   bool Redeclaration = D.isRedeclaration();
4785   NamedDecl *ND = ActOnTypedefNameDecl(S, DC, NewTD, Previous, Redeclaration);
4786   D.setRedeclaration(Redeclaration);
4787   return ND;
4788 }
4789
4790 void
4791 Sema::CheckTypedefForVariablyModifiedType(Scope *S, TypedefNameDecl *NewTD) {
4792   // C99 6.7.7p2: If a typedef name specifies a variably modified type
4793   // then it shall have block scope.
4794   // Note that variably modified types must be fixed before merging the decl so
4795   // that redeclarations will match.
4796   TypeSourceInfo *TInfo = NewTD->getTypeSourceInfo();
4797   QualType T = TInfo->getType();
4798   if (T->isVariablyModifiedType()) {
4799     getCurFunction()->setHasBranchProtectedScope();
4800
4801     if (S->getFnParent() == nullptr) {
4802       bool SizeIsNegative;
4803       llvm::APSInt Oversized;
4804       TypeSourceInfo *FixedTInfo =
4805         TryToFixInvalidVariablyModifiedTypeSourceInfo(TInfo, Context,
4806                                                       SizeIsNegative,
4807                                                       Oversized);
4808       if (FixedTInfo) {
4809         Diag(NewTD->getLocation(), diag::warn_illegal_constant_array_size);
4810         NewTD->setTypeSourceInfo(FixedTInfo);
4811       } else {
4812         if (SizeIsNegative)
4813           Diag(NewTD->getLocation(), diag::err_typecheck_negative_array_size);
4814         else if (T->isVariableArrayType())
4815           Diag(NewTD->getLocation(), diag::err_vla_decl_in_file_scope);
4816         else if (Oversized.getBoolValue())
4817           Diag(NewTD->getLocation(), diag::err_array_too_large) 
4818             << Oversized.toString(10);
4819         else
4820           Diag(NewTD->getLocation(), diag::err_vm_decl_in_file_scope);
4821         NewTD->setInvalidDecl();
4822       }
4823     }
4824   }
4825 }
4826
4827
4828 /// ActOnTypedefNameDecl - Perform semantic checking for a declaration which
4829 /// declares a typedef-name, either using the 'typedef' type specifier or via
4830 /// a C++0x [dcl.typedef]p2 alias-declaration: 'using T = A;'.
4831 NamedDecl*
4832 Sema::ActOnTypedefNameDecl(Scope *S, DeclContext *DC, TypedefNameDecl *NewTD,
4833                            LookupResult &Previous, bool &Redeclaration) {
4834   // Merge the decl with the existing one if appropriate. If the decl is
4835   // in an outer scope, it isn't the same thing.
4836   FilterLookupForScope(Previous, DC, S, /*ConsiderLinkage*/false,
4837                        /*AllowInlineNamespace*/false);
4838   filterNonConflictingPreviousDecls(Context, NewTD, Previous);
4839   if (!Previous.empty()) {
4840     Redeclaration = true;
4841     MergeTypedefNameDecl(NewTD, Previous);
4842   }
4843
4844   // If this is the C FILE type, notify the AST context.
4845   if (IdentifierInfo *II = NewTD->getIdentifier())
4846     if (!NewTD->isInvalidDecl() &&
4847         NewTD->getDeclContext()->getRedeclContext()->isTranslationUnit()) {
4848       if (II->isStr("FILE"))
4849         Context.setFILEDecl(NewTD);
4850       else if (II->isStr("jmp_buf"))
4851         Context.setjmp_bufDecl(NewTD);
4852       else if (II->isStr("sigjmp_buf"))
4853         Context.setsigjmp_bufDecl(NewTD);
4854       else if (II->isStr("ucontext_t"))
4855         Context.setucontext_tDecl(NewTD);
4856     }
4857
4858   return NewTD;
4859 }
4860
4861 /// \brief Determines whether the given declaration is an out-of-scope
4862 /// previous declaration.
4863 ///
4864 /// This routine should be invoked when name lookup has found a
4865 /// previous declaration (PrevDecl) that is not in the scope where a
4866 /// new declaration by the same name is being introduced. If the new
4867 /// declaration occurs in a local scope, previous declarations with
4868 /// linkage may still be considered previous declarations (C99
4869 /// 6.2.2p4-5, C++ [basic.link]p6).
4870 ///
4871 /// \param PrevDecl the previous declaration found by name
4872 /// lookup
4873 ///
4874 /// \param DC the context in which the new declaration is being
4875 /// declared.
4876 ///
4877 /// \returns true if PrevDecl is an out-of-scope previous declaration
4878 /// for a new delcaration with the same name.
4879 static bool
4880 isOutOfScopePreviousDeclaration(NamedDecl *PrevDecl, DeclContext *DC,
4881                                 ASTContext &Context) {
4882   if (!PrevDecl)
4883     return false;
4884
4885   if (!PrevDecl->hasLinkage())
4886     return false;
4887
4888   if (Context.getLangOpts().CPlusPlus) {
4889     // C++ [basic.link]p6:
4890     //   If there is a visible declaration of an entity with linkage
4891     //   having the same name and type, ignoring entities declared
4892     //   outside the innermost enclosing namespace scope, the block
4893     //   scope declaration declares that same entity and receives the
4894     //   linkage of the previous declaration.
4895     DeclContext *OuterContext = DC->getRedeclContext();
4896     if (!OuterContext->isFunctionOrMethod())
4897       // This rule only applies to block-scope declarations.
4898       return false;
4899     
4900     DeclContext *PrevOuterContext = PrevDecl->getDeclContext();
4901     if (PrevOuterContext->isRecord())
4902       // We found a member function: ignore it.
4903       return false;
4904     
4905     // Find the innermost enclosing namespace for the new and
4906     // previous declarations.
4907     OuterContext = OuterContext->getEnclosingNamespaceContext();
4908     PrevOuterContext = PrevOuterContext->getEnclosingNamespaceContext();
4909
4910     // The previous declaration is in a different namespace, so it
4911     // isn't the same function.
4912     if (!OuterContext->Equals(PrevOuterContext))
4913       return false;
4914   }
4915
4916   return true;
4917 }
4918
4919 static void SetNestedNameSpecifier(DeclaratorDecl *DD, Declarator &D) {
4920   CXXScopeSpec &SS = D.getCXXScopeSpec();
4921   if (!SS.isSet()) return;
4922   DD->setQualifierInfo(SS.getWithLocInContext(DD->getASTContext()));
4923 }
4924
4925 bool Sema::inferObjCARCLifetime(ValueDecl *decl) {
4926   QualType type = decl->getType();
4927   Qualifiers::ObjCLifetime lifetime = type.getObjCLifetime();
4928   if (lifetime == Qualifiers::OCL_Autoreleasing) {
4929     // Various kinds of declaration aren't allowed to be __autoreleasing.
4930     unsigned kind = -1U;
4931     if (VarDecl *var = dyn_cast<VarDecl>(decl)) {
4932       if (var->hasAttr<BlocksAttr>())
4933         kind = 0; // __block
4934       else if (!var->hasLocalStorage())
4935         kind = 1; // global
4936     } else if (isa<ObjCIvarDecl>(decl)) {
4937       kind = 3; // ivar
4938     } else if (isa<FieldDecl>(decl)) {
4939       kind = 2; // field
4940     }
4941
4942     if (kind != -1U) {
4943       Diag(decl->getLocation(), diag::err_arc_autoreleasing_var)
4944         << kind;
4945     }
4946   } else if (lifetime == Qualifiers::OCL_None) {
4947     // Try to infer lifetime.
4948     if (!type->isObjCLifetimeType())
4949       return false;
4950
4951     lifetime = type->getObjCARCImplicitLifetime();
4952     type = Context.getLifetimeQualifiedType(type, lifetime);
4953     decl->setType(type);
4954   }
4955   
4956   if (VarDecl *var = dyn_cast<VarDecl>(decl)) {
4957     // Thread-local variables cannot have lifetime.
4958     if (lifetime && lifetime != Qualifiers::OCL_ExplicitNone &&
4959         var->getTLSKind()) {
4960       Diag(var->getLocation(), diag::err_arc_thread_ownership)
4961         << var->getType();
4962       return true;
4963     }
4964   }
4965   
4966   return false;
4967 }
4968
4969 static void checkAttributesAfterMerging(Sema &S, NamedDecl &ND) {
4970   // Ensure that an auto decl is deduced otherwise the checks below might cache
4971   // the wrong linkage.
4972   assert(S.ParsingInitForAutoVars.count(&ND) == 0);
4973
4974   // 'weak' only applies to declarations with external linkage.
4975   if (WeakAttr *Attr = ND.getAttr<WeakAttr>()) {
4976     if (!ND.isExternallyVisible()) {
4977       S.Diag(Attr->getLocation(), diag::err_attribute_weak_static);
4978       ND.dropAttr<WeakAttr>();
4979     }
4980   }
4981   if (WeakRefAttr *Attr = ND.getAttr<WeakRefAttr>()) {
4982     if (ND.isExternallyVisible()) {
4983       S.Diag(Attr->getLocation(), diag::err_attribute_weakref_not_static);
4984       ND.dropAttr<WeakRefAttr>();
4985     }
4986   }
4987
4988   // 'selectany' only applies to externally visible varable declarations.
4989   // It does not apply to functions.
4990   if (SelectAnyAttr *Attr = ND.getAttr<SelectAnyAttr>()) {
4991     if (isa<FunctionDecl>(ND) || !ND.isExternallyVisible()) {
4992       S.Diag(Attr->getLocation(), diag::err_attribute_selectany_non_extern_data);
4993       ND.dropAttr<SelectAnyAttr>();
4994     }
4995   }
4996
4997   // dll attributes require external linkage.
4998   if (const DLLImportAttr *Attr = ND.getAttr<DLLImportAttr>()) {
4999     if (!ND.isExternallyVisible()) {
5000       S.Diag(ND.getLocation(), diag::err_attribute_dll_not_extern)
5001         << &ND << Attr;
5002       ND.setInvalidDecl();
5003     }
5004   }
5005   if (const DLLExportAttr *Attr = ND.getAttr<DLLExportAttr>()) {
5006     if (!ND.isExternallyVisible()) {
5007       S.Diag(ND.getLocation(), diag::err_attribute_dll_not_extern)
5008         << &ND << Attr;
5009       ND.setInvalidDecl();
5010     }
5011   }
5012 }
5013
5014 static void checkDLLAttributeRedeclaration(Sema &S, NamedDecl *OldDecl,
5015                                            NamedDecl *NewDecl,
5016                                            bool IsSpecialization) {
5017   if (TemplateDecl *OldTD = dyn_cast<TemplateDecl>(OldDecl))
5018     OldDecl = OldTD->getTemplatedDecl();
5019   if (TemplateDecl *NewTD = dyn_cast<TemplateDecl>(NewDecl))
5020     NewDecl = NewTD->getTemplatedDecl();
5021
5022   if (!OldDecl || !NewDecl)
5023     return;
5024
5025   const DLLImportAttr *OldImportAttr = OldDecl->getAttr<DLLImportAttr>();
5026   const DLLExportAttr *OldExportAttr = OldDecl->getAttr<DLLExportAttr>();
5027   const DLLImportAttr *NewImportAttr = NewDecl->getAttr<DLLImportAttr>();
5028   const DLLExportAttr *NewExportAttr = NewDecl->getAttr<DLLExportAttr>();
5029
5030   // dllimport and dllexport are inheritable attributes so we have to exclude
5031   // inherited attribute instances.
5032   bool HasNewAttr = (NewImportAttr && !NewImportAttr->isInherited()) ||
5033                     (NewExportAttr && !NewExportAttr->isInherited());
5034
5035   // A redeclaration is not allowed to add a dllimport or dllexport attribute,
5036   // the only exception being explicit specializations.
5037   // Implicitly generated declarations are also excluded for now because there
5038   // is no other way to switch these to use dllimport or dllexport.
5039   bool AddsAttr = !(OldImportAttr || OldExportAttr) && HasNewAttr;
5040
5041   if (AddsAttr && !IsSpecialization && !OldDecl->isImplicit()) {
5042     // If the declaration hasn't been used yet, allow with a warning for
5043     // free functions and global variables.
5044     bool JustWarn = false;
5045     if (!OldDecl->isUsed() && !OldDecl->isCXXClassMember()) {
5046       auto *VD = dyn_cast<VarDecl>(OldDecl);
5047       if (VD && !VD->getDescribedVarTemplate())
5048         JustWarn = true;
5049       auto *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(OldDecl);
5050       if (FD && FD->getTemplatedKind() == FunctionDecl::TK_NonTemplate)
5051         JustWarn = true;
5052     }
5053
5054     unsigned DiagID = JustWarn ? diag::warn_attribute_dll_redeclaration
5055                                : diag::err_attribute_dll_redeclaration;
5056     S.Diag(NewDecl->getLocation(), DiagID)
5057         << NewDecl
5058         << (NewImportAttr ? (const Attr *)NewImportAttr : NewExportAttr);
5059     S.Diag(OldDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
5060     if (!JustWarn) {
5061       NewDecl->setInvalidDecl();
5062       return;
5063     }
5064   }
5065
5066   // A redeclaration is not allowed to drop a dllimport attribute, the only
5067   // exception being inline function definitions.
5068   // NB: MSVC converts such a declaration to dllexport.
5069   bool IsInline = false, IsStaticDataMember = false;
5070   if (const auto *VD = dyn_cast<VarDecl>(NewDecl))
5071     // Ignore static data because out-of-line definitions are diagnosed
5072     // separately.
5073     IsStaticDataMember = VD->isStaticDataMember();
5074   else if (const auto *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(NewDecl))
5075     IsInline = FD->isInlined();
5076
5077   if (OldImportAttr && !HasNewAttr && !IsInline && !IsStaticDataMember) {
5078     S.Diag(NewDecl->getLocation(),
5079            diag::warn_redeclaration_without_attribute_prev_attribute_ignored)
5080       << NewDecl << OldImportAttr;
5081     S.Diag(OldDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
5082     S.Diag(OldImportAttr->getLocation(), diag::note_previous_attribute);
5083     OldDecl->dropAttr<DLLImportAttr>();
5084     NewDecl->dropAttr<DLLImportAttr>();
5085   }
5086 }
5087
5088 /// Given that we are within the definition of the given function,
5089 /// will that definition behave like C99's 'inline', where the
5090 /// definition is discarded except for optimization purposes?
5091 static bool isFunctionDefinitionDiscarded(Sema &S, FunctionDecl *FD) {
5092   // Try to avoid calling GetGVALinkageForFunction.
5093
5094   // All cases of this require the 'inline' keyword.
5095   if (!FD->isInlined()) return false;
5096
5097   // This is only possible in C++ with the gnu_inline attribute.
5098   if (S.getLangOpts().CPlusPlus && !FD->hasAttr<GNUInlineAttr>())
5099     return false;
5100
5101   // Okay, go ahead and call the relatively-more-expensive function.
5102
5103 #ifndef NDEBUG
5104   // AST quite reasonably asserts that it's working on a function
5105   // definition.  We don't really have a way to tell it that we're
5106   // currently defining the function, so just lie to it in +Asserts
5107   // builds.  This is an awful hack.
5108   FD->setLazyBody(1);
5109 #endif
5110
5111   bool isC99Inline =
5112       S.Context.GetGVALinkageForFunction(FD) == GVA_AvailableExternally;
5113
5114 #ifndef NDEBUG
5115   FD->setLazyBody(0);
5116 #endif
5117
5118   return isC99Inline;
5119 }
5120
5121 /// Determine whether a variable is extern "C" prior to attaching
5122 /// an initializer. We can't just call isExternC() here, because that
5123 /// will also compute and cache whether the declaration is externally
5124 /// visible, which might change when we attach the initializer.
5125 ///
5126 /// This can only be used if the declaration is known to not be a
5127 /// redeclaration of an internal linkage declaration.
5128 ///
5129 /// For instance:
5130 ///
5131 ///   auto x = []{};
5132 ///
5133 /// Attaching the initializer here makes this declaration not externally
5134 /// visible, because its type has internal linkage.
5135 ///
5136 /// FIXME: This is a hack.
5137 template<typename T>
5138 static bool isIncompleteDeclExternC(Sema &S, const T *D) {
5139   if (S.getLangOpts().CPlusPlus) {
5140     // In C++, the overloadable attribute negates the effects of extern "C".
5141     if (!D->isInExternCContext() || D->template hasAttr<OverloadableAttr>())
5142       return false;
5143   }
5144   return D->isExternC();
5145 }
5146
5147 static bool shouldConsiderLinkage(const VarDecl *VD) {
5148   const DeclContext *DC = VD->getDeclContext()->getRedeclContext();
5149   if (DC->isFunctionOrMethod())
5150     return VD->hasExternalStorage();
5151   if (DC->isFileContext())
5152     return true;
5153   if (DC->isRecord())
5154     return false;
5155   llvm_unreachable("Unexpected context");
5156 }
5157
5158 static bool shouldConsiderLinkage(const FunctionDecl *FD) {
5159   const DeclContext *DC = FD->getDeclContext()->getRedeclContext();
5160   if (DC->isFileContext() || DC->isFunctionOrMethod())
5161     return true;
5162   if (DC->isRecord())
5163     return false;
5164   llvm_unreachable("Unexpected context");
5165 }
5166
5167 static bool hasParsedAttr(Scope *S, const AttributeList *AttrList,
5168                           AttributeList::Kind Kind) {
5169   for (const AttributeList *L = AttrList; L; L = L->getNext())
5170     if (L->getKind() == Kind)
5171       return true;
5172   return false;
5173 }
5174
5175 static bool hasParsedAttr(Scope *S, const Declarator &PD,
5176                           AttributeList::Kind Kind) {
5177   // Check decl attributes on the DeclSpec.
5178   if (hasParsedAttr(S, PD.getDeclSpec().getAttributes().getList(), Kind))
5179     return true;
5180
5181   // Walk the declarator structure, checking decl attributes that were in a type
5182   // position to the decl itself.
5183   for (unsigned I = 0, E = PD.getNumTypeObjects(); I != E; ++I) {
5184     if (hasParsedAttr(S, PD.getTypeObject(I).getAttrs(), Kind))
5185       return true;
5186   }
5187
5188   // Finally, check attributes on the decl itself.
5189   return hasParsedAttr(S, PD.getAttributes(), Kind);
5190 }
5191
5192 /// Adjust the \c DeclContext for a function or variable that might be a
5193 /// function-local external declaration.
5194 bool Sema::adjustContextForLocalExternDecl(DeclContext *&DC) {
5195   if (!DC->isFunctionOrMethod())
5196     return false;
5197
5198   // If this is a local extern function or variable declared within a function
5199   // template, don't add it into the enclosing namespace scope until it is
5200   // instantiated; it might have a dependent type right now.
5201   if (DC->isDependentContext())
5202     return true;
5203
5204   // C++11 [basic.link]p7:
5205   //   When a block scope declaration of an entity with linkage is not found to
5206   //   refer to some other declaration, then that entity is a member of the
5207   //   innermost enclosing namespace.
5208   //
5209   // Per C++11 [namespace.def]p6, the innermost enclosing namespace is a
5210   // semantically-enclosing namespace, not a lexically-enclosing one.
5211   while (!DC->isFileContext() && !isa<LinkageSpecDecl>(DC))
5212     DC = DC->getParent();
5213   return true;
5214 }
5215
5216 NamedDecl *
5217 Sema::ActOnVariableDeclarator(Scope *S, Declarator &D, DeclContext *DC,
5218                               TypeSourceInfo *TInfo, LookupResult &Previous,
5219                               MultiTemplateParamsArg TemplateParamLists,
5220                               bool &AddToScope) {
5221   QualType R = TInfo->getType();
5222   DeclarationName Name = GetNameForDeclarator(D).getName();
5223
5224   DeclSpec::SCS SCSpec = D.getDeclSpec().getStorageClassSpec();
5225   VarDecl::StorageClass SC =
5226     StorageClassSpecToVarDeclStorageClass(D.getDeclSpec());
5227
5228   // dllimport globals without explicit storage class are treated as extern. We
5229   // have to change the storage class this early to get the right DeclContext.
5230   if (SC == SC_None && !DC->isRecord() &&
5231       hasParsedAttr(S, D, AttributeList::AT_DLLImport) &&
5232       !hasParsedAttr(S, D, AttributeList::AT_DLLExport))
5233     SC = SC_Extern;
5234
5235   DeclContext *OriginalDC = DC;
5236   bool IsLocalExternDecl = SC == SC_Extern &&
5237                            adjustContextForLocalExternDecl(DC);
5238
5239   if (getLangOpts().OpenCL) {
5240     // OpenCL v1.0 s6.8.a.3: Pointers to functions are not allowed.
5241     QualType NR = R;
5242     while (NR->isPointerType()) {
5243       if (NR->isFunctionPointerType()) {
5244         Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_opencl_function_pointer_variable);
5245         D.setInvalidType();
5246         break;
5247       }
5248       NR = NR->getPointeeType();
5249     }
5250
5251     if (!getOpenCLOptions().cl_khr_fp16) {
5252       // OpenCL v1.2 s6.1.1.1: reject declaring variables of the half and
5253       // half array type (unless the cl_khr_fp16 extension is enabled).
5254       if (Context.getBaseElementType(R)->isHalfType()) {
5255         Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_opencl_half_declaration) << R;
5256         D.setInvalidType();
5257       }
5258     }
5259   }
5260
5261   if (SCSpec == DeclSpec::SCS_mutable) {
5262     // mutable can only appear on non-static class members, so it's always
5263     // an error here
5264     Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_mutable_nonmember);
5265     D.setInvalidType();
5266     SC = SC_None;
5267   }
5268
5269   if (getLangOpts().CPlusPlus11 && SCSpec == DeclSpec::SCS_register &&
5270       !D.getAsmLabel() && !getSourceManager().isInSystemMacro(
5271                               D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc())) {
5272     // In C++11, the 'register' storage class specifier is deprecated.
5273     // Suppress the warning in system macros, it's used in macros in some
5274     // popular C system headers, such as in glibc's htonl() macro.
5275     Diag(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc(),
5276          diag::warn_deprecated_register)
5277       << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc());
5278   }
5279
5280   IdentifierInfo *II = Name.getAsIdentifierInfo();
5281   if (!II) {
5282     Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_bad_variable_name)
5283       << Name;
5284     return nullptr;
5285   }
5286
5287   DiagnoseFunctionSpecifiers(D.getDeclSpec());
5288
5289   if (!DC->isRecord() && S->getFnParent() == nullptr) {
5290     // C99 6.9p2: The storage-class specifiers auto and register shall not
5291     // appear in the declaration specifiers in an external declaration.
5292     // Global Register+Asm is a GNU extension we support.
5293     if (SC == SC_Auto || (SC == SC_Register && !D.getAsmLabel())) {
5294       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_typecheck_sclass_fscope);
5295       D.setInvalidType();
5296     }
5297   }
5298
5299   if (getLangOpts().OpenCL) {
5300     // Set up the special work-group-local storage class for variables in the
5301     // OpenCL __local address space.
5302     if (R.getAddressSpace() == LangAS::opencl_local) {
5303       SC = SC_OpenCLWorkGroupLocal;
5304     }
5305
5306     // OpenCL v1.2 s6.9.b p4:
5307     // The sampler type cannot be used with the __local and __global address
5308     // space qualifiers.
5309     if (R->isSamplerT() && (R.getAddressSpace() == LangAS::opencl_local ||
5310       R.getAddressSpace() == LangAS::opencl_global)) {
5311       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_wrong_sampler_addressspace);
5312     }
5313
5314     // OpenCL 1.2 spec, p6.9 r:
5315     // The event type cannot be used to declare a program scope variable.
5316     // The event type cannot be used with the __local, __constant and __global
5317     // address space qualifiers.
5318     if (R->isEventT()) {
5319       if (S->getParent() == nullptr) {
5320         Diag(D.getLocStart(), diag::err_event_t_global_var);
5321         D.setInvalidType();
5322       }
5323
5324       if (R.getAddressSpace()) {
5325         Diag(D.getLocStart(), diag::err_event_t_addr_space_qual);
5326         D.setInvalidType();
5327       }
5328     }
5329   }
5330
5331   bool IsExplicitSpecialization = false;
5332   bool IsVariableTemplateSpecialization = false;
5333   bool IsPartialSpecialization = false;
5334   bool IsVariableTemplate = false;
5335   VarDecl *NewVD = nullptr;
5336   VarTemplateDecl *NewTemplate = nullptr;
5337   TemplateParameterList *TemplateParams = nullptr;
5338   if (!getLangOpts().CPlusPlus) {
5339     NewVD = VarDecl::Create(Context, DC, D.getLocStart(),
5340                             D.getIdentifierLoc(), II,
5341                             R, TInfo, SC);
5342   
5343     if (D.isInvalidType())
5344       NewVD->setInvalidDecl();
5345   } else {
5346     bool Invalid = false;
5347
5348     if (DC->isRecord() && !CurContext->isRecord()) {
5349       // This is an out-of-line definition of a static data member.
5350       switch (SC) {
5351       case SC_None:
5352         break;
5353       case SC_Static:
5354         Diag(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc(),
5355              diag::err_static_out_of_line)
5356           << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc());
5357         break;
5358       case SC_Auto:
5359       case SC_Register:
5360       case SC_Extern:
5361         // [dcl.stc] p2: The auto or register specifiers shall be applied only
5362         // to names of variables declared in a block or to function parameters.
5363         // [dcl.stc] p6: The extern specifier cannot be used in the declaration
5364         // of class members
5365
5366         Diag(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc(),
5367              diag::err_storage_class_for_static_member)
5368           << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc());
5369         break;
5370       case SC_PrivateExtern:
5371         llvm_unreachable("C storage class in c++!");
5372       case SC_OpenCLWorkGroupLocal:
5373         llvm_unreachable("OpenCL storage class in c++!");
5374       }
5375     }    
5376
5377     if (SC == SC_Static && CurContext->isRecord()) {
5378       if (const CXXRecordDecl *RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(DC)) {
5379         if (RD->isLocalClass())
5380           Diag(D.getIdentifierLoc(),
5381                diag::err_static_data_member_not_allowed_in_local_class)
5382             << Name << RD->getDeclName();
5383
5384         // C++98 [class.union]p1: If a union contains a static data member,
5385         // the program is ill-formed. C++11 drops this restriction.
5386         if (RD->isUnion())
5387           Diag(D.getIdentifierLoc(),
5388                getLangOpts().CPlusPlus11
5389                  ? diag::warn_cxx98_compat_static_data_member_in_union
5390                  : diag::ext_static_data_member_in_union) << Name;
5391         // We conservatively disallow static data members in anonymous structs.
5392         else if (!RD->getDeclName())
5393           Diag(D.getIdentifierLoc(),
5394                diag::err_static_data_member_not_allowed_in_anon_struct)
5395             << Name << RD->isUnion();
5396       }
5397     }
5398
5399     // Match up the template parameter lists with the scope specifier, then
5400     // determine whether we have a template or a template specialization.
5401     TemplateParams = MatchTemplateParametersToScopeSpecifier(
5402         D.getDeclSpec().getLocStart(), D.getIdentifierLoc(),
5403         D.getCXXScopeSpec(),
5404         D.getName().getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId
5405             ? D.getName().TemplateId
5406             : nullptr,
5407         TemplateParamLists,
5408         /*never a friend*/ false, IsExplicitSpecialization, Invalid);
5409
5410     if (TemplateParams) {
5411       if (!TemplateParams->size() &&
5412           D.getName().getKind() != UnqualifiedId::IK_TemplateId) {
5413         // There is an extraneous 'template<>' for this variable. Complain
5414         // about it, but allow the declaration of the variable.
5415         Diag(TemplateParams->getTemplateLoc(),
5416              diag::err_template_variable_noparams)
5417           << II
5418           << SourceRange(TemplateParams->getTemplateLoc(),
5419                          TemplateParams->getRAngleLoc());
5420         TemplateParams = nullptr;
5421       } else {
5422         if (D.getName().getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId) {
5423           // This is an explicit specialization or a partial specialization.
5424           // FIXME: Check that we can declare a specialization here.
5425           IsVariableTemplateSpecialization = true;
5426           IsPartialSpecialization = TemplateParams->size() > 0;
5427         } else { // if (TemplateParams->size() > 0)
5428           // This is a template declaration.
5429           IsVariableTemplate = true;
5430
5431           // Check that we can declare a template here.
5432           if (CheckTemplateDeclScope(S, TemplateParams))
5433             return nullptr;
5434
5435           // Only C++1y supports variable templates (N3651).
5436           Diag(D.getIdentifierLoc(),
5437                getLangOpts().CPlusPlus1y
5438                    ? diag::warn_cxx11_compat_variable_template
5439                    : diag::ext_variable_template);
5440         }
5441       }
5442     } else {
5443       assert(D.getName().getKind() != UnqualifiedId::IK_TemplateId &&
5444              "should have a 'template<>' for this decl");
5445     }
5446
5447     if (IsVariableTemplateSpecialization) {
5448       SourceLocation TemplateKWLoc =
5449           TemplateParamLists.size() > 0
5450               ? TemplateParamLists[0]->getTemplateLoc()
5451               : SourceLocation();
5452       DeclResult Res = ActOnVarTemplateSpecialization(
5453           S, D, TInfo, TemplateKWLoc, TemplateParams, SC,
5454           IsPartialSpecialization);
5455       if (Res.isInvalid())
5456         return nullptr;
5457       NewVD = cast<VarDecl>(Res.get());
5458       AddToScope = false;
5459     } else
5460       NewVD = VarDecl::Create(Context, DC, D.getLocStart(),
5461                               D.getIdentifierLoc(), II, R, TInfo, SC);
5462
5463     // If this is supposed to be a variable template, create it as such.
5464     if (IsVariableTemplate) {
5465       NewTemplate =
5466           VarTemplateDecl::Create(Context, DC, D.getIdentifierLoc(), Name,
5467                                   TemplateParams, NewVD);
5468       NewVD->setDescribedVarTemplate(NewTemplate);
5469     }
5470
5471     // If this decl has an auto type in need of deduction, make a note of the
5472     // Decl so we can diagnose uses of it in its own initializer.
5473     if (D.getDeclSpec().containsPlaceholderType() && R->getContainedAutoType())
5474       ParsingInitForAutoVars.insert(NewVD);
5475
5476     if (D.isInvalidType() || Invalid) {
5477       NewVD->setInvalidDecl();
5478       if (NewTemplate)
5479         NewTemplate->setInvalidDecl();
5480     }
5481
5482     SetNestedNameSpecifier(NewVD, D);
5483
5484     // If we have any template parameter lists that don't directly belong to
5485     // the variable (matching the scope specifier), store them.
5486     unsigned VDTemplateParamLists = TemplateParams ? 1 : 0;
5487     if (TemplateParamLists.size() > VDTemplateParamLists)
5488       NewVD->setTemplateParameterListsInfo(
5489           Context, TemplateParamLists.size() - VDTemplateParamLists,
5490           TemplateParamLists.data());
5491
5492     if (D.getDeclSpec().isConstexprSpecified())
5493       NewVD->setConstexpr(true);
5494   }
5495
5496   // Set the lexical context. If the declarator has a C++ scope specifier, the
5497   // lexical context will be different from the semantic context.
5498   NewVD->setLexicalDeclContext(CurContext);
5499   if (NewTemplate)
5500     NewTemplate->setLexicalDeclContext(CurContext);
5501
5502   if (IsLocalExternDecl)
5503     NewVD->setLocalExternDecl();
5504
5505   if (DeclSpec::TSCS TSCS = D.getDeclSpec().getThreadStorageClassSpec()) {
5506     if (NewVD->hasLocalStorage()) {
5507       // C++11 [dcl.stc]p4:
5508       //   When thread_local is applied to a variable of block scope the
5509       //   storage-class-specifier static is implied if it does not appear
5510       //   explicitly.
5511       // Core issue: 'static' is not implied if the variable is declared
5512       //   'extern'.
5513       if (SCSpec == DeclSpec::SCS_unspecified &&
5514           TSCS == DeclSpec::TSCS_thread_local &&
5515           DC->isFunctionOrMethod())
5516         NewVD->setTSCSpec(TSCS);
5517       else
5518         Diag(D.getDeclSpec().getThreadStorageClassSpecLoc(),
5519              diag::err_thread_non_global)
5520           << DeclSpec::getSpecifierName(TSCS);
5521     } else if (!Context.getTargetInfo().isTLSSupported())
5522       Diag(D.getDeclSpec().getThreadStorageClassSpecLoc(),
5523            diag::err_thread_unsupported);
5524     else
5525       NewVD->setTSCSpec(TSCS);
5526   }
5527
5528   // C99 6.7.4p3
5529   //   An inline definition of a function with external linkage shall
5530   //   not contain a definition of a modifiable object with static or
5531   //   thread storage duration...
5532   // We only apply this when the function is required to be defined
5533   // elsewhere, i.e. when the function is not 'extern inline'.  Note
5534   // that a local variable with thread storage duration still has to
5535   // be marked 'static'.  Also note that it's possible to get these
5536   // semantics in C++ using __attribute__((gnu_inline)).
5537   if (SC == SC_Static && S->getFnParent() != nullptr &&
5538       !NewVD->getType().isConstQualified()) {
5539     FunctionDecl *CurFD = getCurFunctionDecl();
5540     if (CurFD && isFunctionDefinitionDiscarded(*this, CurFD)) {
5541       Diag(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc(),
5542            diag::warn_static_local_in_extern_inline);
5543       MaybeSuggestAddingStaticToDecl(CurFD);
5544     }
5545   }
5546
5547   if (D.getDeclSpec().isModulePrivateSpecified()) {
5548     if (IsVariableTemplateSpecialization)
5549       Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_module_private_specialization)
5550           << (IsPartialSpecialization ? 1 : 0)
5551           << FixItHint::CreateRemoval(
5552                  D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc());
5553     else if (IsExplicitSpecialization)
5554       Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_module_private_specialization)
5555         << 2
5556         << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc());
5557     else if (NewVD->hasLocalStorage())
5558       Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_module_private_local)
5559         << 0 << NewVD->getDeclName()
5560         << SourceRange(D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc())
5561         << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc());
5562     else {
5563       NewVD->setModulePrivate();
5564       if (NewTemplate)
5565         NewTemplate->setModulePrivate();
5566     }
5567   }
5568
5569   // Handle attributes prior to checking for duplicates in MergeVarDecl
5570   ProcessDeclAttributes(S, NewVD, D);
5571
5572   if (getLangOpts().CUDA) {
5573     // CUDA B.2.5: "__shared__ and __constant__ variables have implied static
5574     // storage [duration]."
5575     if (SC == SC_None && S->getFnParent() != nullptr &&
5576         (NewVD->hasAttr<CUDASharedAttr>() ||
5577          NewVD->hasAttr<CUDAConstantAttr>())) {
5578       NewVD->setStorageClass(SC_Static);
5579     }
5580   }
5581
5582   // Ensure that dllimport globals without explicit storage class are treated as
5583   // extern. The storage class is set above using parsed attributes. Now we can
5584   // check the VarDecl itself.
5585   assert(!NewVD->hasAttr<DLLImportAttr>() ||
5586          NewVD->getAttr<DLLImportAttr>()->isInherited() ||
5587          NewVD->isStaticDataMember() || NewVD->getStorageClass() != SC_None);
5588
5589   // In auto-retain/release, infer strong retension for variables of
5590   // retainable type.
5591   if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount && inferObjCARCLifetime(NewVD))
5592     NewVD->setInvalidDecl();
5593
5594   // Handle GNU asm-label extension (encoded as an attribute).
5595   if (Expr *E = (Expr*)D.getAsmLabel()) {
5596     // The parser guarantees this is a string.
5597     StringLiteral *SE = cast<StringLiteral>(E);
5598     StringRef Label = SE->getString();
5599     if (S->getFnParent() != nullptr) {
5600       switch (SC) {
5601       case SC_None:
5602       case SC_Auto:
5603         Diag(E->getExprLoc(), diag::warn_asm_label_on_auto_decl) << Label;
5604         break;
5605       case SC_Register:
5606         // Local Named register
5607         if (!Context.getTargetInfo().isValidGCCRegisterName(Label))
5608           Diag(E->getExprLoc(), diag::err_asm_unknown_register_name) << Label;
5609         break;
5610       case SC_Static:
5611       case SC_Extern:
5612       case SC_PrivateExtern:
5613       case SC_OpenCLWorkGroupLocal:
5614         break;
5615       }
5616     } else if (SC == SC_Register) {
5617       // Global Named register
5618       if (!Context.getTargetInfo().isValidGCCRegisterName(Label))
5619         Diag(E->getExprLoc(), diag::err_asm_unknown_register_name) << Label;
5620       if (!R->isIntegralType(Context) && !R->isPointerType()) {
5621         Diag(D.getLocStart(), diag::err_asm_bad_register_type);
5622         NewVD->setInvalidDecl(true);
5623       }
5624     }
5625
5626     NewVD->addAttr(::new (Context) AsmLabelAttr(SE->getStrTokenLoc(0),
5627                                                 Context, Label, 0));
5628   } else if (!ExtnameUndeclaredIdentifiers.empty()) {
5629     llvm::DenseMap<IdentifierInfo*,AsmLabelAttr*>::iterator I =
5630       ExtnameUndeclaredIdentifiers.find(NewVD->getIdentifier());
5631     if (I != ExtnameUndeclaredIdentifiers.end()) {
5632       NewVD->addAttr(I->second);
5633       ExtnameUndeclaredIdentifiers.erase(I);
5634     }
5635   }
5636
5637   // Diagnose shadowed variables before filtering for scope.
5638   if (D.getCXXScopeSpec().isEmpty())
5639     CheckShadow(S, NewVD, Previous);
5640
5641   // Don't consider existing declarations that are in a different
5642   // scope and are out-of-semantic-context declarations (if the new
5643   // declaration has linkage).
5644   FilterLookupForScope(Previous, OriginalDC, S, shouldConsiderLinkage(NewVD),
5645                        D.getCXXScopeSpec().isNotEmpty() ||
5646                        IsExplicitSpecialization ||
5647                        IsVariableTemplateSpecialization);
5648
5649   // Check whether the previous declaration is in the same block scope. This
5650   // affects whether we merge types with it, per C++11 [dcl.array]p3.
5651   if (getLangOpts().CPlusPlus &&
5652       NewVD->isLocalVarDecl() && NewVD->hasExternalStorage())
5653     NewVD->setPreviousDeclInSameBlockScope(
5654         Previous.isSingleResult() && !Previous.isShadowed() &&
5655         isDeclInScope(Previous.getFoundDecl(), OriginalDC, S, false));
5656
5657   if (!getLangOpts().CPlusPlus) {
5658     D.setRedeclaration(CheckVariableDeclaration(NewVD, Previous));
5659   } else {
5660     // If this is an explicit specialization of a static data member, check it.
5661     if (IsExplicitSpecialization && !NewVD->isInvalidDecl() &&
5662         CheckMemberSpecialization(NewVD, Previous))
5663       NewVD->setInvalidDecl();
5664
5665     // Merge the decl with the existing one if appropriate.
5666     if (!Previous.empty()) {
5667       if (Previous.isSingleResult() &&
5668           isa<FieldDecl>(Previous.getFoundDecl()) &&
5669           D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
5670         // The user tried to define a non-static data member
5671         // out-of-line (C++ [dcl.meaning]p1).
5672         Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_nonstatic_member_out_of_line)
5673           << D.getCXXScopeSpec().getRange();
5674         Previous.clear();
5675         NewVD->setInvalidDecl();
5676       }
5677     } else if (D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
5678       // No previous declaration in the qualifying scope.
5679       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_no_member)
5680         << Name << computeDeclContext(D.getCXXScopeSpec(), true)
5681         << D.getCXXScopeSpec().getRange();
5682       NewVD->setInvalidDecl();
5683     }
5684
5685     if (!IsVariableTemplateSpecialization)
5686       D.setRedeclaration(CheckVariableDeclaration(NewVD, Previous));
5687
5688     if (NewTemplate) {
5689       VarTemplateDecl *PrevVarTemplate =
5690           NewVD->getPreviousDecl()
5691               ? NewVD->getPreviousDecl()->getDescribedVarTemplate()
5692               : nullptr;
5693
5694       // Check the template parameter list of this declaration, possibly
5695       // merging in the template parameter list from the previous variable
5696       // template declaration.
5697       if (CheckTemplateParameterList(
5698               TemplateParams,
5699               PrevVarTemplate ? PrevVarTemplate->getTemplateParameters()
5700                               : nullptr,
5701               (D.getCXXScopeSpec().isSet() && DC && DC->isRecord() &&
5702                DC->isDependentContext())
5703                   ? TPC_ClassTemplateMember
5704                   : TPC_VarTemplate))
5705         NewVD->setInvalidDecl();
5706
5707       // If we are providing an explicit specialization of a static variable
5708       // template, make a note of that.
5709       if (PrevVarTemplate &&
5710           PrevVarTemplate->getInstantiatedFromMemberTemplate())
5711         PrevVarTemplate->setMemberSpecialization();
5712     }
5713   }
5714
5715   ProcessPragmaWeak(S, NewVD);
5716
5717   // If this is the first declaration of an extern C variable, update
5718   // the map of such variables.
5719   if (NewVD->isFirstDecl() && !NewVD->isInvalidDecl() &&
5720       isIncompleteDeclExternC(*this, NewVD))
5721     RegisterLocallyScopedExternCDecl(NewVD, S);
5722
5723   if (getLangOpts().CPlusPlus && NewVD->isStaticLocal()) {
5724     Decl *ManglingContextDecl;
5725     if (MangleNumberingContext *MCtx =
5726             getCurrentMangleNumberContext(NewVD->getDeclContext(),
5727                                           ManglingContextDecl)) {
5728       Context.setManglingNumber(
5729           NewVD, MCtx->getManglingNumber(NewVD, S->getMSLocalManglingNumber()));
5730       Context.setStaticLocalNumber(NewVD, MCtx->getStaticLocalNumber(NewVD));
5731     }
5732   }
5733
5734   if (D.isRedeclaration() && !Previous.empty()) {
5735     checkDLLAttributeRedeclaration(
5736         *this, dyn_cast<NamedDecl>(Previous.getRepresentativeDecl()), NewVD,
5737         IsExplicitSpecialization);
5738   }
5739
5740   if (NewTemplate) {
5741     if (NewVD->isInvalidDecl())
5742       NewTemplate->setInvalidDecl();
5743     ActOnDocumentableDecl(NewTemplate);
5744     return NewTemplate;
5745   }
5746
5747   return NewVD;
5748 }
5749
5750 /// \brief Diagnose variable or built-in function shadowing.  Implements
5751 /// -Wshadow.
5752 ///
5753 /// This method is called whenever a VarDecl is added to a "useful"
5754 /// scope.
5755 ///
5756 /// \param S the scope in which the shadowing name is being declared
5757 /// \param R the lookup of the name
5758 ///
5759 void Sema::CheckShadow(Scope *S, VarDecl *D, const LookupResult& R) {
5760   // Return if warning is ignored.
5761   if (Diags.isIgnored(diag::warn_decl_shadow, R.getNameLoc()))
5762     return;
5763
5764   // Don't diagnose declarations at file scope.
5765   if (D->hasGlobalStorage())
5766     return;
5767
5768   DeclContext *NewDC = D->getDeclContext();
5769
5770   // Only diagnose if we're shadowing an unambiguous field or variable.
5771   if (R.getResultKind() != LookupResult::Found)
5772     return;
5773
5774   NamedDecl* ShadowedDecl = R.getFoundDecl();
5775   if (!isa<VarDecl>(ShadowedDecl) && !isa<FieldDecl>(ShadowedDecl))
5776     return;
5777
5778   // Fields are not shadowed by variables in C++ static methods.
5779   if (isa<FieldDecl>(ShadowedDecl))
5780     if (CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(NewDC))
5781       if (MD->isStatic())
5782         return;
5783
5784   if (VarDecl *shadowedVar = dyn_cast<VarDecl>(ShadowedDecl))
5785     if (shadowedVar->isExternC()) {
5786       // For shadowing external vars, make sure that we point to the global
5787       // declaration, not a locally scoped extern declaration.
5788       for (auto I : shadowedVar->redecls())
5789         if (I->isFileVarDecl()) {
5790           ShadowedDecl = I;
5791           break;
5792         }
5793     }
5794
5795   DeclContext *OldDC = ShadowedDecl->getDeclContext();
5796
5797   // Only warn about certain kinds of shadowing for class members.
5798   if (NewDC && NewDC->isRecord()) {
5799     // In particular, don't warn about shadowing non-class members.
5800     if (!OldDC->isRecord())
5801       return;
5802
5803     // TODO: should we warn about static data members shadowing
5804     // static data members from base classes?
5805     
5806     // TODO: don't diagnose for inaccessible shadowed members.
5807     // This is hard to do perfectly because we might friend the
5808     // shadowing context, but that's just a false negative.
5809   }
5810
5811   // Determine what kind of declaration we're shadowing.
5812   unsigned Kind;
5813   if (isa<RecordDecl>(OldDC)) {
5814     if (isa<FieldDecl>(ShadowedDecl))
5815       Kind = 3; // field
5816     else
5817       Kind = 2; // static data member
5818   } else if (OldDC->isFileContext())
5819     Kind = 1; // global
5820   else
5821     Kind = 0; // local
5822
5823   DeclarationName Name = R.getLookupName();
5824
5825   // Emit warning and note.
5826   if (getSourceManager().isInSystemMacro(R.getNameLoc()))
5827     return;
5828   Diag(R.getNameLoc(), diag::warn_decl_shadow) << Name << Kind << OldDC;
5829   Diag(ShadowedDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
5830 }
5831
5832 /// \brief Check -Wshadow without the advantage of a previous lookup.
5833 void Sema::CheckShadow(Scope *S, VarDecl *D) {
5834   if (Diags.isIgnored(diag::warn_decl_shadow, D->getLocation()))
5835     return;
5836
5837   LookupResult R(*this, D->getDeclName(), D->getLocation(),
5838                  Sema::LookupOrdinaryName, Sema::ForRedeclaration);
5839   LookupName(R, S);
5840   CheckShadow(S, D, R);
5841 }
5842
5843 /// Check for conflict between this global or extern "C" declaration and
5844 /// previous global or extern "C" declarations. This is only used in C++.
5845 template<typename T>
5846 static bool checkGlobalOrExternCConflict(
5847     Sema &S, const T *ND, bool IsGlobal, LookupResult &Previous) {
5848   assert(S.getLangOpts().CPlusPlus && "only C++ has extern \"C\"");
5849   NamedDecl *Prev = S.findLocallyScopedExternCDecl(ND->getDeclName());
5850
5851   if (!Prev && IsGlobal && !isIncompleteDeclExternC(S, ND)) {
5852     // The common case: this global doesn't conflict with any extern "C"
5853     // declaration.
5854     return false;
5855   }
5856
5857   if (Prev) {
5858     if (!IsGlobal || isIncompleteDeclExternC(S, ND)) {
5859       // Both the old and new declarations have C language linkage. This is a
5860       // redeclaration.
5861       Previous.clear();
5862       Previous.addDecl(Prev);
5863       return true;
5864     }
5865
5866     // This is a global, non-extern "C" declaration, and there is a previous
5867     // non-global extern "C" declaration. Diagnose if this is a variable
5868     // declaration.
5869     if (!isa<VarDecl>(ND))
5870       return false;
5871   } else {
5872     // The declaration is extern "C". Check for any declaration in the
5873     // translation unit which might conflict.
5874     if (IsGlobal) {
5875       // We have already performed the lookup into the translation unit.
5876       IsGlobal = false;
5877       for (LookupResult::iterator I = Previous.begin(), E = Previous.end();
5878            I != E; ++I) {
5879         if (isa<VarDecl>(*I)) {
5880           Prev = *I;
5881           break;
5882         }
5883       }
5884     } else {
5885       DeclContext::lookup_result R =
5886           S.Context.getTranslationUnitDecl()->lookup(ND->getDeclName());
5887       for (DeclContext::lookup_result::iterator I = R.begin(), E = R.end();
5888            I != E; ++I) {
5889         if (isa<VarDecl>(*I)) {
5890           Prev = *I;
5891           break;
5892         }
5893         // FIXME: If we have any other entity with this name in global scope,
5894         // the declaration is ill-formed, but that is a defect: it breaks the
5895         // 'stat' hack, for instance. Only variables can have mangled name
5896         // clashes with extern "C" declarations, so only they deserve a
5897         // diagnostic.
5898       }
5899     }
5900
5901     if (!Prev)
5902       return false;
5903   }
5904
5905   // Use the first declaration's location to ensure we point at something which
5906   // is lexically inside an extern "C" linkage-spec.
5907   assert(Prev && "should have found a previous declaration to diagnose");
5908   if (FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(Prev))
5909     Prev = FD->getFirstDecl();
5910   else
5911     Prev = cast<VarDecl>(Prev)->getFirstDecl();
5912
5913   S.Diag(ND->getLocation(), diag::err_extern_c_global_conflict)
5914     << IsGlobal << ND;
5915   S.Diag(Prev->getLocation(), diag::note_extern_c_global_conflict)
5916     << IsGlobal;
5917   return false;
5918 }
5919
5920 /// Apply special rules for handling extern "C" declarations. Returns \c true
5921 /// if we have found that this is a redeclaration of some prior entity.
5922 ///
5923 /// Per C++ [dcl.link]p6:
5924 ///   Two declarations [for a function or variable] with C language linkage
5925 ///   with the same name that appear in different scopes refer to the same
5926 ///   [entity]. An entity with C language linkage shall not be declared with
5927 ///   the same name as an entity in global scope.
5928 template<typename T>
5929 static bool checkForConflictWithNonVisibleExternC(Sema &S, const T *ND,
5930                                                   LookupResult &Previous) {
5931   if (!S.getLangOpts().CPlusPlus) {
5932     // In C, when declaring a global variable, look for a corresponding 'extern'
5933     // variable declared in function scope. We don't need this in C++, because
5934     // we find local extern decls in the surrounding file-scope DeclContext.
5935     if (ND->getDeclContext()->getRedeclContext()->isTranslationUnit()) {
5936       if (NamedDecl *Prev = S.findLocallyScopedExternCDecl(ND->getDeclName())) {
5937         Previous.clear();
5938         Previous.addDecl(Prev);
5939         return true;
5940       }
5941     }
5942     return false;
5943   }
5944
5945   // A declaration in the translation unit can conflict with an extern "C"
5946   // declaration.
5947   if (ND->getDeclContext()->getRedeclContext()->isTranslationUnit())
5948     return checkGlobalOrExternCConflict(S, ND, /*IsGlobal*/true, Previous);
5949
5950   // An extern "C" declaration can conflict with a declaration in the
5951   // translation unit or can be a redeclaration of an extern "C" declaration
5952   // in another scope.
5953   if (isIncompleteDeclExternC(S,ND))
5954     return checkGlobalOrExternCConflict(S, ND, /*IsGlobal*/false, Previous);
5955
5956   // Neither global nor extern "C": nothing to do.
5957   return false;
5958 }
5959
5960 void Sema::CheckVariableDeclarationType(VarDecl *NewVD) {
5961   // If the decl is already known invalid, don't check it.
5962   if (NewVD->isInvalidDecl())
5963     return;
5964
5965   TypeSourceInfo *TInfo = NewVD->getTypeSourceInfo();
5966   QualType T = TInfo->getType();
5967
5968   // Defer checking an 'auto' type until its initializer is attached.
5969   if (T->isUndeducedType())
5970     return;
5971
5972   if (NewVD->hasAttrs())
5973     CheckAlignasUnderalignment(NewVD);
5974
5975   if (T->isObjCObjectType()) {
5976     Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_statically_allocated_object)
5977       << FixItHint::CreateInsertion(NewVD->getLocation(), "*");
5978     T = Context.getObjCObjectPointerType(T);
5979     NewVD->setType(T);
5980   }
5981
5982   // Emit an error if an address space was applied to decl with local storage.
5983   // This includes arrays of objects with address space qualifiers, but not
5984   // automatic variables that point to other address spaces.
5985   // ISO/IEC TR 18037 S5.1.2
5986   if (NewVD->hasLocalStorage() && T.getAddressSpace() != 0) {
5987     Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_as_qualified_auto_decl);
5988     NewVD->setInvalidDecl();
5989     return;
5990   }
5991
5992   // OpenCL v1.2 s6.5 - All program scope variables must be declared in the
5993   // __constant address space.
5994   if (getLangOpts().OpenCL && NewVD->isFileVarDecl()
5995       && T.getAddressSpace() != LangAS::opencl_constant
5996       && !T->isSamplerT()){
5997     Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_opencl_global_invalid_addr_space);
5998     NewVD->setInvalidDecl();
5999     return;
6000   }
6001   
6002   // OpenCL v1.2 s6.8 -- The static qualifier is valid only in program
6003   // scope.
6004   if ((getLangOpts().OpenCLVersion >= 120)
6005       && NewVD->isStaticLocal()) {
6006     Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_static_function_scope);
6007     NewVD->setInvalidDecl();
6008     return;
6009   }
6010
6011   if (NewVD->hasLocalStorage() && T.isObjCGCWeak()
6012       && !NewVD->hasAttr<BlocksAttr>()) {
6013     if (getLangOpts().getGC() != LangOptions::NonGC)
6014       Diag(NewVD->getLocation(), diag::warn_gc_attribute_weak_on_local);
6015     else {
6016       assert(!getLangOpts().ObjCAutoRefCount);
6017       Diag(NewVD->getLocation(), diag::warn_attribute_weak_on_local);
6018     }
6019   }
6020   
6021   bool isVM = T->isVariablyModifiedType();
6022   if (isVM || NewVD->hasAttr<CleanupAttr>() ||
6023       NewVD->hasAttr<BlocksAttr>())
6024     getCurFunction()->setHasBranchProtectedScope();
6025
6026   if ((isVM && NewVD->hasLinkage()) ||
6027       (T->isVariableArrayType() && NewVD->hasGlobalStorage())) {
6028     bool SizeIsNegative;
6029     llvm::APSInt Oversized;
6030     TypeSourceInfo *FixedTInfo =
6031       TryToFixInvalidVariablyModifiedTypeSourceInfo(TInfo, Context,
6032                                                     SizeIsNegative, Oversized);
6033     if (!FixedTInfo && T->isVariableArrayType()) {
6034       const VariableArrayType *VAT = Context.getAsVariableArrayType(T);
6035       // FIXME: This won't give the correct result for
6036       // int a[10][n];
6037       SourceRange SizeRange = VAT->getSizeExpr()->getSourceRange();
6038
6039       if (NewVD->isFileVarDecl())
6040         Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_vla_decl_in_file_scope)
6041         << SizeRange;
6042       else if (NewVD->isStaticLocal())
6043         Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_vla_decl_has_static_storage)
6044         << SizeRange;
6045       else
6046         Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_vla_decl_has_extern_linkage)
6047         << SizeRange;
6048       NewVD->setInvalidDecl();
6049       return;
6050     }
6051
6052     if (!FixedTInfo) {
6053       if (NewVD->isFileVarDecl())
6054         Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_vm_decl_in_file_scope);
6055       else
6056         Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_vm_decl_has_extern_linkage);
6057       NewVD->setInvalidDecl();
6058       return;
6059     }
6060
6061     Diag(NewVD->getLocation(), diag::warn_illegal_constant_array_size);
6062     NewVD->setType(FixedTInfo->getType());
6063     NewVD->setTypeSourceInfo(FixedTInfo);
6064   }
6065
6066   if (T->isVoidType()) {
6067     // C++98 [dcl.stc]p5: The extern specifier can be applied only to the names
6068     //                    of objects and functions.
6069     if (NewVD->isThisDeclarationADefinition() || getLangOpts().CPlusPlus) {
6070       Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_typecheck_decl_incomplete_type)
6071         << T;
6072       NewVD->setInvalidDecl();
6073       return;
6074     }
6075   }
6076
6077   if (!NewVD->hasLocalStorage() && NewVD->hasAttr<BlocksAttr>()) {
6078     Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_block_on_nonlocal);
6079     NewVD->setInvalidDecl();
6080     return;
6081   }
6082
6083   if (isVM && NewVD->hasAttr<BlocksAttr>()) {
6084     Diag(NewVD->getLocation(), diag::err_block_on_vm);
6085     NewVD->setInvalidDecl();
6086     return;
6087   }
6088
6089   if (NewVD->isConstexpr() && !T->isDependentType() &&
6090       RequireLiteralType(NewVD->getLocation(), T,
6091                          diag::err_constexpr_var_non_literal)) {
6092     NewVD->setInvalidDecl();
6093     return;
6094   }
6095 }
6096
6097 /// \brief Perform semantic checking on a newly-created variable
6098 /// declaration.
6099 ///
6100 /// This routine performs all of the type-checking required for a
6101 /// variable declaration once it has been built. It is used both to
6102 /// check variables after they have been parsed and their declarators
6103 /// have been translated into a declaration, and to check variables
6104 /// that have been instantiated from a template.
6105 ///
6106 /// Sets NewVD->isInvalidDecl() if an error was encountered.
6107 ///
6108 /// Returns true if the variable declaration is a redeclaration.
6109 bool Sema::CheckVariableDeclaration(VarDecl *NewVD, LookupResult &Previous) {
6110   CheckVariableDeclarationType(NewVD);
6111
6112   // If the decl is already known invalid, don't check it.
6113   if (NewVD->isInvalidDecl())
6114     return false;
6115
6116   // If we did not find anything by this name, look for a non-visible
6117   // extern "C" declaration with the same name.
6118   if (Previous.empty() &&
6119       checkForConflictWithNonVisibleExternC(*this, NewVD, Previous))
6120     Previous.setShadowed();
6121
6122   // Filter out any non-conflicting previous declarations.
6123   filterNonConflictingPreviousDecls(Context, NewVD, Previous);
6124
6125   if (!Previous.empty()) {
6126     MergeVarDecl(NewVD, Previous);
6127     return true;
6128   }
6129   return false;
6130 }
6131
6132 /// \brief Data used with FindOverriddenMethod
6133 struct FindOverriddenMethodData {
6134   Sema *S;
6135   CXXMethodDecl *Method;
6136 };
6137
6138 /// \brief Member lookup function that determines whether a given C++
6139 /// method overrides a method in a base class, to be used with
6140 /// CXXRecordDecl::lookupInBases().
6141 static bool FindOverriddenMethod(const CXXBaseSpecifier *Specifier,
6142                                  CXXBasePath &Path,
6143                                  void *UserData) {
6144   RecordDecl *BaseRecord = Specifier->getType()->getAs<RecordType>()->getDecl();
6145
6146   FindOverriddenMethodData *Data 
6147     = reinterpret_cast<FindOverriddenMethodData*>(UserData);
6148   
6149   DeclarationName Name = Data->Method->getDeclName();
6150   
6151   // FIXME: Do we care about other names here too?
6152   if (Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXDestructorName) {
6153     // We really want to find the base class destructor here.
6154     QualType T = Data->S->Context.getTypeDeclType(BaseRecord);
6155     CanQualType CT = Data->S->Context.getCanonicalType(T);
6156     
6157     Name = Data->S->Context.DeclarationNames.getCXXDestructorName(CT);
6158   }    
6159   
6160   for (Path.Decls = BaseRecord->lookup(Name);
6161        !Path.Decls.empty();
6162        Path.Decls = Path.Decls.slice(1)) {
6163     NamedDecl *D = Path.Decls.front();
6164     if (CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(D)) {
6165       if (MD->isVirtual() && !Data->S->IsOverload(Data->Method, MD, false))
6166         return true;
6167     }
6168   }
6169   
6170   return false;
6171 }
6172
6173 namespace {
6174   enum OverrideErrorKind { OEK_All, OEK_NonDeleted, OEK_Deleted };
6175 }
6176 /// \brief Report an error regarding overriding, along with any relevant
6177 /// overriden methods.
6178 ///
6179 /// \param DiagID the primary error to report.
6180 /// \param MD the overriding method.
6181 /// \param OEK which overrides to include as notes.
6182 static void ReportOverrides(Sema& S, unsigned DiagID, const CXXMethodDecl *MD,
6183                             OverrideErrorKind OEK = OEK_All) {
6184   S.Diag(MD->getLocation(), DiagID) << MD->getDeclName();
6185   for (CXXMethodDecl::method_iterator I = MD->begin_overridden_methods(),
6186                                       E = MD->end_overridden_methods();
6187        I != E; ++I) {
6188     // This check (& the OEK parameter) could be replaced by a predicate, but
6189     // without lambdas that would be overkill. This is still nicer than writing
6190     // out the diag loop 3 times.
6191     if ((OEK == OEK_All) ||
6192         (OEK == OEK_NonDeleted && !(*I)->isDeleted()) ||
6193         (OEK == OEK_Deleted && (*I)->isDeleted()))
6194       S.Diag((*I)->getLocation(), diag::note_overridden_virtual_function);
6195   }
6196 }
6197
6198 /// AddOverriddenMethods - See if a method overrides any in the base classes,
6199 /// and if so, check that it's a valid override and remember it.
6200 bool Sema::AddOverriddenMethods(CXXRecordDecl *DC, CXXMethodDecl *MD) {
6201   // Look for virtual methods in base classes that this method might override.
6202   CXXBasePaths Paths;
6203   FindOverriddenMethodData Data;
6204   Data.Method = MD;
6205   Data.S = this;
6206   bool hasDeletedOverridenMethods = false;
6207   bool hasNonDeletedOverridenMethods = false;
6208   bool AddedAny = false;
6209   if (DC->lookupInBases(&FindOverriddenMethod, &Data, Paths)) {
6210     for (auto *I : Paths.found_decls()) {
6211       if (CXXMethodDecl *OldMD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(I)) {
6212         MD->addOverriddenMethod(OldMD->getCanonicalDecl());
6213         if (!CheckOverridingFunctionReturnType(MD, OldMD) &&
6214             !CheckOverridingFunctionAttributes(MD, OldMD) &&
6215             !CheckOverridingFunctionExceptionSpec(MD, OldMD) &&
6216             !CheckIfOverriddenFunctionIsMarkedFinal(MD, OldMD)) {
6217           hasDeletedOverridenMethods |= OldMD->isDeleted();
6218           hasNonDeletedOverridenMethods |= !OldMD->isDeleted();
6219           AddedAny = true;
6220         }
6221       }
6222     }
6223   }
6224
6225   if (hasDeletedOverridenMethods && !MD->isDeleted()) {
6226     ReportOverrides(*this, diag::err_non_deleted_override, MD, OEK_Deleted);
6227   }
6228   if (hasNonDeletedOverridenMethods && MD->isDeleted()) {
6229     ReportOverrides(*this, diag::err_deleted_override, MD, OEK_NonDeleted);
6230   }
6231
6232   return AddedAny;
6233 }
6234
6235 namespace {
6236   // Struct for holding all of the extra arguments needed by
6237   // DiagnoseInvalidRedeclaration to call Sema::ActOnFunctionDeclarator.
6238   struct ActOnFDArgs {
6239     Scope *S;
6240     Declarator &D;
6241     MultiTemplateParamsArg TemplateParamLists;
6242     bool AddToScope;
6243   };
6244 }
6245
6246 namespace {
6247
6248 // Callback to only accept typo corrections that have a non-zero edit distance.
6249 // Also only accept corrections that have the same parent decl.
6250 class DifferentNameValidatorCCC : public CorrectionCandidateCallback {
6251  public:
6252   DifferentNameValidatorCCC(ASTContext &Context, FunctionDecl *TypoFD,
6253                             CXXRecordDecl *Parent)
6254       : Context(Context), OriginalFD(TypoFD),
6255         ExpectedParent(Parent ? Parent->getCanonicalDecl() : nullptr) {}
6256
6257   bool ValidateCandidate(const TypoCorrection &candidate) override {
6258     if (candidate.getEditDistance() == 0)
6259       return false;
6260
6261     SmallVector<unsigned, 1> MismatchedParams;
6262     for (TypoCorrection::const_decl_iterator CDecl = candidate.begin(),
6263                                           CDeclEnd = candidate.end();
6264          CDecl != CDeclEnd; ++CDecl) {
6265       FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(*CDecl);
6266
6267       if (FD && !FD->hasBody() &&
6268           hasSimilarParameters(Context, FD, OriginalFD, MismatchedParams)) {
6269         if (CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
6270           CXXRecordDecl *Parent = MD->getParent();
6271           if (Parent && Parent->getCanonicalDecl() == ExpectedParent)
6272             return true;
6273         } else if (!ExpectedParent) {
6274           return true;
6275         }
6276       }
6277     }
6278
6279     return false;
6280   }
6281
6282  private:
6283   ASTContext &Context;
6284   FunctionDecl *OriginalFD;
6285   CXXRecordDecl *ExpectedParent;
6286 };
6287
6288 }
6289
6290 /// \brief Generate diagnostics for an invalid function redeclaration.
6291 ///
6292 /// This routine handles generating the diagnostic messages for an invalid
6293 /// function redeclaration, including finding possible similar declarations
6294 /// or performing typo correction if there are no previous declarations with
6295 /// the same name.
6296 ///
6297 /// Returns a NamedDecl iff typo correction was performed and substituting in
6298 /// the new declaration name does not cause new errors.
6299 static NamedDecl *DiagnoseInvalidRedeclaration(
6300     Sema &SemaRef, LookupResult &Previous, FunctionDecl *NewFD,
6301     ActOnFDArgs &ExtraArgs, bool IsLocalFriend, Scope *S) {
6302   DeclarationName Name = NewFD->getDeclName();
6303   DeclContext *NewDC = NewFD->getDeclContext();
6304   SmallVector<unsigned, 1> MismatchedParams;
6305   SmallVector<std::pair<FunctionDecl *, unsigned>, 1> NearMatches;
6306   TypoCorrection Correction;
6307   bool IsDefinition = ExtraArgs.D.isFunctionDefinition();
6308   unsigned DiagMsg = IsLocalFriend ? diag::err_no_matching_local_friend
6309                                    : diag::err_member_decl_does_not_match;
6310   LookupResult Prev(SemaRef, Name, NewFD->getLocation(),
6311                     IsLocalFriend ? Sema::LookupLocalFriendName
6312                                   : Sema::LookupOrdinaryName,
6313                     Sema::ForRedeclaration);
6314
6315   NewFD->setInvalidDecl();
6316   if (IsLocalFriend)
6317     SemaRef.LookupName(Prev, S);
6318   else
6319     SemaRef.LookupQualifiedName(Prev, NewDC);
6320   assert(!Prev.isAmbiguous() &&
6321          "Cannot have an ambiguity in previous-declaration lookup");
6322   CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(NewFD);
6323   DifferentNameValidatorCCC Validator(SemaRef.Context, NewFD,
6324                                       MD ? MD->getParent() : nullptr);
6325   if (!Prev.empty()) {
6326     for (LookupResult::iterator Func = Prev.begin(), FuncEnd = Prev.end();
6327          Func != FuncEnd; ++Func) {
6328       FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(*Func);
6329       if (FD &&
6330           hasSimilarParameters(SemaRef.Context, FD, NewFD, MismatchedParams)) {
6331         // Add 1 to the index so that 0 can mean the mismatch didn't
6332         // involve a parameter
6333         unsigned ParamNum =
6334             MismatchedParams.empty() ? 0 : MismatchedParams.front() + 1;
6335         NearMatches.push_back(std::make_pair(FD, ParamNum));
6336       }
6337     }
6338   // If the qualified name lookup yielded nothing, try typo correction
6339   } else if ((Correction = SemaRef.CorrectTypo(
6340                  Prev.getLookupNameInfo(), Prev.getLookupKind(), S,
6341                  &ExtraArgs.D.getCXXScopeSpec(), Validator,
6342                  Sema::CTK_ErrorRecovery, IsLocalFriend ? nullptr : NewDC))) {
6343     // Set up everything for the call to ActOnFunctionDeclarator
6344     ExtraArgs.D.SetIdentifier(Correction.getCorrectionAsIdentifierInfo(),
6345                               ExtraArgs.D.getIdentifierLoc());
6346     Previous.clear();
6347     Previous.setLookupName(Correction.getCorrection());
6348     for (TypoCorrection::decl_iterator CDecl = Correction.begin(),
6349                                     CDeclEnd = Correction.end();
6350          CDecl != CDeclEnd; ++CDecl) {
6351       FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(*CDecl);
6352       if (FD && !FD->hasBody() &&
6353           hasSimilarParameters(SemaRef.Context, FD, NewFD, MismatchedParams)) {
6354         Previous.addDecl(FD);
6355       }
6356     }
6357     bool wasRedeclaration = ExtraArgs.D.isRedeclaration();
6358
6359     NamedDecl *Result;
6360     // Retry building the function declaration with the new previous
6361     // declarations, and with errors suppressed.
6362     {
6363       // Trap errors.
6364       Sema::SFINAETrap Trap(SemaRef);
6365
6366       // TODO: Refactor ActOnFunctionDeclarator so that we can call only the
6367       // pieces need to verify the typo-corrected C++ declaration and hopefully
6368       // eliminate the need for the parameter pack ExtraArgs.
6369       Result = SemaRef.ActOnFunctionDeclarator(
6370           ExtraArgs.S, ExtraArgs.D,
6371           Correction.getCorrectionDecl()->getDeclContext(),
6372           NewFD->getTypeSourceInfo(), Previous, ExtraArgs.TemplateParamLists,
6373           ExtraArgs.AddToScope);
6374
6375       if (Trap.hasErrorOccurred())
6376         Result = nullptr;
6377     }
6378
6379     if (Result) {
6380       // Determine which correction we picked.
6381       Decl *Canonical = Result->getCanonicalDecl();
6382       for (LookupResult::iterator I = Previous.begin(), E = Previous.end();
6383            I != E; ++I)
6384         if ((*I)->getCanonicalDecl() == Canonical)
6385           Correction.setCorrectionDecl(*I);
6386
6387       SemaRef.diagnoseTypo(
6388           Correction,
6389           SemaRef.PDiag(IsLocalFriend
6390                           ? diag::err_no_matching_local_friend_suggest
6391                           : diag::err_member_decl_does_not_match_suggest)
6392             << Name << NewDC << IsDefinition);
6393       return Result;
6394     }
6395
6396     // Pretend the typo correction never occurred
6397     ExtraArgs.D.SetIdentifier(Name.getAsIdentifierInfo(),
6398                               ExtraArgs.D.getIdentifierLoc());
6399     ExtraArgs.D.setRedeclaration(wasRedeclaration);
6400     Previous.clear();
6401     Previous.setLookupName(Name);
6402   }
6403
6404   SemaRef.Diag(NewFD->getLocation(), DiagMsg)
6405       << Name << NewDC << IsDefinition << NewFD->getLocation();
6406
6407   bool NewFDisConst = false;
6408   if (CXXMethodDecl *NewMD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(NewFD))
6409     NewFDisConst = NewMD->isConst();
6410
6411   for (SmallVectorImpl<std::pair<FunctionDecl *, unsigned> >::iterator
6412        NearMatch = NearMatches.begin(), NearMatchEnd = NearMatches.end();
6413        NearMatch != NearMatchEnd; ++NearMatch) {
6414     FunctionDecl *FD = NearMatch->first;
6415     CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD);
6416     bool FDisConst = MD && MD->isConst();
6417     bool IsMember = MD || !IsLocalFriend;
6418
6419     // FIXME: These notes are poorly worded for the local friend case.
6420     if (unsigned Idx = NearMatch->second) {
6421       ParmVarDecl *FDParam = FD->getParamDecl(Idx-1);
6422       SourceLocation Loc = FDParam->getTypeSpecStartLoc();
6423       if (Loc.isInvalid()) Loc = FD->getLocation();
6424       SemaRef.Diag(Loc, IsMember ? diag::note_member_def_close_param_match
6425                                  : diag::note_local_decl_close_param_match)
6426         << Idx << FDParam->getType()
6427         << NewFD->getParamDecl(Idx - 1)->getType();
6428     } else if (FDisConst != NewFDisConst) {
6429       SemaRef.Diag(FD->getLocation(), diag::note_member_def_close_const_match)
6430           << NewFDisConst << FD->getSourceRange().getEnd();
6431     } else
6432       SemaRef.Diag(FD->getLocation(),
6433                    IsMember ? diag::note_member_def_close_match
6434                             : diag::note_local_decl_close_match);
6435   }
6436   return nullptr;
6437 }
6438
6439 static FunctionDecl::StorageClass getFunctionStorageClass(Sema &SemaRef, 
6440                                                           Declarator &D) {
6441   switch (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec()) {
6442   default: llvm_unreachable("Unknown storage class!");
6443   case DeclSpec::SCS_auto:
6444   case DeclSpec::SCS_register:
6445   case DeclSpec::SCS_mutable:
6446     SemaRef.Diag(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc(),
6447                  diag::err_typecheck_sclass_func);
6448     D.setInvalidType();
6449     break;
6450   case DeclSpec::SCS_unspecified: break;
6451   case DeclSpec::SCS_extern:
6452     if (D.getDeclSpec().isExternInLinkageSpec())
6453       return SC_None;
6454     return SC_Extern;
6455   case DeclSpec::SCS_static: {
6456     if (SemaRef.CurContext->getRedeclContext()->isFunctionOrMethod()) {
6457       // C99 6.7.1p5:
6458       //   The declaration of an identifier for a function that has
6459       //   block scope shall have no explicit storage-class specifier
6460       //   other than extern
6461       // See also (C++ [dcl.stc]p4).
6462       SemaRef.Diag(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc(),
6463                    diag::err_static_block_func);
6464       break;
6465     } else
6466       return SC_Static;
6467   }
6468   case DeclSpec::SCS_private_extern: return SC_PrivateExtern;
6469   }
6470
6471   // No explicit storage class has already been returned
6472   return SC_None;
6473 }
6474
6475 static FunctionDecl* CreateNewFunctionDecl(Sema &SemaRef, Declarator &D,
6476                                            DeclContext *DC, QualType &R,
6477                                            TypeSourceInfo *TInfo,
6478                                            FunctionDecl::StorageClass SC,
6479                                            bool &IsVirtualOkay) {
6480   DeclarationNameInfo NameInfo = SemaRef.GetNameForDeclarator(D);
6481   DeclarationName Name = NameInfo.getName();
6482
6483   FunctionDecl *NewFD = nullptr;
6484   bool isInline = D.getDeclSpec().isInlineSpecified();
6485
6486   if (!SemaRef.getLangOpts().CPlusPlus) {
6487     // Determine whether the function was written with a
6488     // prototype. This true when:
6489     //   - there is a prototype in the declarator, or
6490     //   - the type R of the function is some kind of typedef or other reference
6491     //     to a type name (which eventually refers to a function type).
6492     bool HasPrototype =
6493       (D.isFunctionDeclarator() && D.getFunctionTypeInfo().hasPrototype) ||
6494       (!isa<FunctionType>(R.getTypePtr()) && R->isFunctionProtoType());
6495
6496     NewFD = FunctionDecl::Create(SemaRef.Context, DC, 
6497                                  D.getLocStart(), NameInfo, R, 
6498                                  TInfo, SC, isInline, 
6499                                  HasPrototype, false);
6500     if (D.isInvalidType())
6501       NewFD->setInvalidDecl();
6502
6503     // Set the lexical context.
6504     NewFD->setLexicalDeclContext(SemaRef.CurContext);
6505
6506     return NewFD;
6507   }
6508
6509   bool isExplicit = D.getDeclSpec().isExplicitSpecified();
6510   bool isConstexpr = D.getDeclSpec().isConstexprSpecified();
6511
6512   // Check that the return type is not an abstract class type.
6513   // For record types, this is done by the AbstractClassUsageDiagnoser once
6514   // the class has been completely parsed.
6515   if (!DC->isRecord() &&
6516       SemaRef.RequireNonAbstractType(
6517           D.getIdentifierLoc(), R->getAs<FunctionType>()->getReturnType(),
6518           diag::err_abstract_type_in_decl, SemaRef.AbstractReturnType))
6519     D.setInvalidType();
6520
6521   if (Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXConstructorName) {
6522     // This is a C++ constructor declaration.
6523     assert(DC->isRecord() &&
6524            "Constructors can only be declared in a member context");
6525
6526     R = SemaRef.CheckConstructorDeclarator(D, R, SC);
6527     return CXXConstructorDecl::Create(SemaRef.Context, cast<CXXRecordDecl>(DC),
6528                                       D.getLocStart(), NameInfo,
6529                                       R, TInfo, isExplicit, isInline,
6530                                       /*isImplicitlyDeclared=*/false,
6531                                       isConstexpr);
6532
6533   } else if (Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXDestructorName) {
6534     // This is a C++ destructor declaration.
6535     if (DC->isRecord()) {
6536       R = SemaRef.CheckDestructorDeclarator(D, R, SC);
6537       CXXRecordDecl *Record = cast<CXXRecordDecl>(DC);
6538       CXXDestructorDecl *NewDD = CXXDestructorDecl::Create(
6539                                         SemaRef.Context, Record,
6540                                         D.getLocStart(),
6541                                         NameInfo, R, TInfo, isInline,
6542                                         /*isImplicitlyDeclared=*/false);
6543
6544       // If the class is complete, then we now create the implicit exception
6545       // specification. If the class is incomplete or dependent, we can't do
6546       // it yet.
6547       if (SemaRef.getLangOpts().CPlusPlus11 && !Record->isDependentType() &&
6548           Record->getDefinition() && !Record->isBeingDefined() &&
6549           R->getAs<FunctionProtoType>()->getExceptionSpecType() == EST_None) {
6550         SemaRef.AdjustDestructorExceptionSpec(Record, NewDD);
6551       }
6552
6553       IsVirtualOkay = true;
6554       return NewDD;
6555
6556     } else {
6557       SemaRef.Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_destructor_not_member);
6558       D.setInvalidType();
6559
6560       // Create a FunctionDecl to satisfy the function definition parsing
6561       // code path.
6562       return FunctionDecl::Create(SemaRef.Context, DC,
6563                                   D.getLocStart(),
6564                                   D.getIdentifierLoc(), Name, R, TInfo,
6565                                   SC, isInline,
6566                                   /*hasPrototype=*/true, isConstexpr);
6567     }
6568
6569   } else if (Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXConversionFunctionName) {
6570     if (!DC->isRecord()) {
6571       SemaRef.Diag(D.getIdentifierLoc(),
6572            diag::err_conv_function_not_member);
6573       return nullptr;
6574     }
6575
6576     SemaRef.CheckConversionDeclarator(D, R, SC);
6577     IsVirtualOkay = true;
6578     return CXXConversionDecl::Create(SemaRef.Context, cast<CXXRecordDecl>(DC),
6579                                      D.getLocStart(), NameInfo,
6580                                      R, TInfo, isInline, isExplicit,
6581                                      isConstexpr, SourceLocation());
6582
6583   } else if (DC->isRecord()) {
6584     // If the name of the function is the same as the name of the record,
6585     // then this must be an invalid constructor that has a return type.
6586     // (The parser checks for a return type and makes the declarator a
6587     // constructor if it has no return type).
6588     if (Name.getAsIdentifierInfo() &&
6589         Name.getAsIdentifierInfo() == cast<CXXRecordDecl>(DC)->getIdentifier()){
6590       SemaRef.Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_constructor_return_type)
6591         << SourceRange(D.getDeclSpec().getTypeSpecTypeLoc())
6592         << SourceRange(D.getIdentifierLoc());
6593       return nullptr;
6594     }
6595
6596     // This is a C++ method declaration.
6597     CXXMethodDecl *Ret = CXXMethodDecl::Create(SemaRef.Context,
6598                                                cast<CXXRecordDecl>(DC),
6599                                                D.getLocStart(), NameInfo, R,
6600                                                TInfo, SC, isInline,
6601                                                isConstexpr, SourceLocation());
6602     IsVirtualOkay = !Ret->isStatic();
6603     return Ret;
6604   } else {
6605     // Determine whether the function was written with a
6606     // prototype. This true when:
6607     //   - we're in C++ (where every function has a prototype),
6608     return FunctionDecl::Create(SemaRef.Context, DC,
6609                                 D.getLocStart(),
6610                                 NameInfo, R, TInfo, SC, isInline,
6611                                 true/*HasPrototype*/, isConstexpr);
6612   }
6613 }
6614
6615 enum OpenCLParamType {
6616   ValidKernelParam,
6617   PtrPtrKernelParam,
6618   PtrKernelParam,
6619   PrivatePtrKernelParam,
6620   InvalidKernelParam,
6621   RecordKernelParam
6622 };
6623
6624 static OpenCLParamType getOpenCLKernelParameterType(QualType PT) {
6625   if (PT->isPointerType()) {
6626     QualType PointeeType = PT->getPointeeType();
6627     if (PointeeType->isPointerType())
6628       return PtrPtrKernelParam;
6629     return PointeeType.getAddressSpace() == 0 ? PrivatePtrKernelParam
6630                                               : PtrKernelParam;
6631   }
6632
6633   // TODO: Forbid the other integer types (size_t, ptrdiff_t...) when they can
6634   // be used as builtin types.
6635
6636   if (PT->isImageType())
6637     return PtrKernelParam;
6638
6639   if (PT->isBooleanType())
6640     return InvalidKernelParam;
6641
6642   if (PT->isEventT())
6643     return InvalidKernelParam;
6644
6645   if (PT->isHalfType())
6646     return InvalidKernelParam;
6647
6648   if (PT->isRecordType())
6649     return RecordKernelParam;
6650
6651   return ValidKernelParam;
6652 }
6653
6654 static void checkIsValidOpenCLKernelParameter(
6655   Sema &S,
6656   Declarator &D,
6657   ParmVarDecl *Param,
6658   llvm::SmallPtrSet<const Type *, 16> &ValidTypes) {
6659   QualType PT = Param->getType();
6660
6661   // Cache the valid types we encounter to avoid rechecking structs that are
6662   // used again
6663   if (ValidTypes.count(PT.getTypePtr()))
6664     return;
6665
6666   switch (getOpenCLKernelParameterType(PT)) {
6667   case PtrPtrKernelParam:
6668     // OpenCL v1.2 s6.9.a:
6669     // A kernel function argument cannot be declared as a
6670     // pointer to a pointer type.
6671     S.Diag(Param->getLocation(), diag::err_opencl_ptrptr_kernel_param);
6672     D.setInvalidType();
6673     return;
6674
6675   case PrivatePtrKernelParam:
6676     // OpenCL v1.2 s6.9.a:
6677     // A kernel function argument cannot be declared as a
6678     // pointer to the private address space.
6679     S.Diag(Param->getLocation(), diag::err_opencl_private_ptr_kernel_param);
6680     D.setInvalidType();
6681     return;
6682
6683     // OpenCL v1.2 s6.9.k:
6684     // Arguments to kernel functions in a program cannot be declared with the
6685     // built-in scalar types bool, half, size_t, ptrdiff_t, intptr_t, and
6686     // uintptr_t or a struct and/or union that contain fields declared to be
6687     // one of these built-in scalar types.
6688
6689   case InvalidKernelParam:
6690     // OpenCL v1.2 s6.8 n:
6691     // A kernel function argument cannot be declared
6692     // of event_t type.
6693     S.Diag(Param->getLocation(), diag::err_bad_kernel_param_type) << PT;
6694     D.setInvalidType();
6695     return;
6696
6697   case PtrKernelParam:
6698   case ValidKernelParam:
6699     ValidTypes.insert(PT.getTypePtr());
6700     return;
6701
6702   case RecordKernelParam:
6703     break;
6704   }
6705
6706   // Track nested structs we will inspect
6707   SmallVector<const Decl *, 4> VisitStack;
6708
6709   // Track where we are in the nested structs. Items will migrate from
6710   // VisitStack to HistoryStack as we do the DFS for bad field.
6711   SmallVector<const FieldDecl *, 4> HistoryStack;
6712   HistoryStack.push_back(nullptr);
6713
6714   const RecordDecl *PD = PT->castAs<RecordType>()->getDecl();
6715   VisitStack.push_back(PD);
6716
6717   assert(VisitStack.back() && "First decl null?");
6718
6719   do {
6720     const Decl *Next = VisitStack.pop_back_val();
6721     if (!Next) {
6722       assert(!HistoryStack.empty());
6723       // Found a marker, we have gone up a level
6724       if (const FieldDecl *Hist = HistoryStack.pop_back_val())
6725         ValidTypes.insert(Hist->getType().getTypePtr());
6726
6727       continue;
6728     }
6729
6730     // Adds everything except the original parameter declaration (which is not a
6731     // field itself) to the history stack.
6732     const RecordDecl *RD;
6733     if (const FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(Next)) {
6734       HistoryStack.push_back(Field);
6735       RD = Field->getType()->castAs<RecordType>()->getDecl();
6736     } else {
6737       RD = cast<RecordDecl>(Next);
6738     }
6739
6740     // Add a null marker so we know when we've gone back up a level
6741     VisitStack.push_back(nullptr);
6742
6743     for (const auto *FD : RD->fields()) {
6744       QualType QT = FD->getType();
6745
6746       if (ValidTypes.count(QT.getTypePtr()))
6747         continue;
6748
6749       OpenCLParamType ParamType = getOpenCLKernelParameterType(QT);
6750       if (ParamType == ValidKernelParam)
6751         continue;
6752
6753       if (ParamType == RecordKernelParam) {
6754         VisitStack.push_back(FD);
6755         continue;
6756       }
6757
6758       // OpenCL v1.2 s6.9.p:
6759       // Arguments to kernel functions that are declared to be a struct or union
6760       // do not allow OpenCL objects to be passed as elements of the struct or
6761       // union.
6762       if (ParamType == PtrKernelParam || ParamType == PtrPtrKernelParam ||
6763           ParamType == PrivatePtrKernelParam) {
6764         S.Diag(Param->getLocation(),
6765                diag::err_record_with_pointers_kernel_param)
6766           << PT->isUnionType()
6767           << PT;
6768       } else {
6769         S.Diag(Param->getLocation(), diag::err_bad_kernel_param_type) << PT;
6770       }
6771
6772       S.Diag(PD->getLocation(), diag::note_within_field_of_type)
6773         << PD->getDeclName();
6774
6775       // We have an error, now let's go back up through history and show where
6776       // the offending field came from
6777       for (ArrayRef<const FieldDecl *>::const_iterator I = HistoryStack.begin() + 1,
6778              E = HistoryStack.end(); I != E; ++I) {
6779         const FieldDecl *OuterField = *I;
6780         S.Diag(OuterField->getLocation(), diag::note_within_field_of_type)
6781           << OuterField->getType();
6782       }
6783
6784       S.Diag(FD->getLocation(), diag::note_illegal_field_declared_here)
6785         << QT->isPointerType()
6786         << QT;
6787       D.setInvalidType();
6788       return;
6789     }
6790   } while (!VisitStack.empty());
6791 }
6792
6793 NamedDecl*
6794 Sema::ActOnFunctionDeclarator(Scope *S, Declarator &D, DeclContext *DC,
6795                               TypeSourceInfo *TInfo, LookupResult &Previous,
6796                               MultiTemplateParamsArg TemplateParamLists,
6797                               bool &AddToScope) {
6798   QualType R = TInfo->getType();
6799
6800   assert(R.getTypePtr()->isFunctionType());
6801
6802   // TODO: consider using NameInfo for diagnostic.
6803   DeclarationNameInfo NameInfo = GetNameForDeclarator(D);
6804   DeclarationName Name = NameInfo.getName();
6805   FunctionDecl::StorageClass SC = getFunctionStorageClass(*this, D);
6806
6807   if (DeclSpec::TSCS TSCS = D.getDeclSpec().getThreadStorageClassSpec())
6808     Diag(D.getDeclSpec().getThreadStorageClassSpecLoc(),
6809          diag::err_invalid_thread)
6810       << DeclSpec::getSpecifierName(TSCS);
6811
6812   if (D.isFirstDeclarationOfMember())
6813     adjustMemberFunctionCC(R, D.isStaticMember());
6814
6815   bool isFriend = false;
6816   FunctionTemplateDecl *FunctionTemplate = nullptr;
6817   bool isExplicitSpecialization = false;
6818   bool isFunctionTemplateSpecialization = false;
6819
6820   bool isDependentClassScopeExplicitSpecialization = false;
6821   bool HasExplicitTemplateArgs = false;
6822   TemplateArgumentListInfo TemplateArgs;
6823
6824   bool isVirtualOkay = false;
6825
6826   DeclContext *OriginalDC = DC;
6827   bool IsLocalExternDecl = adjustContextForLocalExternDecl(DC);
6828
6829   FunctionDecl *NewFD = CreateNewFunctionDecl(*this, D, DC, R, TInfo, SC,
6830                                               isVirtualOkay);
6831   if (!NewFD) return nullptr;
6832
6833   if (OriginalLexicalContext && OriginalLexicalContext->isObjCContainer())
6834     NewFD->setTopLevelDeclInObjCContainer();
6835
6836   // Set the lexical context. If this is a function-scope declaration, or has a
6837   // C++ scope specifier, or is the object of a friend declaration, the lexical
6838   // context will be different from the semantic context.
6839   NewFD->setLexicalDeclContext(CurContext);
6840
6841   if (IsLocalExternDecl)
6842     NewFD->setLocalExternDecl();
6843
6844   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
6845     bool isInline = D.getDeclSpec().isInlineSpecified();
6846     bool isVirtual = D.getDeclSpec().isVirtualSpecified();
6847     bool isExplicit = D.getDeclSpec().isExplicitSpecified();
6848     bool isConstexpr = D.getDeclSpec().isConstexprSpecified();
6849     isFriend = D.getDeclSpec().isFriendSpecified();
6850     if (isFriend && !isInline && D.isFunctionDefinition()) {
6851       // C++ [class.friend]p5
6852       //   A function can be defined in a friend declaration of a
6853       //   class . . . . Such a function is implicitly inline.
6854       NewFD->setImplicitlyInline();
6855     }
6856
6857     // If this is a method defined in an __interface, and is not a constructor
6858     // or an overloaded operator, then set the pure flag (isVirtual will already
6859     // return true).
6860     if (const CXXRecordDecl *Parent =
6861           dyn_cast<CXXRecordDecl>(NewFD->getDeclContext())) {
6862       if (Parent->isInterface() && cast<CXXMethodDecl>(NewFD)->isUserProvided())
6863         NewFD->setPure(true);
6864     }
6865
6866     SetNestedNameSpecifier(NewFD, D);
6867     isExplicitSpecialization = false;
6868     isFunctionTemplateSpecialization = false;
6869     if (D.isInvalidType())
6870       NewFD->setInvalidDecl();
6871
6872     // Match up the template parameter lists with the scope specifier, then
6873     // determine whether we have a template or a template specialization.
6874     bool Invalid = false;
6875     if (TemplateParameterList *TemplateParams =
6876             MatchTemplateParametersToScopeSpecifier(
6877                 D.getDeclSpec().getLocStart(), D.getIdentifierLoc(),
6878                 D.getCXXScopeSpec(),
6879                 D.getName().getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId
6880                     ? D.getName().TemplateId
6881                     : nullptr,
6882                 TemplateParamLists, isFriend, isExplicitSpecialization,
6883                 Invalid)) {
6884       if (TemplateParams->size() > 0) {
6885         // This is a function template
6886
6887         // Check that we can declare a template here.
6888         if (CheckTemplateDeclScope(S, TemplateParams))
6889           return nullptr;
6890
6891         // A destructor cannot be a template.
6892         if (Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXDestructorName) {
6893           Diag(NewFD->getLocation(), diag::err_destructor_template);
6894           return nullptr;
6895         }
6896         
6897         // If we're adding a template to a dependent context, we may need to 
6898         // rebuilding some of the types used within the template parameter list,
6899         // now that we know what the current instantiation is.
6900         if (DC->isDependentContext()) {
6901           ContextRAII SavedContext(*this, DC);
6902           if (RebuildTemplateParamsInCurrentInstantiation(TemplateParams))
6903             Invalid = true;
6904         }
6905         
6906
6907         FunctionTemplate = FunctionTemplateDecl::Create(Context, DC,
6908                                                         NewFD->getLocation(),
6909                                                         Name, TemplateParams,
6910                                                         NewFD);
6911         FunctionTemplate->setLexicalDeclContext(CurContext);
6912         NewFD->setDescribedFunctionTemplate(FunctionTemplate);
6913
6914         // For source fidelity, store the other template param lists.
6915         if (TemplateParamLists.size() > 1) {
6916           NewFD->setTemplateParameterListsInfo(Context,
6917                                                TemplateParamLists.size() - 1,
6918                                                TemplateParamLists.data());
6919         }
6920       } else {
6921         // This is a function template specialization.
6922         isFunctionTemplateSpecialization = true;
6923         // For source fidelity, store all the template param lists.
6924         if (TemplateParamLists.size() > 0)
6925           NewFD->setTemplateParameterListsInfo(Context,
6926                                                TemplateParamLists.size(),
6927                                                TemplateParamLists.data());
6928
6929         // C++0x [temp.expl.spec]p20 forbids "template<> friend void foo(int);".
6930         if (isFriend) {
6931           // We want to remove the "template<>", found here.
6932           SourceRange RemoveRange = TemplateParams->getSourceRange();
6933
6934           // If we remove the template<> and the name is not a
6935           // template-id, we're actually silently creating a problem:
6936           // the friend declaration will refer to an untemplated decl,
6937           // and clearly the user wants a template specialization.  So
6938           // we need to insert '<>' after the name.
6939           SourceLocation InsertLoc;
6940           if (D.getName().getKind() != UnqualifiedId::IK_TemplateId) {
6941             InsertLoc = D.getName().getSourceRange().getEnd();
6942             InsertLoc = getLocForEndOfToken(InsertLoc);
6943           }
6944
6945           Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_template_spec_decl_friend)
6946             << Name << RemoveRange
6947             << FixItHint::CreateRemoval(RemoveRange)
6948             << FixItHint::CreateInsertion(InsertLoc, "<>");
6949         }
6950       }
6951     }
6952     else {
6953       // All template param lists were matched against the scope specifier:
6954       // this is NOT (an explicit specialization of) a template.
6955       if (TemplateParamLists.size() > 0)
6956         // For source fidelity, store all the template param lists.
6957         NewFD->setTemplateParameterListsInfo(Context,
6958                                              TemplateParamLists.size(),
6959                                              TemplateParamLists.data());
6960     }
6961
6962     if (Invalid) {
6963       NewFD->setInvalidDecl();
6964       if (FunctionTemplate)
6965         FunctionTemplate->setInvalidDecl();
6966     }
6967
6968     // C++ [dcl.fct.spec]p5:
6969     //   The virtual specifier shall only be used in declarations of
6970     //   nonstatic class member functions that appear within a
6971     //   member-specification of a class declaration; see 10.3.
6972     //
6973     if (isVirtual && !NewFD->isInvalidDecl()) {
6974       if (!isVirtualOkay) {
6975         Diag(D.getDeclSpec().getVirtualSpecLoc(),
6976              diag::err_virtual_non_function);
6977       } else if (!CurContext->isRecord()) {
6978         // 'virtual' was specified outside of the class.
6979         Diag(D.getDeclSpec().getVirtualSpecLoc(), 
6980              diag::err_virtual_out_of_class)
6981           << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getVirtualSpecLoc());
6982       } else if (NewFD->getDescribedFunctionTemplate()) {
6983         // C++ [temp.mem]p3:
6984         //  A member function template shall not be virtual.
6985         Diag(D.getDeclSpec().getVirtualSpecLoc(),
6986              diag::err_virtual_member_function_template)
6987           << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getVirtualSpecLoc());
6988       } else {
6989         // Okay: Add virtual to the method.
6990         NewFD->setVirtualAsWritten(true);
6991       }
6992
6993       if (getLangOpts().CPlusPlus1y &&
6994           NewFD->getReturnType()->isUndeducedType())
6995         Diag(D.getDeclSpec().getVirtualSpecLoc(), diag::err_auto_fn_virtual);
6996     }
6997
6998     if (getLangOpts().CPlusPlus1y &&
6999         (NewFD->isDependentContext() ||
7000          (isFriend && CurContext->isDependentContext())) &&
7001         NewFD->getReturnType()->isUndeducedType()) {
7002       // If the function template is referenced directly (for instance, as a
7003       // member of the current instantiation), pretend it has a dependent type.
7004       // This is not really justified by the standard, but is the only sane
7005       // thing to do.
7006       // FIXME: For a friend function, we have not marked the function as being
7007       // a friend yet, so 'isDependentContext' on the FD doesn't work.
7008       const FunctionProtoType *FPT =
7009           NewFD->getType()->castAs<FunctionProtoType>();
7010       QualType Result =
7011           SubstAutoType(FPT->getReturnType(), Context.DependentTy);
7012       NewFD->setType(Context.getFunctionType(Result, FPT->getParamTypes(),
7013                                              FPT->getExtProtoInfo()));
7014     }
7015
7016     // C++ [dcl.fct.spec]p3:
7017     //  The inline specifier shall not appear on a block scope function 
7018     //  declaration.
7019     if (isInline && !NewFD->isInvalidDecl()) {
7020       if (CurContext->isFunctionOrMethod()) {
7021         // 'inline' is not allowed on block scope function declaration.
7022         Diag(D.getDeclSpec().getInlineSpecLoc(), 
7023              diag::err_inline_declaration_block_scope) << Name
7024           << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getInlineSpecLoc());
7025       }
7026     }
7027
7028     // C++ [dcl.fct.spec]p6:
7029     //  The explicit specifier shall be used only in the declaration of a
7030     //  constructor or conversion function within its class definition; 
7031     //  see 12.3.1 and 12.3.2.
7032     if (isExplicit && !NewFD->isInvalidDecl()) {
7033       if (!CurContext->isRecord()) {
7034         // 'explicit' was specified outside of the class.
7035         Diag(D.getDeclSpec().getExplicitSpecLoc(), 
7036              diag::err_explicit_out_of_class)
7037           << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getExplicitSpecLoc());
7038       } else if (!isa<CXXConstructorDecl>(NewFD) && 
7039                  !isa<CXXConversionDecl>(NewFD)) {
7040         // 'explicit' was specified on a function that wasn't a constructor
7041         // or conversion function.
7042         Diag(D.getDeclSpec().getExplicitSpecLoc(),
7043              diag::err_explicit_non_ctor_or_conv_function)
7044           << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getExplicitSpecLoc());
7045       }      
7046     }
7047
7048     if (isConstexpr) {
7049       // C++11 [dcl.constexpr]p2: constexpr functions and constexpr constructors
7050       // are implicitly inline.
7051       NewFD->setImplicitlyInline();
7052
7053       // C++11 [dcl.constexpr]p3: functions declared constexpr are required to
7054       // be either constructors or to return a literal type. Therefore,
7055       // destructors cannot be declared constexpr.
7056       if (isa<CXXDestructorDecl>(NewFD))
7057         Diag(D.getDeclSpec().getConstexprSpecLoc(), diag::err_constexpr_dtor);
7058     }
7059
7060     // If __module_private__ was specified, mark the function accordingly.
7061     if (D.getDeclSpec().isModulePrivateSpecified()) {
7062       if (isFunctionTemplateSpecialization) {
7063         SourceLocation ModulePrivateLoc
7064           = D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc();
7065         Diag(ModulePrivateLoc, diag::err_module_private_specialization)
7066           << 0
7067           << FixItHint::CreateRemoval(ModulePrivateLoc);
7068       } else {
7069         NewFD->setModulePrivate();
7070         if (FunctionTemplate)
7071           FunctionTemplate->setModulePrivate();
7072       }
7073     }
7074
7075     if (isFriend) {
7076       if (FunctionTemplate) {
7077         FunctionTemplate->setObjectOfFriendDecl();
7078         FunctionTemplate->setAccess(AS_public);
7079       }
7080       NewFD->setObjectOfFriendDecl();
7081       NewFD->setAccess(AS_public);
7082     }
7083
7084     // If a function is defined as defaulted or deleted, mark it as such now.
7085     // FIXME: Does this ever happen? ActOnStartOfFunctionDef forces the function
7086     // definition kind to FDK_Definition.
7087     switch (D.getFunctionDefinitionKind()) {
7088       case FDK_Declaration:
7089       case FDK_Definition:
7090         break;
7091         
7092       case FDK_Defaulted:
7093         NewFD->setDefaulted();
7094         break;
7095         
7096       case FDK_Deleted:
7097         NewFD->setDeletedAsWritten();
7098         break;
7099     }
7100
7101     if (isa<CXXMethodDecl>(NewFD) && DC == CurContext &&
7102         D.isFunctionDefinition()) {
7103       // C++ [class.mfct]p2:
7104       //   A member function may be defined (8.4) in its class definition, in 
7105       //   which case it is an inline member function (7.1.2)
7106       NewFD->setImplicitlyInline();
7107     }
7108
7109     if (SC == SC_Static && isa<CXXMethodDecl>(NewFD) &&
7110         !CurContext->isRecord()) {
7111       // C++ [class.static]p1:
7112       //   A data or function member of a class may be declared static
7113       //   in a class definition, in which case it is a static member of
7114       //   the class.
7115
7116       // Complain about the 'static' specifier if it's on an out-of-line
7117       // member function definition.
7118       Diag(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc(),
7119            diag::err_static_out_of_line)
7120         << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc());
7121     }
7122
7123     // C++11 [except.spec]p15:
7124     //   A deallocation function with no exception-specification is treated
7125     //   as if it were specified with noexcept(true).
7126     const FunctionProtoType *FPT = R->getAs<FunctionProtoType>();
7127     if ((Name.getCXXOverloadedOperator() == OO_Delete ||
7128          Name.getCXXOverloadedOperator() == OO_Array_Delete) &&
7129         getLangOpts().CPlusPlus11 && FPT && !FPT->hasExceptionSpec()) {
7130       FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI = FPT->getExtProtoInfo();
7131       EPI.ExceptionSpecType = EST_BasicNoexcept;
7132       NewFD->setType(Context.getFunctionType(FPT->getReturnType(),
7133                                              FPT->getParamTypes(), EPI));
7134     }
7135   }
7136
7137   // Filter out previous declarations that don't match the scope.
7138   FilterLookupForScope(Previous, OriginalDC, S, shouldConsiderLinkage(NewFD),
7139                        D.getCXXScopeSpec().isNotEmpty() ||
7140                        isExplicitSpecialization ||
7141                        isFunctionTemplateSpecialization);
7142
7143   // Handle GNU asm-label extension (encoded as an attribute).
7144   if (Expr *E = (Expr*) D.getAsmLabel()) {
7145     // The parser guarantees this is a string.
7146     StringLiteral *SE = cast<StringLiteral>(E);
7147     NewFD->addAttr(::new (Context) AsmLabelAttr(SE->getStrTokenLoc(0), Context,
7148                                                 SE->getString(), 0));
7149   } else if (!ExtnameUndeclaredIdentifiers.empty()) {
7150     llvm::DenseMap<IdentifierInfo*,AsmLabelAttr*>::iterator I =
7151       ExtnameUndeclaredIdentifiers.find(NewFD->getIdentifier());
7152     if (I != ExtnameUndeclaredIdentifiers.end()) {
7153       NewFD->addAttr(I->second);
7154       ExtnameUndeclaredIdentifiers.erase(I);
7155     }
7156   }
7157
7158   // Copy the parameter declarations from the declarator D to the function
7159   // declaration NewFD, if they are available.  First scavenge them into Params.
7160   SmallVector<ParmVarDecl*, 16> Params;
7161   if (D.isFunctionDeclarator()) {
7162     DeclaratorChunk::FunctionTypeInfo &FTI = D.getFunctionTypeInfo();
7163
7164     // Check for C99 6.7.5.3p10 - foo(void) is a non-varargs
7165     // function that takes no arguments, not a function that takes a
7166     // single void argument.
7167     // We let through "const void" here because Sema::GetTypeForDeclarator
7168     // already checks for that case.
7169     if (FTIHasNonVoidParameters(FTI) && FTI.Params[0].Param) {
7170       for (unsigned i = 0, e = FTI.NumParams; i != e; ++i) {
7171         ParmVarDecl *Param = cast<ParmVarDecl>(FTI.Params[i].Param);
7172         assert(Param->getDeclContext() != NewFD && "Was set before ?");
7173         Param->setDeclContext(NewFD);
7174         Params.push_back(Param);
7175
7176         if (Param->isInvalidDecl())
7177           NewFD->setInvalidDecl();
7178       }
7179     }
7180
7181   } else if (const FunctionProtoType *FT = R->getAs<FunctionProtoType>()) {
7182     // When we're declaring a function with a typedef, typeof, etc as in the
7183     // following example, we'll need to synthesize (unnamed)
7184     // parameters for use in the declaration.
7185     //
7186     // @code
7187     // typedef void fn(int);
7188     // fn f;
7189     // @endcode
7190
7191     // Synthesize a parameter for each argument type.
7192     for (const auto &AI : FT->param_types()) {
7193       ParmVarDecl *Param =
7194           BuildParmVarDeclForTypedef(NewFD, D.getIdentifierLoc(), AI);
7195       Param->setScopeInfo(0, Params.size());
7196       Params.push_back(Param);
7197     }
7198   } else {
7199     assert(R->isFunctionNoProtoType() && NewFD->getNumParams() == 0 &&
7200            "Should not need args for typedef of non-prototype fn");
7201   }
7202
7203   // Finally, we know we have the right number of parameters, install them.
7204   NewFD->setParams(Params);
7205
7206   // Find all anonymous symbols defined during the declaration of this function
7207   // and add to NewFD. This lets us track decls such 'enum Y' in:
7208   //
7209   //   void f(enum Y {AA} x) {}
7210   //
7211   // which would otherwise incorrectly end up in the translation unit scope.
7212   NewFD->setDeclsInPrototypeScope(DeclsInPrototypeScope);
7213   DeclsInPrototypeScope.clear();
7214
7215   if (D.getDeclSpec().isNoreturnSpecified())
7216     NewFD->addAttr(
7217         ::new(Context) C11NoReturnAttr(D.getDeclSpec().getNoreturnSpecLoc(),
7218                                        Context, 0));
7219
7220   // Functions returning a variably modified type violate C99 6.7.5.2p2
7221   // because all functions have linkage.
7222   if (!NewFD->isInvalidDecl() &&
7223       NewFD->getReturnType()->isVariablyModifiedType()) {
7224     Diag(NewFD->getLocation(), diag::err_vm_func_decl);
7225     NewFD->setInvalidDecl();
7226   }
7227
7228   if (D.isFunctionDefinition() && CodeSegStack.CurrentValue &&
7229       !NewFD->hasAttr<SectionAttr>()) {
7230     NewFD->addAttr(
7231         SectionAttr::CreateImplicit(Context, SectionAttr::Declspec_allocate,
7232                                     CodeSegStack.CurrentValue->getString(),
7233                                     CodeSegStack.CurrentPragmaLocation));
7234     if (UnifySection(CodeSegStack.CurrentValue->getString(),
7235                      PSF_Implicit | PSF_Execute | PSF_Read, NewFD))
7236       NewFD->dropAttr<SectionAttr>();
7237   }
7238
7239   // Handle attributes.
7240   ProcessDeclAttributes(S, NewFD, D);
7241
7242   QualType RetType = NewFD->getReturnType();
7243   const CXXRecordDecl *Ret = RetType->isRecordType() ?
7244       RetType->getAsCXXRecordDecl() : RetType->getPointeeCXXRecordDecl();
7245   if (!NewFD->isInvalidDecl() && !NewFD->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>() &&
7246       Ret && Ret->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>()) {
7247     const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(NewFD);
7248     // Attach WarnUnusedResult to functions returning types with that attribute.
7249     // Don't apply the attribute to that type's own non-static member functions
7250     // (to avoid warning on things like assignment operators)
7251     if (!MD || MD->getParent() != Ret)
7252       NewFD->addAttr(WarnUnusedResultAttr::CreateImplicit(Context));
7253   }
7254
7255   if (getLangOpts().OpenCL) {
7256     // OpenCL v1.1 s6.5: Using an address space qualifier in a function return
7257     // type declaration will generate a compilation error.
7258     unsigned AddressSpace = RetType.getAddressSpace();
7259     if (AddressSpace == LangAS::opencl_local ||
7260         AddressSpace == LangAS::opencl_global ||
7261         AddressSpace == LangAS::opencl_constant) {
7262       Diag(NewFD->getLocation(),
7263            diag::err_opencl_return_value_with_address_space);
7264       NewFD->setInvalidDecl();
7265     }
7266   }
7267
7268   if (!getLangOpts().CPlusPlus) {
7269     // Perform semantic checking on the function declaration.
7270     bool isExplicitSpecialization=false;
7271     if (!NewFD->isInvalidDecl() && NewFD->isMain())
7272       CheckMain(NewFD, D.getDeclSpec());
7273
7274     if (!NewFD->isInvalidDecl() && NewFD->isMSVCRTEntryPoint())
7275       CheckMSVCRTEntryPoint(NewFD);
7276
7277     if (!NewFD->isInvalidDecl())
7278       D.setRedeclaration(CheckFunctionDeclaration(S, NewFD, Previous,
7279                                                   isExplicitSpecialization));
7280     else if (!Previous.empty())
7281       // Make graceful recovery from an invalid redeclaration.
7282       D.setRedeclaration(true);
7283     assert((NewFD->isInvalidDecl() || !D.isRedeclaration() ||
7284             Previous.getResultKind() != LookupResult::FoundOverloaded) &&
7285            "previous declaration set still overloaded");
7286   } else {
7287     // C++11 [replacement.functions]p3:
7288     //  The program's definitions shall not be specified as inline.
7289     //
7290     // N.B. We diagnose declarations instead of definitions per LWG issue 2340.
7291     //
7292     // Suppress the diagnostic if the function is __attribute__((used)), since
7293     // that forces an external definition to be emitted.
7294     if (D.getDeclSpec().isInlineSpecified() &&
7295         NewFD->isReplaceableGlobalAllocationFunction() &&
7296         !NewFD->hasAttr<UsedAttr>())
7297       Diag(D.getDeclSpec().getInlineSpecLoc(),
7298            diag::ext_operator_new_delete_declared_inline)
7299         << NewFD->getDeclName();
7300
7301     // If the declarator is a template-id, translate the parser's template 
7302     // argument list into our AST format.
7303     if (D.getName().getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId) {
7304       TemplateIdAnnotation *TemplateId = D.getName().TemplateId;
7305       TemplateArgs.setLAngleLoc(TemplateId->LAngleLoc);
7306       TemplateArgs.setRAngleLoc(TemplateId->RAngleLoc);
7307       ASTTemplateArgsPtr TemplateArgsPtr(TemplateId->getTemplateArgs(),
7308                                          TemplateId->NumArgs);
7309       translateTemplateArguments(TemplateArgsPtr,
7310                                  TemplateArgs);
7311     
7312       HasExplicitTemplateArgs = true;
7313     
7314       if (NewFD->isInvalidDecl()) {
7315         HasExplicitTemplateArgs = false;
7316       } else if (FunctionTemplate) {
7317         // Function template with explicit template arguments.
7318         Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_function_template_partial_spec)
7319           << SourceRange(TemplateId->LAngleLoc, TemplateId->RAngleLoc);
7320
7321         HasExplicitTemplateArgs = false;
7322       } else {
7323         assert((isFunctionTemplateSpecialization ||
7324                 D.getDeclSpec().isFriendSpecified()) &&
7325                "should have a 'template<>' for this decl");
7326         // "friend void foo<>(int);" is an implicit specialization decl.
7327         isFunctionTemplateSpecialization = true;
7328       }
7329     } else if (isFriend && isFunctionTemplateSpecialization) {
7330       // This combination is only possible in a recovery case;  the user
7331       // wrote something like:
7332       //   template <> friend void foo(int);
7333       // which we're recovering from as if the user had written:
7334       //   friend void foo<>(int);
7335       // Go ahead and fake up a template id.
7336       HasExplicitTemplateArgs = true;
7337       TemplateArgs.setLAngleLoc(D.getIdentifierLoc());
7338       TemplateArgs.setRAngleLoc(D.getIdentifierLoc());
7339     }
7340
7341     // If it's a friend (and only if it's a friend), it's possible
7342     // that either the specialized function type or the specialized
7343     // template is dependent, and therefore matching will fail.  In
7344     // this case, don't check the specialization yet.
7345     bool InstantiationDependent = false;
7346     if (isFunctionTemplateSpecialization && isFriend &&
7347         (NewFD->getType()->isDependentType() || DC->isDependentContext() ||
7348          TemplateSpecializationType::anyDependentTemplateArguments(
7349             TemplateArgs.getArgumentArray(), TemplateArgs.size(),
7350             InstantiationDependent))) {
7351       assert(HasExplicitTemplateArgs &&
7352              "friend function specialization without template args");
7353       if (CheckDependentFunctionTemplateSpecialization(NewFD, TemplateArgs,
7354                                                        Previous))
7355         NewFD->setInvalidDecl();
7356     } else if (isFunctionTemplateSpecialization) {
7357       if (CurContext->isDependentContext() && CurContext->isRecord() 
7358           && !isFriend) {
7359         isDependentClassScopeExplicitSpecialization = true;
7360         Diag(NewFD->getLocation(), getLangOpts().MicrosoftExt ? 
7361           diag::ext_function_specialization_in_class :
7362           diag::err_function_specialization_in_class)
7363           << NewFD->getDeclName();
7364       } else if (CheckFunctionTemplateSpecialization(NewFD,
7365                                   (HasExplicitTemplateArgs ? &TemplateArgs
7366                                                            : nullptr),
7367                                                      Previous))
7368         NewFD->setInvalidDecl();
7369       
7370       // C++ [dcl.stc]p1:
7371       //   A storage-class-specifier shall not be specified in an explicit
7372       //   specialization (14.7.3)
7373       FunctionTemplateSpecializationInfo *Info =
7374           NewFD->getTemplateSpecializationInfo();
7375       if (Info && SC != SC_None) {
7376         if (SC != Info->getTemplate()->getTemplatedDecl()->getStorageClass())
7377           Diag(NewFD->getLocation(),
7378                diag::err_explicit_specialization_inconsistent_storage_class)
7379             << SC
7380             << FixItHint::CreateRemoval(
7381                                       D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc());
7382             
7383         else
7384           Diag(NewFD->getLocation(), 
7385                diag::ext_explicit_specialization_storage_class)
7386             << FixItHint::CreateRemoval(
7387                                       D.getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc());
7388       }
7389       
7390     } else if (isExplicitSpecialization && isa<CXXMethodDecl>(NewFD)) {
7391       if (CheckMemberSpecialization(NewFD, Previous))
7392           NewFD->setInvalidDecl();
7393     }
7394
7395     // Perform semantic checking on the function declaration.
7396     if (!isDependentClassScopeExplicitSpecialization) {
7397       if (!NewFD->isInvalidDecl() && NewFD->isMain())
7398         CheckMain(NewFD, D.getDeclSpec());
7399
7400       if (!NewFD->isInvalidDecl() && NewFD->isMSVCRTEntryPoint())
7401         CheckMSVCRTEntryPoint(NewFD);
7402
7403       if (!NewFD->isInvalidDecl())
7404         D.setRedeclaration(CheckFunctionDeclaration(S, NewFD, Previous,
7405                                                     isExplicitSpecialization));
7406     }
7407
7408     assert((NewFD->isInvalidDecl() || !D.isRedeclaration() ||
7409             Previous.getResultKind() != LookupResult::FoundOverloaded) &&
7410            "previous declaration set still overloaded");
7411
7412     NamedDecl *PrincipalDecl = (FunctionTemplate
7413                                 ? cast<NamedDecl>(FunctionTemplate)
7414                                 : NewFD);
7415
7416     if (isFriend && D.isRedeclaration()) {
7417       AccessSpecifier Access = AS_public;
7418       if (!NewFD->isInvalidDecl())
7419         Access = NewFD->getPreviousDecl()->getAccess();
7420
7421       NewFD->setAccess(Access);
7422       if (FunctionTemplate) FunctionTemplate->setAccess(Access);
7423     }
7424
7425     if (NewFD->isOverloadedOperator() && !DC->isRecord() &&
7426         PrincipalDecl->isInIdentifierNamespace(Decl::IDNS_Ordinary))
7427       PrincipalDecl->setNonMemberOperator();
7428
7429     // If we have a function template, check the template parameter
7430     // list. This will check and merge default template arguments.
7431     if (FunctionTemplate) {
7432       FunctionTemplateDecl *PrevTemplate = 
7433                                      FunctionTemplate->getPreviousDecl();
7434       CheckTemplateParameterList(FunctionTemplate->getTemplateParameters(),
7435                        PrevTemplate ? PrevTemplate->getTemplateParameters()
7436                                     : nullptr,
7437                             D.getDeclSpec().isFriendSpecified()
7438                               ? (D.isFunctionDefinition()
7439                                    ? TPC_FriendFunctionTemplateDefinition
7440                                    : TPC_FriendFunctionTemplate)
7441                               : (D.getCXXScopeSpec().isSet() && 
7442                                  DC && DC->isRecord() && 
7443                                  DC->isDependentContext())
7444                                   ? TPC_ClassTemplateMember
7445                                   : TPC_FunctionTemplate);
7446     }
7447
7448     if (NewFD->isInvalidDecl()) {
7449       // Ignore all the rest of this.
7450     } else if (!D.isRedeclaration()) {
7451       struct ActOnFDArgs ExtraArgs = { S, D, TemplateParamLists,
7452                                        AddToScope };
7453       // Fake up an access specifier if it's supposed to be a class member.
7454       if (isa<CXXRecordDecl>(NewFD->getDeclContext()))
7455         NewFD->setAccess(AS_public);
7456
7457       // Qualified decls generally require a previous declaration.
7458       if (D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
7459         // ...with the major exception of templated-scope or
7460         // dependent-scope friend declarations.
7461
7462         // TODO: we currently also suppress this check in dependent
7463         // contexts because (1) the parameter depth will be off when
7464         // matching friend templates and (2) we might actually be
7465         // selecting a friend based on a dependent factor.  But there
7466         // are situations where these conditions don't apply and we
7467         // can actually do this check immediately.
7468         if (isFriend &&
7469             (TemplateParamLists.size() ||
7470              D.getCXXScopeSpec().getScopeRep()->isDependent() ||
7471              CurContext->isDependentContext())) {
7472           // ignore these
7473         } else {
7474           // The user tried to provide an out-of-line definition for a
7475           // function that is a member of a class or namespace, but there
7476           // was no such member function declared (C++ [class.mfct]p2,
7477           // C++ [namespace.memdef]p2). For example:
7478           //
7479           // class X {
7480           //   void f() const;
7481           // };
7482           //
7483           // void X::f() { } // ill-formed
7484           //
7485           // Complain about this problem, and attempt to suggest close
7486           // matches (e.g., those that differ only in cv-qualifiers and
7487           // whether the parameter types are references).
7488
7489           if (NamedDecl *Result = DiagnoseInvalidRedeclaration(
7490                   *this, Previous, NewFD, ExtraArgs, false, nullptr)) {
7491             AddToScope = ExtraArgs.AddToScope;
7492             return Result;
7493           }
7494         }
7495
7496         // Unqualified local friend declarations are required to resolve
7497         // to something.
7498       } else if (isFriend && cast<CXXRecordDecl>(CurContext)->isLocalClass()) {
7499         if (NamedDecl *Result = DiagnoseInvalidRedeclaration(
7500                 *this, Previous, NewFD, ExtraArgs, true, S)) {
7501           AddToScope = ExtraArgs.AddToScope;
7502           return Result;
7503         }
7504       }
7505
7506     } else if (!D.isFunctionDefinition() &&
7507                isa<CXXMethodDecl>(NewFD) && NewFD->isOutOfLine() &&
7508                !isFriend && !isFunctionTemplateSpecialization &&
7509                !isExplicitSpecialization) {
7510       // An out-of-line member function declaration must also be a
7511       // definition (C++ [class.mfct]p2).
7512       // Note that this is not the case for explicit specializations of
7513       // function templates or member functions of class templates, per
7514       // C++ [temp.expl.spec]p2. We also allow these declarations as an 
7515       // extension for compatibility with old SWIG code which likes to 
7516       // generate them.
7517       Diag(NewFD->getLocation(), diag::ext_out_of_line_declaration)
7518         << D.getCXXScopeSpec().getRange();
7519     }
7520   }
7521
7522   ProcessPragmaWeak(S, NewFD);
7523   checkAttributesAfterMerging(*this, *NewFD);
7524
7525   AddKnownFunctionAttributes(NewFD);
7526
7527   if (NewFD->hasAttr<OverloadableAttr>() && 
7528       !NewFD->getType()->getAs<FunctionProtoType>()) {
7529     Diag(NewFD->getLocation(),
7530          diag::err_attribute_overloadable_no_prototype)
7531       << NewFD;
7532
7533     // Turn this into a variadic function with no parameters.
7534     const FunctionType *FT = NewFD->getType()->getAs<FunctionType>();
7535     FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI(
7536         Context.getDefaultCallingConvention(true, false));
7537     EPI.Variadic = true;
7538     EPI.ExtInfo = FT->getExtInfo();
7539
7540     QualType R = Context.getFunctionType(FT->getReturnType(), None, EPI);
7541     NewFD->setType(R);
7542   }
7543
7544   // If there's a #pragma GCC visibility in scope, and this isn't a class
7545   // member, set the visibility of this function.
7546   if (!DC->isRecord() && NewFD->isExternallyVisible())
7547     AddPushedVisibilityAttribute(NewFD);
7548
7549   // If there's a #pragma clang arc_cf_code_audited in scope, consider
7550   // marking the function.
7551   AddCFAuditedAttribute(NewFD);
7552
7553   // If this is a function definition, check if we have to apply optnone due to
7554   // a pragma.
7555   if(D.isFunctionDefinition())
7556     AddRangeBasedOptnone(NewFD);
7557
7558   // If this is the first declaration of an extern C variable, update
7559   // the map of such variables.
7560   if (NewFD->isFirstDecl() && !NewFD->isInvalidDecl() &&
7561       isIncompleteDeclExternC(*this, NewFD))
7562     RegisterLocallyScopedExternCDecl(NewFD, S);
7563
7564   // Set this FunctionDecl's range up to the right paren.
7565   NewFD->setRangeEnd(D.getSourceRange().getEnd());
7566
7567   if (D.isRedeclaration() && !Previous.empty()) {
7568     checkDLLAttributeRedeclaration(
7569         *this, dyn_cast<NamedDecl>(Previous.getRepresentativeDecl()), NewFD,
7570         isExplicitSpecialization || isFunctionTemplateSpecialization);
7571   }
7572
7573   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
7574     if (FunctionTemplate) {
7575       if (NewFD->isInvalidDecl())
7576         FunctionTemplate->setInvalidDecl();
7577       return FunctionTemplate;
7578     }
7579   }
7580
7581   if (NewFD->hasAttr<OpenCLKernelAttr>()) {
7582     // OpenCL v1.2 s6.8 static is invalid for kernel functions.
7583     if ((getLangOpts().OpenCLVersion >= 120)
7584         && (SC == SC_Static)) {
7585       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_static_kernel);
7586       D.setInvalidType();
7587     }
7588     
7589     // OpenCL v1.2, s6.9 -- Kernels can only have return type void.
7590     if (!NewFD->getReturnType()->isVoidType()) {
7591       SourceRange RTRange = NewFD->getReturnTypeSourceRange();
7592       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_expected_kernel_void_return_type)
7593           << (RTRange.isValid() ? FixItHint::CreateReplacement(RTRange, "void")
7594                                 : FixItHint());
7595       D.setInvalidType();
7596     }
7597
7598     llvm::SmallPtrSet<const Type *, 16> ValidTypes;
7599     for (auto Param : NewFD->params())
7600       checkIsValidOpenCLKernelParameter(*this, D, Param, ValidTypes);
7601   }
7602
7603   MarkUnusedFileScopedDecl(NewFD);
7604
7605   if (getLangOpts().CUDA)
7606     if (IdentifierInfo *II = NewFD->getIdentifier())
7607       if (!NewFD->isInvalidDecl() &&
7608           NewFD->getDeclContext()->getRedeclContext()->isTranslationUnit()) {
7609         if (II->isStr("cudaConfigureCall")) {
7610           if (!R->getAs<FunctionType>()->getReturnType()->isScalarType())
7611             Diag(NewFD->getLocation(), diag::err_config_scalar_return);
7612
7613           Context.setcudaConfigureCallDecl(NewFD);
7614         }
7615       }
7616   
7617   // Here we have an function template explicit specialization at class scope.
7618   // The actually specialization will be postponed to template instatiation
7619   // time via the ClassScopeFunctionSpecializationDecl node.
7620   if (isDependentClassScopeExplicitSpecialization) {
7621     ClassScopeFunctionSpecializationDecl *NewSpec =
7622                          ClassScopeFunctionSpecializationDecl::Create(
7623                                 Context, CurContext, SourceLocation(), 
7624                                 cast<CXXMethodDecl>(NewFD),
7625                                 HasExplicitTemplateArgs, TemplateArgs);
7626     CurContext->addDecl(NewSpec);
7627     AddToScope = false;
7628   }
7629
7630   return NewFD;
7631 }
7632
7633 /// \brief Perform semantic checking of a new function declaration.
7634 ///
7635 /// Performs semantic analysis of the new function declaration
7636 /// NewFD. This routine performs all semantic checking that does not
7637 /// require the actual declarator involved in the declaration, and is
7638 /// used both for the declaration of functions as they are parsed
7639 /// (called via ActOnDeclarator) and for the declaration of functions
7640 /// that have been instantiated via C++ template instantiation (called
7641 /// via InstantiateDecl).
7642 ///
7643 /// \param IsExplicitSpecialization whether this new function declaration is
7644 /// an explicit specialization of the previous declaration.
7645 ///
7646 /// This sets NewFD->isInvalidDecl() to true if there was an error.
7647 ///
7648 /// \returns true if the function declaration is a redeclaration.
7649 bool Sema::CheckFunctionDeclaration(Scope *S, FunctionDecl *NewFD,
7650                                     LookupResult &Previous,
7651                                     bool IsExplicitSpecialization) {
7652   assert(!NewFD->getReturnType()->isVariablyModifiedType() &&
7653          "Variably modified return types are not handled here");
7654
7655   // Determine whether the type of this function should be merged with
7656   // a previous visible declaration. This never happens for functions in C++,
7657   // and always happens in C if the previous declaration was visible.
7658   bool MergeTypeWithPrevious = !getLangOpts().CPlusPlus &&
7659                                !Previous.isShadowed();
7660
7661   // Filter out any non-conflicting previous declarations.
7662   filterNonConflictingPreviousDecls(Context, NewFD, Previous);
7663
7664   bool Redeclaration = false;
7665   NamedDecl *OldDecl = nullptr;
7666
7667   // Merge or overload the declaration with an existing declaration of
7668   // the same name, if appropriate.
7669   if (!Previous.empty()) {
7670     // Determine whether NewFD is an overload of PrevDecl or
7671     // a declaration that requires merging. If it's an overload,
7672     // there's no more work to do here; we'll just add the new
7673     // function to the scope.
7674     if (!AllowOverloadingOfFunction(Previous, Context)) {
7675       NamedDecl *Candidate = Previous.getFoundDecl();
7676       if (shouldLinkPossiblyHiddenDecl(Candidate, NewFD)) {
7677         Redeclaration = true;
7678         OldDecl = Candidate;
7679       }
7680     } else {
7681       switch (CheckOverload(S, NewFD, Previous, OldDecl,
7682                             /*NewIsUsingDecl*/ false)) {
7683       case Ovl_Match:
7684         Redeclaration = true;
7685         break;
7686
7687       case Ovl_NonFunction:
7688         Redeclaration = true;
7689         break;
7690
7691       case Ovl_Overload:
7692         Redeclaration = false;
7693         break;
7694       }
7695
7696       if (!getLangOpts().CPlusPlus && !NewFD->hasAttr<OverloadableAttr>()) {
7697         // If a function name is overloadable in C, then every function
7698         // with that name must be marked "overloadable".
7699         Diag(NewFD->getLocation(), diag::err_attribute_overloadable_missing)
7700           << Redeclaration << NewFD;
7701         NamedDecl *OverloadedDecl = nullptr;
7702         if (Redeclaration)
7703           OverloadedDecl = OldDecl;
7704         else if (!Previous.empty())
7705           OverloadedDecl = Previous.getRepresentativeDecl();
7706         if (OverloadedDecl)
7707           Diag(OverloadedDecl->getLocation(),
7708                diag::note_attribute_overloadable_prev_overload);
7709         NewFD->addAttr(OverloadableAttr::CreateImplicit(Context));
7710       }
7711     }
7712   }
7713
7714   // Check for a previous extern "C" declaration with this name.
7715   if (!Redeclaration &&
7716       checkForConflictWithNonVisibleExternC(*this, NewFD, Previous)) {
7717     filterNonConflictingPreviousDecls(Context, NewFD, Previous);
7718     if (!Previous.empty()) {
7719       // This is an extern "C" declaration with the same name as a previous
7720       // declaration, and thus redeclares that entity...
7721       Redeclaration = true;
7722       OldDecl = Previous.getFoundDecl();
7723       MergeTypeWithPrevious = false;
7724
7725       // ... except in the presence of __attribute__((overloadable)).
7726       if (OldDecl->hasAttr<OverloadableAttr>()) {
7727         if (!getLangOpts().CPlusPlus && !NewFD->hasAttr<OverloadableAttr>()) {
7728           Diag(NewFD->getLocation(), diag::err_attribute_overloadable_missing)
7729             << Redeclaration << NewFD;
7730           Diag(Previous.getFoundDecl()->getLocation(),
7731                diag::note_attribute_overloadable_prev_overload);
7732           NewFD->addAttr(OverloadableAttr::CreateImplicit(Context));
7733         }
7734         if (IsOverload(NewFD, cast<FunctionDecl>(OldDecl), false)) {
7735           Redeclaration = false;
7736           OldDecl = nullptr;
7737         }
7738       }
7739     }
7740   }
7741
7742   // C++11 [dcl.constexpr]p8:
7743   //   A constexpr specifier for a non-static member function that is not
7744   //   a constructor declares that member function to be const.
7745   //
7746   // This needs to be delayed until we know whether this is an out-of-line
7747   // definition of a static member function.
7748   //
7749   // This rule is not present in C++1y, so we produce a backwards
7750   // compatibility warning whenever it happens in C++11.
7751   CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(NewFD);
7752   if (!getLangOpts().CPlusPlus1y && MD && MD->isConstexpr() &&
7753       !MD->isStatic() && !isa<CXXConstructorDecl>(MD) &&
7754       (MD->getTypeQualifiers() & Qualifiers::Const) == 0) {
7755     CXXMethodDecl *OldMD = nullptr;
7756     if (OldDecl)
7757       OldMD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(OldDecl->getAsFunction());
7758     if (!OldMD || !OldMD->isStatic()) {
7759       const FunctionProtoType *FPT =
7760         MD->getType()->castAs<FunctionProtoType>();
7761       FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI = FPT->getExtProtoInfo();
7762       EPI.TypeQuals |= Qualifiers::Const;
7763       MD->setType(Context.getFunctionType(FPT->getReturnType(),
7764                                           FPT->getParamTypes(), EPI));
7765
7766       // Warn that we did this, if we're not performing template instantiation.
7767       // In that case, we'll have warned already when the template was defined.
7768       if (ActiveTemplateInstantiations.empty()) {
7769         SourceLocation AddConstLoc;
7770         if (FunctionTypeLoc FTL = MD->getTypeSourceInfo()->getTypeLoc()
7771                 .IgnoreParens().getAs<FunctionTypeLoc>())
7772           AddConstLoc = getLocForEndOfToken(FTL.getRParenLoc());
7773
7774         Diag(MD->getLocation(), diag::warn_cxx1y_compat_constexpr_not_const)
7775           << FixItHint::CreateInsertion(AddConstLoc, " const");
7776       }
7777     }
7778   }
7779
7780   if (Redeclaration) {
7781     // NewFD and OldDecl represent declarations that need to be
7782     // merged.
7783     if (MergeFunctionDecl(NewFD, OldDecl, S, MergeTypeWithPrevious)) {
7784       NewFD->setInvalidDecl();
7785       return Redeclaration;
7786     }
7787
7788     Previous.clear();
7789     Previous.addDecl(OldDecl);
7790
7791     if (FunctionTemplateDecl *OldTemplateDecl
7792                                   = dyn_cast<FunctionTemplateDecl>(OldDecl)) {
7793       NewFD->setPreviousDeclaration(OldTemplateDecl->getTemplatedDecl());
7794       FunctionTemplateDecl *NewTemplateDecl
7795         = NewFD->getDescribedFunctionTemplate();
7796       assert(NewTemplateDecl && "Template/non-template mismatch");
7797       if (CXXMethodDecl *Method 
7798             = dyn_cast<CXXMethodDecl>(NewTemplateDecl->getTemplatedDecl())) {
7799         Method->setAccess(OldTemplateDecl->getAccess());
7800         NewTemplateDecl->setAccess(OldTemplateDecl->getAccess());
7801       }
7802       
7803       // If this is an explicit specialization of a member that is a function
7804       // template, mark it as a member specialization.
7805       if (IsExplicitSpecialization && 
7806           NewTemplateDecl->getInstantiatedFromMemberTemplate()) {
7807         NewTemplateDecl->setMemberSpecialization();
7808         assert(OldTemplateDecl->isMemberSpecialization());
7809       }
7810       
7811     } else {
7812       // This needs to happen first so that 'inline' propagates.
7813       NewFD->setPreviousDeclaration(cast<FunctionDecl>(OldDecl));
7814
7815       if (isa<CXXMethodDecl>(NewFD)) {
7816         // A valid redeclaration of a C++ method must be out-of-line,
7817         // but (unfortunately) it's not necessarily a definition
7818         // because of templates, which means that the previous
7819         // declaration is not necessarily from the class definition.
7820
7821         // For just setting the access, that doesn't matter.
7822         CXXMethodDecl *oldMethod = cast<CXXMethodDecl>(OldDecl);
7823         NewFD->setAccess(oldMethod->getAccess());
7824
7825         // Update the key-function state if necessary for this ABI.
7826         if (NewFD->isInlined() &&
7827             !Context.getTargetInfo().getCXXABI().canKeyFunctionBeInline()) {
7828           // setNonKeyFunction needs to work with the original
7829           // declaration from the class definition, and isVirtual() is
7830           // just faster in that case, so map back to that now.
7831           oldMethod = cast<CXXMethodDecl>(oldMethod->getFirstDecl());
7832           if (oldMethod->isVirtual()) {
7833             Context.setNonKeyFunction(oldMethod);
7834           }
7835         }
7836       }
7837     }
7838   }
7839
7840   // Semantic checking for this function declaration (in isolation).
7841   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
7842     // C++-specific checks.
7843     if (CXXConstructorDecl *Constructor = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(NewFD)) {
7844       CheckConstructor(Constructor);
7845     } else if (CXXDestructorDecl *Destructor = 
7846                 dyn_cast<CXXDestructorDecl>(NewFD)) {
7847       CXXRecordDecl *Record = Destructor->getParent();
7848       QualType ClassType = Context.getTypeDeclType(Record);
7849       
7850       // FIXME: Shouldn't we be able to perform this check even when the class
7851       // type is dependent? Both gcc and edg can handle that.
7852       if (!ClassType->isDependentType()) {
7853         DeclarationName Name
7854           = Context.DeclarationNames.getCXXDestructorName(
7855                                         Context.getCanonicalType(ClassType));
7856         if (NewFD->getDeclName() != Name) {
7857           Diag(NewFD->getLocation(), diag::err_destructor_name);
7858           NewFD->setInvalidDecl();
7859           return Redeclaration;
7860         }
7861       }
7862     } else if (CXXConversionDecl *Conversion
7863                = dyn_cast<CXXConversionDecl>(NewFD)) {
7864       ActOnConversionDeclarator(Conversion);
7865     }
7866
7867     // Find any virtual functions that this function overrides.
7868     if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(NewFD)) {
7869       if (!Method->isFunctionTemplateSpecialization() && 
7870           !Method->getDescribedFunctionTemplate() &&
7871           Method->isCanonicalDecl()) {
7872         if (AddOverriddenMethods(Method->getParent(), Method)) {
7873           // If the function was marked as "static", we have a problem.
7874           if (NewFD->getStorageClass() == SC_Static) {
7875             ReportOverrides(*this, diag::err_static_overrides_virtual, Method);
7876           }
7877         }
7878       }
7879       
7880       if (Method->isStatic())
7881         checkThisInStaticMemberFunctionType(Method);
7882     }
7883
7884     // Extra checking for C++ overloaded operators (C++ [over.oper]).
7885     if (NewFD->isOverloadedOperator() &&
7886         CheckOverloadedOperatorDeclaration(NewFD)) {
7887       NewFD->setInvalidDecl();
7888       return Redeclaration;
7889     }
7890
7891     // Extra checking for C++0x literal operators (C++0x [over.literal]).
7892     if (NewFD->getLiteralIdentifier() &&
7893         CheckLiteralOperatorDeclaration(NewFD)) {
7894       NewFD->setInvalidDecl();
7895       return Redeclaration;
7896     }
7897
7898     // In C++, check default arguments now that we have merged decls. Unless
7899     // the lexical context is the class, because in this case this is done
7900     // during delayed parsing anyway.
7901     if (!CurContext->isRecord())
7902       CheckCXXDefaultArguments(NewFD);
7903
7904     // If this function declares a builtin function, check the type of this
7905     // declaration against the expected type for the builtin. 
7906     if (unsigned BuiltinID = NewFD->getBuiltinID()) {
7907       ASTContext::GetBuiltinTypeError Error;
7908       LookupPredefedObjCSuperType(*this, S, NewFD->getIdentifier());
7909       QualType T = Context.GetBuiltinType(BuiltinID, Error);
7910       if (!T.isNull() && !Context.hasSameType(T, NewFD->getType())) {
7911         // The type of this function differs from the type of the builtin,
7912         // so forget about the builtin entirely.
7913         Context.BuiltinInfo.ForgetBuiltin(BuiltinID, Context.Idents);
7914       }
7915     }
7916
7917     // If this function is declared as being extern "C", then check to see if 
7918     // the function returns a UDT (class, struct, or union type) that is not C
7919     // compatible, and if it does, warn the user.
7920     // But, issue any diagnostic on the first declaration only.
7921     if (NewFD->isExternC() && Previous.empty()) {
7922       QualType R = NewFD->getReturnType();
7923       if (R->isIncompleteType() && !R->isVoidType())
7924         Diag(NewFD->getLocation(), diag::warn_return_value_udt_incomplete)
7925             << NewFD << R;
7926       else if (!R.isPODType(Context) && !R->isVoidType() &&
7927                !R->isObjCObjectPointerType())
7928         Diag(NewFD->getLocation(), diag::warn_return_value_udt) << NewFD << R;
7929     }
7930   }
7931   return Redeclaration;
7932 }
7933
7934 void Sema::CheckMain(FunctionDecl* FD, const DeclSpec& DS) {
7935   // C++11 [basic.start.main]p3:
7936   //   A program that [...] declares main to be inline, static or
7937   //   constexpr is ill-formed.
7938   // C11 6.7.4p4:  In a hosted environment, no function specifier(s) shall
7939   //   appear in a declaration of main.
7940   // static main is not an error under C99, but we should warn about it.
7941   // We accept _Noreturn main as an extension.
7942   if (FD->getStorageClass() == SC_Static)
7943     Diag(DS.getStorageClassSpecLoc(), getLangOpts().CPlusPlus 
7944          ? diag::err_static_main : diag::warn_static_main) 
7945       << FixItHint::CreateRemoval(DS.getStorageClassSpecLoc());
7946   if (FD->isInlineSpecified())
7947     Diag(DS.getInlineSpecLoc(), diag::err_inline_main) 
7948       << FixItHint::CreateRemoval(DS.getInlineSpecLoc());
7949   if (DS.isNoreturnSpecified()) {
7950     SourceLocation NoreturnLoc = DS.getNoreturnSpecLoc();
7951     SourceRange NoreturnRange(NoreturnLoc, getLocForEndOfToken(NoreturnLoc));
7952     Diag(NoreturnLoc, diag::ext_noreturn_main);
7953     Diag(NoreturnLoc, diag::note_main_remove_noreturn)
7954       << FixItHint::CreateRemoval(NoreturnRange);
7955   }
7956   if (FD->isConstexpr()) {
7957     Diag(DS.getConstexprSpecLoc(), diag::err_constexpr_main)
7958       << FixItHint::CreateRemoval(DS.getConstexprSpecLoc());
7959     FD->setConstexpr(false);
7960   }
7961
7962   if (getLangOpts().OpenCL) {
7963     Diag(FD->getLocation(), diag::err_opencl_no_main)
7964         << FD->hasAttr<OpenCLKernelAttr>();
7965     FD->setInvalidDecl();
7966     return;
7967   }
7968
7969   QualType T = FD->getType();
7970   assert(T->isFunctionType() && "function decl is not of function type");
7971   const FunctionType* FT = T->castAs<FunctionType>();
7972
7973   if (getLangOpts().GNUMode && !getLangOpts().CPlusPlus) {
7974     // In C with GNU extensions we allow main() to have non-integer return
7975     // type, but we should warn about the extension, and we disable the
7976     // implicit-return-zero rule.
7977
7978     // GCC in C mode accepts qualified 'int'.
7979     if (Context.hasSameUnqualifiedType(FT->getReturnType(), Context.IntTy))
7980       FD->setHasImplicitReturnZero(true);
7981     else {
7982       Diag(FD->getTypeSpecStartLoc(), diag::ext_main_returns_nonint);
7983       SourceRange RTRange = FD->getReturnTypeSourceRange();
7984       if (RTRange.isValid())
7985         Diag(RTRange.getBegin(), diag::note_main_change_return_type)
7986             << FixItHint::CreateReplacement(RTRange, "int");
7987     }
7988   } else {
7989     // In C and C++, main magically returns 0 if you fall off the end;
7990     // set the flag which tells us that.
7991     // This is C++ [basic.start.main]p5 and C99 5.1.2.2.3.
7992
7993     // All the standards say that main() should return 'int'.
7994     if (Context.hasSameType(FT->getReturnType(), Context.IntTy))
7995       FD->setHasImplicitReturnZero(true);
7996     else {
7997       // Otherwise, this is just a flat-out error.
7998       SourceRange RTRange = FD->getReturnTypeSourceRange();
7999       Diag(FD->getTypeSpecStartLoc(), diag::err_main_returns_nonint)
8000           << (RTRange.isValid() ? FixItHint::CreateReplacement(RTRange, "int")
8001                                 : FixItHint());
8002       FD->setInvalidDecl(true);
8003     }
8004   }
8005
8006   // Treat protoless main() as nullary.
8007   if (isa<FunctionNoProtoType>(FT)) return;
8008
8009   const FunctionProtoType* FTP = cast<const FunctionProtoType>(FT);
8010   unsigned nparams = FTP->getNumParams();
8011   assert(FD->getNumParams() == nparams);
8012
8013   bool HasExtraParameters = (nparams > 3);
8014
8015   // Darwin passes an undocumented fourth argument of type char**.  If
8016   // other platforms start sprouting these, the logic below will start
8017   // getting shifty.
8018   if (nparams == 4 && Context.getTargetInfo().getTriple().isOSDarwin())
8019     HasExtraParameters = false;
8020
8021   if (HasExtraParameters) {
8022     Diag(FD->getLocation(), diag::err_main_surplus_args) << nparams;
8023     FD->setInvalidDecl(true);
8024     nparams = 3;
8025   }
8026
8027   // FIXME: a lot of the following diagnostics would be improved
8028   // if we had some location information about types.
8029
8030   QualType CharPP =
8031     Context.getPointerType(Context.getPointerType(Context.CharTy));
8032   QualType Expected[] = { Context.IntTy, CharPP, CharPP, CharPP };
8033
8034   for (unsigned i = 0; i < nparams; ++i) {
8035     QualType AT = FTP->getParamType(i);
8036
8037     bool mismatch = true;
8038
8039     if (Context.hasSameUnqualifiedType(AT, Expected[i]))
8040       mismatch = false;
8041     else if (Expected[i] == CharPP) {
8042       // As an extension, the following forms are okay:
8043       //   char const **
8044       //   char const * const *
8045       //   char * const *
8046
8047       QualifierCollector qs;
8048       const PointerType* PT;
8049       if ((PT = qs.strip(AT)->getAs<PointerType>()) &&
8050           (PT = qs.strip(PT->getPointeeType())->getAs<PointerType>()) &&
8051           Context.hasSameType(QualType(qs.strip(PT->getPointeeType()), 0),
8052                               Context.CharTy)) {
8053         qs.removeConst();
8054         mismatch = !qs.empty();
8055       }
8056     }
8057
8058     if (mismatch) {
8059       Diag(FD->getLocation(), diag::err_main_arg_wrong) << i << Expected[i];
8060       // TODO: suggest replacing given type with expected type
8061       FD->setInvalidDecl(true);
8062     }
8063   }
8064
8065   if (nparams == 1 && !FD->isInvalidDecl()) {
8066     Diag(FD->getLocation(), diag::warn_main_one_arg);
8067   }
8068   
8069   if (!FD->isInvalidDecl() && FD->getDescribedFunctionTemplate()) {
8070     Diag(FD->getLocation(), diag::err_mainlike_template_decl) << FD;
8071     FD->setInvalidDecl();
8072   }
8073 }
8074
8075 void Sema::CheckMSVCRTEntryPoint(FunctionDecl *FD) {
8076   QualType T = FD->getType();
8077   assert(T->isFunctionType() && "function decl is not of function type");
8078   const FunctionType *FT = T->castAs<FunctionType>();
8079
8080   // Set an implicit return of 'zero' if the function can return some integral,
8081   // enumeration, pointer or nullptr type.
8082   if (FT->getReturnType()->isIntegralOrEnumerationType() ||
8083       FT->getReturnType()->isAnyPointerType() ||
8084       FT->getReturnType()->isNullPtrType())
8085     // DllMain is exempt because a return value of zero means it failed.
8086     if (FD->getName() != "DllMain")
8087       FD->setHasImplicitReturnZero(true);
8088
8089   if (!FD->isInvalidDecl() && FD->getDescribedFunctionTemplate()) {
8090     Diag(FD->getLocation(), diag::err_mainlike_template_decl) << FD;
8091     FD->setInvalidDecl();
8092   }
8093 }
8094
8095 bool Sema::CheckForConstantInitializer(Expr *Init, QualType DclT) {
8096   // FIXME: Need strict checking.  In C89, we need to check for
8097   // any assignment, increment, decrement, function-calls, or
8098   // commas outside of a sizeof.  In C99, it's the same list,
8099   // except that the aforementioned are allowed in unevaluated
8100   // expressions.  Everything else falls under the
8101   // "may accept other forms of constant expressions" exception.
8102   // (We never end up here for C++, so the constant expression
8103   // rules there don't matter.)
8104   const Expr *Culprit;
8105   if (Init->isConstantInitializer(Context, false, &Culprit))
8106     return false;
8107   Diag(Culprit->getExprLoc(), diag::err_init_element_not_constant)
8108     << Culprit->getSourceRange();
8109   return true;
8110 }
8111
8112 namespace {
8113   // Visits an initialization expression to see if OrigDecl is evaluated in
8114   // its own initialization and throws a warning if it does.
8115   class SelfReferenceChecker
8116       : public EvaluatedExprVisitor<SelfReferenceChecker> {
8117     Sema &S;
8118     Decl *OrigDecl;
8119     bool isRecordType;
8120     bool isPODType;
8121     bool isReferenceType;
8122
8123   public:
8124     typedef EvaluatedExprVisitor<SelfReferenceChecker> Inherited;
8125
8126     SelfReferenceChecker(Sema &S, Decl *OrigDecl) : Inherited(S.Context),
8127                                                     S(S), OrigDecl(OrigDecl) {
8128       isPODType = false;
8129       isRecordType = false;
8130       isReferenceType = false;
8131       if (ValueDecl *VD = dyn_cast<ValueDecl>(OrigDecl)) {
8132         isPODType = VD->getType().isPODType(S.Context);
8133         isRecordType = VD->getType()->isRecordType();
8134         isReferenceType = VD->getType()->isReferenceType();
8135       }
8136     }
8137
8138     // For most expressions, the cast is directly above the DeclRefExpr.
8139     // For conditional operators, the cast can be outside the conditional
8140     // operator if both expressions are DeclRefExpr's.
8141     void HandleValue(Expr *E) {
8142       if (isReferenceType)
8143         return;
8144       E = E->IgnoreParenImpCasts();
8145       if (DeclRefExpr* DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E)) {
8146         HandleDeclRefExpr(DRE);
8147         return;
8148       }
8149
8150       if (ConditionalOperator *CO = dyn_cast<ConditionalOperator>(E)) {
8151         HandleValue(CO->getTrueExpr());
8152         HandleValue(CO->getFalseExpr());
8153         return;
8154       }
8155
8156       if (isa<MemberExpr>(E)) {
8157         Expr *Base = E->IgnoreParenImpCasts();
8158         while (MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(Base)) {
8159           // Check for static member variables and don't warn on them.
8160           if (!isa<FieldDecl>(ME->getMemberDecl()))
8161             return;
8162           Base = ME->getBase()->IgnoreParenImpCasts();
8163         }
8164         if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(Base))
8165           HandleDeclRefExpr(DRE);
8166         return;
8167       }
8168     }
8169
8170     // Reference types are handled here since all uses of references are
8171     // bad, not just r-value uses.
8172     void VisitDeclRefExpr(DeclRefExpr *E) {
8173       if (isReferenceType)
8174         HandleDeclRefExpr(E);
8175     }
8176
8177     void VisitImplicitCastExpr(ImplicitCastExpr *E) {
8178       if (E->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
8179           (isRecordType && E->getCastKind() == CK_NoOp))
8180         HandleValue(E->getSubExpr());
8181
8182       Inherited::VisitImplicitCastExpr(E);
8183     }
8184
8185     void VisitMemberExpr(MemberExpr *E) {
8186       // Don't warn on arrays since they can be treated as pointers.
8187       if (E->getType()->canDecayToPointerType()) return;
8188
8189       // Warn when a non-static method call is followed by non-static member
8190       // field accesses, which is followed by a DeclRefExpr.
8191       CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(E->getMemberDecl());
8192       bool Warn = (MD && !MD->isStatic());
8193       Expr *Base = E->getBase()->IgnoreParenImpCasts();
8194       while (MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(Base)) {
8195         if (!isa<FieldDecl>(ME->getMemberDecl()))
8196           Warn = false;
8197         Base = ME->getBase()->IgnoreParenImpCasts();
8198       }
8199
8200       if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(Base)) {
8201         if (Warn)
8202           HandleDeclRefExpr(DRE);
8203         return;
8204       }
8205
8206       // The base of a MemberExpr is not a MemberExpr or a DeclRefExpr.
8207       // Visit that expression.
8208       Visit(Base);
8209     }
8210
8211     void VisitCXXOperatorCallExpr(CXXOperatorCallExpr *E) {
8212       if (E->getNumArgs() > 0)
8213         if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E->getArg(0)))
8214           HandleDeclRefExpr(DRE);
8215
8216       Inherited::VisitCXXOperatorCallExpr(E);
8217     }
8218
8219     void VisitUnaryOperator(UnaryOperator *E) {
8220       // For POD record types, addresses of its own members are well-defined.
8221       if (E->getOpcode() == UO_AddrOf && isRecordType &&
8222           isa<MemberExpr>(E->getSubExpr()->IgnoreParens())) {
8223         if (!isPODType)
8224           HandleValue(E->getSubExpr());
8225         return;
8226       }
8227       Inherited::VisitUnaryOperator(E);
8228     }
8229
8230     void VisitObjCMessageExpr(ObjCMessageExpr *E) { return; }
8231
8232     void HandleDeclRefExpr(DeclRefExpr *DRE) {
8233       Decl* ReferenceDecl = DRE->getDecl();
8234       if (OrigDecl != ReferenceDecl) return;
8235       unsigned diag;
8236       if (isReferenceType) {
8237         diag = diag::warn_uninit_self_reference_in_reference_init;
8238       } else if (cast<VarDecl>(OrigDecl)->isStaticLocal()) {
8239         diag = diag::warn_static_self_reference_in_init;
8240       } else {
8241         diag = diag::warn_uninit_self_reference_in_init;
8242       }
8243
8244       S.DiagRuntimeBehavior(DRE->getLocStart(), DRE,
8245                             S.PDiag(diag)
8246                               << DRE->getNameInfo().getName()
8247                               << OrigDecl->getLocation()
8248                               << DRE->getSourceRange());
8249     }
8250   };
8251
8252   /// CheckSelfReference - Warns if OrigDecl is used in expression E.
8253   static void CheckSelfReference(Sema &S, Decl* OrigDecl, Expr *E,
8254                                  bool DirectInit) {
8255     // Parameters arguments are occassionially constructed with itself,
8256     // for instance, in recursive functions.  Skip them.
8257     if (isa<ParmVarDecl>(OrigDecl))
8258       return;
8259
8260     E = E->IgnoreParens();
8261
8262     // Skip checking T a = a where T is not a record or reference type.
8263     // Doing so is a way to silence uninitialized warnings.
8264     if (!DirectInit && !cast<VarDecl>(OrigDecl)->getType()->isRecordType())
8265       if (ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E))
8266         if (ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue)
8267           if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(ICE->getSubExpr()))
8268             if (DRE->getDecl() == OrigDecl)
8269               return;
8270
8271     SelfReferenceChecker(S, OrigDecl).Visit(E);
8272   }
8273 }
8274
8275 /// AddInitializerToDecl - Adds the initializer Init to the
8276 /// declaration dcl. If DirectInit is true, this is C++ direct
8277 /// initialization rather than copy initialization.
8278 void Sema::AddInitializerToDecl(Decl *RealDecl, Expr *Init,
8279                                 bool DirectInit, bool TypeMayContainAuto) {
8280   // If there is no declaration, there was an error parsing it.  Just ignore
8281   // the initializer.
8282   if (!RealDecl || RealDecl->isInvalidDecl())
8283     return;
8284
8285   if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(RealDecl)) {
8286     // With declarators parsed the way they are, the parser cannot
8287     // distinguish between a normal initializer and a pure-specifier.
8288     // Thus this grotesque test.
8289     IntegerLiteral *IL;
8290     if ((IL = dyn_cast<IntegerLiteral>(Init)) && IL->getValue() == 0 &&
8291         Context.getCanonicalType(IL->getType()) == Context.IntTy)
8292       CheckPureMethod(Method, Init->getSourceRange());
8293     else {
8294       Diag(Method->getLocation(), diag::err_member_function_initialization)
8295         << Method->getDeclName() << Init->getSourceRange();
8296       Method->setInvalidDecl();
8297     }
8298     return;
8299   }
8300
8301   VarDecl *VDecl = dyn_cast<VarDecl>(RealDecl);
8302   if (!VDecl) {
8303     assert(!isa<FieldDecl>(RealDecl) && "field init shouldn't get here");
8304     Diag(RealDecl->getLocation(), diag::err_illegal_initializer);
8305     RealDecl->setInvalidDecl();
8306     return;
8307   }
8308   ParenListExpr *CXXDirectInit = dyn_cast<ParenListExpr>(Init);
8309
8310   // C++11 [decl.spec.auto]p6. Deduce the type which 'auto' stands in for.
8311   if (TypeMayContainAuto && VDecl->getType()->isUndeducedType()) {
8312     Expr *DeduceInit = Init;
8313     // Initializer could be a C++ direct-initializer. Deduction only works if it
8314     // contains exactly one expression.
8315     if (CXXDirectInit) {
8316       if (CXXDirectInit->getNumExprs() == 0) {
8317         // It isn't possible to write this directly, but it is possible to
8318         // end up in this situation with "auto x(some_pack...);"
8319         Diag(CXXDirectInit->getLocStart(),
8320              VDecl->isInitCapture() ? diag::err_init_capture_no_expression
8321                                     : diag::err_auto_var_init_no_expression)
8322           << VDecl->getDeclName() << VDecl->getType()
8323           << VDecl->getSourceRange();
8324         RealDecl->setInvalidDecl();
8325         return;
8326       } else if (CXXDirectInit->getNumExprs() > 1) {
8327         Diag(CXXDirectInit->getExpr(1)->getLocStart(),
8328              VDecl->isInitCapture()
8329                  ? diag::err_init_capture_multiple_expressions
8330                  : diag::err_auto_var_init_multiple_expressions)
8331           << VDecl->getDeclName() << VDecl->getType()
8332           << VDecl->getSourceRange();
8333         RealDecl->setInvalidDecl();
8334         return;
8335       } else {
8336         DeduceInit = CXXDirectInit->getExpr(0);
8337         if (isa<InitListExpr>(DeduceInit))
8338           Diag(CXXDirectInit->getLocStart(),
8339                diag::err_auto_var_init_paren_braces)
8340             << VDecl->getDeclName() << VDecl->getType()
8341             << VDecl->getSourceRange();
8342       }
8343     }
8344
8345     // Expressions default to 'id' when we're in a debugger.
8346     bool DefaultedToAuto = false;
8347     if (getLangOpts().DebuggerCastResultToId &&
8348         Init->getType() == Context.UnknownAnyTy) {
8349       ExprResult Result = forceUnknownAnyToType(Init, Context.getObjCIdType());
8350       if (Result.isInvalid()) {
8351         VDecl->setInvalidDecl();
8352         return;
8353       }
8354       Init = Result.get();
8355       DefaultedToAuto = true;
8356     }
8357
8358     QualType DeducedType;
8359     if (DeduceAutoType(VDecl->getTypeSourceInfo(), DeduceInit, DeducedType) ==
8360             DAR_Failed)
8361       DiagnoseAutoDeductionFailure(VDecl, DeduceInit);
8362     if (DeducedType.isNull()) {
8363       RealDecl->setInvalidDecl();
8364       return;
8365     }
8366     VDecl->setType(DeducedType);
8367     assert(VDecl->isLinkageValid());
8368
8369     // In ARC, infer lifetime.
8370     if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount && inferObjCARCLifetime(VDecl))
8371       VDecl->setInvalidDecl();
8372
8373     // Warn if we deduced 'id'. 'auto' usually implies type-safety, but using
8374     // 'id' instead of a specific object type prevents most of our usual checks.
8375     // We only want to warn outside of template instantiations, though:
8376     // inside a template, the 'id' could have come from a parameter.
8377     if (ActiveTemplateInstantiations.empty() && !DefaultedToAuto &&
8378         DeducedType->isObjCIdType()) {
8379       SourceLocation Loc =
8380           VDecl->getTypeSourceInfo()->getTypeLoc().getBeginLoc();
8381       Diag(Loc, diag::warn_auto_var_is_id)
8382         << VDecl->getDeclName() << DeduceInit->getSourceRange();
8383     }
8384
8385     // If this is a redeclaration, check that the type we just deduced matches
8386     // the previously declared type.
8387     if (VarDecl *Old = VDecl->getPreviousDecl()) {
8388       // We never need to merge the type, because we cannot form an incomplete
8389       // array of auto, nor deduce such a type.
8390       MergeVarDeclTypes(VDecl, Old, /*MergeTypeWithPrevious*/false);
8391     }
8392
8393     // Check the deduced type is valid for a variable declaration.
8394     CheckVariableDeclarationType(VDecl);
8395     if (VDecl->isInvalidDecl())
8396       return;
8397   }
8398
8399   // dllimport cannot be used on variable definitions.
8400   if (VDecl->hasAttr<DLLImportAttr>() && !VDecl->isStaticDataMember()) {
8401     Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_attribute_dllimport_data_definition);
8402     VDecl->setInvalidDecl();
8403     return;
8404   }
8405
8406   if (VDecl->isLocalVarDecl() && VDecl->hasExternalStorage()) {
8407     // C99 6.7.8p5. C++ has no such restriction, but that is a defect.
8408     Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_block_extern_cant_init);
8409     VDecl->setInvalidDecl();
8410     return;
8411   }
8412
8413   if (!VDecl->getType()->isDependentType()) {
8414     // A definition must end up with a complete type, which means it must be
8415     // complete with the restriction that an array type might be completed by
8416     // the initializer; note that later code assumes this restriction.
8417     QualType BaseDeclType = VDecl->getType();
8418     if (const ArrayType *Array = Context.getAsIncompleteArrayType(BaseDeclType))
8419       BaseDeclType = Array->getElementType();
8420     if (RequireCompleteType(VDecl->getLocation(), BaseDeclType,
8421                             diag::err_typecheck_decl_incomplete_type)) {
8422       RealDecl->setInvalidDecl();
8423       return;
8424     }
8425
8426     // The variable can not have an abstract class type.
8427     if (RequireNonAbstractType(VDecl->getLocation(), VDecl->getType(),
8428                                diag::err_abstract_type_in_decl,
8429                                AbstractVariableType))
8430       VDecl->setInvalidDecl();
8431   }
8432
8433   const VarDecl *Def;
8434   if ((Def = VDecl->getDefinition()) && Def != VDecl) {
8435     Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_redefinition)
8436       << VDecl->getDeclName();
8437     Diag(Def->getLocation(), diag::note_previous_definition);
8438     VDecl->setInvalidDecl();
8439     return;
8440   }
8441
8442   const VarDecl *PrevInit = nullptr;
8443   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
8444     // C++ [class.static.data]p4
8445     //   If a static data member is of const integral or const
8446     //   enumeration type, its declaration in the class definition can
8447     //   specify a constant-initializer which shall be an integral
8448     //   constant expression (5.19). In that case, the member can appear
8449     //   in integral constant expressions. The member shall still be
8450     //   defined in a namespace scope if it is used in the program and the
8451     //   namespace scope definition shall not contain an initializer.
8452     //
8453     // We already performed a redefinition check above, but for static
8454     // data members we also need to check whether there was an in-class
8455     // declaration with an initializer.
8456     if (VDecl->isStaticDataMember() && VDecl->getAnyInitializer(PrevInit)) {
8457       Diag(Init->getExprLoc(), diag::err_static_data_member_reinitialization)
8458           << VDecl->getDeclName();
8459       Diag(PrevInit->getInit()->getExprLoc(), diag::note_previous_initializer) << 0;
8460       return;
8461     }  
8462
8463     if (VDecl->hasLocalStorage())
8464       getCurFunction()->setHasBranchProtectedScope();
8465
8466     if (DiagnoseUnexpandedParameterPack(Init, UPPC_Initializer)) {
8467       VDecl->setInvalidDecl();
8468       return;
8469     }
8470   }
8471
8472   // OpenCL 1.1 6.5.2: "Variables allocated in the __local address space inside
8473   // a kernel function cannot be initialized."
8474   if (VDecl->getStorageClass() == SC_OpenCLWorkGroupLocal) {
8475     Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_local_cant_init);
8476     VDecl->setInvalidDecl();
8477     return;
8478   }
8479
8480   // Get the decls type and save a reference for later, since
8481   // CheckInitializerTypes may change it.
8482   QualType DclT = VDecl->getType(), SavT = DclT;
8483   
8484   // Expressions default to 'id' when we're in a debugger
8485   // and we are assigning it to a variable of Objective-C pointer type.
8486   if (getLangOpts().DebuggerCastResultToId && DclT->isObjCObjectPointerType() &&
8487       Init->getType() == Context.UnknownAnyTy) {
8488     ExprResult Result = forceUnknownAnyToType(Init, Context.getObjCIdType());
8489     if (Result.isInvalid()) {
8490       VDecl->setInvalidDecl();
8491       return;
8492     }
8493     Init = Result.get();
8494   }
8495
8496   // Perform the initialization.
8497   if (!VDecl->isInvalidDecl()) {
8498     InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeVariable(VDecl);
8499     InitializationKind Kind
8500       = DirectInit ?
8501           CXXDirectInit ? InitializationKind::CreateDirect(VDecl->getLocation(),
8502                                                            Init->getLocStart(),
8503                                                            Init->getLocEnd())
8504                         : InitializationKind::CreateDirectList(
8505                                                           VDecl->getLocation())
8506                    : InitializationKind::CreateCopy(VDecl->getLocation(),
8507                                                     Init->getLocStart());
8508
8509     MultiExprArg Args = Init;
8510     if (CXXDirectInit)
8511       Args = MultiExprArg(CXXDirectInit->getExprs(),
8512                           CXXDirectInit->getNumExprs());
8513
8514     InitializationSequence InitSeq(*this, Entity, Kind, Args);
8515     ExprResult Result = InitSeq.Perform(*this, Entity, Kind, Args, &DclT);
8516     if (Result.isInvalid()) {
8517       VDecl->setInvalidDecl();
8518       return;
8519     }
8520
8521     Init = Result.getAs<Expr>();
8522   }
8523
8524   // Check for self-references within variable initializers.
8525   // Variables declared within a function/method body (except for references)
8526   // are handled by a dataflow analysis.
8527   if (!VDecl->hasLocalStorage() || VDecl->getType()->isRecordType() ||
8528       VDecl->getType()->isReferenceType()) {
8529     CheckSelfReference(*this, RealDecl, Init, DirectInit);
8530   }
8531
8532   // If the type changed, it means we had an incomplete type that was
8533   // completed by the initializer. For example:
8534   //   int ary[] = { 1, 3, 5 };
8535   // "ary" transitions from an IncompleteArrayType to a ConstantArrayType.
8536   if (!VDecl->isInvalidDecl() && (DclT != SavT))
8537     VDecl->setType(DclT);
8538
8539   if (!VDecl->isInvalidDecl()) {
8540     checkUnsafeAssigns(VDecl->getLocation(), VDecl->getType(), Init);
8541
8542     if (VDecl->hasAttr<BlocksAttr>())
8543       checkRetainCycles(VDecl, Init);
8544
8545     // It is safe to assign a weak reference into a strong variable.
8546     // Although this code can still have problems:
8547     //   id x = self.weakProp;
8548     //   id y = self.weakProp;
8549     // we do not warn to warn spuriously when 'x' and 'y' are on separate
8550     // paths through the function. This should be revisited if
8551     // -Wrepeated-use-of-weak is made flow-sensitive.
8552     if (VDecl->getType().getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_Strong &&
8553         !Diags.isIgnored(diag::warn_arc_repeated_use_of_weak,
8554                          Init->getLocStart()))
8555         getCurFunction()->markSafeWeakUse(Init);
8556   }
8557
8558   // The initialization is usually a full-expression.
8559   //
8560   // FIXME: If this is a braced initialization of an aggregate, it is not
8561   // an expression, and each individual field initializer is a separate
8562   // full-expression. For instance, in:
8563   //
8564   //   struct Temp { ~Temp(); };
8565   //   struct S { S(Temp); };
8566   //   struct T { S a, b; } t = { Temp(), Temp() }
8567   //
8568   // we should destroy the first Temp before constructing the second.
8569   ExprResult Result = ActOnFinishFullExpr(Init, VDecl->getLocation(),
8570                                           false,
8571                                           VDecl->isConstexpr());
8572   if (Result.isInvalid()) {
8573     VDecl->setInvalidDecl();
8574     return;
8575   }
8576   Init = Result.get();
8577
8578   // Attach the initializer to the decl.
8579   VDecl->setInit(Init);
8580
8581   if (VDecl->isLocalVarDecl()) {
8582     // C99 6.7.8p4: All the expressions in an initializer for an object that has
8583     // static storage duration shall be constant expressions or string literals.
8584     // C++ does not have this restriction.
8585     if (!getLangOpts().CPlusPlus && !VDecl->isInvalidDecl()) {
8586       const Expr *Culprit;
8587       if (VDecl->getStorageClass() == SC_Static)
8588         CheckForConstantInitializer(Init, DclT);
8589       // C89 is stricter than C99 for non-static aggregate types.
8590       // C89 6.5.7p3: All the expressions [...] in an initializer list
8591       // for an object that has aggregate or union type shall be
8592       // constant expressions.
8593       else if (!getLangOpts().C99 && VDecl->getType()->isAggregateType() &&
8594                isa<InitListExpr>(Init) &&
8595                !Init->isConstantInitializer(Context, false, &Culprit))
8596         Diag(Culprit->getExprLoc(),
8597              diag::ext_aggregate_init_not_constant)
8598           << Culprit->getSourceRange();
8599     }
8600   } else if (VDecl->isStaticDataMember() &&
8601              VDecl->getLexicalDeclContext()->isRecord()) {
8602     // This is an in-class initialization for a static data member, e.g.,
8603     //
8604     // struct S {
8605     //   static const int value = 17;
8606     // };
8607
8608     // C++ [class.mem]p4:
8609     //   A member-declarator can contain a constant-initializer only
8610     //   if it declares a static member (9.4) of const integral or
8611     //   const enumeration type, see 9.4.2.
8612     //
8613     // C++11 [class.static.data]p3:
8614     //   If a non-volatile const static data member is of integral or
8615     //   enumeration type, its declaration in the class definition can
8616     //   specify a brace-or-equal-initializer in which every initalizer-clause
8617     //   that is an assignment-expression is a constant expression. A static
8618     //   data member of literal type can be declared in the class definition
8619     //   with the constexpr specifier; if so, its declaration shall specify a
8620     //   brace-or-equal-initializer in which every initializer-clause that is
8621     //   an assignment-expression is a constant expression.
8622
8623     // Do nothing on dependent types.
8624     if (DclT->isDependentType()) {
8625
8626     // Allow any 'static constexpr' members, whether or not they are of literal
8627     // type. We separately check that every constexpr variable is of literal
8628     // type.
8629     } else if (VDecl->isConstexpr()) {
8630
8631     // Require constness.
8632     } else if (!DclT.isConstQualified()) {
8633       Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_in_class_initializer_non_const)
8634         << Init->getSourceRange();
8635       VDecl->setInvalidDecl();
8636
8637     // We allow integer constant expressions in all cases.
8638     } else if (DclT->isIntegralOrEnumerationType()) {
8639       // Check whether the expression is a constant expression.
8640       SourceLocation Loc;
8641       if (getLangOpts().CPlusPlus11 && DclT.isVolatileQualified())
8642         // In C++11, a non-constexpr const static data member with an
8643         // in-class initializer cannot be volatile.
8644         Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_in_class_initializer_volatile);
8645       else if (Init->isValueDependent())
8646         ; // Nothing to check.
8647       else if (Init->isIntegerConstantExpr(Context, &Loc))
8648         ; // Ok, it's an ICE!
8649       else if (Init->isEvaluatable(Context)) {
8650         // If we can constant fold the initializer through heroics, accept it,
8651         // but report this as a use of an extension for -pedantic.
8652         Diag(Loc, diag::ext_in_class_initializer_non_constant)
8653           << Init->getSourceRange();
8654       } else {
8655         // Otherwise, this is some crazy unknown case.  Report the issue at the
8656         // location provided by the isIntegerConstantExpr failed check.
8657         Diag(Loc, diag::err_in_class_initializer_non_constant)
8658           << Init->getSourceRange();
8659         VDecl->setInvalidDecl();
8660       }
8661
8662     // We allow foldable floating-point constants as an extension.
8663     } else if (DclT->isFloatingType()) { // also permits complex, which is ok
8664       // In C++98, this is a GNU extension. In C++11, it is not, but we support
8665       // it anyway and provide a fixit to add the 'constexpr'.
8666       if (getLangOpts().CPlusPlus11) {
8667         Diag(VDecl->getLocation(),
8668              diag::ext_in_class_initializer_float_type_cxx11)
8669             << DclT << Init->getSourceRange();
8670         Diag(VDecl->getLocStart(),
8671              diag::note_in_class_initializer_float_type_cxx11)
8672             << FixItHint::CreateInsertion(VDecl->getLocStart(), "constexpr ");
8673       } else {
8674         Diag(VDecl->getLocation(), diag::ext_in_class_initializer_float_type)
8675           << DclT << Init->getSourceRange();
8676
8677         if (!Init->isValueDependent() && !Init->isEvaluatable(Context)) {
8678           Diag(Init->getExprLoc(), diag::err_in_class_initializer_non_constant)
8679             << Init->getSourceRange();
8680           VDecl->setInvalidDecl();
8681         }
8682       }
8683
8684     // Suggest adding 'constexpr' in C++11 for literal types.
8685     } else if (getLangOpts().CPlusPlus11 && DclT->isLiteralType(Context)) {
8686       Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_in_class_initializer_literal_type)
8687         << DclT << Init->getSourceRange()
8688         << FixItHint::CreateInsertion(VDecl->getLocStart(), "constexpr ");
8689       VDecl->setConstexpr(true);
8690
8691     } else {
8692       Diag(VDecl->getLocation(), diag::err_in_class_initializer_bad_type)
8693         << DclT << Init->getSourceRange();
8694       VDecl->setInvalidDecl();
8695     }
8696   } else if (VDecl->isFileVarDecl()) {
8697     if (VDecl->getStorageClass() == SC_Extern &&
8698         (!getLangOpts().CPlusPlus ||
8699          !(Context.getBaseElementType(VDecl->getType()).isConstQualified() ||
8700            VDecl->isExternC())) &&
8701         !isTemplateInstantiation(VDecl->getTemplateSpecializationKind()))
8702       Diag(VDecl->getLocation(), diag::warn_extern_init);
8703
8704     // C99 6.7.8p4. All file scoped initializers need to be constant.
8705     if (!getLangOpts().CPlusPlus && !VDecl->isInvalidDecl())
8706       CheckForConstantInitializer(Init, DclT);
8707   }
8708
8709   // We will represent direct-initialization similarly to copy-initialization:
8710   //    int x(1);  -as-> int x = 1;
8711   //    ClassType x(a,b,c); -as-> ClassType x = ClassType(a,b,c);
8712   //
8713   // Clients that want to distinguish between the two forms, can check for
8714   // direct initializer using VarDecl::getInitStyle().
8715   // A major benefit is that clients that don't particularly care about which
8716   // exactly form was it (like the CodeGen) can handle both cases without
8717   // special case code.
8718
8719   // C++ 8.5p11:
8720   // The form of initialization (using parentheses or '=') is generally
8721   // insignificant, but does matter when the entity being initialized has a
8722   // class type.
8723   if (CXXDirectInit) {
8724     assert(DirectInit && "Call-style initializer must be direct init.");
8725     VDecl->setInitStyle(VarDecl::CallInit);
8726   } else if (DirectInit) {
8727     // This must be list-initialization. No other way is direct-initialization.
8728     VDecl->setInitStyle(VarDecl::ListInit);
8729   }
8730
8731   CheckCompleteVariableDeclaration(VDecl);
8732 }
8733
8734 /// ActOnInitializerError - Given that there was an error parsing an
8735 /// initializer for the given declaration, try to return to some form
8736 /// of sanity.
8737 void Sema::ActOnInitializerError(Decl *D) {
8738   // Our main concern here is re-establishing invariants like "a
8739   // variable's type is either dependent or complete".
8740   if (!D || D->isInvalidDecl()) return;
8741
8742   VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D);
8743   if (!VD) return;
8744
8745   // Auto types are meaningless if we can't make sense of the initializer.
8746   if (ParsingInitForAutoVars.count(D)) {
8747     D->setInvalidDecl();
8748     return;
8749   }
8750
8751   QualType Ty = VD->getType();
8752   if (Ty->isDependentType()) return;
8753
8754   // Require a complete type.
8755   if (RequireCompleteType(VD->getLocation(), 
8756                           Context.getBaseElementType(Ty),
8757                           diag::err_typecheck_decl_incomplete_type)) {
8758     VD->setInvalidDecl();
8759     return;
8760   }
8761
8762   // Require a non-abstract type.
8763   if (RequireNonAbstractType(VD->getLocation(), Ty,
8764                              diag::err_abstract_type_in_decl,
8765                              AbstractVariableType)) {
8766     VD->setInvalidDecl();
8767     return;
8768   }
8769
8770   // Don't bother complaining about constructors or destructors,
8771   // though.
8772 }
8773
8774 void Sema::ActOnUninitializedDecl(Decl *RealDecl,
8775                                   bool TypeMayContainAuto) {
8776   // If there is no declaration, there was an error parsing it. Just ignore it.
8777   if (!RealDecl)
8778     return;
8779
8780   if (VarDecl *Var = dyn_cast<VarDecl>(RealDecl)) {
8781     QualType Type = Var->getType();
8782
8783     // C++11 [dcl.spec.auto]p3
8784     if (TypeMayContainAuto && Type->getContainedAutoType()) {
8785       Diag(Var->getLocation(), diag::err_auto_var_requires_init)
8786         << Var->getDeclName() << Type;
8787       Var->setInvalidDecl();
8788       return;
8789     }
8790
8791     // C++11 [class.static.data]p3: A static data member can be declared with
8792     // the constexpr specifier; if so, its declaration shall specify
8793     // a brace-or-equal-initializer.
8794     // C++11 [dcl.constexpr]p1: The constexpr specifier shall be applied only to
8795     // the definition of a variable [...] or the declaration of a static data
8796     // member.
8797     if (Var->isConstexpr() && !Var->isThisDeclarationADefinition()) {
8798       if (Var->isStaticDataMember())
8799         Diag(Var->getLocation(),
8800              diag::err_constexpr_static_mem_var_requires_init)
8801           << Var->getDeclName();
8802       else
8803         Diag(Var->getLocation(), diag::err_invalid_constexpr_var_decl);
8804       Var->setInvalidDecl();
8805       return;
8806     }
8807
8808     // OpenCL v1.1 s6.5.3: variables declared in the constant address space must
8809     // be initialized.
8810     if (!Var->isInvalidDecl() &&
8811         Var->getType().getAddressSpace() == LangAS::opencl_constant &&
8812         Var->getStorageClass() != SC_Extern && !Var->getInit()) {
8813       Diag(Var->getLocation(), diag::err_opencl_constant_no_init);
8814       Var->setInvalidDecl();
8815       return;
8816     }
8817
8818     switch (Var->isThisDeclarationADefinition()) {
8819     case VarDecl::Definition:
8820       if (!Var->isStaticDataMember() || !Var->getAnyInitializer())
8821         break;
8822
8823       // We have an out-of-line definition of a static data member
8824       // that has an in-class initializer, so we type-check this like
8825       // a declaration. 
8826       //
8827       // Fall through
8828       
8829     case VarDecl::DeclarationOnly:
8830       // It's only a declaration. 
8831
8832       // Block scope. C99 6.7p7: If an identifier for an object is
8833       // declared with no linkage (C99 6.2.2p6), the type for the
8834       // object shall be complete.
8835       if (!Type->isDependentType() && Var->isLocalVarDecl() && 
8836           !Var->hasLinkage() && !Var->isInvalidDecl() &&
8837           RequireCompleteType(Var->getLocation(), Type,
8838                               diag::err_typecheck_decl_incomplete_type))
8839         Var->setInvalidDecl();
8840
8841       // Make sure that the type is not abstract.
8842       if (!Type->isDependentType() && !Var->isInvalidDecl() &&
8843           RequireNonAbstractType(Var->getLocation(), Type,
8844                                  diag::err_abstract_type_in_decl,
8845                                  AbstractVariableType))
8846         Var->setInvalidDecl();
8847       if (!Type->isDependentType() && !Var->isInvalidDecl() &&
8848           Var->getStorageClass() == SC_PrivateExtern) {
8849         Diag(Var->getLocation(), diag::warn_private_extern);
8850         Diag(Var->getLocation(), diag::note_private_extern);
8851       }
8852         
8853       return;
8854
8855     case VarDecl::TentativeDefinition:
8856       // File scope. C99 6.9.2p2: A declaration of an identifier for an
8857       // object that has file scope without an initializer, and without a
8858       // storage-class specifier or with the storage-class specifier "static",
8859       // constitutes a tentative definition. Note: A tentative definition with
8860       // external linkage is valid (C99 6.2.2p5).
8861       if (!Var->isInvalidDecl()) {
8862         if (const IncompleteArrayType *ArrayT
8863                                     = Context.getAsIncompleteArrayType(Type)) {
8864           if (RequireCompleteType(Var->getLocation(),
8865                                   ArrayT->getElementType(),
8866                                   diag::err_illegal_decl_array_incomplete_type))
8867             Var->setInvalidDecl();
8868         } else if (Var->getStorageClass() == SC_Static) {
8869           // C99 6.9.2p3: If the declaration of an identifier for an object is
8870           // a tentative definition and has internal linkage (C99 6.2.2p3), the
8871           // declared type shall not be an incomplete type.
8872           // NOTE: code such as the following
8873           //     static struct s;
8874           //     struct s { int a; };
8875           // is accepted by gcc. Hence here we issue a warning instead of
8876           // an error and we do not invalidate the static declaration.
8877           // NOTE: to avoid multiple warnings, only check the first declaration.
8878           if (Var->isFirstDecl())
8879             RequireCompleteType(Var->getLocation(), Type,
8880                                 diag::ext_typecheck_decl_incomplete_type);
8881         }
8882       }
8883
8884       // Record the tentative definition; we're done.
8885       if (!Var->isInvalidDecl())
8886         TentativeDefinitions.push_back(Var);
8887       return;
8888     }
8889
8890     // Provide a specific diagnostic for uninitialized variable
8891     // definitions with incomplete array type.
8892     if (Type->isIncompleteArrayType()) {
8893       Diag(Var->getLocation(),
8894            diag::err_typecheck_incomplete_array_needs_initializer);
8895       Var->setInvalidDecl();
8896       return;
8897     }
8898
8899     // Provide a specific diagnostic for uninitialized variable
8900     // definitions with reference type.
8901     if (Type->isReferenceType()) {
8902       Diag(Var->getLocation(), diag::err_reference_var_requires_init)
8903         << Var->getDeclName()
8904         << SourceRange(Var->getLocation(), Var->getLocation());
8905       Var->setInvalidDecl();
8906       return;
8907     }
8908
8909     // Do not attempt to type-check the default initializer for a
8910     // variable with dependent type.
8911     if (Type->isDependentType())
8912       return;
8913
8914     if (Var->isInvalidDecl())
8915       return;
8916
8917     if (!Var->hasAttr<AliasAttr>()) {
8918       if (RequireCompleteType(Var->getLocation(),
8919                               Context.getBaseElementType(Type),
8920                               diag::err_typecheck_decl_incomplete_type)) {
8921         Var->setInvalidDecl();
8922         return;
8923       }
8924     }
8925
8926     // The variable can not have an abstract class type.
8927     if (RequireNonAbstractType(Var->getLocation(), Type,
8928                                diag::err_abstract_type_in_decl,
8929                                AbstractVariableType)) {
8930       Var->setInvalidDecl();
8931       return;
8932     }
8933
8934     // Check for jumps past the implicit initializer.  C++0x
8935     // clarifies that this applies to a "variable with automatic
8936     // storage duration", not a "local variable".
8937     // C++11 [stmt.dcl]p3
8938     //   A program that jumps from a point where a variable with automatic
8939     //   storage duration is not in scope to a point where it is in scope is
8940     //   ill-formed unless the variable has scalar type, class type with a
8941     //   trivial default constructor and a trivial destructor, a cv-qualified
8942     //   version of one of these types, or an array of one of the preceding
8943     //   types and is declared without an initializer.
8944     if (getLangOpts().CPlusPlus && Var->hasLocalStorage()) {
8945       if (const RecordType *Record
8946             = Context.getBaseElementType(Type)->getAs<RecordType>()) {
8947         CXXRecordDecl *CXXRecord = cast<CXXRecordDecl>(Record->getDecl());
8948         // Mark the function for further checking even if the looser rules of
8949         // C++11 do not require such checks, so that we can diagnose
8950         // incompatibilities with C++98.
8951         if (!CXXRecord->isPOD())
8952           getCurFunction()->setHasBranchProtectedScope();
8953       }
8954     }
8955     
8956     // C++03 [dcl.init]p9:
8957     //   If no initializer is specified for an object, and the
8958     //   object is of (possibly cv-qualified) non-POD class type (or
8959     //   array thereof), the object shall be default-initialized; if
8960     //   the object is of const-qualified type, the underlying class
8961     //   type shall have a user-declared default
8962     //   constructor. Otherwise, if no initializer is specified for
8963     //   a non- static object, the object and its subobjects, if
8964     //   any, have an indeterminate initial value); if the object
8965     //   or any of its subobjects are of const-qualified type, the
8966     //   program is ill-formed.
8967     // C++0x [dcl.init]p11:
8968     //   If no initializer is specified for an object, the object is
8969     //   default-initialized; [...].
8970     InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeVariable(Var);
8971     InitializationKind Kind
8972       = InitializationKind::CreateDefault(Var->getLocation());
8973
8974     InitializationSequence InitSeq(*this, Entity, Kind, None);
8975     ExprResult Init = InitSeq.Perform(*this, Entity, Kind, None);
8976     if (Init.isInvalid())
8977       Var->setInvalidDecl();
8978     else if (Init.get()) {
8979       Var->setInit(MaybeCreateExprWithCleanups(Init.get()));
8980       // This is important for template substitution.
8981       Var->setInitStyle(VarDecl::CallInit);
8982     }
8983
8984     CheckCompleteVariableDeclaration(Var);
8985   }
8986 }
8987
8988 void Sema::ActOnCXXForRangeDecl(Decl *D) {
8989   VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D);
8990   if (!VD) {
8991     Diag(D->getLocation(), diag::err_for_range_decl_must_be_var);
8992     D->setInvalidDecl();
8993     return;
8994   }
8995
8996   VD->setCXXForRangeDecl(true);
8997
8998   // for-range-declaration cannot be given a storage class specifier.
8999   int Error = -1;
9000   switch (VD->getStorageClass()) {
9001   case SC_None:
9002     break;
9003   case SC_Extern:
9004     Error = 0;
9005     break;
9006   case SC_Static:
9007     Error = 1;
9008     break;
9009   case SC_PrivateExtern:
9010     Error = 2;
9011     break;
9012   case SC_Auto:
9013     Error = 3;
9014     break;
9015   case SC_Register:
9016     Error = 4;
9017     break;
9018   case SC_OpenCLWorkGroupLocal:
9019     llvm_unreachable("Unexpected storage class");
9020   }
9021   if (VD->isConstexpr())
9022     Error = 5;
9023   if (Error != -1) {
9024     Diag(VD->getOuterLocStart(), diag::err_for_range_storage_class)
9025       << VD->getDeclName() << Error;
9026     D->setInvalidDecl();
9027   }
9028 }
9029
9030 StmtResult
9031 Sema::ActOnCXXForRangeIdentifier(Scope *S, SourceLocation IdentLoc,
9032                                  IdentifierInfo *Ident,
9033                                  ParsedAttributes &Attrs,
9034                                  SourceLocation AttrEnd) {
9035   // C++1y [stmt.iter]p1:
9036   //   A range-based for statement of the form
9037   //      for ( for-range-identifier : for-range-initializer ) statement
9038   //   is equivalent to
9039   //      for ( auto&& for-range-identifier : for-range-initializer ) statement
9040   DeclSpec DS(Attrs.getPool().getFactory());
9041
9042   const char *PrevSpec;
9043   unsigned DiagID;
9044   DS.SetTypeSpecType(DeclSpec::TST_auto, IdentLoc, PrevSpec, DiagID,
9045                      getPrintingPolicy());
9046
9047   Declarator D(DS, Declarator::ForContext);
9048   D.SetIdentifier(Ident, IdentLoc);
9049   D.takeAttributes(Attrs, AttrEnd);
9050
9051   ParsedAttributes EmptyAttrs(Attrs.getPool().getFactory());
9052   D.AddTypeInfo(DeclaratorChunk::getReference(0, IdentLoc, /*lvalue*/false),
9053                 EmptyAttrs, IdentLoc);
9054   Decl *Var = ActOnDeclarator(S, D);
9055   cast<VarDecl>(Var)->setCXXForRangeDecl(true);
9056   FinalizeDeclaration(Var);
9057   return ActOnDeclStmt(FinalizeDeclaratorGroup(S, DS, Var), IdentLoc,
9058                        AttrEnd.isValid() ? AttrEnd : IdentLoc);
9059 }
9060
9061 void Sema::CheckCompleteVariableDeclaration(VarDecl *var) {
9062   if (var->isInvalidDecl()) return;
9063
9064   // In ARC, don't allow jumps past the implicit initialization of a
9065   // local retaining variable.
9066   if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
9067       var->hasLocalStorage()) {
9068     switch (var->getType().getObjCLifetime()) {
9069     case Qualifiers::OCL_None:
9070     case Qualifiers::OCL_ExplicitNone:
9071     case Qualifiers::OCL_Autoreleasing:
9072       break;
9073
9074     case Qualifiers::OCL_Weak:
9075     case Qualifiers::OCL_Strong:
9076       getCurFunction()->setHasBranchProtectedScope();
9077       break;
9078     }
9079   }
9080
9081   // Warn about externally-visible variables being defined without a
9082   // prior declaration.  We only want to do this for global
9083   // declarations, but we also specifically need to avoid doing it for
9084   // class members because the linkage of an anonymous class can
9085   // change if it's later given a typedef name.
9086   if (var->isThisDeclarationADefinition() &&
9087       var->getDeclContext()->getRedeclContext()->isFileContext() &&
9088       var->isExternallyVisible() && var->hasLinkage() &&
9089       !getDiagnostics().isIgnored(diag::warn_missing_variable_declarations,
9090                                   var->getLocation())) {
9091     // Find a previous declaration that's not a definition.
9092     VarDecl *prev = var->getPreviousDecl();
9093     while (prev && prev->isThisDeclarationADefinition())
9094       prev = prev->getPreviousDecl();
9095
9096     if (!prev)
9097       Diag(var->getLocation(), diag::warn_missing_variable_declarations) << var;
9098   }
9099
9100   if (var->getTLSKind() == VarDecl::TLS_Static) {
9101     const Expr *Culprit;
9102     if (var->getType().isDestructedType()) {
9103       // GNU C++98 edits for __thread, [basic.start.term]p3:
9104       //   The type of an object with thread storage duration shall not
9105       //   have a non-trivial destructor.
9106       Diag(var->getLocation(), diag::err_thread_nontrivial_dtor);
9107       if (getLangOpts().CPlusPlus11)
9108         Diag(var->getLocation(), diag::note_use_thread_local);
9109     } else if (getLangOpts().CPlusPlus && var->hasInit() &&
9110                !var->getInit()->isConstantInitializer(
9111                    Context, var->getType()->isReferenceType(), &Culprit)) {
9112       // GNU C++98 edits for __thread, [basic.start.init]p4:
9113       //   An object of thread storage duration shall not require dynamic
9114       //   initialization.
9115       // FIXME: Need strict checking here.
9116       Diag(Culprit->getExprLoc(), diag::err_thread_dynamic_init)
9117         << Culprit->getSourceRange();
9118       if (getLangOpts().CPlusPlus11)
9119         Diag(var->getLocation(), diag::note_use_thread_local);
9120     }
9121
9122   }
9123
9124   if (var->isThisDeclarationADefinition() &&
9125       ActiveTemplateInstantiations.empty()) {
9126     PragmaStack<StringLiteral *> *Stack = nullptr;
9127     int SectionFlags = PSF_Implicit | PSF_Read;
9128     if (var->getType().isConstQualified())
9129       Stack = &ConstSegStack;
9130     else if (!var->getInit()) {
9131       Stack = &BSSSegStack;
9132       SectionFlags |= PSF_Write;
9133     } else {
9134       Stack = &DataSegStack;
9135       SectionFlags |= PSF_Write;
9136     }
9137     if (!var->hasAttr<SectionAttr>() && Stack->CurrentValue)
9138       var->addAttr(
9139           SectionAttr::CreateImplicit(Context, SectionAttr::Declspec_allocate,
9140                                       Stack->CurrentValue->getString(),
9141                                       Stack->CurrentPragmaLocation));
9142     if (const SectionAttr *SA = var->getAttr<SectionAttr>())
9143       if (UnifySection(SA->getName(), SectionFlags, var))
9144         var->dropAttr<SectionAttr>();
9145
9146     // Apply the init_seg attribute if this has an initializer.  If the
9147     // initializer turns out to not be dynamic, we'll end up ignoring this
9148     // attribute.
9149     if (CurInitSeg && var->getInit())
9150       var->addAttr(InitSegAttr::CreateImplicit(Context, CurInitSeg->getString(),
9151                                                CurInitSegLoc));
9152   }
9153
9154   // All the following checks are C++ only.
9155   if (!getLangOpts().CPlusPlus) return;
9156
9157   QualType type = var->getType();
9158   if (type->isDependentType()) return;
9159
9160   // __block variables might require us to capture a copy-initializer.
9161   if (var->hasAttr<BlocksAttr>()) {
9162     // It's currently invalid to ever have a __block variable with an
9163     // array type; should we diagnose that here?
9164
9165     // Regardless, we don't want to ignore array nesting when
9166     // constructing this copy.
9167     if (type->isStructureOrClassType()) {
9168       EnterExpressionEvaluationContext scope(*this, PotentiallyEvaluated);
9169       SourceLocation poi = var->getLocation();
9170       Expr *varRef =new (Context) DeclRefExpr(var, false, type, VK_LValue, poi);
9171       ExprResult result
9172         = PerformMoveOrCopyInitialization(
9173             InitializedEntity::InitializeBlock(poi, type, false),
9174             var, var->getType(), varRef, /*AllowNRVO=*/true);
9175       if (!result.isInvalid()) {
9176         result = MaybeCreateExprWithCleanups(result);
9177         Expr *init = result.getAs<Expr>();
9178         Context.setBlockVarCopyInits(var, init);
9179       }
9180     }
9181   }
9182
9183   Expr *Init = var->getInit();
9184   bool IsGlobal = var->hasGlobalStorage() && !var->isStaticLocal();
9185   QualType baseType = Context.getBaseElementType(type);
9186
9187   if (!var->getDeclContext()->isDependentContext() &&
9188       Init && !Init->isValueDependent()) {
9189     if (IsGlobal && !var->isConstexpr() &&
9190         !getDiagnostics().isIgnored(diag::warn_global_constructor,
9191                                     var->getLocation())) {
9192       // Warn about globals which don't have a constant initializer.  Don't
9193       // warn about globals with a non-trivial destructor because we already
9194       // warned about them.
9195       CXXRecordDecl *RD = baseType->getAsCXXRecordDecl();
9196       if (!(RD && !RD->hasTrivialDestructor()) &&
9197           !Init->isConstantInitializer(Context, baseType->isReferenceType()))
9198         Diag(var->getLocation(), diag::warn_global_constructor)
9199           << Init->getSourceRange();
9200     }
9201
9202     if (var->isConstexpr()) {
9203       SmallVector<PartialDiagnosticAt, 8> Notes;
9204       if (!var->evaluateValue(Notes) || !var->isInitICE()) {
9205         SourceLocation DiagLoc = var->getLocation();
9206         // If the note doesn't add any useful information other than a source
9207         // location, fold it into the primary diagnostic.
9208         if (Notes.size() == 1 && Notes[0].second.getDiagID() ==
9209               diag::note_invalid_subexpr_in_const_expr) {
9210           DiagLoc = Notes[0].first;
9211           Notes.clear();
9212         }
9213         Diag(DiagLoc, diag::err_constexpr_var_requires_const_init)
9214           << var << Init->getSourceRange();
9215         for (unsigned I = 0, N = Notes.size(); I != N; ++I)
9216           Diag(Notes[I].first, Notes[I].second);
9217       }
9218     } else if (var->isUsableInConstantExpressions(Context)) {
9219       // Check whether the initializer of a const variable of integral or
9220       // enumeration type is an ICE now, since we can't tell whether it was
9221       // initialized by a constant expression if we check later.
9222       var->checkInitIsICE();
9223     }
9224   }
9225
9226   // Require the destructor.
9227   if (const RecordType *recordType = baseType->getAs<RecordType>())
9228     FinalizeVarWithDestructor(var, recordType);
9229 }
9230
9231 /// FinalizeDeclaration - called by ParseDeclarationAfterDeclarator to perform
9232 /// any semantic actions necessary after any initializer has been attached.
9233 void
9234 Sema::FinalizeDeclaration(Decl *ThisDecl) {
9235   // Note that we are no longer parsing the initializer for this declaration.
9236   ParsingInitForAutoVars.erase(ThisDecl);
9237
9238   VarDecl *VD = dyn_cast_or_null<VarDecl>(ThisDecl);
9239   if (!VD)
9240     return;
9241
9242   checkAttributesAfterMerging(*this, *VD);
9243
9244   // Static locals inherit dll attributes from their function.
9245   if (VD->isStaticLocal()) {
9246     if (FunctionDecl *FD =
9247             dyn_cast<FunctionDecl>(VD->getParentFunctionOrMethod())) {
9248       if (Attr *A = getDLLAttr(FD)) {
9249         auto *NewAttr = cast<InheritableAttr>(A->clone(getASTContext()));
9250         NewAttr->setInherited(true);
9251         VD->addAttr(NewAttr);
9252       }
9253     }
9254   }
9255
9256   // Imported static data members cannot be defined out-of-line.
9257   if (const DLLImportAttr *IA = VD->getAttr<DLLImportAttr>()) {
9258     if (VD->isStaticDataMember() && VD->isOutOfLine() &&
9259         VD->isThisDeclarationADefinition()) {
9260       // We allow definitions of dllimport class template static data members
9261       // with a warning.
9262       CXXRecordDecl *Context =
9263         cast<CXXRecordDecl>(VD->getFirstDecl()->getDeclContext());
9264       bool IsClassTemplateMember =
9265           isa<ClassTemplatePartialSpecializationDecl>(Context) ||
9266           Context->getDescribedClassTemplate();
9267
9268       Diag(VD->getLocation(),
9269            IsClassTemplateMember
9270                ? diag::warn_attribute_dllimport_static_field_definition
9271                : diag::err_attribute_dllimport_static_field_definition);
9272       Diag(IA->getLocation(), diag::note_attribute);
9273       if (!IsClassTemplateMember)
9274         VD->setInvalidDecl();
9275     }
9276   }
9277
9278   if (UsedAttr *Attr = VD->getAttr<UsedAttr>()) {
9279     if (!Attr->isInherited() && !VD->isThisDeclarationADefinition()) {
9280       Diag(Attr->getLocation(), diag::warn_attribute_ignored) << Attr;
9281       VD->dropAttr<UsedAttr>();
9282     }
9283   }
9284
9285   if (!VD->isInvalidDecl() &&
9286       VD->isThisDeclarationADefinition() == VarDecl::TentativeDefinition) {
9287     if (const VarDecl *Def = VD->getDefinition()) {
9288       if (Def->hasAttr<AliasAttr>()) {
9289         Diag(VD->getLocation(), diag::err_tentative_after_alias)
9290             << VD->getDeclName();
9291         Diag(Def->getLocation(), diag::note_previous_definition);
9292         VD->setInvalidDecl();
9293       }
9294     }
9295   }
9296
9297   const DeclContext *DC = VD->getDeclContext();
9298   // If there's a #pragma GCC visibility in scope, and this isn't a class
9299   // member, set the visibility of this variable.
9300   if (DC->getRedeclContext()->isFileContext() && VD->isExternallyVisible())
9301     AddPushedVisibilityAttribute(VD);
9302
9303   // FIXME: Warn on unused templates.
9304   if (VD->isFileVarDecl() && !VD->getDescribedVarTemplate() &&
9305       !isa<VarTemplatePartialSpecializationDecl>(VD))
9306     MarkUnusedFileScopedDecl(VD);
9307
9308   // Now we have parsed the initializer and can update the table of magic
9309   // tag values.
9310   if (!VD->hasAttr<TypeTagForDatatypeAttr>() ||
9311       !VD->getType()->isIntegralOrEnumerationType())
9312     return;
9313
9314   for (const auto *I : ThisDecl->specific_attrs<TypeTagForDatatypeAttr>()) {
9315     const Expr *MagicValueExpr = VD->getInit();
9316     if (!MagicValueExpr) {
9317       continue;
9318     }
9319     llvm::APSInt MagicValueInt;
9320     if (!MagicValueExpr->isIntegerConstantExpr(MagicValueInt, Context)) {
9321       Diag(I->getRange().getBegin(),
9322            diag::err_type_tag_for_datatype_not_ice)
9323         << LangOpts.CPlusPlus << MagicValueExpr->getSourceRange();
9324       continue;
9325     }
9326     if (MagicValueInt.getActiveBits() > 64) {
9327       Diag(I->getRange().getBegin(),
9328            diag::err_type_tag_for_datatype_too_large)
9329         << LangOpts.CPlusPlus << MagicValueExpr->getSourceRange();
9330       continue;
9331     }
9332     uint64_t MagicValue = MagicValueInt.getZExtValue();
9333     RegisterTypeTagForDatatype(I->getArgumentKind(),
9334                                MagicValue,
9335                                I->getMatchingCType(),
9336                                I->getLayoutCompatible(),
9337                                I->getMustBeNull());
9338   }
9339 }
9340
9341 Sema::DeclGroupPtrTy Sema::FinalizeDeclaratorGroup(Scope *S, const DeclSpec &DS,
9342                                                    ArrayRef<Decl *> Group) {
9343   SmallVector<Decl*, 8> Decls;
9344
9345   if (DS.isTypeSpecOwned())
9346     Decls.push_back(DS.getRepAsDecl());
9347
9348   DeclaratorDecl *FirstDeclaratorInGroup = nullptr;
9349   for (unsigned i = 0, e = Group.size(); i != e; ++i)
9350     if (Decl *D = Group[i]) {
9351       if (DeclaratorDecl *DD = dyn_cast<DeclaratorDecl>(D))
9352         if (!FirstDeclaratorInGroup)
9353           FirstDeclaratorInGroup = DD;
9354       Decls.push_back(D);
9355     }
9356
9357   if (DeclSpec::isDeclRep(DS.getTypeSpecType())) {
9358     if (TagDecl *Tag = dyn_cast_or_null<TagDecl>(DS.getRepAsDecl())) {
9359       HandleTagNumbering(*this, Tag, S);
9360       if (!Tag->hasNameForLinkage() && !Tag->hasDeclaratorForAnonDecl())
9361         Tag->setDeclaratorForAnonDecl(FirstDeclaratorInGroup);
9362     }
9363   }
9364
9365   return BuildDeclaratorGroup(Decls, DS.containsPlaceholderType());
9366 }
9367
9368 /// BuildDeclaratorGroup - convert a list of declarations into a declaration
9369 /// group, performing any necessary semantic checking.
9370 Sema::DeclGroupPtrTy
9371 Sema::BuildDeclaratorGroup(MutableArrayRef<Decl *> Group,
9372                            bool TypeMayContainAuto) {
9373   // C++0x [dcl.spec.auto]p7:
9374   //   If the type deduced for the template parameter U is not the same in each
9375   //   deduction, the program is ill-formed.
9376   // FIXME: When initializer-list support is added, a distinction is needed
9377   // between the deduced type U and the deduced type which 'auto' stands for.
9378   //   auto a = 0, b = { 1, 2, 3 };
9379   // is legal because the deduced type U is 'int' in both cases.
9380   if (TypeMayContainAuto && Group.size() > 1) {
9381     QualType Deduced;
9382     CanQualType DeducedCanon;
9383     VarDecl *DeducedDecl = nullptr;
9384     for (unsigned i = 0, e = Group.size(); i != e; ++i) {
9385       if (VarDecl *D = dyn_cast<VarDecl>(Group[i])) {
9386         AutoType *AT = D->getType()->getContainedAutoType();
9387         // Don't reissue diagnostics when instantiating a template.
9388         if (AT && D->isInvalidDecl())
9389           break;
9390         QualType U = AT ? AT->getDeducedType() : QualType();
9391         if (!U.isNull()) {
9392           CanQualType UCanon = Context.getCanonicalType(U);
9393           if (Deduced.isNull()) {
9394             Deduced = U;
9395             DeducedCanon = UCanon;
9396             DeducedDecl = D;
9397           } else if (DeducedCanon != UCanon) {
9398             Diag(D->getTypeSourceInfo()->getTypeLoc().getBeginLoc(),
9399                  diag::err_auto_different_deductions)
9400               << (AT->isDecltypeAuto() ? 1 : 0)
9401               << Deduced << DeducedDecl->getDeclName()
9402               << U << D->getDeclName()
9403               << DeducedDecl->getInit()->getSourceRange()
9404               << D->getInit()->getSourceRange();
9405             D->setInvalidDecl();
9406             break;
9407           }
9408         }
9409       }
9410     }
9411   }
9412
9413   ActOnDocumentableDecls(Group);
9414
9415   return DeclGroupPtrTy::make(
9416       DeclGroupRef::Create(Context, Group.data(), Group.size()));
9417 }
9418
9419 void Sema::ActOnDocumentableDecl(Decl *D) {
9420   ActOnDocumentableDecls(D);
9421 }
9422
9423 void Sema::ActOnDocumentableDecls(ArrayRef<Decl *> Group) {
9424   // Don't parse the comment if Doxygen diagnostics are ignored.
9425   if (Group.empty() || !Group[0])
9426    return;
9427
9428   if (Diags.isIgnored(diag::warn_doc_param_not_found, Group[0]->getLocation()))
9429     return;
9430
9431   if (Group.size() >= 2) {
9432     // This is a decl group.  Normally it will contain only declarations
9433     // produced from declarator list.  But in case we have any definitions or
9434     // additional declaration references:
9435     //   'typedef struct S {} S;'
9436     //   'typedef struct S *S;'
9437     //   'struct S *pS;'
9438     // FinalizeDeclaratorGroup adds these as separate declarations.
9439     Decl *MaybeTagDecl = Group[0];
9440     if (MaybeTagDecl && isa<TagDecl>(MaybeTagDecl)) {
9441       Group = Group.slice(1);
9442     }
9443   }
9444
9445   // See if there are any new comments that are not attached to a decl.
9446   ArrayRef<RawComment *> Comments = Context.getRawCommentList().getComments();
9447   if (!Comments.empty() &&
9448       !Comments.back()->isAttached()) {
9449     // There is at least one comment that not attached to a decl.
9450     // Maybe it should be attached to one of these decls?
9451     //
9452     // Note that this way we pick up not only comments that precede the
9453     // declaration, but also comments that *follow* the declaration -- thanks to
9454     // the lookahead in the lexer: we've consumed the semicolon and looked
9455     // ahead through comments.
9456     for (unsigned i = 0, e = Group.size(); i != e; ++i)
9457       Context.getCommentForDecl(Group[i], &PP);
9458   }
9459 }
9460
9461 /// ActOnParamDeclarator - Called from Parser::ParseFunctionDeclarator()
9462 /// to introduce parameters into function prototype scope.
9463 Decl *Sema::ActOnParamDeclarator(Scope *S, Declarator &D) {
9464   const DeclSpec &DS = D.getDeclSpec();
9465
9466   // Verify C99 6.7.5.3p2: The only SCS allowed is 'register'.
9467
9468   // C++03 [dcl.stc]p2 also permits 'auto'.
9469   VarDecl::StorageClass StorageClass = SC_None;
9470   if (DS.getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_register) {
9471     StorageClass = SC_Register;
9472   } else if (getLangOpts().CPlusPlus &&
9473              DS.getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_auto) {
9474     StorageClass = SC_Auto;
9475   } else if (DS.getStorageClassSpec() != DeclSpec::SCS_unspecified) {
9476     Diag(DS.getStorageClassSpecLoc(),
9477          diag::err_invalid_storage_class_in_func_decl);
9478     D.getMutableDeclSpec().ClearStorageClassSpecs();
9479   }
9480
9481   if (DeclSpec::TSCS TSCS = DS.getThreadStorageClassSpec())
9482     Diag(DS.getThreadStorageClassSpecLoc(), diag::err_invalid_thread)
9483       << DeclSpec::getSpecifierName(TSCS);
9484   if (DS.isConstexprSpecified())
9485     Diag(DS.getConstexprSpecLoc(), diag::err_invalid_constexpr)
9486       << 0;
9487
9488   DiagnoseFunctionSpecifiers(DS);
9489
9490   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(D, S);
9491   QualType parmDeclType = TInfo->getType();
9492
9493   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
9494     // Check that there are no default arguments inside the type of this
9495     // parameter.
9496     CheckExtraCXXDefaultArguments(D);
9497     
9498     // Parameter declarators cannot be qualified (C++ [dcl.meaning]p1).
9499     if (D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
9500       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_qualified_param_declarator)
9501         << D.getCXXScopeSpec().getRange();
9502       D.getCXXScopeSpec().clear();
9503     }
9504   }
9505
9506   // Ensure we have a valid name
9507   IdentifierInfo *II = nullptr;
9508   if (D.hasName()) {
9509     II = D.getIdentifier();
9510     if (!II) {
9511       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_bad_parameter_name)
9512         << GetNameForDeclarator(D).getName();
9513       D.setInvalidType(true);
9514     }
9515   }
9516
9517   // Check for redeclaration of parameters, e.g. int foo(int x, int x);
9518   if (II) {
9519     LookupResult R(*this, II, D.getIdentifierLoc(), LookupOrdinaryName,
9520                    ForRedeclaration);
9521     LookupName(R, S);
9522     if (R.isSingleResult()) {
9523       NamedDecl *PrevDecl = R.getFoundDecl();
9524       if (PrevDecl->isTemplateParameter()) {
9525         // Maybe we will complain about the shadowed template parameter.
9526         DiagnoseTemplateParameterShadow(D.getIdentifierLoc(), PrevDecl);
9527         // Just pretend that we didn't see the previous declaration.
9528         PrevDecl = nullptr;
9529       } else if (S->isDeclScope(PrevDecl)) {
9530         Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_param_redefinition) << II;
9531         Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
9532
9533         // Recover by removing the name
9534         II = nullptr;
9535         D.SetIdentifier(nullptr, D.getIdentifierLoc());
9536         D.setInvalidType(true);
9537       }
9538     }
9539   }
9540
9541   // Temporarily put parameter variables in the translation unit, not
9542   // the enclosing context.  This prevents them from accidentally
9543   // looking like class members in C++.
9544   ParmVarDecl *New = CheckParameter(Context.getTranslationUnitDecl(),
9545                                     D.getLocStart(),
9546                                     D.getIdentifierLoc(), II,
9547                                     parmDeclType, TInfo,
9548                                     StorageClass);
9549
9550   if (D.isInvalidType())
9551     New->setInvalidDecl();
9552
9553   assert(S->isFunctionPrototypeScope());
9554   assert(S->getFunctionPrototypeDepth() >= 1);
9555   New->setScopeInfo(S->getFunctionPrototypeDepth() - 1,
9556                     S->getNextFunctionPrototypeIndex());
9557   
9558   // Add the parameter declaration into this scope.
9559   S->AddDecl(New);
9560   if (II)
9561     IdResolver.AddDecl(New);
9562
9563   ProcessDeclAttributes(S, New, D);
9564
9565   if (D.getDeclSpec().isModulePrivateSpecified())
9566     Diag(New->getLocation(), diag::err_module_private_local)
9567       << 1 << New->getDeclName()
9568       << SourceRange(D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc())
9569       << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc());
9570
9571   if (New->hasAttr<BlocksAttr>()) {
9572     Diag(New->getLocation(), diag::err_block_on_nonlocal);
9573   }
9574   return New;
9575 }
9576
9577 /// \brief Synthesizes a variable for a parameter arising from a
9578 /// typedef.
9579 ParmVarDecl *Sema::BuildParmVarDeclForTypedef(DeclContext *DC,
9580                                               SourceLocation Loc,
9581                                               QualType T) {
9582   /* FIXME: setting StartLoc == Loc.
9583      Would it be worth to modify callers so as to provide proper source
9584      location for the unnamed parameters, embedding the parameter's type? */
9585   ParmVarDecl *Param = ParmVarDecl::Create(Context, DC, Loc, Loc, nullptr,
9586                                 T, Context.getTrivialTypeSourceInfo(T, Loc),
9587                                            SC_None, nullptr);
9588   Param->setImplicit();
9589   return Param;
9590 }
9591
9592 void Sema::DiagnoseUnusedParameters(ParmVarDecl * const *Param,
9593                                     ParmVarDecl * const *ParamEnd) {
9594   // Don't diagnose unused-parameter errors in template instantiations; we
9595   // will already have done so in the template itself.
9596   if (!ActiveTemplateInstantiations.empty())
9597     return;
9598
9599   for (; Param != ParamEnd; ++Param) {
9600     if (!(*Param)->isReferenced() && (*Param)->getDeclName() &&
9601         !(*Param)->hasAttr<UnusedAttr>()) {
9602       Diag((*Param)->getLocation(), diag::warn_unused_parameter)
9603         << (*Param)->getDeclName();
9604     }
9605   }
9606 }
9607
9608 void Sema::DiagnoseSizeOfParametersAndReturnValue(ParmVarDecl * const *Param,
9609                                                   ParmVarDecl * const *ParamEnd,
9610                                                   QualType ReturnTy,
9611                                                   NamedDecl *D) {
9612   if (LangOpts.NumLargeByValueCopy == 0) // No check.
9613     return;
9614
9615   // Warn if the return value is pass-by-value and larger than the specified
9616   // threshold.
9617   if (!ReturnTy->isDependentType() && ReturnTy.isPODType(Context)) {
9618     unsigned Size = Context.getTypeSizeInChars(ReturnTy).getQuantity();
9619     if (Size > LangOpts.NumLargeByValueCopy)
9620       Diag(D->getLocation(), diag::warn_return_value_size)
9621           << D->getDeclName() << Size;
9622   }
9623
9624   // Warn if any parameter is pass-by-value and larger than the specified
9625   // threshold.
9626   for (; Param != ParamEnd; ++Param) {
9627     QualType T = (*Param)->getType();
9628     if (T->isDependentType() || !T.isPODType(Context))
9629       continue;
9630     unsigned Size = Context.getTypeSizeInChars(T).getQuantity();
9631     if (Size > LangOpts.NumLargeByValueCopy)
9632       Diag((*Param)->getLocation(), diag::warn_parameter_size)
9633           << (*Param)->getDeclName() << Size;
9634   }
9635 }
9636
9637 ParmVarDecl *Sema::CheckParameter(DeclContext *DC, SourceLocation StartLoc,
9638                                   SourceLocation NameLoc, IdentifierInfo *Name,
9639                                   QualType T, TypeSourceInfo *TSInfo,
9640                                   VarDecl::StorageClass StorageClass) {
9641   // In ARC, infer a lifetime qualifier for appropriate parameter types.
9642   if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
9643       T.getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_None &&
9644       T->isObjCLifetimeType()) {
9645
9646     Qualifiers::ObjCLifetime lifetime;
9647
9648     // Special cases for arrays:
9649     //   - if it's const, use __unsafe_unretained
9650     //   - otherwise, it's an error
9651     if (T->isArrayType()) {
9652       if (!T.isConstQualified()) {
9653         DelayedDiagnostics.add(
9654             sema::DelayedDiagnostic::makeForbiddenType(
9655             NameLoc, diag::err_arc_array_param_no_ownership, T, false));
9656       }
9657       lifetime = Qualifiers::OCL_ExplicitNone;
9658     } else {
9659       lifetime = T->getObjCARCImplicitLifetime();
9660     }
9661     T = Context.getLifetimeQualifiedType(T, lifetime);
9662   }
9663
9664   ParmVarDecl *New = ParmVarDecl::Create(Context, DC, StartLoc, NameLoc, Name,
9665                                          Context.getAdjustedParameterType(T), 
9666                                          TSInfo,
9667                                          StorageClass, nullptr);
9668
9669   // Parameters can not be abstract class types.
9670   // For record types, this is done by the AbstractClassUsageDiagnoser once
9671   // the class has been completely parsed.
9672   if (!CurContext->isRecord() &&
9673       RequireNonAbstractType(NameLoc, T, diag::err_abstract_type_in_decl,
9674                              AbstractParamType))
9675     New->setInvalidDecl();
9676
9677   // Parameter declarators cannot be interface types. All ObjC objects are
9678   // passed by reference.
9679   if (T->isObjCObjectType()) {
9680     SourceLocation TypeEndLoc = TSInfo->getTypeLoc().getLocEnd();
9681     Diag(NameLoc,
9682          diag::err_object_cannot_be_passed_returned_by_value) << 1 << T
9683       << FixItHint::CreateInsertion(TypeEndLoc, "*");
9684     T = Context.getObjCObjectPointerType(T);
9685     New->setType(T);
9686   }
9687
9688   // ISO/IEC TR 18037 S6.7.3: "The type of an object with automatic storage 
9689   // duration shall not be qualified by an address-space qualifier."
9690   // Since all parameters have automatic store duration, they can not have
9691   // an address space.
9692   if (T.getAddressSpace() != 0) {
9693     // OpenCL allows function arguments declared to be an array of a type
9694     // to be qualified with an address space.
9695     if (!(getLangOpts().OpenCL && T->isArrayType())) {
9696       Diag(NameLoc, diag::err_arg_with_address_space);
9697       New->setInvalidDecl();
9698     }
9699   }   
9700
9701   return New;
9702 }
9703
9704 void Sema::ActOnFinishKNRParamDeclarations(Scope *S, Declarator &D,
9705                                            SourceLocation LocAfterDecls) {
9706   DeclaratorChunk::FunctionTypeInfo &FTI = D.getFunctionTypeInfo();
9707
9708   // Verify 6.9.1p6: 'every identifier in the identifier list shall be declared'
9709   // for a K&R function.
9710   if (!FTI.hasPrototype) {
9711     for (int i = FTI.NumParams; i != 0; /* decrement in loop */) {
9712       --i;
9713       if (FTI.Params[i].Param == nullptr) {
9714         SmallString<256> Code;
9715         llvm::raw_svector_ostream(Code)
9716             << "  int " << FTI.Params[i].Ident->getName() << ";\n";
9717         Diag(FTI.Params[i].IdentLoc, diag::ext_param_not_declared)
9718             << FTI.Params[i].Ident
9719             << FixItHint::CreateInsertion(LocAfterDecls, Code.str());
9720
9721         // Implicitly declare the argument as type 'int' for lack of a better
9722         // type.
9723         AttributeFactory attrs;
9724         DeclSpec DS(attrs);
9725         const char* PrevSpec; // unused
9726         unsigned DiagID; // unused
9727         DS.SetTypeSpecType(DeclSpec::TST_int, FTI.Params[i].IdentLoc, PrevSpec,
9728                            DiagID, Context.getPrintingPolicy());
9729         // Use the identifier location for the type source range.
9730         DS.SetRangeStart(FTI.Params[i].IdentLoc);
9731         DS.SetRangeEnd(FTI.Params[i].IdentLoc);
9732         Declarator ParamD(DS, Declarator::KNRTypeListContext);
9733         ParamD.SetIdentifier(FTI.Params[i].Ident, FTI.Params[i].IdentLoc);
9734         FTI.Params[i].Param = ActOnParamDeclarator(S, ParamD);
9735       }
9736     }
9737   }
9738 }
9739
9740 Decl *Sema::ActOnStartOfFunctionDef(Scope *FnBodyScope, Declarator &D) {
9741   assert(getCurFunctionDecl() == nullptr && "Function parsing confused");
9742   assert(D.isFunctionDeclarator() && "Not a function declarator!");
9743   Scope *ParentScope = FnBodyScope->getParent();
9744
9745   D.setFunctionDefinitionKind(FDK_Definition);
9746   Decl *DP = HandleDeclarator(ParentScope, D, MultiTemplateParamsArg());
9747   return ActOnStartOfFunctionDef(FnBodyScope, DP);
9748 }
9749
9750 void Sema::ActOnFinishInlineMethodDef(CXXMethodDecl *D) {
9751   Consumer.HandleInlineMethodDefinition(D);
9752 }
9753
9754 static bool ShouldWarnAboutMissingPrototype(const FunctionDecl *FD, 
9755                              const FunctionDecl*& PossibleZeroParamPrototype) {
9756   // Don't warn about invalid declarations.
9757   if (FD->isInvalidDecl())
9758     return false;
9759
9760   // Or declarations that aren't global.
9761   if (!FD->isGlobal())
9762     return false;
9763
9764   // Don't warn about C++ member functions.
9765   if (isa<CXXMethodDecl>(FD))
9766     return false;
9767
9768   // Don't warn about 'main'.
9769   if (FD->isMain())
9770     return false;
9771
9772   // Don't warn about inline functions.
9773   if (FD->isInlined())
9774     return false;
9775
9776   // Don't warn about function templates.
9777   if (FD->getDescribedFunctionTemplate())
9778     return false;
9779
9780   // Don't warn about function template specializations.
9781   if (FD->isFunctionTemplateSpecialization())
9782     return false;
9783
9784   // Don't warn for OpenCL kernels.
9785   if (FD->hasAttr<OpenCLKernelAttr>())
9786     return false;
9787
9788   bool MissingPrototype = true;
9789   for (const FunctionDecl *Prev = FD->getPreviousDecl();
9790        Prev; Prev = Prev->getPreviousDecl()) {
9791     // Ignore any declarations that occur in function or method
9792     // scope, because they aren't visible from the header.
9793     if (Prev->getLexicalDeclContext()->isFunctionOrMethod())
9794       continue;
9795
9796     MissingPrototype = !Prev->getType()->isFunctionProtoType();
9797     if (FD->getNumParams() == 0)
9798       PossibleZeroParamPrototype = Prev;
9799     break;
9800   }
9801
9802   return MissingPrototype;
9803 }
9804
9805 void
9806 Sema::CheckForFunctionRedefinition(FunctionDecl *FD,
9807                                    const FunctionDecl *EffectiveDefinition) {
9808   // Don't complain if we're in GNU89 mode and the previous definition
9809   // was an extern inline function.
9810   const FunctionDecl *Definition = EffectiveDefinition;
9811   if (!Definition)
9812     if (!FD->isDefined(Definition))
9813       return;
9814
9815   if (canRedefineFunction(Definition, getLangOpts()))
9816     return;
9817
9818   if (getLangOpts().GNUMode && Definition->isInlineSpecified() &&
9819       Definition->getStorageClass() == SC_Extern)
9820     Diag(FD->getLocation(), diag::err_redefinition_extern_inline)
9821         << FD->getDeclName() << getLangOpts().CPlusPlus;
9822   else
9823     Diag(FD->getLocation(), diag::err_redefinition) << FD->getDeclName();
9824
9825   Diag(Definition->getLocation(), diag::note_previous_definition);
9826   FD->setInvalidDecl();
9827 }
9828
9829
9830 static void RebuildLambdaScopeInfo(CXXMethodDecl *CallOperator, 
9831                                    Sema &S) {
9832   CXXRecordDecl *const LambdaClass = CallOperator->getParent();
9833   
9834   LambdaScopeInfo *LSI = S.PushLambdaScope();
9835   LSI->CallOperator = CallOperator;
9836   LSI->Lambda = LambdaClass;
9837   LSI->ReturnType = CallOperator->getReturnType();
9838   const LambdaCaptureDefault LCD = LambdaClass->getLambdaCaptureDefault();
9839
9840   if (LCD == LCD_None)
9841     LSI->ImpCaptureStyle = CapturingScopeInfo::ImpCap_None;
9842   else if (LCD == LCD_ByCopy)
9843     LSI->ImpCaptureStyle = CapturingScopeInfo::ImpCap_LambdaByval;
9844   else if (LCD == LCD_ByRef)
9845     LSI->ImpCaptureStyle = CapturingScopeInfo::ImpCap_LambdaByref;
9846   DeclarationNameInfo DNI = CallOperator->getNameInfo();
9847     
9848   LSI->IntroducerRange = DNI.getCXXOperatorNameRange(); 
9849   LSI->Mutable = !CallOperator->isConst();
9850
9851   // Add the captures to the LSI so they can be noted as already
9852   // captured within tryCaptureVar. 
9853   for (const auto &C : LambdaClass->captures()) {
9854     if (C.capturesVariable()) {
9855       VarDecl *VD = C.getCapturedVar();
9856       if (VD->isInitCapture())
9857         S.CurrentInstantiationScope->InstantiatedLocal(VD, VD);
9858       QualType CaptureType = VD->getType();
9859       const bool ByRef = C.getCaptureKind() == LCK_ByRef;
9860       LSI->addCapture(VD, /*IsBlock*/false, ByRef, 
9861           /*RefersToEnclosingLocal*/true, C.getLocation(),
9862           /*EllipsisLoc*/C.isPackExpansion() 
9863                          ? C.getEllipsisLoc() : SourceLocation(),
9864           CaptureType, /*Expr*/ nullptr);
9865
9866     } else if (C.capturesThis()) {
9867       LSI->addThisCapture(/*Nested*/ false, C.getLocation(), 
9868                               S.getCurrentThisType(), /*Expr*/ nullptr);
9869     }
9870   }
9871 }
9872
9873 Decl *Sema::ActOnStartOfFunctionDef(Scope *FnBodyScope, Decl *D) {
9874   // Clear the last template instantiation error context.
9875   LastTemplateInstantiationErrorContext = ActiveTemplateInstantiation();
9876   
9877   if (!D)
9878     return D;
9879   FunctionDecl *FD = nullptr;
9880
9881   if (FunctionTemplateDecl *FunTmpl = dyn_cast<FunctionTemplateDecl>(D))
9882     FD = FunTmpl->getTemplatedDecl();
9883   else
9884     FD = cast<FunctionDecl>(D);
9885   // If we are instantiating a generic lambda call operator, push
9886   // a LambdaScopeInfo onto the function stack.  But use the information
9887   // that's already been calculated (ActOnLambdaExpr) to prime the current 
9888   // LambdaScopeInfo.  
9889   // When the template operator is being specialized, the LambdaScopeInfo,
9890   // has to be properly restored so that tryCaptureVariable doesn't try
9891   // and capture any new variables. In addition when calculating potential
9892   // captures during transformation of nested lambdas, it is necessary to 
9893   // have the LSI properly restored. 
9894   if (isGenericLambdaCallOperatorSpecialization(FD)) {
9895     assert(ActiveTemplateInstantiations.size() &&
9896       "There should be an active template instantiation on the stack " 
9897       "when instantiating a generic lambda!");
9898     RebuildLambdaScopeInfo(cast<CXXMethodDecl>(D), *this);
9899   }
9900   else
9901     // Enter a new function scope
9902     PushFunctionScope();
9903
9904   // See if this is a redefinition.
9905   if (!FD->isLateTemplateParsed())
9906     CheckForFunctionRedefinition(FD);
9907
9908   // Builtin functions cannot be defined.
9909   if (unsigned BuiltinID = FD->getBuiltinID()) {
9910     if (!Context.BuiltinInfo.isPredefinedLibFunction(BuiltinID) &&
9911         !Context.BuiltinInfo.isPredefinedRuntimeFunction(BuiltinID)) {
9912       Diag(FD->getLocation(), diag::err_builtin_definition) << FD;
9913       FD->setInvalidDecl();
9914     }
9915   }
9916
9917   // The return type of a function definition must be complete
9918   // (C99 6.9.1p3, C++ [dcl.fct]p6).
9919   QualType ResultType = FD->getReturnType();
9920   if (!ResultType->isDependentType() && !ResultType->isVoidType() &&
9921       !FD->isInvalidDecl() &&
9922       RequireCompleteType(FD->getLocation(), ResultType,
9923                           diag::err_func_def_incomplete_result))
9924     FD->setInvalidDecl();
9925
9926   // GNU warning -Wmissing-prototypes:
9927   //   Warn if a global function is defined without a previous
9928   //   prototype declaration. This warning is issued even if the
9929   //   definition itself provides a prototype. The aim is to detect
9930   //   global functions that fail to be declared in header files.
9931   const FunctionDecl *PossibleZeroParamPrototype = nullptr;
9932   if (ShouldWarnAboutMissingPrototype(FD, PossibleZeroParamPrototype)) {
9933     Diag(FD->getLocation(), diag::warn_missing_prototype) << FD;
9934
9935     if (PossibleZeroParamPrototype) {
9936       // We found a declaration that is not a prototype,
9937       // but that could be a zero-parameter prototype
9938       if (TypeSourceInfo *TI =
9939               PossibleZeroParamPrototype->getTypeSourceInfo()) {
9940         TypeLoc TL = TI->getTypeLoc();
9941         if (FunctionNoProtoTypeLoc FTL = TL.getAs<FunctionNoProtoTypeLoc>())
9942           Diag(PossibleZeroParamPrototype->getLocation(),
9943                diag::note_declaration_not_a_prototype)
9944             << PossibleZeroParamPrototype
9945             << FixItHint::CreateInsertion(FTL.getRParenLoc(), "void");
9946       }
9947     }
9948   }
9949
9950   if (FnBodyScope)
9951     PushDeclContext(FnBodyScope, FD);
9952
9953   // Check the validity of our function parameters
9954   CheckParmsForFunctionDef(FD->param_begin(), FD->param_end(),
9955                            /*CheckParameterNames=*/true);
9956
9957   // Introduce our parameters into the function scope
9958   for (auto Param : FD->params()) {
9959     Param->setOwningFunction(FD);
9960
9961     // If this has an identifier, add it to the scope stack.
9962     if (Param->getIdentifier() && FnBodyScope) {
9963       CheckShadow(FnBodyScope, Param);
9964
9965       PushOnScopeChains(Param, FnBodyScope);
9966     }
9967   }
9968
9969   // If we had any tags defined in the function prototype,
9970   // introduce them into the function scope.
9971   if (FnBodyScope) {
9972     for (ArrayRef<NamedDecl *>::iterator
9973              I = FD->getDeclsInPrototypeScope().begin(),
9974              E = FD->getDeclsInPrototypeScope().end();
9975          I != E; ++I) {
9976       NamedDecl *D = *I;
9977
9978       // Some of these decls (like enums) may have been pinned to the translation unit
9979       // for lack of a real context earlier. If so, remove from the translation unit
9980       // and reattach to the current context.
9981       if (D->getLexicalDeclContext() == Context.getTranslationUnitDecl()) {
9982         // Is the decl actually in the context?
9983         for (const auto *DI : Context.getTranslationUnitDecl()->decls()) {
9984           if (DI == D) {  
9985             Context.getTranslationUnitDecl()->removeDecl(D);
9986             break;
9987           }
9988         }
9989         // Either way, reassign the lexical decl context to our FunctionDecl.
9990         D->setLexicalDeclContext(CurContext);
9991       }
9992
9993       // If the decl has a non-null name, make accessible in the current scope.
9994       if (!D->getName().empty())
9995         PushOnScopeChains(D, FnBodyScope, /*AddToContext=*/false);
9996
9997       // Similarly, dive into enums and fish their constants out, making them
9998       // accessible in this scope.
9999       if (auto *ED = dyn_cast<EnumDecl>(D)) {
10000         for (auto *EI : ED->enumerators())
10001           PushOnScopeChains(EI, FnBodyScope, /*AddToContext=*/false);
10002       }
10003     }
10004   }
10005
10006   // Ensure that the function's exception specification is instantiated.
10007   if (const FunctionProtoType *FPT = FD->getType()->getAs<FunctionProtoType>())
10008     ResolveExceptionSpec(D->getLocation(), FPT);
10009
10010   // dllimport cannot be applied to non-inline function definitions.
10011   if (FD->hasAttr<DLLImportAttr>() && !FD->isInlined() &&
10012       !FD->isTemplateInstantiation()) {
10013     assert(!FD->hasAttr<DLLExportAttr>());
10014     Diag(FD->getLocation(), diag::err_attribute_dllimport_function_definition);
10015     FD->setInvalidDecl();
10016     return D;
10017   }
10018   // We want to attach documentation to original Decl (which might be
10019   // a function template).
10020   ActOnDocumentableDecl(D);
10021   if (getCurLexicalContext()->isObjCContainer() &&
10022       getCurLexicalContext()->getDeclKind() != Decl::ObjCCategoryImpl &&
10023       getCurLexicalContext()->getDeclKind() != Decl::ObjCImplementation)
10024     Diag(FD->getLocation(), diag::warn_function_def_in_objc_container);
10025     
10026   return D;
10027 }
10028
10029 /// \brief Given the set of return statements within a function body,
10030 /// compute the variables that are subject to the named return value 
10031 /// optimization.
10032 ///
10033 /// Each of the variables that is subject to the named return value 
10034 /// optimization will be marked as NRVO variables in the AST, and any
10035 /// return statement that has a marked NRVO variable as its NRVO candidate can
10036 /// use the named return value optimization.
10037 ///
10038 /// This function applies a very simplistic algorithm for NRVO: if every return
10039 /// statement in the scope of a variable has the same NRVO candidate, that
10040 /// candidate is an NRVO variable.
10041 void Sema::computeNRVO(Stmt *Body, FunctionScopeInfo *Scope) {
10042   ReturnStmt **Returns = Scope->Returns.data();
10043
10044   for (unsigned I = 0, E = Scope->Returns.size(); I != E; ++I) {
10045     if (const VarDecl *NRVOCandidate = Returns[I]->getNRVOCandidate()) {
10046       if (!NRVOCandidate->isNRVOVariable())
10047         Returns[I]->setNRVOCandidate(nullptr);
10048     }
10049   }
10050 }
10051
10052 bool Sema::canDelayFunctionBody(const Declarator &D) {
10053   // We can't delay parsing the body of a constexpr function template (yet).
10054   if (D.getDeclSpec().isConstexprSpecified())
10055     return false;
10056
10057   // We can't delay parsing the body of a function template with a deduced
10058   // return type (yet).
10059   if (D.getDeclSpec().containsPlaceholderType()) {
10060     // If the placeholder introduces a non-deduced trailing return type,
10061     // we can still delay parsing it.
10062     if (D.getNumTypeObjects()) {
10063       const auto &Outer = D.getTypeObject(D.getNumTypeObjects() - 1);
10064       if (Outer.Kind == DeclaratorChunk::Function &&
10065           Outer.Fun.hasTrailingReturnType()) {
10066         QualType Ty = GetTypeFromParser(Outer.Fun.getTrailingReturnType());
10067         return Ty.isNull() || !Ty->isUndeducedType();
10068       }
10069     }
10070     return false;
10071   }
10072
10073   return true;
10074 }
10075
10076 bool Sema::canSkipFunctionBody(Decl *D) {
10077   // We cannot skip the body of a function (or function template) which is
10078   // constexpr, since we may need to evaluate its body in order to parse the
10079   // rest of the file.
10080   // We cannot skip the body of a function with an undeduced return type,
10081   // because any callers of that function need to know the type.
10082   if (const FunctionDecl *FD = D->getAsFunction())
10083     if (FD->isConstexpr() || FD->getReturnType()->isUndeducedType())
10084       return false;
10085   return Consumer.shouldSkipFunctionBody(D);
10086 }
10087
10088 Decl *Sema::ActOnSkippedFunctionBody(Decl *Decl) {
10089   if (FunctionDecl *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(Decl))
10090     FD->setHasSkippedBody();
10091   else if (ObjCMethodDecl *MD = dyn_cast_or_null<ObjCMethodDecl>(Decl))
10092     MD->setHasSkippedBody();
10093   return ActOnFinishFunctionBody(Decl, nullptr);
10094 }
10095
10096 Decl *Sema::ActOnFinishFunctionBody(Decl *D, Stmt *BodyArg) {
10097   return ActOnFinishFunctionBody(D, BodyArg, false);
10098 }
10099
10100 Decl *Sema::ActOnFinishFunctionBody(Decl *dcl, Stmt *Body,
10101                                     bool IsInstantiation) {
10102   FunctionDecl *FD = dcl ? dcl->getAsFunction() : nullptr;
10103
10104   sema::AnalysisBasedWarnings::Policy WP = AnalysisWarnings.getDefaultPolicy();
10105   sema::AnalysisBasedWarnings::Policy *ActivePolicy = nullptr;
10106
10107   if (FD) {
10108     FD->setBody(Body);
10109
10110     if (getLangOpts().CPlusPlus1y && !FD->isInvalidDecl() && Body &&
10111         !FD->isDependentContext() && FD->getReturnType()->isUndeducedType()) {
10112       // If the function has a deduced result type but contains no 'return'
10113       // statements, the result type as written must be exactly 'auto', and
10114       // the deduced result type is 'void'.
10115       if (!FD->getReturnType()->getAs<AutoType>()) {
10116         Diag(dcl->getLocation(), diag::err_auto_fn_no_return_but_not_auto)
10117             << FD->getReturnType();
10118         FD->setInvalidDecl();
10119       } else {
10120         // Substitute 'void' for the 'auto' in the type.
10121         TypeLoc ResultType = FD->getTypeSourceInfo()->getTypeLoc().
10122             IgnoreParens().castAs<FunctionProtoTypeLoc>().getReturnLoc();
10123         Context.adjustDeducedFunctionResultType(
10124             FD, SubstAutoType(ResultType.getType(), Context.VoidTy));
10125       }
10126     }
10127
10128     // The only way to be included in UndefinedButUsed is if there is an
10129     // ODR use before the definition. Avoid the expensive map lookup if this
10130     // is the first declaration.
10131     if (!FD->isFirstDecl() && FD->getPreviousDecl()->isUsed()) {
10132       if (!FD->isExternallyVisible())
10133         UndefinedButUsed.erase(FD);
10134       else if (FD->isInlined() &&
10135                (LangOpts.CPlusPlus || !LangOpts.GNUInline) &&
10136                (!FD->getPreviousDecl()->hasAttr<GNUInlineAttr>()))
10137         UndefinedButUsed.erase(FD);
10138     }
10139
10140     // If the function implicitly returns zero (like 'main') or is naked,
10141     // don't complain about missing return statements.
10142     if (FD->hasImplicitReturnZero() || FD->hasAttr<NakedAttr>())
10143       WP.disableCheckFallThrough();
10144
10145     // MSVC permits the use of pure specifier (=0) on function definition,
10146     // defined at class scope, warn about this non-standard construct.
10147     if (getLangOpts().MicrosoftExt && FD->isPure() && FD->isCanonicalDecl())
10148       Diag(FD->getLocation(), diag::ext_pure_function_definition);
10149
10150     if (!FD->isInvalidDecl()) {
10151       // Don't diagnose unused parameters of defaulted or deleted functions.
10152       if (Body)
10153         DiagnoseUnusedParameters(FD->param_begin(), FD->param_end());
10154       DiagnoseSizeOfParametersAndReturnValue(FD->param_begin(), FD->param_end(),
10155                                              FD->getReturnType(), FD);
10156
10157       // If this is a constructor, we need a vtable.
10158       if (CXXConstructorDecl *Constructor = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(FD))
10159         MarkVTableUsed(FD->getLocation(), Constructor->getParent());
10160       
10161       // Try to apply the named return value optimization. We have to check
10162       // if we can do this here because lambdas keep return statements around
10163       // to deduce an implicit return type.
10164       if (getLangOpts().CPlusPlus && FD->getReturnType()->isRecordType() &&
10165           !FD->isDependentContext())
10166         computeNRVO(Body, getCurFunction());
10167     }
10168     
10169     assert((FD == getCurFunctionDecl() || getCurLambda()->CallOperator == FD) &&
10170            "Function parsing confused");
10171   } else if (ObjCMethodDecl *MD = dyn_cast_or_null<ObjCMethodDecl>(dcl)) {
10172     assert(MD == getCurMethodDecl() && "Method parsing confused");
10173     MD->setBody(Body);
10174     if (!MD->isInvalidDecl()) {
10175       DiagnoseUnusedParameters(MD->param_begin(), MD->param_end());
10176       DiagnoseSizeOfParametersAndReturnValue(MD->param_begin(), MD->param_end(),
10177                                              MD->getReturnType(), MD);
10178
10179       if (Body)
10180         computeNRVO(Body, getCurFunction());
10181     }
10182     if (getCurFunction()->ObjCShouldCallSuper) {
10183       Diag(MD->getLocEnd(), diag::warn_objc_missing_super_call)
10184         << MD->getSelector().getAsString();
10185       getCurFunction()->ObjCShouldCallSuper = false;
10186     }
10187     if (getCurFunction()->ObjCWarnForNoDesignatedInitChain) {
10188       const ObjCMethodDecl *InitMethod = nullptr;
10189       bool isDesignated =
10190           MD->isDesignatedInitializerForTheInterface(&InitMethod);
10191       assert(isDesignated && InitMethod);
10192       (void)isDesignated;
10193
10194       auto superIsNSObject = [&](const ObjCMethodDecl *MD) {
10195         auto IFace = MD->getClassInterface();
10196         if (!IFace)
10197           return false;
10198         auto SuperD = IFace->getSuperClass();
10199         if (!SuperD)
10200           return false;
10201         return SuperD->getIdentifier() ==
10202             NSAPIObj->getNSClassId(NSAPI::ClassId_NSObject);
10203       };
10204       // Don't issue this warning for unavailable inits or direct subclasses
10205       // of NSObject.
10206       if (!MD->isUnavailable() && !superIsNSObject(MD)) {
10207         Diag(MD->getLocation(),
10208              diag::warn_objc_designated_init_missing_super_call);
10209         Diag(InitMethod->getLocation(),
10210              diag::note_objc_designated_init_marked_here);
10211       }
10212       getCurFunction()->ObjCWarnForNoDesignatedInitChain = false;
10213     }
10214     if (getCurFunction()->ObjCWarnForNoInitDelegation) {
10215       // Don't issue this warning for unavaialable inits.
10216       if (!MD->isUnavailable())
10217         Diag(MD->getLocation(), diag::warn_objc_secondary_init_missing_init_call);
10218       getCurFunction()->ObjCWarnForNoInitDelegation = false;
10219     }
10220   } else {
10221     return nullptr;
10222   }
10223
10224   assert(!getCurFunction()->ObjCShouldCallSuper &&
10225          "This should only be set for ObjC methods, which should have been "
10226          "handled in the block above.");
10227
10228   // Verify and clean out per-function state.
10229   if (Body) {
10230     // C++ constructors that have function-try-blocks can't have return
10231     // statements in the handlers of that block. (C++ [except.handle]p14)
10232     // Verify this.
10233     if (FD && isa<CXXConstructorDecl>(FD) && isa<CXXTryStmt>(Body))
10234       DiagnoseReturnInConstructorExceptionHandler(cast<CXXTryStmt>(Body));
10235     
10236     // Verify that gotos and switch cases don't jump into scopes illegally.
10237     if (getCurFunction()->NeedsScopeChecking() &&
10238         !PP.isCodeCompletionEnabled())
10239       DiagnoseInvalidJumps(Body);
10240
10241     if (CXXDestructorDecl *Destructor = dyn_cast<CXXDestructorDecl>(dcl)) {
10242       if (!Destructor->getParent()->isDependentType())
10243         CheckDestructor(Destructor);
10244
10245       MarkBaseAndMemberDestructorsReferenced(Destructor->getLocation(),
10246                                              Destructor->getParent());
10247     }
10248     
10249     // If any errors have occurred, clear out any temporaries that may have
10250     // been leftover. This ensures that these temporaries won't be picked up for
10251     // deletion in some later function.
10252     if (getDiagnostics().hasErrorOccurred() ||
10253         getDiagnostics().getSuppressAllDiagnostics()) {
10254       DiscardCleanupsInEvaluationContext();
10255     }
10256     if (!getDiagnostics().hasUncompilableErrorOccurred() &&
10257         !isa<FunctionTemplateDecl>(dcl)) {
10258       // Since the body is valid, issue any analysis-based warnings that are
10259       // enabled.
10260       ActivePolicy = &WP;
10261     }
10262
10263     if (!IsInstantiation && FD && FD->isConstexpr() && !FD->isInvalidDecl() &&
10264         (!CheckConstexprFunctionDecl(FD) ||
10265          !CheckConstexprFunctionBody(FD, Body)))
10266       FD->setInvalidDecl();
10267
10268     assert(ExprCleanupObjects.empty() && "Leftover temporaries in function");
10269     assert(!ExprNeedsCleanups && "Unaccounted cleanups in function");
10270     assert(MaybeODRUseExprs.empty() &&
10271            "Leftover expressions for odr-use checking");
10272   }
10273   
10274   if (!IsInstantiation)
10275     PopDeclContext();
10276
10277   PopFunctionScopeInfo(ActivePolicy, dcl);
10278   // If any errors have occurred, clear out any temporaries that may have
10279   // been leftover. This ensures that these temporaries won't be picked up for
10280   // deletion in some later function.
10281   if (getDiagnostics().hasErrorOccurred()) {
10282     DiscardCleanupsInEvaluationContext();
10283   }
10284
10285   return dcl;
10286 }
10287
10288
10289 /// When we finish delayed parsing of an attribute, we must attach it to the
10290 /// relevant Decl.
10291 void Sema::ActOnFinishDelayedAttribute(Scope *S, Decl *D,
10292                                        ParsedAttributes &Attrs) {
10293   // Always attach attributes to the underlying decl.
10294   if (TemplateDecl *TD = dyn_cast<TemplateDecl>(D))
10295     D = TD->getTemplatedDecl();
10296   ProcessDeclAttributeList(S, D, Attrs.getList());  
10297   
10298   if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast_or_null<CXXMethodDecl>(D))
10299     if (Method->isStatic())
10300       checkThisInStaticMemberFunctionAttributes(Method);
10301 }
10302
10303
10304 /// ImplicitlyDefineFunction - An undeclared identifier was used in a function
10305 /// call, forming a call to an implicitly defined function (per C99 6.5.1p2).
10306 NamedDecl *Sema::ImplicitlyDefineFunction(SourceLocation Loc,
10307                                           IdentifierInfo &II, Scope *S) {
10308   // Before we produce a declaration for an implicitly defined
10309   // function, see whether there was a locally-scoped declaration of
10310   // this name as a function or variable. If so, use that
10311   // (non-visible) declaration, and complain about it.
10312   if (NamedDecl *ExternCPrev = findLocallyScopedExternCDecl(&II)) {
10313     Diag(Loc, diag::warn_use_out_of_scope_declaration) << ExternCPrev;
10314     Diag(ExternCPrev->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
10315     return ExternCPrev;
10316   }
10317
10318   // Extension in C99.  Legal in C90, but warn about it.
10319   unsigned diag_id;
10320   if (II.getName().startswith("__builtin_"))
10321     diag_id = diag::warn_builtin_unknown;
10322   else if (getLangOpts().C99)
10323     diag_id = diag::ext_implicit_function_decl;
10324   else
10325     diag_id = diag::warn_implicit_function_decl;
10326   Diag(Loc, diag_id) << &II;
10327
10328   // Because typo correction is expensive, only do it if the implicit
10329   // function declaration is going to be treated as an error.
10330   if (Diags.getDiagnosticLevel(diag_id, Loc) >= DiagnosticsEngine::Error) {
10331     TypoCorrection Corrected;
10332     DeclFilterCCC<FunctionDecl> Validator;
10333     if (S && (Corrected = CorrectTypo(DeclarationNameInfo(&II, Loc),
10334                                       LookupOrdinaryName, S, nullptr, Validator,
10335                                       CTK_NonError)))
10336       diagnoseTypo(Corrected, PDiag(diag::note_function_suggestion),
10337                    /*ErrorRecovery*/false);
10338   }
10339
10340   // Set a Declarator for the implicit definition: int foo();
10341   const char *Dummy;
10342   AttributeFactory attrFactory;
10343   DeclSpec DS(attrFactory);
10344   unsigned DiagID;
10345   bool Error = DS.SetTypeSpecType(DeclSpec::TST_int, Loc, Dummy, DiagID,
10346                                   Context.getPrintingPolicy());
10347   (void)Error; // Silence warning.
10348   assert(!Error && "Error setting up implicit decl!");
10349   SourceLocation NoLoc;
10350   Declarator D(DS, Declarator::BlockContext);
10351   D.AddTypeInfo(DeclaratorChunk::getFunction(/*HasProto=*/false,
10352                                              /*IsAmbiguous=*/false,
10353                                              /*LParenLoc=*/NoLoc,
10354                                              /*Params=*/nullptr,
10355                                              /*NumParams=*/0,
10356                                              /*EllipsisLoc=*/NoLoc,
10357                                              /*RParenLoc=*/NoLoc,
10358                                              /*TypeQuals=*/0,
10359                                              /*RefQualifierIsLvalueRef=*/true,
10360                                              /*RefQualifierLoc=*/NoLoc,
10361                                              /*ConstQualifierLoc=*/NoLoc,
10362                                              /*VolatileQualifierLoc=*/NoLoc,
10363                                              /*MutableLoc=*/NoLoc,
10364                                              EST_None,
10365                                              /*ESpecLoc=*/NoLoc,
10366                                              /*Exceptions=*/nullptr,
10367                                              /*ExceptionRanges=*/nullptr,
10368                                              /*NumExceptions=*/0,
10369                                              /*NoexceptExpr=*/nullptr,
10370                                              Loc, Loc, D),
10371                 DS.getAttributes(),
10372                 SourceLocation());
10373   D.SetIdentifier(&II, Loc);
10374
10375   // Insert this function into translation-unit scope.
10376
10377   DeclContext *PrevDC = CurContext;
10378   CurContext = Context.getTranslationUnitDecl();
10379
10380   FunctionDecl *FD = cast<FunctionDecl>(ActOnDeclarator(TUScope, D));
10381   FD->setImplicit();
10382
10383   CurContext = PrevDC;
10384
10385   AddKnownFunctionAttributes(FD);
10386
10387   return FD;
10388 }
10389
10390 /// \brief Adds any function attributes that we know a priori based on
10391 /// the declaration of this function.
10392 ///
10393 /// These attributes can apply both to implicitly-declared builtins
10394 /// (like __builtin___printf_chk) or to library-declared functions
10395 /// like NSLog or printf.
10396 ///
10397 /// We need to check for duplicate attributes both here and where user-written
10398 /// attributes are applied to declarations.
10399 void Sema::AddKnownFunctionAttributes(FunctionDecl *FD) {
10400   if (FD->isInvalidDecl())
10401     return;
10402
10403   // If this is a built-in function, map its builtin attributes to
10404   // actual attributes.
10405   if (unsigned BuiltinID = FD->getBuiltinID()) {
10406     // Handle printf-formatting attributes.
10407     unsigned FormatIdx;
10408     bool HasVAListArg;
10409     if (Context.BuiltinInfo.isPrintfLike(BuiltinID, FormatIdx, HasVAListArg)) {
10410       if (!FD->hasAttr<FormatAttr>()) {
10411         const char *fmt = "printf";
10412         unsigned int NumParams = FD->getNumParams();
10413         if (FormatIdx < NumParams && // NumParams may be 0 (e.g. vfprintf)
10414             FD->getParamDecl(FormatIdx)->getType()->isObjCObjectPointerType())
10415           fmt = "NSString";
10416         FD->addAttr(FormatAttr::CreateImplicit(Context,
10417                                                &Context.Idents.get(fmt),
10418                                                FormatIdx+1,
10419                                                HasVAListArg ? 0 : FormatIdx+2,
10420                                                FD->getLocation()));
10421       }
10422     }
10423     if (Context.BuiltinInfo.isScanfLike(BuiltinID, FormatIdx,
10424                                              HasVAListArg)) {
10425      if (!FD->hasAttr<FormatAttr>())
10426        FD->addAttr(FormatAttr::CreateImplicit(Context,
10427                                               &Context.Idents.get("scanf"),
10428                                               FormatIdx+1,
10429                                               HasVAListArg ? 0 : FormatIdx+2,
10430                                               FD->getLocation()));
10431     }
10432
10433     // Mark const if we don't care about errno and that is the only
10434     // thing preventing the function from being const. This allows
10435     // IRgen to use LLVM intrinsics for such functions.
10436     if (!getLangOpts().MathErrno &&
10437         Context.BuiltinInfo.isConstWithoutErrno(BuiltinID)) {
10438       if (!FD->hasAttr<ConstAttr>())
10439         FD->addAttr(ConstAttr::CreateImplicit(Context, FD->getLocation()));
10440     }
10441
10442     if (Context.BuiltinInfo.isReturnsTwice(BuiltinID) &&
10443         !FD->hasAttr<ReturnsTwiceAttr>())
10444       FD->addAttr(ReturnsTwiceAttr::CreateImplicit(Context,
10445                                          FD->getLocation()));
10446     if (Context.BuiltinInfo.isNoThrow(BuiltinID) && !FD->hasAttr<NoThrowAttr>())
10447       FD->addAttr(NoThrowAttr::CreateImplicit(Context, FD->getLocation()));
10448     if (Context.BuiltinInfo.isConst(BuiltinID) && !FD->hasAttr<ConstAttr>())
10449       FD->addAttr(ConstAttr::CreateImplicit(Context, FD->getLocation()));
10450   }
10451
10452   IdentifierInfo *Name = FD->getIdentifier();
10453   if (!Name)
10454     return;
10455   if ((!getLangOpts().CPlusPlus &&
10456        FD->getDeclContext()->isTranslationUnit()) ||
10457       (isa<LinkageSpecDecl>(FD->getDeclContext()) &&
10458        cast<LinkageSpecDecl>(FD->getDeclContext())->getLanguage() ==
10459        LinkageSpecDecl::lang_c)) {
10460     // Okay: this could be a libc/libm/Objective-C function we know
10461     // about.
10462   } else
10463     return;
10464
10465   if (Name->isStr("asprintf") || Name->isStr("vasprintf")) {
10466     // FIXME: asprintf and vasprintf aren't C99 functions. Should they be
10467     // target-specific builtins, perhaps?
10468     if (!FD->hasAttr<FormatAttr>())
10469       FD->addAttr(FormatAttr::CreateImplicit(Context,
10470                                              &Context.Idents.get("printf"), 2,
10471                                              Name->isStr("vasprintf") ? 0 : 3,
10472                                              FD->getLocation()));
10473   }
10474
10475   if (Name->isStr("__CFStringMakeConstantString")) {
10476     // We already have a __builtin___CFStringMakeConstantString,
10477     // but builds that use -fno-constant-cfstrings don't go through that.
10478     if (!FD->hasAttr<FormatArgAttr>())
10479       FD->addAttr(FormatArgAttr::CreateImplicit(Context, 1,
10480                                                 FD->getLocation()));
10481   }
10482 }
10483
10484 TypedefDecl *Sema::ParseTypedefDecl(Scope *S, Declarator &D, QualType T,
10485                                     TypeSourceInfo *TInfo) {
10486   assert(D.getIdentifier() && "Wrong callback for declspec without declarator");
10487   assert(!T.isNull() && "GetTypeForDeclarator() returned null type");
10488
10489   if (!TInfo) {
10490     assert(D.isInvalidType() && "no declarator info for valid type");
10491     TInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(T);
10492   }
10493
10494   // Scope manipulation handled by caller.
10495   TypedefDecl *NewTD = TypedefDecl::Create(Context, CurContext,
10496                                            D.getLocStart(),
10497                                            D.getIdentifierLoc(),
10498                                            D.getIdentifier(),
10499                                            TInfo);
10500
10501   // Bail out immediately if we have an invalid declaration.
10502   if (D.isInvalidType()) {
10503     NewTD->setInvalidDecl();
10504     return NewTD;
10505   }
10506   
10507   if (D.getDeclSpec().isModulePrivateSpecified()) {
10508     if (CurContext->isFunctionOrMethod())
10509       Diag(NewTD->getLocation(), diag::err_module_private_local)
10510         << 2 << NewTD->getDeclName()
10511         << SourceRange(D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc())
10512         << FixItHint::CreateRemoval(D.getDeclSpec().getModulePrivateSpecLoc());
10513     else
10514       NewTD->setModulePrivate();
10515   }
10516   
10517   // C++ [dcl.typedef]p8:
10518   //   If the typedef declaration defines an unnamed class (or
10519   //   enum), the first typedef-name declared by the declaration
10520   //   to be that class type (or enum type) is used to denote the
10521   //   class type (or enum type) for linkage purposes only.
10522   // We need to check whether the type was declared in the declaration.
10523   switch (D.getDeclSpec().getTypeSpecType()) {
10524   case TST_enum:
10525   case TST_struct:
10526   case TST_interface:
10527   case TST_union:
10528   case TST_class: {
10529     TagDecl *tagFromDeclSpec = cast<TagDecl>(D.getDeclSpec().getRepAsDecl());
10530
10531     // Do nothing if the tag is not anonymous or already has an
10532     // associated typedef (from an earlier typedef in this decl group).
10533     if (tagFromDeclSpec->getIdentifier()) break;
10534     if (tagFromDeclSpec->getTypedefNameForAnonDecl()) break;
10535
10536     // A well-formed anonymous tag must always be a TUK_Definition.
10537     assert(tagFromDeclSpec->isThisDeclarationADefinition());
10538
10539     // The type must match the tag exactly;  no qualifiers allowed.
10540     if (!Context.hasSameType(T, Context.getTagDeclType(tagFromDeclSpec)))
10541       break;
10542
10543     // If we've already computed linkage for the anonymous tag, then
10544     // adding a typedef name for the anonymous decl can change that
10545     // linkage, which might be a serious problem.  Diagnose this as
10546     // unsupported and ignore the typedef name.  TODO: we should
10547     // pursue this as a language defect and establish a formal rule
10548     // for how to handle it.
10549     if (tagFromDeclSpec->hasLinkageBeenComputed()) {
10550       Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_typedef_changes_linkage);
10551
10552       SourceLocation tagLoc = D.getDeclSpec().getTypeSpecTypeLoc();
10553       tagLoc = getLocForEndOfToken(tagLoc);
10554
10555       llvm::SmallString<40> textToInsert;
10556       textToInsert += ' ';
10557       textToInsert += D.getIdentifier()->getName();
10558       Diag(tagLoc, diag::note_typedef_changes_linkage)
10559         << FixItHint::CreateInsertion(tagLoc, textToInsert);
10560       break;
10561     }
10562
10563     // Otherwise, set this is the anon-decl typedef for the tag.
10564     tagFromDeclSpec->setTypedefNameForAnonDecl(NewTD);
10565     break;
10566   }
10567     
10568   default:
10569     break;
10570   }
10571
10572   return NewTD;
10573 }
10574
10575
10576 /// \brief Check that this is a valid underlying type for an enum declaration.
10577 bool Sema::CheckEnumUnderlyingType(TypeSourceInfo *TI) {
10578   SourceLocation UnderlyingLoc = TI->getTypeLoc().getBeginLoc();
10579   QualType T = TI->getType();
10580
10581   if (T->isDependentType())
10582     return false;
10583
10584   if (const BuiltinType *BT = T->getAs<BuiltinType>())
10585     if (BT->isInteger())
10586       return false;
10587
10588   Diag(UnderlyingLoc, diag::err_enum_invalid_underlying) << T;
10589   return true;
10590 }
10591
10592 /// Check whether this is a valid redeclaration of a previous enumeration.
10593 /// \return true if the redeclaration was invalid.
10594 bool Sema::CheckEnumRedeclaration(SourceLocation EnumLoc, bool IsScoped,
10595                                   QualType EnumUnderlyingTy,
10596                                   const EnumDecl *Prev) {
10597   bool IsFixed = !EnumUnderlyingTy.isNull();
10598
10599   if (IsScoped != Prev->isScoped()) {
10600     Diag(EnumLoc, diag::err_enum_redeclare_scoped_mismatch)
10601       << Prev->isScoped();
10602     Diag(Prev->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
10603     return true;
10604   }
10605
10606   if (IsFixed && Prev->isFixed()) {
10607     if (!EnumUnderlyingTy->isDependentType() &&
10608         !Prev->getIntegerType()->isDependentType() &&
10609         !Context.hasSameUnqualifiedType(EnumUnderlyingTy,
10610                                         Prev->getIntegerType())) {
10611       // TODO: Highlight the underlying type of the redeclaration.
10612       Diag(EnumLoc, diag::err_enum_redeclare_type_mismatch)
10613         << EnumUnderlyingTy << Prev->getIntegerType();
10614       Diag(Prev->getLocation(), diag::note_previous_declaration)
10615           << Prev->getIntegerTypeRange();
10616       return true;
10617     }
10618   } else if (IsFixed != Prev->isFixed()) {
10619     Diag(EnumLoc, diag::err_enum_redeclare_fixed_mismatch)
10620       << Prev->isFixed();
10621     Diag(Prev->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
10622     return true;
10623   }
10624
10625   return false;
10626 }
10627
10628 /// \brief Get diagnostic %select index for tag kind for
10629 /// redeclaration diagnostic message.
10630 /// WARNING: Indexes apply to particular diagnostics only!
10631 ///
10632 /// \returns diagnostic %select index.
10633 static unsigned getRedeclDiagFromTagKind(TagTypeKind Tag) {
10634   switch (Tag) {
10635   case TTK_Struct: return 0;
10636   case TTK_Interface: return 1;
10637   case TTK_Class:  return 2;
10638   default: llvm_unreachable("Invalid tag kind for redecl diagnostic!");
10639   }
10640 }
10641
10642 /// \brief Determine if tag kind is a class-key compatible with
10643 /// class for redeclaration (class, struct, or __interface).
10644 ///
10645 /// \returns true iff the tag kind is compatible.
10646 static bool isClassCompatTagKind(TagTypeKind Tag)
10647 {
10648   return Tag == TTK_Struct || Tag == TTK_Class || Tag == TTK_Interface;
10649 }
10650
10651 /// \brief Determine whether a tag with a given kind is acceptable
10652 /// as a redeclaration of the given tag declaration.
10653 ///
10654 /// \returns true if the new tag kind is acceptable, false otherwise.
10655 bool Sema::isAcceptableTagRedeclaration(const TagDecl *Previous,
10656                                         TagTypeKind NewTag, bool isDefinition,
10657                                         SourceLocation NewTagLoc,
10658                                         const IdentifierInfo &Name) {
10659   // C++ [dcl.type.elab]p3:
10660   //   The class-key or enum keyword present in the
10661   //   elaborated-type-specifier shall agree in kind with the
10662   //   declaration to which the name in the elaborated-type-specifier
10663   //   refers. This rule also applies to the form of
10664   //   elaborated-type-specifier that declares a class-name or
10665   //   friend class since it can be construed as referring to the
10666   //   definition of the class. Thus, in any
10667   //   elaborated-type-specifier, the enum keyword shall be used to
10668   //   refer to an enumeration (7.2), the union class-key shall be
10669   //   used to refer to a union (clause 9), and either the class or
10670   //   struct class-key shall be used to refer to a class (clause 9)
10671   //   declared using the class or struct class-key.
10672   TagTypeKind OldTag = Previous->getTagKind();
10673   if (!isDefinition || !isClassCompatTagKind(NewTag))
10674     if (OldTag == NewTag)
10675       return true;
10676
10677   if (isClassCompatTagKind(OldTag) && isClassCompatTagKind(NewTag)) {
10678     // Warn about the struct/class tag mismatch.
10679     bool isTemplate = false;
10680     if (const CXXRecordDecl *Record = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Previous))
10681       isTemplate = Record->getDescribedClassTemplate();
10682
10683     if (!ActiveTemplateInstantiations.empty()) {
10684       // In a template instantiation, do not offer fix-its for tag mismatches
10685       // since they usually mess up the template instead of fixing the problem.
10686       Diag(NewTagLoc, diag::warn_struct_class_tag_mismatch)
10687         << getRedeclDiagFromTagKind(NewTag) << isTemplate << &Name
10688         << getRedeclDiagFromTagKind(OldTag);
10689       return true;
10690     }
10691
10692     if (isDefinition) {
10693       // On definitions, check previous tags and issue a fix-it for each
10694       // one that doesn't match the current tag.
10695       if (Previous->getDefinition()) {
10696         // Don't suggest fix-its for redefinitions.
10697         return true;
10698       }
10699
10700       bool previousMismatch = false;
10701       for (auto I : Previous->redecls()) {
10702         if (I->getTagKind() != NewTag) {
10703           if (!previousMismatch) {
10704             previousMismatch = true;
10705             Diag(NewTagLoc, diag::warn_struct_class_previous_tag_mismatch)
10706               << getRedeclDiagFromTagKind(NewTag) << isTemplate << &Name
10707               << getRedeclDiagFromTagKind(I->getTagKind());
10708           }
10709           Diag(I->getInnerLocStart(), diag::note_struct_class_suggestion)
10710             << getRedeclDiagFromTagKind(NewTag)
10711             << FixItHint::CreateReplacement(I->getInnerLocStart(),
10712                  TypeWithKeyword::getTagTypeKindName(NewTag));
10713         }
10714       }
10715       return true;
10716     }
10717
10718     // Check for a previous definition.  If current tag and definition
10719     // are same type, do nothing.  If no definition, but disagree with
10720     // with previous tag type, give a warning, but no fix-it.
10721     const TagDecl *Redecl = Previous->getDefinition() ?
10722                             Previous->getDefinition() : Previous;
10723     if (Redecl->getTagKind() == NewTag) {
10724       return true;
10725     }
10726
10727     Diag(NewTagLoc, diag::warn_struct_class_tag_mismatch)
10728       << getRedeclDiagFromTagKind(NewTag) << isTemplate << &Name
10729       << getRedeclDiagFromTagKind(OldTag);
10730     Diag(Redecl->getLocation(), diag::note_previous_use);
10731
10732     // If there is a previous definition, suggest a fix-it.
10733     if (Previous->getDefinition()) {
10734         Diag(NewTagLoc, diag::note_struct_class_suggestion)
10735           << getRedeclDiagFromTagKind(Redecl->getTagKind())
10736           << FixItHint::CreateReplacement(SourceRange(NewTagLoc),
10737                TypeWithKeyword::getTagTypeKindName(Redecl->getTagKind()));
10738     }
10739
10740     return true;
10741   }
10742   return false;
10743 }
10744
10745 /// Add a minimal nested name specifier fixit hint to allow lookup of a tag name
10746 /// from an outer enclosing namespace or file scope inside a friend declaration.
10747 /// This should provide the commented out code in the following snippet:
10748 ///   namespace N {
10749 ///     struct X;
10750 ///     namespace M {
10751 ///       struct Y { friend struct /*N::*/ X; };
10752 ///     }
10753 ///   }
10754 static FixItHint createFriendTagNNSFixIt(Sema &SemaRef, NamedDecl *ND, Scope *S,
10755                                          SourceLocation NameLoc) {
10756   // While the decl is in a namespace, do repeated lookup of that name and see
10757   // if we get the same namespace back.  If we do not, continue until
10758   // translation unit scope, at which point we have a fully qualified NNS.
10759   SmallVector<IdentifierInfo *, 4> Namespaces;
10760   DeclContext *DC = ND->getDeclContext()->getRedeclContext();
10761   for (; !DC->isTranslationUnit(); DC = DC->getParent()) {
10762     // This tag should be declared in a namespace, which can only be enclosed by
10763     // other namespaces.  Bail if there's an anonymous namespace in the chain.
10764     NamespaceDecl *Namespace = dyn_cast<NamespaceDecl>(DC);
10765     if (!Namespace || Namespace->isAnonymousNamespace())
10766       return FixItHint();
10767     IdentifierInfo *II = Namespace->getIdentifier();
10768     Namespaces.push_back(II);
10769     NamedDecl *Lookup = SemaRef.LookupSingleName(
10770         S, II, NameLoc, Sema::LookupNestedNameSpecifierName);
10771     if (Lookup == Namespace)
10772       break;
10773   }
10774
10775   // Once we have all the namespaces, reverse them to go outermost first, and
10776   // build an NNS.
10777   SmallString<64> Insertion;
10778   llvm::raw_svector_ostream OS(Insertion);
10779   if (DC->isTranslationUnit())
10780     OS << "::";
10781   std::reverse(Namespaces.begin(), Namespaces.end());
10782   for (auto *II : Namespaces)
10783     OS << II->getName() << "::";
10784   OS.flush();
10785   return FixItHint::CreateInsertion(NameLoc, Insertion);
10786 }
10787
10788 /// ActOnTag - This is invoked when we see 'struct foo' or 'struct {'.  In the
10789 /// former case, Name will be non-null.  In the later case, Name will be null.
10790 /// TagSpec indicates what kind of tag this is. TUK indicates whether this is a
10791 /// reference/declaration/definition of a tag.
10792 ///
10793 /// IsTypeSpecifier is true if this is a type-specifier (or
10794 /// trailing-type-specifier) other than one in an alias-declaration.
10795 Decl *Sema::ActOnTag(Scope *S, unsigned TagSpec, TagUseKind TUK,
10796                      SourceLocation KWLoc, CXXScopeSpec &SS,
10797                      IdentifierInfo *Name, SourceLocation NameLoc,
10798                      AttributeList *Attr, AccessSpecifier AS,
10799                      SourceLocation ModulePrivateLoc,
10800                      MultiTemplateParamsArg TemplateParameterLists,
10801                      bool &OwnedDecl, bool &IsDependent,
10802                      SourceLocation ScopedEnumKWLoc,
10803                      bool ScopedEnumUsesClassTag,
10804                      TypeResult UnderlyingType,
10805                      bool IsTypeSpecifier) {
10806   // If this is not a definition, it must have a name.
10807   IdentifierInfo *OrigName = Name;
10808   assert((Name != nullptr || TUK == TUK_Definition) &&
10809          "Nameless record must be a definition!");
10810   assert(TemplateParameterLists.size() == 0 || TUK != TUK_Reference);
10811
10812   OwnedDecl = false;
10813   TagTypeKind Kind = TypeWithKeyword::getTagTypeKindForTypeSpec(TagSpec);
10814   bool ScopedEnum = ScopedEnumKWLoc.isValid();
10815
10816   // FIXME: Check explicit specializations more carefully.
10817   bool isExplicitSpecialization = false;
10818   bool Invalid = false;
10819
10820   // We only need to do this matching if we have template parameters
10821   // or a scope specifier, which also conveniently avoids this work
10822   // for non-C++ cases.
10823   if (TemplateParameterLists.size() > 0 ||
10824       (SS.isNotEmpty() && TUK != TUK_Reference)) {
10825     if (TemplateParameterList *TemplateParams =
10826             MatchTemplateParametersToScopeSpecifier(
10827                 KWLoc, NameLoc, SS, nullptr, TemplateParameterLists,
10828                 TUK == TUK_Friend, isExplicitSpecialization, Invalid)) {
10829       if (Kind == TTK_Enum) {
10830         Diag(KWLoc, diag::err_enum_template);
10831         return nullptr;
10832       }
10833
10834       if (TemplateParams->size() > 0) {
10835         // This is a declaration or definition of a class template (which may
10836         // be a member of another template).
10837
10838         if (Invalid)
10839           return nullptr;
10840
10841         OwnedDecl = false;
10842         DeclResult Result = CheckClassTemplate(S, TagSpec, TUK, KWLoc,
10843                                                SS, Name, NameLoc, Attr,
10844                                                TemplateParams, AS,
10845                                                ModulePrivateLoc,
10846                                                /*FriendLoc*/SourceLocation(),
10847                                                TemplateParameterLists.size()-1,
10848                                                TemplateParameterLists.data());
10849         return Result.get();
10850       } else {
10851         // The "template<>" header is extraneous.
10852         Diag(TemplateParams->getTemplateLoc(), diag::err_template_tag_noparams)
10853           << TypeWithKeyword::getTagTypeKindName(Kind) << Name;
10854         isExplicitSpecialization = true;
10855       }
10856     }
10857   }
10858
10859   // Figure out the underlying type if this a enum declaration. We need to do
10860   // this early, because it's needed to detect if this is an incompatible
10861   // redeclaration.
10862   llvm::PointerUnion<const Type*, TypeSourceInfo*> EnumUnderlying;
10863
10864   if (Kind == TTK_Enum) {
10865     if (UnderlyingType.isInvalid() || (!UnderlyingType.get() && ScopedEnum))
10866       // No underlying type explicitly specified, or we failed to parse the
10867       // type, default to int.
10868       EnumUnderlying = Context.IntTy.getTypePtr();
10869     else if (UnderlyingType.get()) {
10870       // C++0x 7.2p2: The type-specifier-seq of an enum-base shall name an
10871       // integral type; any cv-qualification is ignored.
10872       TypeSourceInfo *TI = nullptr;
10873       GetTypeFromParser(UnderlyingType.get(), &TI);
10874       EnumUnderlying = TI;
10875
10876       if (CheckEnumUnderlyingType(TI))
10877         // Recover by falling back to int.
10878         EnumUnderlying = Context.IntTy.getTypePtr();
10879
10880       if (DiagnoseUnexpandedParameterPack(TI->getTypeLoc().getBeginLoc(), TI,
10881                                           UPPC_FixedUnderlyingType))
10882         EnumUnderlying = Context.IntTy.getTypePtr();
10883
10884     } else if (getLangOpts().MSVCCompat)
10885       // Microsoft enums are always of int type.
10886       EnumUnderlying = Context.IntTy.getTypePtr();
10887   }
10888
10889   DeclContext *SearchDC = CurContext;
10890   DeclContext *DC = CurContext;
10891   bool isStdBadAlloc = false;
10892
10893   RedeclarationKind Redecl = ForRedeclaration;
10894   if (TUK == TUK_Friend || TUK == TUK_Reference)
10895     Redecl = NotForRedeclaration;
10896
10897   LookupResult Previous(*this, Name, NameLoc, LookupTagName, Redecl);
10898   if (Name && SS.isNotEmpty()) {
10899     // We have a nested-name tag ('struct foo::bar').
10900
10901     // Check for invalid 'foo::'.
10902     if (SS.isInvalid()) {
10903       Name = nullptr;
10904       goto CreateNewDecl;
10905     }
10906
10907     // If this is a friend or a reference to a class in a dependent
10908     // context, don't try to make a decl for it.
10909     if (TUK == TUK_Friend || TUK == TUK_Reference) {
10910       DC = computeDeclContext(SS, false);
10911       if (!DC) {
10912         IsDependent = true;
10913         return nullptr;
10914       }
10915     } else {
10916       DC = computeDeclContext(SS, true);
10917       if (!DC) {
10918         Diag(SS.getRange().getBegin(), diag::err_dependent_nested_name_spec)
10919           << SS.getRange();
10920         return nullptr;
10921       }
10922     }
10923
10924     if (RequireCompleteDeclContext(SS, DC))
10925       return nullptr;
10926
10927     SearchDC = DC;
10928     // Look-up name inside 'foo::'.
10929     LookupQualifiedName(Previous, DC);
10930
10931     if (Previous.isAmbiguous())
10932       return nullptr;
10933
10934     if (Previous.empty()) {
10935       // Name lookup did not find anything. However, if the
10936       // nested-name-specifier refers to the current instantiation,
10937       // and that current instantiation has any dependent base
10938       // classes, we might find something at instantiation time: treat
10939       // this as a dependent elaborated-type-specifier.
10940       // But this only makes any sense for reference-like lookups.
10941       if (Previous.wasNotFoundInCurrentInstantiation() &&
10942           (TUK == TUK_Reference || TUK == TUK_Friend)) {
10943         IsDependent = true;
10944         return nullptr;
10945       }
10946
10947       // A tag 'foo::bar' must already exist.
10948       Diag(NameLoc, diag::err_not_tag_in_scope) 
10949         << Kind << Name << DC << SS.getRange();
10950       Name = nullptr;
10951       Invalid = true;
10952       goto CreateNewDecl;
10953     }
10954   } else if (Name) {
10955     // If this is a named struct, check to see if there was a previous forward
10956     // declaration or definition.
10957     // FIXME: We're looking into outer scopes here, even when we
10958     // shouldn't be. Doing so can result in ambiguities that we
10959     // shouldn't be diagnosing.
10960     LookupName(Previous, S);
10961
10962     // When declaring or defining a tag, ignore ambiguities introduced
10963     // by types using'ed into this scope.
10964     if (Previous.isAmbiguous() && 
10965         (TUK == TUK_Definition || TUK == TUK_Declaration)) {
10966       LookupResult::Filter F = Previous.makeFilter();
10967       while (F.hasNext()) {
10968         NamedDecl *ND = F.next();
10969         if (ND->getDeclContext()->getRedeclContext() != SearchDC)
10970           F.erase();
10971       }
10972       F.done();
10973     }
10974
10975     // C++11 [namespace.memdef]p3:
10976     //   If the name in a friend declaration is neither qualified nor
10977     //   a template-id and the declaration is a function or an
10978     //   elaborated-type-specifier, the lookup to determine whether
10979     //   the entity has been previously declared shall not consider
10980     //   any scopes outside the innermost enclosing namespace.
10981     //
10982     // MSVC doesn't implement the above rule for types, so a friend tag
10983     // declaration may be a redeclaration of a type declared in an enclosing
10984     // scope.  They do implement this rule for friend functions.
10985     //
10986     // Does it matter that this should be by scope instead of by
10987     // semantic context?
10988     if (!Previous.empty() && TUK == TUK_Friend) {
10989       DeclContext *EnclosingNS = SearchDC->getEnclosingNamespaceContext();
10990       LookupResult::Filter F = Previous.makeFilter();
10991       bool FriendSawTagOutsideEnclosingNamespace = false;
10992       while (F.hasNext()) {
10993         NamedDecl *ND = F.next();
10994         DeclContext *DC = ND->getDeclContext()->getRedeclContext();
10995         if (DC->isFileContext() &&
10996             !EnclosingNS->Encloses(ND->getDeclContext())) {
10997           if (getLangOpts().MSVCCompat)
10998             FriendSawTagOutsideEnclosingNamespace = true;
10999           else
11000             F.erase();
11001         }
11002       }
11003       F.done();
11004
11005       // Diagnose this MSVC extension in the easy case where lookup would have
11006       // unambiguously found something outside the enclosing namespace.
11007       if (Previous.isSingleResult() && FriendSawTagOutsideEnclosingNamespace) {
11008         NamedDecl *ND = Previous.getFoundDecl();
11009         Diag(NameLoc, diag::ext_friend_tag_redecl_outside_namespace)
11010             << createFriendTagNNSFixIt(*this, ND, S, NameLoc);
11011       }
11012     }
11013
11014     // Note:  there used to be some attempt at recovery here.
11015     if (Previous.isAmbiguous())
11016       return nullptr;
11017
11018     if (!getLangOpts().CPlusPlus && TUK != TUK_Reference) {
11019       // FIXME: This makes sure that we ignore the contexts associated
11020       // with C structs, unions, and enums when looking for a matching
11021       // tag declaration or definition. See the similar lookup tweak
11022       // in Sema::LookupName; is there a better way to deal with this?
11023       while (isa<RecordDecl>(SearchDC) || isa<EnumDecl>(SearchDC))
11024         SearchDC = SearchDC->getParent();
11025     }
11026   }
11027
11028   if (Previous.isSingleResult() &&
11029       Previous.getFoundDecl()->isTemplateParameter()) {
11030     // Maybe we will complain about the shadowed template parameter.
11031     DiagnoseTemplateParameterShadow(NameLoc, Previous.getFoundDecl());
11032     // Just pretend that we didn't see the previous declaration.
11033     Previous.clear();
11034   }
11035
11036   if (getLangOpts().CPlusPlus && Name && DC && StdNamespace &&
11037       DC->Equals(getStdNamespace()) && Name->isStr("bad_alloc")) {
11038     // This is a declaration of or a reference to "std::bad_alloc".
11039     isStdBadAlloc = true;
11040     
11041     if (Previous.empty() && StdBadAlloc) {
11042       // std::bad_alloc has been implicitly declared (but made invisible to
11043       // name lookup). Fill in this implicit declaration as the previous 
11044       // declaration, so that the declarations get chained appropriately.
11045       Previous.addDecl(getStdBadAlloc());
11046     }
11047   }
11048
11049   // If we didn't find a previous declaration, and this is a reference
11050   // (or friend reference), move to the correct scope.  In C++, we
11051   // also need to do a redeclaration lookup there, just in case
11052   // there's a shadow friend decl.
11053   if (Name && Previous.empty() &&
11054       (TUK == TUK_Reference || TUK == TUK_Friend)) {
11055     if (Invalid) goto CreateNewDecl;
11056     assert(SS.isEmpty());
11057
11058     if (TUK == TUK_Reference) {
11059       // C++ [basic.scope.pdecl]p5:
11060       //   -- for an elaborated-type-specifier of the form
11061       //
11062       //          class-key identifier
11063       //
11064       //      if the elaborated-type-specifier is used in the
11065       //      decl-specifier-seq or parameter-declaration-clause of a
11066       //      function defined in namespace scope, the identifier is
11067       //      declared as a class-name in the namespace that contains
11068       //      the declaration; otherwise, except as a friend
11069       //      declaration, the identifier is declared in the smallest
11070       //      non-class, non-function-prototype scope that contains the
11071       //      declaration.
11072       //
11073       // C99 6.7.2.3p8 has a similar (but not identical!) provision for
11074       // C structs and unions.
11075       //
11076       // It is an error in C++ to declare (rather than define) an enum
11077       // type, including via an elaborated type specifier.  We'll
11078       // diagnose that later; for now, declare the enum in the same
11079       // scope as we would have picked for any other tag type.
11080       //
11081       // GNU C also supports this behavior as part of its incomplete
11082       // enum types extension, while GNU C++ does not.
11083       //
11084       // Find the context where we'll be declaring the tag.
11085       // FIXME: We would like to maintain the current DeclContext as the
11086       // lexical context,
11087       while (!SearchDC->isFileContext() && !SearchDC->isFunctionOrMethod())
11088         SearchDC = SearchDC->getParent();
11089
11090       // Find the scope where we'll be declaring the tag.
11091       while (S->isClassScope() ||
11092              (getLangOpts().CPlusPlus &&
11093               S->isFunctionPrototypeScope()) ||
11094              ((S->getFlags() & Scope::DeclScope) == 0) ||
11095              (S->getEntity() && S->getEntity()->isTransparentContext()))
11096         S = S->getParent();
11097     } else {
11098       assert(TUK == TUK_Friend);
11099       // C++ [namespace.memdef]p3:
11100       //   If a friend declaration in a non-local class first declares a
11101       //   class or function, the friend class or function is a member of
11102       //   the innermost enclosing namespace.
11103       SearchDC = SearchDC->getEnclosingNamespaceContext();
11104     }
11105
11106     // In C++, we need to do a redeclaration lookup to properly
11107     // diagnose some problems.
11108     if (getLangOpts().CPlusPlus) {
11109       Previous.setRedeclarationKind(ForRedeclaration);
11110       LookupQualifiedName(Previous, SearchDC);
11111     }
11112   }
11113
11114   if (!Previous.empty()) {
11115     NamedDecl *PrevDecl = Previous.getFoundDecl();
11116     NamedDecl *DirectPrevDecl =
11117         getLangOpts().MSVCCompat ? *Previous.begin() : PrevDecl;
11118
11119     // It's okay to have a tag decl in the same scope as a typedef
11120     // which hides a tag decl in the same scope.  Finding this
11121     // insanity with a redeclaration lookup can only actually happen
11122     // in C++.
11123     //
11124     // This is also okay for elaborated-type-specifiers, which is
11125     // technically forbidden by the current standard but which is
11126     // okay according to the likely resolution of an open issue;
11127     // see http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/cwg_active.html#407
11128     if (getLangOpts().CPlusPlus) {
11129       if (TypedefNameDecl *TD = dyn_cast<TypedefNameDecl>(PrevDecl)) {
11130         if (const TagType *TT = TD->getUnderlyingType()->getAs<TagType>()) {
11131           TagDecl *Tag = TT->getDecl();
11132           if (Tag->getDeclName() == Name &&
11133               Tag->getDeclContext()->getRedeclContext()
11134                           ->Equals(TD->getDeclContext()->getRedeclContext())) {
11135             PrevDecl = Tag;
11136             Previous.clear();
11137             Previous.addDecl(Tag);
11138             Previous.resolveKind();
11139           }
11140         }
11141       }
11142     }
11143
11144     if (TagDecl *PrevTagDecl = dyn_cast<TagDecl>(PrevDecl)) {
11145       // If this is a use of a previous tag, or if the tag is already declared
11146       // in the same scope (so that the definition/declaration completes or
11147       // rementions the tag), reuse the decl.
11148       if (TUK == TUK_Reference || TUK == TUK_Friend ||
11149           isDeclInScope(DirectPrevDecl, SearchDC, S,
11150                         SS.isNotEmpty() || isExplicitSpecialization)) {
11151         // Make sure that this wasn't declared as an enum and now used as a
11152         // struct or something similar.
11153         if (!isAcceptableTagRedeclaration(PrevTagDecl, Kind,
11154                                           TUK == TUK_Definition, KWLoc,
11155                                           *Name)) {
11156           bool SafeToContinue
11157             = (PrevTagDecl->getTagKind() != TTK_Enum &&
11158                Kind != TTK_Enum);
11159           if (SafeToContinue)
11160             Diag(KWLoc, diag::err_use_with_wrong_tag)
11161               << Name
11162               << FixItHint::CreateReplacement(SourceRange(KWLoc),
11163                                               PrevTagDecl->getKindName());
11164           else
11165             Diag(KWLoc, diag::err_use_with_wrong_tag) << Name;
11166           Diag(PrevTagDecl->getLocation(), diag::note_previous_use);
11167
11168           if (SafeToContinue)
11169             Kind = PrevTagDecl->getTagKind();
11170           else {
11171             // Recover by making this an anonymous redefinition.
11172             Name = nullptr;
11173             Previous.clear();
11174             Invalid = true;
11175           }
11176         }
11177
11178         if (Kind == TTK_Enum && PrevTagDecl->getTagKind() == TTK_Enum) {
11179           const EnumDecl *PrevEnum = cast<EnumDecl>(PrevTagDecl);
11180
11181           // If this is an elaborated-type-specifier for a scoped enumeration,
11182           // the 'class' keyword is not necessary and not permitted.
11183           if (TUK == TUK_Reference || TUK == TUK_Friend) {
11184             if (ScopedEnum)
11185               Diag(ScopedEnumKWLoc, diag::err_enum_class_reference)
11186                 << PrevEnum->isScoped()
11187                 << FixItHint::CreateRemoval(ScopedEnumKWLoc);
11188             return PrevTagDecl;
11189           }
11190
11191           QualType EnumUnderlyingTy;
11192           if (TypeSourceInfo *TI = EnumUnderlying.dyn_cast<TypeSourceInfo*>())
11193             EnumUnderlyingTy = TI->getType().getUnqualifiedType();
11194           else if (const Type *T = EnumUnderlying.dyn_cast<const Type*>())
11195             EnumUnderlyingTy = QualType(T, 0);
11196
11197           // All conflicts with previous declarations are recovered by
11198           // returning the previous declaration, unless this is a definition,
11199           // in which case we want the caller to bail out.
11200           if (CheckEnumRedeclaration(NameLoc.isValid() ? NameLoc : KWLoc,
11201                                      ScopedEnum, EnumUnderlyingTy, PrevEnum))
11202             return TUK == TUK_Declaration ? PrevTagDecl : nullptr;
11203         }
11204
11205         // C++11 [class.mem]p1:
11206         //   A member shall not be declared twice in the member-specification,
11207         //   except that a nested class or member class template can be declared
11208         //   and then later defined.
11209         if (TUK == TUK_Declaration && PrevDecl->isCXXClassMember() &&
11210             S->isDeclScope(PrevDecl)) {
11211           Diag(NameLoc, diag::ext_member_redeclared);
11212           Diag(PrevTagDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
11213         }
11214
11215         if (!Invalid) {
11216           // If this is a use, just return the declaration we found, unless
11217           // we have attributes.
11218
11219           // FIXME: In the future, return a variant or some other clue
11220           // for the consumer of this Decl to know it doesn't own it.
11221           // For our current ASTs this shouldn't be a problem, but will
11222           // need to be changed with DeclGroups.
11223           if (!Attr &&
11224               ((TUK == TUK_Reference &&
11225                 (!PrevTagDecl->getFriendObjectKind() || getLangOpts().MicrosoftExt))
11226                || TUK == TUK_Friend))
11227             return PrevTagDecl;
11228
11229           // Diagnose attempts to redefine a tag.
11230           if (TUK == TUK_Definition) {
11231             if (TagDecl *Def = PrevTagDecl->getDefinition()) {
11232               // If we're defining a specialization and the previous definition
11233               // is from an implicit instantiation, don't emit an error
11234               // here; we'll catch this in the general case below.
11235               bool IsExplicitSpecializationAfterInstantiation = false;
11236               if (isExplicitSpecialization) {
11237                 if (CXXRecordDecl *RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Def))
11238                   IsExplicitSpecializationAfterInstantiation =
11239                     RD->getTemplateSpecializationKind() !=
11240                     TSK_ExplicitSpecialization;
11241                 else if (EnumDecl *ED = dyn_cast<EnumDecl>(Def))
11242                   IsExplicitSpecializationAfterInstantiation =
11243                     ED->getTemplateSpecializationKind() !=
11244                     TSK_ExplicitSpecialization;
11245               }
11246
11247               if (!IsExplicitSpecializationAfterInstantiation) {
11248                 // A redeclaration in function prototype scope in C isn't
11249                 // visible elsewhere, so merely issue a warning.
11250                 if (!getLangOpts().CPlusPlus && S->containedInPrototypeScope())
11251                   Diag(NameLoc, diag::warn_redefinition_in_param_list) << Name;
11252                 else
11253                   Diag(NameLoc, diag::err_redefinition) << Name;
11254                 Diag(Def->getLocation(), diag::note_previous_definition);
11255                 // If this is a redefinition, recover by making this
11256                 // struct be anonymous, which will make any later
11257                 // references get the previous definition.
11258                 Name = nullptr;
11259                 Previous.clear();
11260                 Invalid = true;
11261               }
11262             } else {
11263               // If the type is currently being defined, complain
11264               // about a nested redefinition.
11265               const TagType *Tag
11266                 = cast<TagType>(Context.getTagDeclType(PrevTagDecl));
11267               if (Tag->isBeingDefined()) {
11268                 Diag(NameLoc, diag::err_nested_redefinition) << Name;
11269                 Diag(PrevTagDecl->getLocation(),
11270                      diag::note_previous_definition);
11271                 Name = nullptr;
11272                 Previous.clear();
11273                 Invalid = true;
11274               }
11275             }
11276
11277             // Okay, this is definition of a previously declared or referenced
11278             // tag. We're going to create a new Decl for it.
11279           }
11280
11281           // Okay, we're going to make a redeclaration.  If this is some kind
11282           // of reference, make sure we build the redeclaration in the same DC
11283           // as the original, and ignore the current access specifier.
11284           if (TUK == TUK_Friend || TUK == TUK_Reference) {
11285             SearchDC = PrevTagDecl->getDeclContext();
11286             AS = AS_none;
11287           }
11288         }
11289         // If we get here we have (another) forward declaration or we
11290         // have a definition.  Just create a new decl.
11291
11292       } else {
11293         // If we get here, this is a definition of a new tag type in a nested
11294         // scope, e.g. "struct foo; void bar() { struct foo; }", just create a
11295         // new decl/type.  We set PrevDecl to NULL so that the entities
11296         // have distinct types.
11297         Previous.clear();
11298       }
11299       // If we get here, we're going to create a new Decl. If PrevDecl
11300       // is non-NULL, it's a definition of the tag declared by
11301       // PrevDecl. If it's NULL, we have a new definition.
11302
11303
11304     // Otherwise, PrevDecl is not a tag, but was found with tag
11305     // lookup.  This is only actually possible in C++, where a few
11306     // things like templates still live in the tag namespace.
11307     } else {
11308       // Use a better diagnostic if an elaborated-type-specifier
11309       // found the wrong kind of type on the first
11310       // (non-redeclaration) lookup.
11311       if ((TUK == TUK_Reference || TUK == TUK_Friend) &&
11312           !Previous.isForRedeclaration()) {
11313         unsigned Kind = 0;
11314         if (isa<TypedefDecl>(PrevDecl)) Kind = 1;
11315         else if (isa<TypeAliasDecl>(PrevDecl)) Kind = 2;
11316         else if (isa<ClassTemplateDecl>(PrevDecl)) Kind = 3;
11317         Diag(NameLoc, diag::err_tag_reference_non_tag) << Kind;
11318         Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_declared_at);
11319         Invalid = true;
11320
11321       // Otherwise, only diagnose if the declaration is in scope.
11322       } else if (!isDeclInScope(PrevDecl, SearchDC, S,
11323                                 SS.isNotEmpty() || isExplicitSpecialization)) {
11324         // do nothing
11325
11326       // Diagnose implicit declarations introduced by elaborated types.
11327       } else if (TUK == TUK_Reference || TUK == TUK_Friend) {
11328         unsigned Kind = 0;
11329         if (isa<TypedefDecl>(PrevDecl)) Kind = 1;
11330         else if (isa<TypeAliasDecl>(PrevDecl)) Kind = 2;
11331         else if (isa<ClassTemplateDecl>(PrevDecl)) Kind = 3;
11332         Diag(NameLoc, diag::err_tag_reference_conflict) << Kind;
11333         Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_decl) << PrevDecl;
11334         Invalid = true;
11335
11336       // Otherwise it's a declaration.  Call out a particularly common
11337       // case here.
11338       } else if (TypedefNameDecl *TND = dyn_cast<TypedefNameDecl>(PrevDecl)) {
11339         unsigned Kind = 0;
11340         if (isa<TypeAliasDecl>(PrevDecl)) Kind = 1;
11341         Diag(NameLoc, diag::err_tag_definition_of_typedef)
11342           << Name << Kind << TND->getUnderlyingType();
11343         Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_decl) << PrevDecl;
11344         Invalid = true;
11345
11346       // Otherwise, diagnose.
11347       } else {
11348         // The tag name clashes with something else in the target scope,
11349         // issue an error and recover by making this tag be anonymous.
11350         Diag(NameLoc, diag::err_redefinition_different_kind) << Name;
11351         Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_definition);
11352         Name = nullptr;
11353         Invalid = true;
11354       }
11355
11356       // The existing declaration isn't relevant to us; we're in a
11357       // new scope, so clear out the previous declaration.
11358       Previous.clear();
11359     }
11360   }
11361
11362 CreateNewDecl:
11363
11364   TagDecl *PrevDecl = nullptr;
11365   if (Previous.isSingleResult())
11366     PrevDecl = cast<TagDecl>(Previous.getFoundDecl());
11367
11368   // If there is an identifier, use the location of the identifier as the
11369   // location of the decl, otherwise use the location of the struct/union
11370   // keyword.
11371   SourceLocation Loc = NameLoc.isValid() ? NameLoc : KWLoc;
11372
11373   // Otherwise, create a new declaration. If there is a previous
11374   // declaration of the same entity, the two will be linked via
11375   // PrevDecl.
11376   TagDecl *New;
11377
11378   bool IsForwardReference = false;
11379   if (Kind == TTK_Enum) {
11380     // FIXME: Tag decls should be chained to any simultaneous vardecls, e.g.:
11381     // enum X { A, B, C } D;    D should chain to X.
11382     New = EnumDecl::Create(Context, SearchDC, KWLoc, Loc, Name,
11383                            cast_or_null<EnumDecl>(PrevDecl), ScopedEnum,
11384                            ScopedEnumUsesClassTag, !EnumUnderlying.isNull());
11385     // If this is an undefined enum, warn.
11386     if (TUK != TUK_Definition && !Invalid) {
11387       TagDecl *Def;
11388       if ((getLangOpts().CPlusPlus11 || getLangOpts().ObjC2) &&
11389           cast<EnumDecl>(New)->isFixed()) {
11390         // C++0x: 7.2p2: opaque-enum-declaration.
11391         // Conflicts are diagnosed above. Do nothing.
11392       }
11393       else if (PrevDecl && (Def = cast<EnumDecl>(PrevDecl)->getDefinition())) {
11394         Diag(Loc, diag::ext_forward_ref_enum_def)
11395           << New;
11396         Diag(Def->getLocation(), diag::note_previous_definition);
11397       } else {
11398         unsigned DiagID = diag::ext_forward_ref_enum;
11399         if (getLangOpts().MSVCCompat)
11400           DiagID = diag::ext_ms_forward_ref_enum;
11401         else if (getLangOpts().CPlusPlus)
11402           DiagID = diag::err_forward_ref_enum;
11403         Diag(Loc, DiagID);
11404         
11405         // If this is a forward-declared reference to an enumeration, make a 
11406         // note of it; we won't actually be introducing the declaration into
11407         // the declaration context.
11408         if (TUK == TUK_Reference)
11409           IsForwardReference = true;
11410       }
11411     }
11412
11413     if (EnumUnderlying) {
11414       EnumDecl *ED = cast<EnumDecl>(New);
11415       if (TypeSourceInfo *TI = EnumUnderlying.dyn_cast<TypeSourceInfo*>())
11416         ED->setIntegerTypeSourceInfo(TI);
11417       else
11418         ED->setIntegerType(QualType(EnumUnderlying.get<const Type*>(), 0));
11419       ED->setPromotionType(ED->getIntegerType());
11420     }
11421
11422   } else {
11423     // struct/union/class
11424
11425     // FIXME: Tag decls should be chained to any simultaneous vardecls, e.g.:
11426     // struct X { int A; } D;    D should chain to X.
11427     if (getLangOpts().CPlusPlus) {
11428       // FIXME: Look for a way to use RecordDecl for simple structs.
11429       New = CXXRecordDecl::Create(Context, Kind, SearchDC, KWLoc, Loc, Name,
11430                                   cast_or_null<CXXRecordDecl>(PrevDecl));
11431
11432       if (isStdBadAlloc && (!StdBadAlloc || getStdBadAlloc()->isImplicit()))
11433         StdBadAlloc = cast<CXXRecordDecl>(New);
11434     } else
11435       New = RecordDecl::Create(Context, Kind, SearchDC, KWLoc, Loc, Name,
11436                                cast_or_null<RecordDecl>(PrevDecl));
11437   }
11438
11439   // C++11 [dcl.type]p3:
11440   //   A type-specifier-seq shall not define a class or enumeration [...].
11441   if (getLangOpts().CPlusPlus && IsTypeSpecifier && TUK == TUK_Definition) {
11442     Diag(New->getLocation(), diag::err_type_defined_in_type_specifier)
11443       << Context.getTagDeclType(New);
11444     Invalid = true;
11445   }
11446
11447   // Maybe add qualifier info.
11448   if (SS.isNotEmpty()) {
11449     if (SS.isSet()) {
11450       // If this is either a declaration or a definition, check the 
11451       // nested-name-specifier against the current context. We don't do this
11452       // for explicit specializations, because they have similar checking
11453       // (with more specific diagnostics) in the call to 
11454       // CheckMemberSpecialization, below.
11455       if (!isExplicitSpecialization &&
11456           (TUK == TUK_Definition || TUK == TUK_Declaration) &&
11457           diagnoseQualifiedDeclaration(SS, DC, OrigName, NameLoc))
11458         Invalid = true;
11459
11460       New->setQualifierInfo(SS.getWithLocInContext(Context));
11461       if (TemplateParameterLists.size() > 0) {
11462         New->setTemplateParameterListsInfo(Context,
11463                                            TemplateParameterLists.size(),
11464                                            TemplateParameterLists.data());
11465       }
11466     }
11467     else
11468       Invalid = true;
11469   }
11470
11471   if (RecordDecl *RD = dyn_cast<RecordDecl>(New)) {
11472     // Add alignment attributes if necessary; these attributes are checked when
11473     // the ASTContext lays out the structure.
11474     //
11475     // It is important for implementing the correct semantics that this
11476     // happen here (in act on tag decl). The #pragma pack stack is
11477     // maintained as a result of parser callbacks which can occur at
11478     // many points during the parsing of a struct declaration (because
11479     // the #pragma tokens are effectively skipped over during the
11480     // parsing of the struct).
11481     if (TUK == TUK_Definition) {
11482       AddAlignmentAttributesForRecord(RD);
11483       AddMsStructLayoutForRecord(RD);
11484     }
11485   }
11486
11487   if (ModulePrivateLoc.isValid()) {
11488     if (isExplicitSpecialization)
11489       Diag(New->getLocation(), diag::err_module_private_specialization)
11490         << 2
11491         << FixItHint::CreateRemoval(ModulePrivateLoc);
11492     // __module_private__ does not apply to local classes. However, we only
11493     // diagnose this as an error when the declaration specifiers are
11494     // freestanding. Here, we just ignore the __module_private__.
11495     else if (!SearchDC->isFunctionOrMethod())
11496       New->setModulePrivate();
11497   }
11498
11499   // If this is a specialization of a member class (of a class template),
11500   // check the specialization.
11501   if (isExplicitSpecialization && CheckMemberSpecialization(New, Previous))
11502     Invalid = true;
11503
11504   // If we're declaring or defining a tag in function prototype scope in C,
11505   // note that this type can only be used within the function and add it to
11506   // the list of decls to inject into the function definition scope.
11507   if ((Name || Kind == TTK_Enum) &&
11508       getNonFieldDeclScope(S)->isFunctionPrototypeScope()) {
11509     if (getLangOpts().CPlusPlus) {
11510       // C++ [dcl.fct]p6:
11511       //   Types shall not be defined in return or parameter types.
11512       if (TUK == TUK_Definition && !IsTypeSpecifier) {
11513         Diag(Loc, diag::err_type_defined_in_param_type)
11514             << Name;
11515         Invalid = true;
11516       }
11517     } else {
11518       Diag(Loc, diag::warn_decl_in_param_list) << Context.getTagDeclType(New);
11519     }
11520     DeclsInPrototypeScope.push_back(New);
11521   }
11522
11523   if (Invalid)
11524     New->setInvalidDecl();
11525
11526   if (Attr)
11527     ProcessDeclAttributeList(S, New, Attr);
11528
11529   // Set the lexical context. If the tag has a C++ scope specifier, the
11530   // lexical context will be different from the semantic context.
11531   New->setLexicalDeclContext(CurContext);
11532
11533   // Mark this as a friend decl if applicable.
11534   // In Microsoft mode, a friend declaration also acts as a forward
11535   // declaration so we always pass true to setObjectOfFriendDecl to make
11536   // the tag name visible.
11537   if (TUK == TUK_Friend)
11538     New->setObjectOfFriendDecl(getLangOpts().MSVCCompat);
11539
11540   // Set the access specifier.
11541   if (!Invalid && SearchDC->isRecord())
11542     SetMemberAccessSpecifier(New, PrevDecl, AS);
11543
11544   if (TUK == TUK_Definition)
11545     New->startDefinition();
11546
11547   // If this has an identifier, add it to the scope stack.
11548   if (TUK == TUK_Friend) {
11549     // We might be replacing an existing declaration in the lookup tables;
11550     // if so, borrow its access specifier.
11551     if (PrevDecl)
11552       New->setAccess(PrevDecl->getAccess());
11553
11554     DeclContext *DC = New->getDeclContext()->getRedeclContext();
11555     DC->makeDeclVisibleInContext(New);
11556     if (Name) // can be null along some error paths
11557       if (Scope *EnclosingScope = getScopeForDeclContext(S, DC))
11558         PushOnScopeChains(New, EnclosingScope, /* AddToContext = */ false);
11559   } else if (Name) {
11560     S = getNonFieldDeclScope(S);
11561     PushOnScopeChains(New, S, !IsForwardReference);
11562     if (IsForwardReference)
11563       SearchDC->makeDeclVisibleInContext(New);
11564
11565   } else {
11566     CurContext->addDecl(New);
11567   }
11568
11569   // If this is the C FILE type, notify the AST context.
11570   if (IdentifierInfo *II = New->getIdentifier())
11571     if (!New->isInvalidDecl() &&
11572         New->getDeclContext()->getRedeclContext()->isTranslationUnit() &&
11573         II->isStr("FILE"))
11574       Context.setFILEDecl(New);
11575
11576   if (PrevDecl)
11577     mergeDeclAttributes(New, PrevDecl);
11578
11579   // If there's a #pragma GCC visibility in scope, set the visibility of this
11580   // record.
11581   AddPushedVisibilityAttribute(New);
11582
11583   OwnedDecl = true;
11584   // In C++, don't return an invalid declaration. We can't recover well from
11585   // the cases where we make the type anonymous.
11586   return (Invalid && getLangOpts().CPlusPlus) ? nullptr : New;
11587 }
11588
11589 void Sema::ActOnTagStartDefinition(Scope *S, Decl *TagD) {
11590   AdjustDeclIfTemplate(TagD);
11591   TagDecl *Tag = cast<TagDecl>(TagD);
11592   
11593   // Enter the tag context.
11594   PushDeclContext(S, Tag);
11595
11596   ActOnDocumentableDecl(TagD);
11597
11598   // If there's a #pragma GCC visibility in scope, set the visibility of this
11599   // record.
11600   AddPushedVisibilityAttribute(Tag);
11601 }
11602
11603 Decl *Sema::ActOnObjCContainerStartDefinition(Decl *IDecl) {
11604   assert(isa<ObjCContainerDecl>(IDecl) && 
11605          "ActOnObjCContainerStartDefinition - Not ObjCContainerDecl");
11606   DeclContext *OCD = cast<DeclContext>(IDecl);
11607   assert(getContainingDC(OCD) == CurContext &&
11608       "The next DeclContext should be lexically contained in the current one.");
11609   CurContext = OCD;
11610   return IDecl;
11611 }
11612
11613 void Sema::ActOnStartCXXMemberDeclarations(Scope *S, Decl *TagD,
11614                                            SourceLocation FinalLoc,
11615                                            bool IsFinalSpelledSealed,
11616                                            SourceLocation LBraceLoc) {
11617   AdjustDeclIfTemplate(TagD);
11618   CXXRecordDecl *Record = cast<CXXRecordDecl>(TagD);
11619
11620   FieldCollector->StartClass();
11621
11622   if (!Record->getIdentifier())
11623     return;
11624
11625   if (FinalLoc.isValid())
11626     Record->addAttr(new (Context)
11627                     FinalAttr(FinalLoc, Context, IsFinalSpelledSealed));
11628
11629   // C++ [class]p2:
11630   //   [...] The class-name is also inserted into the scope of the
11631   //   class itself; this is known as the injected-class-name. For
11632   //   purposes of access checking, the injected-class-name is treated
11633   //   as if it were a public member name.
11634   CXXRecordDecl *InjectedClassName
11635     = CXXRecordDecl::Create(Context, Record->getTagKind(), CurContext,
11636                             Record->getLocStart(), Record->getLocation(),
11637                             Record->getIdentifier(),
11638                             /*PrevDecl=*/nullptr,
11639                             /*DelayTypeCreation=*/true);
11640   Context.getTypeDeclType(InjectedClassName, Record);
11641   InjectedClassName->setImplicit();
11642   InjectedClassName->setAccess(AS_public);
11643   if (ClassTemplateDecl *Template = Record->getDescribedClassTemplate())
11644       InjectedClassName->setDescribedClassTemplate(Template);
11645   PushOnScopeChains(InjectedClassName, S);
11646   assert(InjectedClassName->isInjectedClassName() &&
11647          "Broken injected-class-name");
11648 }
11649
11650 void Sema::ActOnTagFinishDefinition(Scope *S, Decl *TagD,
11651                                     SourceLocation RBraceLoc) {
11652   AdjustDeclIfTemplate(TagD);
11653   TagDecl *Tag = cast<TagDecl>(TagD);
11654   Tag->setRBraceLoc(RBraceLoc);
11655
11656   // Make sure we "complete" the definition even it is invalid.
11657   if (Tag->isBeingDefined()) {
11658     assert(Tag->isInvalidDecl() && "We should already have completed it");
11659     if (RecordDecl *RD = dyn_cast<RecordDecl>(Tag))
11660       RD->completeDefinition();
11661   }
11662
11663   if (isa<CXXRecordDecl>(Tag))
11664     FieldCollector->FinishClass();
11665
11666   // Exit this scope of this tag's definition.
11667   PopDeclContext();
11668
11669   if (getCurLexicalContext()->isObjCContainer() &&
11670       Tag->getDeclContext()->isFileContext())
11671     Tag->setTopLevelDeclInObjCContainer();
11672
11673   // Notify the consumer that we've defined a tag.
11674   if (!Tag->isInvalidDecl())
11675     Consumer.HandleTagDeclDefinition(Tag);
11676 }
11677
11678 void Sema::ActOnObjCContainerFinishDefinition() {
11679   // Exit this scope of this interface definition.
11680   PopDeclContext();
11681 }
11682
11683 void Sema::ActOnObjCTemporaryExitContainerContext(DeclContext *DC) {
11684   assert(DC == CurContext && "Mismatch of container contexts");
11685   OriginalLexicalContext = DC;
11686   ActOnObjCContainerFinishDefinition();
11687 }
11688
11689 void Sema::ActOnObjCReenterContainerContext(DeclContext *DC) {
11690   ActOnObjCContainerStartDefinition(cast<Decl>(DC));
11691   OriginalLexicalContext = nullptr;
11692 }
11693
11694 void Sema::ActOnTagDefinitionError(Scope *S, Decl *TagD) {
11695   AdjustDeclIfTemplate(TagD);
11696   TagDecl *Tag = cast<TagDecl>(TagD);
11697   Tag->setInvalidDecl();
11698
11699   // Make sure we "complete" the definition even it is invalid.
11700   if (Tag->isBeingDefined()) {
11701     if (RecordDecl *RD = dyn_cast<RecordDecl>(Tag))
11702       RD->completeDefinition();
11703   }
11704
11705   // We're undoing ActOnTagStartDefinition here, not
11706   // ActOnStartCXXMemberDeclarations, so we don't have to mess with
11707   // the FieldCollector.
11708
11709   PopDeclContext();  
11710 }
11711
11712 // Note that FieldName may be null for anonymous bitfields.
11713 ExprResult Sema::VerifyBitField(SourceLocation FieldLoc,
11714                                 IdentifierInfo *FieldName,
11715                                 QualType FieldTy, bool IsMsStruct,
11716                                 Expr *BitWidth, bool *ZeroWidth) {
11717   // Default to true; that shouldn't confuse checks for emptiness
11718   if (ZeroWidth)
11719     *ZeroWidth = true;
11720
11721   // C99 6.7.2.1p4 - verify the field type.
11722   // C++ 9.6p3: A bit-field shall have integral or enumeration type.
11723   if (!FieldTy->isDependentType() && !FieldTy->isIntegralOrEnumerationType()) {
11724     // Handle incomplete types with specific error.
11725     if (RequireCompleteType(FieldLoc, FieldTy, diag::err_field_incomplete))
11726       return ExprError();
11727     if (FieldName)
11728       return Diag(FieldLoc, diag::err_not_integral_type_bitfield)
11729         << FieldName << FieldTy << BitWidth->getSourceRange();
11730     return Diag(FieldLoc, diag::err_not_integral_type_anon_bitfield)
11731       << FieldTy << BitWidth->getSourceRange();
11732   } else if (DiagnoseUnexpandedParameterPack(const_cast<Expr *>(BitWidth),
11733                                              UPPC_BitFieldWidth))
11734     return ExprError();
11735
11736   // If the bit-width is type- or value-dependent, don't try to check
11737   // it now.
11738   if (BitWidth->isValueDependent() || BitWidth->isTypeDependent())
11739     return BitWidth;
11740
11741   llvm::APSInt Value;
11742   ExprResult ICE = VerifyIntegerConstantExpression(BitWidth, &Value);
11743   if (ICE.isInvalid())
11744     return ICE;
11745   BitWidth = ICE.get();
11746
11747   if (Value != 0 && ZeroWidth)
11748     *ZeroWidth = false;
11749
11750   // Zero-width bitfield is ok for anonymous field.
11751   if (Value == 0 && FieldName)
11752     return Diag(FieldLoc, diag::err_bitfield_has_zero_width) << FieldName;
11753
11754   if (Value.isSigned() && Value.isNegative()) {
11755     if (FieldName)
11756       return Diag(FieldLoc, diag::err_bitfield_has_negative_width)
11757                << FieldName << Value.toString(10);
11758     return Diag(FieldLoc, diag::err_anon_bitfield_has_negative_width)
11759       << Value.toString(10);
11760   }
11761
11762   if (!FieldTy->isDependentType()) {
11763     uint64_t TypeSize = Context.getTypeSize(FieldTy);
11764     if (Value.getZExtValue() > TypeSize) {
11765       if (!getLangOpts().CPlusPlus || IsMsStruct ||
11766           Context.getTargetInfo().getCXXABI().isMicrosoft()) {
11767         if (FieldName) 
11768           return Diag(FieldLoc, diag::err_bitfield_width_exceeds_type_size)
11769             << FieldName << (unsigned)Value.getZExtValue() 
11770             << (unsigned)TypeSize;
11771         
11772         return Diag(FieldLoc, diag::err_anon_bitfield_width_exceeds_type_size)
11773           << (unsigned)Value.getZExtValue() << (unsigned)TypeSize;
11774       }
11775       
11776       if (FieldName)
11777         Diag(FieldLoc, diag::warn_bitfield_width_exceeds_type_size)
11778           << FieldName << (unsigned)Value.getZExtValue() 
11779           << (unsigned)TypeSize;
11780       else
11781         Diag(FieldLoc, diag::warn_anon_bitfield_width_exceeds_type_size)
11782           << (unsigned)Value.getZExtValue() << (unsigned)TypeSize;        
11783     }
11784   }
11785
11786   return BitWidth;
11787 }
11788
11789 /// ActOnField - Each field of a C struct/union is passed into this in order
11790 /// to create a FieldDecl object for it.
11791 Decl *Sema::ActOnField(Scope *S, Decl *TagD, SourceLocation DeclStart,
11792                        Declarator &D, Expr *BitfieldWidth) {
11793   FieldDecl *Res = HandleField(S, cast_or_null<RecordDecl>(TagD),
11794                                DeclStart, D, static_cast<Expr*>(BitfieldWidth),
11795                                /*InitStyle=*/ICIS_NoInit, AS_public);
11796   return Res;
11797 }
11798
11799 /// HandleField - Analyze a field of a C struct or a C++ data member.
11800 ///
11801 FieldDecl *Sema::HandleField(Scope *S, RecordDecl *Record,
11802                              SourceLocation DeclStart,
11803                              Declarator &D, Expr *BitWidth,
11804                              InClassInitStyle InitStyle,
11805                              AccessSpecifier AS) {
11806   IdentifierInfo *II = D.getIdentifier();
11807   SourceLocation Loc = DeclStart;
11808   if (II) Loc = D.getIdentifierLoc();
11809
11810   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(D, S);
11811   QualType T = TInfo->getType();
11812   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
11813     CheckExtraCXXDefaultArguments(D);
11814
11815     if (DiagnoseUnexpandedParameterPack(D.getIdentifierLoc(), TInfo,
11816                                         UPPC_DataMemberType)) {
11817       D.setInvalidType();
11818       T = Context.IntTy;
11819       TInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(T, Loc);
11820     }
11821   }
11822
11823   // TR 18037 does not allow fields to be declared with address spaces.
11824   if (T.getQualifiers().hasAddressSpace()) {
11825     Diag(Loc, diag::err_field_with_address_space);
11826     D.setInvalidType();
11827   }
11828
11829   // OpenCL 1.2 spec, s6.9 r:
11830   // The event type cannot be used to declare a structure or union field.
11831   if (LangOpts.OpenCL && T->isEventT()) {
11832     Diag(Loc, diag::err_event_t_struct_field);
11833     D.setInvalidType();
11834   }
11835
11836   DiagnoseFunctionSpecifiers(D.getDeclSpec());
11837
11838   if (DeclSpec::TSCS TSCS = D.getDeclSpec().getThreadStorageClassSpec())
11839     Diag(D.getDeclSpec().getThreadStorageClassSpecLoc(),
11840          diag::err_invalid_thread)
11841       << DeclSpec::getSpecifierName(TSCS);
11842
11843   // Check to see if this name was declared as a member previously
11844   NamedDecl *PrevDecl = nullptr;
11845   LookupResult Previous(*this, II, Loc, LookupMemberName, ForRedeclaration);
11846   LookupName(Previous, S);
11847   switch (Previous.getResultKind()) {
11848     case LookupResult::Found:
11849     case LookupResult::FoundUnresolvedValue:
11850       PrevDecl = Previous.getAsSingle<NamedDecl>();
11851       break;
11852       
11853     case LookupResult::FoundOverloaded:
11854       PrevDecl = Previous.getRepresentativeDecl();
11855       break;
11856       
11857     case LookupResult::NotFound:
11858     case LookupResult::NotFoundInCurrentInstantiation:
11859     case LookupResult::Ambiguous:
11860       break;
11861   }
11862   Previous.suppressDiagnostics();
11863
11864   if (PrevDecl && PrevDecl->isTemplateParameter()) {
11865     // Maybe we will complain about the shadowed template parameter.
11866     DiagnoseTemplateParameterShadow(D.getIdentifierLoc(), PrevDecl);
11867     // Just pretend that we didn't see the previous declaration.
11868     PrevDecl = nullptr;
11869   }
11870
11871   if (PrevDecl && !isDeclInScope(PrevDecl, Record, S))
11872     PrevDecl = nullptr;
11873
11874   bool Mutable
11875     = (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_mutable);
11876   SourceLocation TSSL = D.getLocStart();
11877   FieldDecl *NewFD
11878     = CheckFieldDecl(II, T, TInfo, Record, Loc, Mutable, BitWidth, InitStyle,
11879                      TSSL, AS, PrevDecl, &D);
11880
11881   if (NewFD->isInvalidDecl())
11882     Record->setInvalidDecl();
11883
11884   if (D.getDeclSpec().isModulePrivateSpecified())
11885     NewFD->setModulePrivate();
11886   
11887   if (NewFD->isInvalidDecl() && PrevDecl) {
11888     // Don't introduce NewFD into scope; there's already something
11889     // with the same name in the same scope.
11890   } else if (II) {
11891     PushOnScopeChains(NewFD, S);
11892   } else
11893     Record->addDecl(NewFD);
11894
11895   return NewFD;
11896 }
11897
11898 /// \brief Build a new FieldDecl and check its well-formedness.
11899 ///
11900 /// This routine builds a new FieldDecl given the fields name, type,
11901 /// record, etc. \p PrevDecl should refer to any previous declaration
11902 /// with the same name and in the same scope as the field to be
11903 /// created.
11904 ///
11905 /// \returns a new FieldDecl.
11906 ///
11907 /// \todo The Declarator argument is a hack. It will be removed once
11908 FieldDecl *Sema::CheckFieldDecl(DeclarationName Name, QualType T,
11909                                 TypeSourceInfo *TInfo,
11910                                 RecordDecl *Record, SourceLocation Loc,
11911                                 bool Mutable, Expr *BitWidth,
11912                                 InClassInitStyle InitStyle,
11913                                 SourceLocation TSSL,
11914                                 AccessSpecifier AS, NamedDecl *PrevDecl,
11915                                 Declarator *D) {
11916   IdentifierInfo *II = Name.getAsIdentifierInfo();
11917   bool InvalidDecl = false;
11918   if (D) InvalidDecl = D->isInvalidType();
11919
11920   // If we receive a broken type, recover by assuming 'int' and
11921   // marking this declaration as invalid.
11922   if (T.isNull()) {
11923     InvalidDecl = true;
11924     T = Context.IntTy;
11925   }
11926
11927   QualType EltTy = Context.getBaseElementType(T);
11928   if (!EltTy->isDependentType()) {
11929     if (RequireCompleteType(Loc, EltTy, diag::err_field_incomplete)) {
11930       // Fields of incomplete type force their record to be invalid.
11931       Record->setInvalidDecl();
11932       InvalidDecl = true;
11933     } else {
11934       NamedDecl *Def;
11935       EltTy->isIncompleteType(&Def);
11936       if (Def && Def->isInvalidDecl()) {
11937         Record->setInvalidDecl();
11938         InvalidDecl = true;
11939       }
11940     }
11941   }
11942
11943   // OpenCL v1.2 s6.9.c: bitfields are not supported.
11944   if (BitWidth && getLangOpts().OpenCL) {
11945     Diag(Loc, diag::err_opencl_bitfields);
11946     InvalidDecl = true;
11947   }
11948
11949   // C99 6.7.2.1p8: A member of a structure or union may have any type other
11950   // than a variably modified type.
11951   if (!InvalidDecl && T->isVariablyModifiedType()) {
11952     bool SizeIsNegative;
11953     llvm::APSInt Oversized;
11954
11955     TypeSourceInfo *FixedTInfo =
11956       TryToFixInvalidVariablyModifiedTypeSourceInfo(TInfo, Context,
11957                                                     SizeIsNegative,
11958                                                     Oversized);
11959     if (FixedTInfo) {
11960       Diag(Loc, diag::warn_illegal_constant_array_size);
11961       TInfo = FixedTInfo;
11962       T = FixedTInfo->getType();
11963     } else {
11964       if (SizeIsNegative)
11965         Diag(Loc, diag::err_typecheck_negative_array_size);
11966       else if (Oversized.getBoolValue())
11967         Diag(Loc, diag::err_array_too_large)
11968           << Oversized.toString(10);
11969       else
11970         Diag(Loc, diag::err_typecheck_field_variable_size);
11971       InvalidDecl = true;
11972     }
11973   }
11974
11975   // Fields can not have abstract class types
11976   if (!InvalidDecl && RequireNonAbstractType(Loc, T,
11977                                              diag::err_abstract_type_in_decl,
11978                                              AbstractFieldType))
11979     InvalidDecl = true;
11980
11981   bool ZeroWidth = false;
11982   // If this is declared as a bit-field, check the bit-field.
11983   if (!InvalidDecl && BitWidth) {
11984     BitWidth = VerifyBitField(Loc, II, T, Record->isMsStruct(Context), BitWidth,
11985                               &ZeroWidth).get();
11986     if (!BitWidth) {
11987       InvalidDecl = true;
11988       BitWidth = nullptr;
11989       ZeroWidth = false;
11990     }
11991   }
11992
11993   // Check that 'mutable' is consistent with the type of the declaration.
11994   if (!InvalidDecl && Mutable) {
11995     unsigned DiagID = 0;
11996     if (T->isReferenceType())
11997       DiagID = diag::err_mutable_reference;
11998     else if (T.isConstQualified())
11999       DiagID = diag::err_mutable_const;
12000
12001     if (DiagID) {
12002       SourceLocation ErrLoc = Loc;
12003       if (D && D->getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc().isValid())
12004         ErrLoc = D->getDeclSpec().getStorageClassSpecLoc();
12005       Diag(ErrLoc, DiagID);
12006       Mutable = false;
12007       InvalidDecl = true;
12008     }
12009   }
12010
12011   // C++11 [class.union]p8 (DR1460):
12012   //   At most one variant member of a union may have a
12013   //   brace-or-equal-initializer.
12014   if (InitStyle != ICIS_NoInit)
12015     checkDuplicateDefaultInit(*this, cast<CXXRecordDecl>(Record), Loc);
12016
12017   FieldDecl *NewFD = FieldDecl::Create(Context, Record, TSSL, Loc, II, T, TInfo,
12018                                        BitWidth, Mutable, InitStyle);
12019   if (InvalidDecl)
12020     NewFD->setInvalidDecl();
12021
12022   if (PrevDecl && !isa<TagDecl>(PrevDecl)) {
12023     Diag(Loc, diag::err_duplicate_member) << II;
12024     Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
12025     NewFD->setInvalidDecl();
12026   }
12027
12028   if (!InvalidDecl && getLangOpts().CPlusPlus) {
12029     if (Record->isUnion()) {
12030       if (const RecordType *RT = EltTy->getAs<RecordType>()) {
12031         CXXRecordDecl* RDecl = cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl());
12032         if (RDecl->getDefinition()) {
12033           // C++ [class.union]p1: An object of a class with a non-trivial
12034           // constructor, a non-trivial copy constructor, a non-trivial
12035           // destructor, or a non-trivial copy assignment operator
12036           // cannot be a member of a union, nor can an array of such
12037           // objects.
12038           if (CheckNontrivialField(NewFD))
12039             NewFD->setInvalidDecl();
12040         }
12041       }
12042
12043       // C++ [class.union]p1: If a union contains a member of reference type,
12044       // the program is ill-formed, except when compiling with MSVC extensions
12045       // enabled.
12046       if (EltTy->isReferenceType()) {
12047         Diag(NewFD->getLocation(), getLangOpts().MicrosoftExt ?
12048                                     diag::ext_union_member_of_reference_type :
12049                                     diag::err_union_member_of_reference_type)
12050           << NewFD->getDeclName() << EltTy;
12051         if (!getLangOpts().MicrosoftExt)
12052           NewFD->setInvalidDecl();
12053       }
12054     }
12055   }
12056
12057   // FIXME: We need to pass in the attributes given an AST
12058   // representation, not a parser representation.
12059   if (D) {
12060     // FIXME: The current scope is almost... but not entirely... correct here.
12061     ProcessDeclAttributes(getCurScope(), NewFD, *D);
12062
12063     if (NewFD->hasAttrs())
12064       CheckAlignasUnderalignment(NewFD);
12065   }
12066
12067   // In auto-retain/release, infer strong retension for fields of
12068   // retainable type.
12069   if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount && inferObjCARCLifetime(NewFD))
12070     NewFD->setInvalidDecl();
12071
12072   if (T.isObjCGCWeak())
12073     Diag(Loc, diag::warn_attribute_weak_on_field);
12074
12075   NewFD->setAccess(AS);
12076   return NewFD;
12077 }
12078
12079 bool Sema::CheckNontrivialField(FieldDecl *FD) {
12080   assert(FD);
12081   assert(getLangOpts().CPlusPlus && "valid check only for C++");
12082
12083   if (FD->isInvalidDecl() || FD->getType()->isDependentType())
12084     return false;
12085
12086   QualType EltTy = Context.getBaseElementType(FD->getType());
12087   if (const RecordType *RT = EltTy->getAs<RecordType>()) {
12088     CXXRecordDecl *RDecl = cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl());
12089     if (RDecl->getDefinition()) {
12090       // We check for copy constructors before constructors
12091       // because otherwise we'll never get complaints about
12092       // copy constructors.
12093
12094       CXXSpecialMember member = CXXInvalid;
12095       // We're required to check for any non-trivial constructors. Since the
12096       // implicit default constructor is suppressed if there are any
12097       // user-declared constructors, we just need to check that there is a
12098       // trivial default constructor and a trivial copy constructor. (We don't
12099       // worry about move constructors here, since this is a C++98 check.)
12100       if (RDecl->hasNonTrivialCopyConstructor())
12101         member = CXXCopyConstructor;
12102       else if (!RDecl->hasTrivialDefaultConstructor())
12103         member = CXXDefaultConstructor;
12104       else if (RDecl->hasNonTrivialCopyAssignment())
12105         member = CXXCopyAssignment;
12106       else if (RDecl->hasNonTrivialDestructor())
12107         member = CXXDestructor;
12108
12109       if (member != CXXInvalid) {
12110         if (!getLangOpts().CPlusPlus11 &&
12111             getLangOpts().ObjCAutoRefCount && RDecl->hasObjectMember()) {
12112           // Objective-C++ ARC: it is an error to have a non-trivial field of
12113           // a union. However, system headers in Objective-C programs 
12114           // occasionally have Objective-C lifetime objects within unions,
12115           // and rather than cause the program to fail, we make those 
12116           // members unavailable.
12117           SourceLocation Loc = FD->getLocation();
12118           if (getSourceManager().isInSystemHeader(Loc)) {
12119             if (!FD->hasAttr<UnavailableAttr>())
12120               FD->addAttr(UnavailableAttr::CreateImplicit(Context,
12121                                   "this system field has retaining ownership",
12122                                   Loc));
12123             return false;
12124           }
12125         }
12126
12127         Diag(FD->getLocation(), getLangOpts().CPlusPlus11 ?
12128                diag::warn_cxx98_compat_nontrivial_union_or_anon_struct_member :
12129                diag::err_illegal_union_or_anon_struct_member)
12130           << (int)FD->getParent()->isUnion() << FD->getDeclName() << member;
12131         DiagnoseNontrivial(RDecl, member);
12132         return !getLangOpts().CPlusPlus11;
12133       }
12134     }
12135   }
12136
12137   return false;
12138 }
12139
12140 /// TranslateIvarVisibility - Translate visibility from a token ID to an
12141 ///  AST enum value.
12142 static ObjCIvarDecl::AccessControl
12143 TranslateIvarVisibility(tok::ObjCKeywordKind ivarVisibility) {
12144   switch (ivarVisibility) {
12145   default: llvm_unreachable("Unknown visitibility kind");
12146   case tok::objc_private: return ObjCIvarDecl::Private;
12147   case tok::objc_public: return ObjCIvarDecl::Public;
12148   case tok::objc_protected: return ObjCIvarDecl::Protected;
12149   case tok::objc_package: return ObjCIvarDecl::Package;
12150   }
12151 }
12152
12153 /// ActOnIvar - Each ivar field of an objective-c class is passed into this
12154 /// in order to create an IvarDecl object for it.
12155 Decl *Sema::ActOnIvar(Scope *S,
12156                                 SourceLocation DeclStart,
12157                                 Declarator &D, Expr *BitfieldWidth,
12158                                 tok::ObjCKeywordKind Visibility) {
12159
12160   IdentifierInfo *II = D.getIdentifier();
12161   Expr *BitWidth = (Expr*)BitfieldWidth;
12162   SourceLocation Loc = DeclStart;
12163   if (II) Loc = D.getIdentifierLoc();
12164
12165   // FIXME: Unnamed fields can be handled in various different ways, for
12166   // example, unnamed unions inject all members into the struct namespace!
12167
12168   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(D, S);
12169   QualType T = TInfo->getType();
12170
12171   if (BitWidth) {
12172     // 6.7.2.1p3, 6.7.2.1p4
12173     BitWidth = VerifyBitField(Loc, II, T, /*IsMsStruct*/false, BitWidth).get();
12174     if (!BitWidth)
12175       D.setInvalidType();
12176   } else {
12177     // Not a bitfield.
12178
12179     // validate II.
12180
12181   }
12182   if (T->isReferenceType()) {
12183     Diag(Loc, diag::err_ivar_reference_type);
12184     D.setInvalidType();
12185   }
12186   // C99 6.7.2.1p8: A member of a structure or union may have any type other
12187   // than a variably modified type.
12188   else if (T->isVariablyModifiedType()) {
12189     Diag(Loc, diag::err_typecheck_ivar_variable_size);
12190     D.setInvalidType();
12191   }
12192
12193   // Get the visibility (access control) for this ivar.
12194   ObjCIvarDecl::AccessControl ac =
12195     Visibility != tok::objc_not_keyword ? TranslateIvarVisibility(Visibility)
12196                                         : ObjCIvarDecl::None;
12197   // Must set ivar's DeclContext to its enclosing interface.
12198   ObjCContainerDecl *EnclosingDecl = cast<ObjCContainerDecl>(CurContext);
12199   if (!EnclosingDecl || EnclosingDecl->isInvalidDecl())
12200     return nullptr;
12201   ObjCContainerDecl *EnclosingContext;
12202   if (ObjCImplementationDecl *IMPDecl =
12203       dyn_cast<ObjCImplementationDecl>(EnclosingDecl)) {
12204     if (LangOpts.ObjCRuntime.isFragile()) {
12205     // Case of ivar declared in an implementation. Context is that of its class.
12206       EnclosingContext = IMPDecl->getClassInterface();
12207       assert(EnclosingContext && "Implementation has no class interface!");
12208     }
12209     else
12210       EnclosingContext = EnclosingDecl;
12211   } else {
12212     if (ObjCCategoryDecl *CDecl = 
12213         dyn_cast<ObjCCategoryDecl>(EnclosingDecl)) {
12214       if (LangOpts.ObjCRuntime.isFragile() || !CDecl->IsClassExtension()) {
12215         Diag(Loc, diag::err_misplaced_ivar) << CDecl->IsClassExtension();
12216         return nullptr;
12217       }
12218     }
12219     EnclosingContext = EnclosingDecl;
12220   }
12221
12222   // Construct the decl.
12223   ObjCIvarDecl *NewID = ObjCIvarDecl::Create(Context, EnclosingContext,
12224                                              DeclStart, Loc, II, T,
12225                                              TInfo, ac, (Expr *)BitfieldWidth);
12226
12227   if (II) {
12228     NamedDecl *PrevDecl = LookupSingleName(S, II, Loc, LookupMemberName,
12229                                            ForRedeclaration);
12230     if (PrevDecl && isDeclInScope(PrevDecl, EnclosingContext, S)
12231         && !isa<TagDecl>(PrevDecl)) {
12232       Diag(Loc, diag::err_duplicate_member) << II;
12233       Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_declaration);
12234       NewID->setInvalidDecl();
12235     }
12236   }
12237
12238   // Process attributes attached to the ivar.
12239   ProcessDeclAttributes(S, NewID, D);
12240
12241   if (D.isInvalidType())
12242     NewID->setInvalidDecl();
12243
12244   // In ARC, infer 'retaining' for ivars of retainable type.
12245   if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount && inferObjCARCLifetime(NewID))
12246     NewID->setInvalidDecl();
12247
12248   if (D.getDeclSpec().isModulePrivateSpecified())
12249     NewID->setModulePrivate();
12250   
12251   if (II) {
12252     // FIXME: When interfaces are DeclContexts, we'll need to add
12253     // these to the interface.
12254     S->AddDecl(NewID);
12255     IdResolver.AddDecl(NewID);
12256   }
12257   
12258   if (LangOpts.ObjCRuntime.isNonFragile() &&
12259       !NewID->isInvalidDecl() && isa<ObjCInterfaceDecl>(EnclosingDecl))
12260     Diag(Loc, diag::warn_ivars_in_interface);
12261   
12262   return NewID;
12263 }
12264
12265 /// ActOnLastBitfield - This routine handles synthesized bitfields rules for 
12266 /// class and class extensions. For every class \@interface and class 
12267 /// extension \@interface, if the last ivar is a bitfield of any type, 
12268 /// then add an implicit `char :0` ivar to the end of that interface.
12269 void Sema::ActOnLastBitfield(SourceLocation DeclLoc,
12270                              SmallVectorImpl<Decl *> &AllIvarDecls) {
12271   if (LangOpts.ObjCRuntime.isFragile() || AllIvarDecls.empty())
12272     return;
12273   
12274   Decl *ivarDecl = AllIvarDecls[AllIvarDecls.size()-1];
12275   ObjCIvarDecl *Ivar = cast<ObjCIvarDecl>(ivarDecl);
12276   
12277   if (!Ivar->isBitField() || Ivar->getBitWidthValue(Context) == 0)
12278     return;
12279   ObjCInterfaceDecl *ID = dyn_cast<ObjCInterfaceDecl>(CurContext);
12280   if (!ID) {
12281     if (ObjCCategoryDecl *CD = dyn_cast<ObjCCategoryDecl>(CurContext)) {
12282       if (!CD->IsClassExtension())
12283         return;
12284     }
12285     // No need to add this to end of @implementation.
12286     else
12287       return;
12288   }
12289   // All conditions are met. Add a new bitfield to the tail end of ivars.
12290   llvm::APInt Zero(Context.getTypeSize(Context.IntTy), 0);
12291   Expr * BW = IntegerLiteral::Create(Context, Zero, Context.IntTy, DeclLoc);
12292
12293   Ivar = ObjCIvarDecl::Create(Context, cast<ObjCContainerDecl>(CurContext),
12294                               DeclLoc, DeclLoc, nullptr,
12295                               Context.CharTy, 
12296                               Context.getTrivialTypeSourceInfo(Context.CharTy,
12297                                                                DeclLoc),
12298                               ObjCIvarDecl::Private, BW,
12299                               true);
12300   AllIvarDecls.push_back(Ivar);
12301 }
12302
12303 void Sema::ActOnFields(Scope *S, SourceLocation RecLoc, Decl *EnclosingDecl,
12304                        ArrayRef<Decl *> Fields, SourceLocation LBrac,
12305                        SourceLocation RBrac, AttributeList *Attr) {
12306   assert(EnclosingDecl && "missing record or interface decl");
12307
12308   // If this is an Objective-C @implementation or category and we have
12309   // new fields here we should reset the layout of the interface since
12310   // it will now change.
12311   if (!Fields.empty() && isa<ObjCContainerDecl>(EnclosingDecl)) {
12312     ObjCContainerDecl *DC = cast<ObjCContainerDecl>(EnclosingDecl);
12313     switch (DC->getKind()) {
12314     default: break;
12315     case Decl::ObjCCategory:
12316       Context.ResetObjCLayout(cast<ObjCCategoryDecl>(DC)->getClassInterface());
12317       break;
12318     case Decl::ObjCImplementation:
12319       Context.
12320         ResetObjCLayout(cast<ObjCImplementationDecl>(DC)->getClassInterface());
12321       break;
12322     }
12323   }
12324   
12325   RecordDecl *Record = dyn_cast<RecordDecl>(EnclosingDecl);
12326
12327   // Start counting up the number of named members; make sure to include
12328   // members of anonymous structs and unions in the total.
12329   unsigned NumNamedMembers = 0;
12330   if (Record) {
12331     for (const auto *I : Record->decls()) {
12332       if (const auto *IFD = dyn_cast<IndirectFieldDecl>(I))
12333         if (IFD->getDeclName())
12334           ++NumNamedMembers;
12335     }
12336   }
12337
12338   // Verify that all the fields are okay.
12339   SmallVector<FieldDecl*, 32> RecFields;
12340
12341   bool ARCErrReported = false;
12342   for (ArrayRef<Decl *>::iterator i = Fields.begin(), end = Fields.end();
12343        i != end; ++i) {
12344     FieldDecl *FD = cast<FieldDecl>(*i);
12345
12346     // Get the type for the field.
12347     const Type *FDTy = FD->getType().getTypePtr();
12348
12349     if (!FD->isAnonymousStructOrUnion()) {
12350       // Remember all fields written by the user.
12351       RecFields.push_back(FD);
12352     }
12353
12354     // If the field is already invalid for some reason, don't emit more
12355     // diagnostics about it.
12356     if (FD->isInvalidDecl()) {
12357       EnclosingDecl->setInvalidDecl();
12358       continue;
12359     }
12360
12361     // C99 6.7.2.1p2:
12362     //   A structure or union shall not contain a member with
12363     //   incomplete or function type (hence, a structure shall not
12364     //   contain an instance of itself, but may contain a pointer to
12365     //   an instance of itself), except that the last member of a
12366     //   structure with more than one named member may have incomplete
12367     //   array type; such a structure (and any union containing,
12368     //   possibly recursively, a member that is such a structure)
12369     //   shall not be a member of a structure or an element of an
12370     //   array.
12371     if (FDTy->isFunctionType()) {
12372       // Field declared as a function.
12373       Diag(FD->getLocation(), diag::err_field_declared_as_function)
12374         << FD->getDeclName();
12375       FD->setInvalidDecl();
12376       EnclosingDecl->setInvalidDecl();
12377       continue;
12378     } else if (FDTy->isIncompleteArrayType() && Record && 
12379                ((i + 1 == Fields.end() && !Record->isUnion()) ||
12380                 ((getLangOpts().MicrosoftExt ||
12381                   getLangOpts().CPlusPlus) &&
12382                  (i + 1 == Fields.end() || Record->isUnion())))) {
12383       // Flexible array member.
12384       // Microsoft and g++ is more permissive regarding flexible array.
12385       // It will accept flexible array in union and also
12386       // as the sole element of a struct/class.
12387       unsigned DiagID = 0;
12388       if (Record->isUnion())
12389         DiagID = getLangOpts().MicrosoftExt
12390                      ? diag::ext_flexible_array_union_ms
12391                      : getLangOpts().CPlusPlus
12392                            ? diag::ext_flexible_array_union_gnu
12393                            : diag::err_flexible_array_union;
12394       else if (Fields.size() == 1)
12395         DiagID = getLangOpts().MicrosoftExt
12396                      ? diag::ext_flexible_array_empty_aggregate_ms
12397                      : getLangOpts().CPlusPlus
12398                            ? diag::ext_flexible_array_empty_aggregate_gnu
12399                            : NumNamedMembers < 1
12400                                  ? diag::err_flexible_array_empty_aggregate
12401                                  : 0;
12402
12403       if (DiagID)
12404         Diag(FD->getLocation(), DiagID) << FD->getDeclName()
12405                                         << Record->getTagKind();
12406       // While the layout of types that contain virtual bases is not specified
12407       // by the C++ standard, both the Itanium and Microsoft C++ ABIs place
12408       // virtual bases after the derived members.  This would make a flexible
12409       // array member declared at the end of an object not adjacent to the end
12410       // of the type.
12411       if (CXXRecordDecl *RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Record))
12412         if (RD->getNumVBases() != 0)
12413           Diag(FD->getLocation(), diag::err_flexible_array_virtual_base)
12414             << FD->getDeclName() << Record->getTagKind();
12415       if (!getLangOpts().C99)
12416         Diag(FD->getLocation(), diag::ext_c99_flexible_array_member)
12417           << FD->getDeclName() << Record->getTagKind();
12418
12419       // If the element type has a non-trivial destructor, we would not
12420       // implicitly destroy the elements, so disallow it for now.
12421       //
12422       // FIXME: GCC allows this. We should probably either implicitly delete
12423       // the destructor of the containing class, or just allow this.
12424       QualType BaseElem = Context.getBaseElementType(FD->getType());
12425       if (!BaseElem->isDependentType() && BaseElem.isDestructedType()) {
12426         Diag(FD->getLocation(), diag::err_flexible_array_has_nontrivial_dtor)
12427           << FD->getDeclName() << FD->getType();
12428         FD->setInvalidDecl();
12429         EnclosingDecl->setInvalidDecl();
12430         continue;
12431       }
12432       // Okay, we have a legal flexible array member at the end of the struct.
12433       if (Record)
12434         Record->setHasFlexibleArrayMember(true);
12435     } else if (!FDTy->isDependentType() &&
12436                RequireCompleteType(FD->getLocation(), FD->getType(),
12437                                    diag::err_field_incomplete)) {
12438       // Incomplete type
12439       FD->setInvalidDecl();
12440       EnclosingDecl->setInvalidDecl();
12441       continue;
12442     } else if (const RecordType *FDTTy = FDTy->getAs<RecordType>()) {
12443       if (FDTTy->getDecl()->hasFlexibleArrayMember()) {
12444         // If this is a member of a union, then entire union becomes "flexible".
12445         if (Record && Record->isUnion()) {
12446           Record->setHasFlexibleArrayMember(true);
12447         } else {
12448           // If this is a struct/class and this is not the last element, reject
12449           // it.  Note that GCC supports variable sized arrays in the middle of
12450           // structures.
12451           if (i + 1 != Fields.end())
12452             Diag(FD->getLocation(), diag::ext_variable_sized_type_in_struct)
12453               << FD->getDeclName() << FD->getType();
12454           else {
12455             // We support flexible arrays at the end of structs in
12456             // other structs as an extension.
12457             Diag(FD->getLocation(), diag::ext_flexible_array_in_struct)
12458               << FD->getDeclName();
12459             if (Record)
12460               Record->setHasFlexibleArrayMember(true);
12461           }
12462         }
12463       }
12464       if (isa<ObjCContainerDecl>(EnclosingDecl) &&
12465           RequireNonAbstractType(FD->getLocation(), FD->getType(),
12466                                  diag::err_abstract_type_in_decl,
12467                                  AbstractIvarType)) {
12468         // Ivars can not have abstract class types
12469         FD->setInvalidDecl();
12470       }
12471       if (Record && FDTTy->getDecl()->hasObjectMember())
12472         Record->setHasObjectMember(true);
12473       if (Record && FDTTy->getDecl()->hasVolatileMember())
12474         Record->setHasVolatileMember(true);
12475     } else if (FDTy->isObjCObjectType()) {
12476       /// A field cannot be an Objective-c object
12477       Diag(FD->getLocation(), diag::err_statically_allocated_object)
12478         << FixItHint::CreateInsertion(FD->getLocation(), "*");
12479       QualType T = Context.getObjCObjectPointerType(FD->getType());
12480       FD->setType(T);
12481     } else if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount && Record && !ARCErrReported &&
12482                (!getLangOpts().CPlusPlus || Record->isUnion())) {
12483       // It's an error in ARC if a field has lifetime.
12484       // We don't want to report this in a system header, though,
12485       // so we just make the field unavailable.
12486       // FIXME: that's really not sufficient; we need to make the type
12487       // itself invalid to, say, initialize or copy.
12488       QualType T = FD->getType();
12489       Qualifiers::ObjCLifetime lifetime = T.getObjCLifetime();
12490       if (lifetime && lifetime != Qualifiers::OCL_ExplicitNone) {
12491         SourceLocation loc = FD->getLocation();
12492         if (getSourceManager().isInSystemHeader(loc)) {
12493           if (!FD->hasAttr<UnavailableAttr>()) {
12494             FD->addAttr(UnavailableAttr::CreateImplicit(Context,
12495                               "this system field has retaining ownership",
12496                               loc));
12497           }
12498         } else {
12499           Diag(FD->getLocation(), diag::err_arc_objc_object_in_tag) 
12500             << T->isBlockPointerType() << Record->getTagKind();
12501         }
12502         ARCErrReported = true;
12503       }
12504     } else if (getLangOpts().ObjC1 &&
12505                getLangOpts().getGC() != LangOptions::NonGC &&
12506                Record && !Record->hasObjectMember()) {
12507       if (FD->getType()->isObjCObjectPointerType() ||
12508           FD->getType().isObjCGCStrong())
12509         Record->setHasObjectMember(true);
12510       else if (Context.getAsArrayType(FD->getType())) {
12511         QualType BaseType = Context.getBaseElementType(FD->getType());
12512         if (BaseType->isRecordType() && 
12513             BaseType->getAs<RecordType>()->getDecl()->hasObjectMember())
12514           Record->setHasObjectMember(true);
12515         else if (BaseType->isObjCObjectPointerType() ||
12516                  BaseType.isObjCGCStrong())
12517                Record->setHasObjectMember(true);
12518       }
12519     }
12520     if (Record && FD->getType().isVolatileQualified())
12521       Record->setHasVolatileMember(true);
12522     // Keep track of the number of named members.
12523     if (FD->getIdentifier())
12524       ++NumNamedMembers;
12525   }
12526
12527   // Okay, we successfully defined 'Record'.
12528   if (Record) {
12529     bool Completed = false;
12530     if (CXXRecordDecl *CXXRecord = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Record)) {
12531       if (!CXXRecord->isInvalidDecl()) {
12532         // Set access bits correctly on the directly-declared conversions.
12533         for (CXXRecordDecl::conversion_iterator
12534                I = CXXRecord->conversion_begin(),
12535                E = CXXRecord->conversion_end(); I != E; ++I)
12536           I.setAccess((*I)->getAccess());
12537         
12538         if (!CXXRecord->isDependentType()) {
12539           if (CXXRecord->hasUserDeclaredDestructor()) {
12540             // Adjust user-defined destructor exception spec.
12541             if (getLangOpts().CPlusPlus11)
12542               AdjustDestructorExceptionSpec(CXXRecord,
12543                                             CXXRecord->getDestructor());
12544           }
12545
12546           // Add any implicitly-declared members to this class.
12547           AddImplicitlyDeclaredMembersToClass(CXXRecord);
12548
12549           // If we have virtual base classes, we may end up finding multiple 
12550           // final overriders for a given virtual function. Check for this 
12551           // problem now.
12552           if (CXXRecord->getNumVBases()) {
12553             CXXFinalOverriderMap FinalOverriders;
12554             CXXRecord->getFinalOverriders(FinalOverriders);
12555             
12556             for (CXXFinalOverriderMap::iterator M = FinalOverriders.begin(), 
12557                                              MEnd = FinalOverriders.end();
12558                  M != MEnd; ++M) {
12559               for (OverridingMethods::iterator SO = M->second.begin(), 
12560                                             SOEnd = M->second.end();
12561                    SO != SOEnd; ++SO) {
12562                 assert(SO->second.size() > 0 && 
12563                        "Virtual function without overridding functions?");
12564                 if (SO->second.size() == 1)
12565                   continue;
12566                 
12567                 // C++ [class.virtual]p2:
12568                 //   In a derived class, if a virtual member function of a base
12569                 //   class subobject has more than one final overrider the
12570                 //   program is ill-formed.
12571                 Diag(Record->getLocation(), diag::err_multiple_final_overriders)
12572                   << (const NamedDecl *)M->first << Record;
12573                 Diag(M->first->getLocation(), 
12574                      diag::note_overridden_virtual_function);
12575                 for (OverridingMethods::overriding_iterator 
12576                           OM = SO->second.begin(), 
12577                        OMEnd = SO->second.end();
12578                      OM != OMEnd; ++OM)
12579                   Diag(OM->Method->getLocation(), diag::note_final_overrider)
12580                     << (const NamedDecl *)M->first << OM->Method->getParent();
12581                 
12582                 Record->setInvalidDecl();
12583               }
12584             }
12585             CXXRecord->completeDefinition(&FinalOverriders);
12586             Completed = true;
12587           }
12588         }
12589       }
12590     }
12591     
12592     if (!Completed)
12593       Record->completeDefinition();
12594
12595     if (Record->hasAttrs()) {
12596       CheckAlignasUnderalignment(Record);
12597
12598       if (const MSInheritanceAttr *IA = Record->getAttr<MSInheritanceAttr>())
12599         checkMSInheritanceAttrOnDefinition(cast<CXXRecordDecl>(Record),
12600                                            IA->getRange(), IA->getBestCase(),
12601                                            IA->getSemanticSpelling());
12602     }
12603
12604     // Check if the structure/union declaration is a type that can have zero
12605     // size in C. For C this is a language extension, for C++ it may cause
12606     // compatibility problems.
12607     bool CheckForZeroSize;
12608     if (!getLangOpts().CPlusPlus) {
12609       CheckForZeroSize = true;
12610     } else {
12611       // For C++ filter out types that cannot be referenced in C code.
12612       CXXRecordDecl *CXXRecord = cast<CXXRecordDecl>(Record);
12613       CheckForZeroSize =
12614           CXXRecord->getLexicalDeclContext()->isExternCContext() &&
12615           !CXXRecord->isDependentType() &&
12616           CXXRecord->isCLike();
12617     }
12618     if (CheckForZeroSize) {
12619       bool ZeroSize = true;
12620       bool IsEmpty = true;
12621       unsigned NonBitFields = 0;
12622       for (RecordDecl::field_iterator I = Record->field_begin(),
12623                                       E = Record->field_end();
12624            (NonBitFields == 0 || ZeroSize) && I != E; ++I) {
12625         IsEmpty = false;
12626         if (I->isUnnamedBitfield()) {
12627           if (I->getBitWidthValue(Context) > 0)
12628             ZeroSize = false;
12629         } else {
12630           ++NonBitFields;
12631           QualType FieldType = I->getType();
12632           if (FieldType->isIncompleteType() ||
12633               !Context.getTypeSizeInChars(FieldType).isZero())
12634             ZeroSize = false;
12635         }
12636       }
12637
12638       // Empty structs are an extension in C (C99 6.7.2.1p7). They are
12639       // allowed in C++, but warn if its declaration is inside
12640       // extern "C" block.
12641       if (ZeroSize) {
12642         Diag(RecLoc, getLangOpts().CPlusPlus ?
12643                          diag::warn_zero_size_struct_union_in_extern_c :
12644                          diag::warn_zero_size_struct_union_compat)
12645           << IsEmpty << Record->isUnion() << (NonBitFields > 1);
12646       }
12647
12648       // Structs without named members are extension in C (C99 6.7.2.1p7),
12649       // but are accepted by GCC.
12650       if (NonBitFields == 0 && !getLangOpts().CPlusPlus) {
12651         Diag(RecLoc, IsEmpty ? diag::ext_empty_struct_union :
12652                                diag::ext_no_named_members_in_struct_union)
12653           << Record->isUnion();
12654       }
12655     }
12656   } else {
12657     ObjCIvarDecl **ClsFields =
12658       reinterpret_cast<ObjCIvarDecl**>(RecFields.data());
12659     if (ObjCInterfaceDecl *ID = dyn_cast<ObjCInterfaceDecl>(EnclosingDecl)) {
12660       ID->setEndOfDefinitionLoc(RBrac);
12661       // Add ivar's to class's DeclContext.
12662       for (unsigned i = 0, e = RecFields.size(); i != e; ++i) {
12663         ClsFields[i]->setLexicalDeclContext(ID);
12664         ID->addDecl(ClsFields[i]);
12665       }
12666       // Must enforce the rule that ivars in the base classes may not be
12667       // duplicates.
12668       if (ID->getSuperClass())
12669         DiagnoseDuplicateIvars(ID, ID->getSuperClass());
12670     } else if (ObjCImplementationDecl *IMPDecl =
12671                   dyn_cast<ObjCImplementationDecl>(EnclosingDecl)) {
12672       assert(IMPDecl && "ActOnFields - missing ObjCImplementationDecl");
12673       for (unsigned I = 0, N = RecFields.size(); I != N; ++I)
12674         // Ivar declared in @implementation never belongs to the implementation.
12675         // Only it is in implementation's lexical context.
12676         ClsFields[I]->setLexicalDeclContext(IMPDecl);
12677       CheckImplementationIvars(IMPDecl, ClsFields, RecFields.size(), RBrac);
12678       IMPDecl->setIvarLBraceLoc(LBrac);
12679       IMPDecl->setIvarRBraceLoc(RBrac);
12680     } else if (ObjCCategoryDecl *CDecl = 
12681                 dyn_cast<ObjCCategoryDecl>(EnclosingDecl)) {
12682       // case of ivars in class extension; all other cases have been
12683       // reported as errors elsewhere.
12684       // FIXME. Class extension does not have a LocEnd field.
12685       // CDecl->setLocEnd(RBrac);
12686       // Add ivar's to class extension's DeclContext.
12687       // Diagnose redeclaration of private ivars.
12688       ObjCInterfaceDecl *IDecl = CDecl->getClassInterface();
12689       for (unsigned i = 0, e = RecFields.size(); i != e; ++i) {
12690         if (IDecl) {
12691           if (const ObjCIvarDecl *ClsIvar = 
12692               IDecl->getIvarDecl(ClsFields[i]->getIdentifier())) {
12693             Diag(ClsFields[i]->getLocation(), 
12694                  diag::err_duplicate_ivar_declaration); 
12695             Diag(ClsIvar->getLocation(), diag::note_previous_definition);
12696             continue;
12697           }
12698           for (const auto *Ext : IDecl->known_extensions()) {
12699             if (const ObjCIvarDecl *ClsExtIvar
12700                   = Ext->getIvarDecl(ClsFields[i]->getIdentifier())) {
12701               Diag(ClsFields[i]->getLocation(), 
12702                    diag::err_duplicate_ivar_declaration); 
12703               Diag(ClsExtIvar->getLocation(), diag::note_previous_definition);
12704               continue;
12705             }
12706           }
12707         }
12708         ClsFields[i]->setLexicalDeclContext(CDecl);
12709         CDecl->addDecl(ClsFields[i]);
12710       }
12711       CDecl->setIvarLBraceLoc(LBrac);
12712       CDecl->setIvarRBraceLoc(RBrac);
12713     }
12714   }
12715
12716   if (Attr)
12717     ProcessDeclAttributeList(S, Record, Attr);
12718 }
12719
12720 /// \brief Determine whether the given integral value is representable within
12721 /// the given type T.
12722 static bool isRepresentableIntegerValue(ASTContext &Context,
12723                                         llvm::APSInt &Value,
12724                                         QualType T) {
12725   assert(T->isIntegralType(Context) && "Integral type required!");
12726   unsigned BitWidth = Context.getIntWidth(T);
12727   
12728   if (Value.isUnsigned() || Value.isNonNegative()) {
12729     if (T->isSignedIntegerOrEnumerationType()) 
12730       --BitWidth;
12731     return Value.getActiveBits() <= BitWidth;
12732   }  
12733   return Value.getMinSignedBits() <= BitWidth;
12734 }
12735
12736 // \brief Given an integral type, return the next larger integral type
12737 // (or a NULL type of no such type exists).
12738 static QualType getNextLargerIntegralType(ASTContext &Context, QualType T) {
12739   // FIXME: Int128/UInt128 support, which also needs to be introduced into 
12740   // enum checking below.
12741   assert(T->isIntegralType(Context) && "Integral type required!");
12742   const unsigned NumTypes = 4;
12743   QualType SignedIntegralTypes[NumTypes] = { 
12744     Context.ShortTy, Context.IntTy, Context.LongTy, Context.LongLongTy
12745   };
12746   QualType UnsignedIntegralTypes[NumTypes] = { 
12747     Context.UnsignedShortTy, Context.UnsignedIntTy, Context.UnsignedLongTy, 
12748     Context.UnsignedLongLongTy
12749   };
12750   
12751   unsigned BitWidth = Context.getTypeSize(T);
12752   QualType *Types = T->isSignedIntegerOrEnumerationType()? SignedIntegralTypes
12753                                                         : UnsignedIntegralTypes;
12754   for (unsigned I = 0; I != NumTypes; ++I)
12755     if (Context.getTypeSize(Types[I]) > BitWidth)
12756       return Types[I];
12757   
12758   return QualType();
12759 }
12760
12761 EnumConstantDecl *Sema::CheckEnumConstant(EnumDecl *Enum,
12762                                           EnumConstantDecl *LastEnumConst,
12763                                           SourceLocation IdLoc,
12764                                           IdentifierInfo *Id,
12765                                           Expr *Val) {
12766   unsigned IntWidth = Context.getTargetInfo().getIntWidth();
12767   llvm::APSInt EnumVal(IntWidth);
12768   QualType EltTy;
12769
12770   if (Val && DiagnoseUnexpandedParameterPack(Val, UPPC_EnumeratorValue))
12771     Val = nullptr;
12772
12773   if (Val)
12774     Val = DefaultLvalueConversion(Val).get();
12775
12776   if (Val) {
12777     if (Enum->isDependentType() || Val->isTypeDependent())
12778       EltTy = Context.DependentTy;
12779     else {
12780       SourceLocation ExpLoc;
12781       if (getLangOpts().CPlusPlus11 && Enum->isFixed() &&
12782           !getLangOpts().MSVCCompat) {
12783         // C++11 [dcl.enum]p5: If the underlying type is fixed, [...] the
12784         // constant-expression in the enumerator-definition shall be a converted
12785         // constant expression of the underlying type.
12786         EltTy = Enum->getIntegerType();
12787         ExprResult Converted =
12788           CheckConvertedConstantExpression(Val, EltTy, EnumVal,
12789                                            CCEK_Enumerator);
12790         if (Converted.isInvalid())
12791           Val = nullptr;
12792         else
12793           Val = Converted.get();
12794       } else if (!Val->isValueDependent() &&
12795                  !(Val = VerifyIntegerConstantExpression(Val,
12796                                                          &EnumVal).get())) {
12797         // C99 6.7.2.2p2: Make sure we have an integer constant expression.
12798       } else {
12799         if (Enum->isFixed()) {
12800           EltTy = Enum->getIntegerType();
12801
12802           // In Obj-C and Microsoft mode, require the enumeration value to be
12803           // representable in the underlying type of the enumeration. In C++11,
12804           // we perform a non-narrowing conversion as part of converted constant
12805           // expression checking.
12806           if (!isRepresentableIntegerValue(Context, EnumVal, EltTy)) {
12807             if (getLangOpts().MSVCCompat) {
12808               Diag(IdLoc, diag::ext_enumerator_too_large) << EltTy;
12809               Val = ImpCastExprToType(Val, EltTy, CK_IntegralCast).get();
12810             } else
12811               Diag(IdLoc, diag::err_enumerator_too_large) << EltTy;
12812           } else
12813             Val = ImpCastExprToType(Val, EltTy, CK_IntegralCast).get();
12814         } else if (getLangOpts().CPlusPlus) {
12815           // C++11 [dcl.enum]p5:
12816           //   If the underlying type is not fixed, the type of each enumerator
12817           //   is the type of its initializing value:
12818           //     - If an initializer is specified for an enumerator, the 
12819           //       initializing value has the same type as the expression.
12820           EltTy = Val->getType();
12821         } else {
12822           // C99 6.7.2.2p2:
12823           //   The expression that defines the value of an enumeration constant
12824           //   shall be an integer constant expression that has a value
12825           //   representable as an int.
12826
12827           // Complain if the value is not representable in an int.
12828           if (!isRepresentableIntegerValue(Context, EnumVal, Context.IntTy))
12829             Diag(IdLoc, diag::ext_enum_value_not_int)
12830               << EnumVal.toString(10) << Val->getSourceRange()
12831               << (EnumVal.isUnsigned() || EnumVal.isNonNegative());
12832           else if (!Context.hasSameType(Val->getType(), Context.IntTy)) {
12833             // Force the type of the expression to 'int'.
12834             Val = ImpCastExprToType(Val, Context.IntTy, CK_IntegralCast).get();
12835           }
12836           EltTy = Val->getType();
12837         }
12838       }
12839     }
12840   }
12841
12842   if (!Val) {
12843     if (Enum->isDependentType())
12844       EltTy = Context.DependentTy;
12845     else if (!LastEnumConst) {
12846       // C++0x [dcl.enum]p5:
12847       //   If the underlying type is not fixed, the type of each enumerator
12848       //   is the type of its initializing value:
12849       //     - If no initializer is specified for the first enumerator, the 
12850       //       initializing value has an unspecified integral type.
12851       //
12852       // GCC uses 'int' for its unspecified integral type, as does 
12853       // C99 6.7.2.2p3.
12854       if (Enum->isFixed()) {
12855         EltTy = Enum->getIntegerType();
12856       }
12857       else {
12858         EltTy = Context.IntTy;
12859       }
12860     } else {
12861       // Assign the last value + 1.
12862       EnumVal = LastEnumConst->getInitVal();
12863       ++EnumVal;
12864       EltTy = LastEnumConst->getType();
12865
12866       // Check for overflow on increment.
12867       if (EnumVal < LastEnumConst->getInitVal()) {
12868         // C++0x [dcl.enum]p5:
12869         //   If the underlying type is not fixed, the type of each enumerator
12870         //   is the type of its initializing value:
12871         //
12872         //     - Otherwise the type of the initializing value is the same as
12873         //       the type of the initializing value of the preceding enumerator
12874         //       unless the incremented value is not representable in that type,
12875         //       in which case the type is an unspecified integral type 
12876         //       sufficient to contain the incremented value. If no such type
12877         //       exists, the program is ill-formed.
12878         QualType T = getNextLargerIntegralType(Context, EltTy);
12879         if (T.isNull() || Enum->isFixed()) {
12880           // There is no integral type larger enough to represent this 
12881           // value. Complain, then allow the value to wrap around.
12882           EnumVal = LastEnumConst->getInitVal();
12883           EnumVal = EnumVal.zext(EnumVal.getBitWidth() * 2);
12884           ++EnumVal;
12885           if (Enum->isFixed())
12886             // When the underlying type is fixed, this is ill-formed.
12887             Diag(IdLoc, diag::err_enumerator_wrapped)
12888               << EnumVal.toString(10)
12889               << EltTy;
12890           else
12891             Diag(IdLoc, diag::ext_enumerator_increment_too_large)
12892               << EnumVal.toString(10);
12893         } else {
12894           EltTy = T;
12895         }
12896         
12897         // Retrieve the last enumerator's value, extent that type to the
12898         // type that is supposed to be large enough to represent the incremented
12899         // value, then increment.
12900         EnumVal = LastEnumConst->getInitVal();
12901         EnumVal.setIsSigned(EltTy->isSignedIntegerOrEnumerationType());
12902         EnumVal = EnumVal.zextOrTrunc(Context.getIntWidth(EltTy));
12903         ++EnumVal;        
12904         
12905         // If we're not in C++, diagnose the overflow of enumerator values,
12906         // which in C99 means that the enumerator value is not representable in
12907         // an int (C99 6.7.2.2p2). However, we support GCC's extension that
12908         // permits enumerator values that are representable in some larger
12909         // integral type.
12910         if (!getLangOpts().CPlusPlus && !T.isNull())
12911           Diag(IdLoc, diag::warn_enum_value_overflow);
12912       } else if (!getLangOpts().CPlusPlus &&
12913                  !isRepresentableIntegerValue(Context, EnumVal, EltTy)) {
12914         // Enforce C99 6.7.2.2p2 even when we compute the next value.
12915         Diag(IdLoc, diag::ext_enum_value_not_int)
12916           << EnumVal.toString(10) << 1;
12917       }
12918     }
12919   }
12920
12921   if (!EltTy->isDependentType()) {
12922     // Make the enumerator value match the signedness and size of the 
12923     // enumerator's type.
12924     EnumVal = EnumVal.extOrTrunc(Context.getIntWidth(EltTy));
12925     EnumVal.setIsSigned(EltTy->isSignedIntegerOrEnumerationType());
12926   }
12927   
12928   return EnumConstantDecl::Create(Context, Enum, IdLoc, Id, EltTy,
12929                                   Val, EnumVal);
12930 }
12931
12932
12933 Decl *Sema::ActOnEnumConstant(Scope *S, Decl *theEnumDecl, Decl *lastEnumConst,
12934                               SourceLocation IdLoc, IdentifierInfo *Id,
12935                               AttributeList *Attr,
12936                               SourceLocation EqualLoc, Expr *Val) {
12937   EnumDecl *TheEnumDecl = cast<EnumDecl>(theEnumDecl);
12938   EnumConstantDecl *LastEnumConst =
12939     cast_or_null<EnumConstantDecl>(lastEnumConst);
12940
12941   // The scope passed in may not be a decl scope.  Zip up the scope tree until
12942   // we find one that is.
12943   S = getNonFieldDeclScope(S);
12944
12945   // Verify that there isn't already something declared with this name in this
12946   // scope.
12947   NamedDecl *PrevDecl = LookupSingleName(S, Id, IdLoc, LookupOrdinaryName,
12948                                          ForRedeclaration);
12949   if (PrevDecl && PrevDecl->isTemplateParameter()) {
12950     // Maybe we will complain about the shadowed template parameter.
12951     DiagnoseTemplateParameterShadow(IdLoc, PrevDecl);
12952     // Just pretend that we didn't see the previous declaration.
12953     PrevDecl = nullptr;
12954   }
12955
12956   if (PrevDecl) {
12957     // When in C++, we may get a TagDecl with the same name; in this case the
12958     // enum constant will 'hide' the tag.
12959     assert((getLangOpts().CPlusPlus || !isa<TagDecl>(PrevDecl)) &&
12960            "Received TagDecl when not in C++!");
12961     if (!isa<TagDecl>(PrevDecl) && isDeclInScope(PrevDecl, CurContext, S)) {
12962       if (isa<EnumConstantDecl>(PrevDecl))
12963         Diag(IdLoc, diag::err_redefinition_of_enumerator) << Id;
12964       else
12965         Diag(IdLoc, diag::err_redefinition) << Id;
12966       Diag(PrevDecl->getLocation(), diag::note_previous_definition);
12967       return nullptr;
12968     }
12969   }
12970
12971   // C++ [class.mem]p15:
12972   // If T is the name of a class, then each of the following shall have a name 
12973   // different from T:
12974   // - every enumerator of every member of class T that is an unscoped 
12975   // enumerated type
12976   if (CXXRecordDecl *Record
12977                       = dyn_cast<CXXRecordDecl>(
12978                              TheEnumDecl->getDeclContext()->getRedeclContext()))
12979     if (!TheEnumDecl->isScoped() && 
12980         Record->getIdentifier() && Record->getIdentifier() == Id)
12981       Diag(IdLoc, diag::err_member_name_of_class) << Id;
12982   
12983   EnumConstantDecl *New =
12984     CheckEnumConstant(TheEnumDecl, LastEnumConst, IdLoc, Id, Val);
12985
12986   if (New) {
12987     // Process attributes.
12988     if (Attr) ProcessDeclAttributeList(S, New, Attr);
12989
12990     // Register this decl in the current scope stack.
12991     New->setAccess(TheEnumDecl->getAccess());
12992     PushOnScopeChains(New, S);
12993   }
12994
12995   ActOnDocumentableDecl(New);
12996
12997   return New;
12998 }
12999
13000 // Returns true when the enum initial expression does not trigger the
13001 // duplicate enum warning.  A few common cases are exempted as follows:
13002 // Element2 = Element1
13003 // Element2 = Element1 + 1
13004 // Element2 = Element1 - 1
13005 // Where Element2 and Element1 are from the same enum.
13006 static bool ValidDuplicateEnum(EnumConstantDecl *ECD, EnumDecl *Enum) {
13007   Expr *InitExpr = ECD->getInitExpr();
13008   if (!InitExpr)
13009     return true;
13010   InitExpr = InitExpr->IgnoreImpCasts();
13011
13012   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(InitExpr)) {
13013     if (!BO->isAdditiveOp())
13014       return true;
13015     IntegerLiteral *IL = dyn_cast<IntegerLiteral>(BO->getRHS());
13016     if (!IL)
13017       return true;
13018     if (IL->getValue() != 1)
13019       return true;
13020
13021     InitExpr = BO->getLHS();
13022   }
13023
13024   // This checks if the elements are from the same enum.
13025   DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(InitExpr);
13026   if (!DRE)
13027     return true;
13028
13029   EnumConstantDecl *EnumConstant = dyn_cast<EnumConstantDecl>(DRE->getDecl());
13030   if (!EnumConstant)
13031     return true;
13032
13033   if (cast<EnumDecl>(TagDecl::castFromDeclContext(ECD->getDeclContext())) !=
13034       Enum)
13035     return true;
13036
13037   return false;
13038 }
13039
13040 struct DupKey {
13041   int64_t val;
13042   bool isTombstoneOrEmptyKey;
13043   DupKey(int64_t val, bool isTombstoneOrEmptyKey)
13044     : val(val), isTombstoneOrEmptyKey(isTombstoneOrEmptyKey) {}
13045 };
13046
13047 static DupKey GetDupKey(const llvm::APSInt& Val) {
13048   return DupKey(Val.isSigned() ? Val.getSExtValue() : Val.getZExtValue(),
13049                 false);
13050 }
13051
13052 struct DenseMapInfoDupKey {
13053   static DupKey getEmptyKey() { return DupKey(0, true); }
13054   static DupKey getTombstoneKey() { return DupKey(1, true); }
13055   static unsigned getHashValue(const DupKey Key) {
13056     return (unsigned)(Key.val * 37);
13057   }
13058   static bool isEqual(const DupKey& LHS, const DupKey& RHS) {
13059     return LHS.isTombstoneOrEmptyKey == RHS.isTombstoneOrEmptyKey &&
13060            LHS.val == RHS.val;
13061   }
13062 };
13063
13064 // Emits a warning when an element is implicitly set a value that
13065 // a previous element has already been set to.
13066 static void CheckForDuplicateEnumValues(Sema &S, ArrayRef<Decl *> Elements,
13067                                         EnumDecl *Enum,
13068                                         QualType EnumType) {
13069   if (S.Diags.isIgnored(diag::warn_duplicate_enum_values, Enum->getLocation()))
13070     return;
13071   // Avoid anonymous enums
13072   if (!Enum->getIdentifier())
13073     return;
13074
13075   // Only check for small enums.
13076   if (Enum->getNumPositiveBits() > 63 || Enum->getNumNegativeBits() > 64)
13077     return;
13078
13079   typedef SmallVector<EnumConstantDecl *, 3> ECDVector;
13080   typedef SmallVector<ECDVector *, 3> DuplicatesVector;
13081
13082   typedef llvm::PointerUnion<EnumConstantDecl*, ECDVector*> DeclOrVector;
13083   typedef llvm::DenseMap<DupKey, DeclOrVector, DenseMapInfoDupKey>
13084           ValueToVectorMap;
13085
13086   DuplicatesVector DupVector;
13087   ValueToVectorMap EnumMap;
13088
13089   // Populate the EnumMap with all values represented by enum constants without
13090   // an initialier.
13091   for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i) {
13092     EnumConstantDecl *ECD = cast_or_null<EnumConstantDecl>(Elements[i]);
13093
13094     // Null EnumConstantDecl means a previous diagnostic has been emitted for
13095     // this constant.  Skip this enum since it may be ill-formed.
13096     if (!ECD) {
13097       return;
13098     }
13099
13100     if (ECD->getInitExpr())
13101       continue;
13102
13103     DupKey Key = GetDupKey(ECD->getInitVal());
13104     DeclOrVector &Entry = EnumMap[Key];
13105
13106     // First time encountering this value.
13107     if (Entry.isNull())
13108       Entry = ECD;
13109   }
13110
13111   // Create vectors for any values that has duplicates.
13112   for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i) {
13113     EnumConstantDecl *ECD = cast<EnumConstantDecl>(Elements[i]);
13114     if (!ValidDuplicateEnum(ECD, Enum))
13115       continue;
13116
13117     DupKey Key = GetDupKey(ECD->getInitVal());
13118
13119     DeclOrVector& Entry = EnumMap[Key];
13120     if (Entry.isNull())
13121       continue;
13122
13123     if (EnumConstantDecl *D = Entry.dyn_cast<EnumConstantDecl*>()) {
13124       // Ensure constants are different.
13125       if (D == ECD)
13126         continue;
13127
13128       // Create new vector and push values onto it.
13129       ECDVector *Vec = new ECDVector();
13130       Vec->push_back(D);
13131       Vec->push_back(ECD);
13132
13133       // Update entry to point to the duplicates vector.
13134       Entry = Vec;
13135
13136       // Store the vector somewhere we can consult later for quick emission of
13137       // diagnostics.
13138       DupVector.push_back(Vec);
13139       continue;
13140     }
13141
13142     ECDVector *Vec = Entry.get<ECDVector*>();
13143     // Make sure constants are not added more than once.
13144     if (*Vec->begin() == ECD)
13145       continue;
13146
13147     Vec->push_back(ECD);
13148   }
13149
13150   // Emit diagnostics.
13151   for (DuplicatesVector::iterator DupVectorIter = DupVector.begin(),
13152                                   DupVectorEnd = DupVector.end();
13153        DupVectorIter != DupVectorEnd; ++DupVectorIter) {
13154     ECDVector *Vec = *DupVectorIter;
13155     assert(Vec->size() > 1 && "ECDVector should have at least 2 elements.");
13156
13157     // Emit warning for one enum constant.
13158     ECDVector::iterator I = Vec->begin();
13159     S.Diag((*I)->getLocation(), diag::warn_duplicate_enum_values)
13160       << (*I)->getName() << (*I)->getInitVal().toString(10)
13161       << (*I)->getSourceRange();
13162     ++I;
13163
13164     // Emit one note for each of the remaining enum constants with
13165     // the same value.
13166     for (ECDVector::iterator E = Vec->end(); I != E; ++I)
13167       S.Diag((*I)->getLocation(), diag::note_duplicate_element)
13168         << (*I)->getName() << (*I)->getInitVal().toString(10)
13169         << (*I)->getSourceRange();
13170     delete Vec;
13171   }
13172 }
13173
13174 void Sema::ActOnEnumBody(SourceLocation EnumLoc, SourceLocation LBraceLoc,
13175                          SourceLocation RBraceLoc, Decl *EnumDeclX,
13176                          ArrayRef<Decl *> Elements,
13177                          Scope *S, AttributeList *Attr) {
13178   EnumDecl *Enum = cast<EnumDecl>(EnumDeclX);
13179   QualType EnumType = Context.getTypeDeclType(Enum);
13180
13181   if (Attr)
13182     ProcessDeclAttributeList(S, Enum, Attr);
13183
13184   if (Enum->isDependentType()) {
13185     for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i) {
13186       EnumConstantDecl *ECD =
13187         cast_or_null<EnumConstantDecl>(Elements[i]);
13188       if (!ECD) continue;
13189
13190       ECD->setType(EnumType);
13191     }
13192
13193     Enum->completeDefinition(Context.DependentTy, Context.DependentTy, 0, 0);
13194     return;
13195   }
13196
13197   // TODO: If the result value doesn't fit in an int, it must be a long or long
13198   // long value.  ISO C does not support this, but GCC does as an extension,
13199   // emit a warning.
13200   unsigned IntWidth = Context.getTargetInfo().getIntWidth();
13201   unsigned CharWidth = Context.getTargetInfo().getCharWidth();
13202   unsigned ShortWidth = Context.getTargetInfo().getShortWidth();
13203
13204   // Verify that all the values are okay, compute the size of the values, and
13205   // reverse the list.
13206   unsigned NumNegativeBits = 0;
13207   unsigned NumPositiveBits = 0;
13208
13209   // Keep track of whether all elements have type int.
13210   bool AllElementsInt = true;
13211
13212   for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i) {
13213     EnumConstantDecl *ECD =
13214       cast_or_null<EnumConstantDecl>(Elements[i]);
13215     if (!ECD) continue;  // Already issued a diagnostic.
13216
13217     const llvm::APSInt &InitVal = ECD->getInitVal();
13218
13219     // Keep track of the size of positive and negative values.
13220     if (InitVal.isUnsigned() || InitVal.isNonNegative())
13221       NumPositiveBits = std::max(NumPositiveBits,
13222                                  (unsigned)InitVal.getActiveBits());
13223     else
13224       NumNegativeBits = std::max(NumNegativeBits,
13225                                  (unsigned)InitVal.getMinSignedBits());
13226
13227     // Keep track of whether every enum element has type int (very commmon).
13228     if (AllElementsInt)
13229       AllElementsInt = ECD->getType() == Context.IntTy;
13230   }
13231
13232   // Figure out the type that should be used for this enum.
13233   QualType BestType;
13234   unsigned BestWidth;
13235
13236   // C++0x N3000 [conv.prom]p3:
13237   //   An rvalue of an unscoped enumeration type whose underlying
13238   //   type is not fixed can be converted to an rvalue of the first
13239   //   of the following types that can represent all the values of
13240   //   the enumeration: int, unsigned int, long int, unsigned long
13241   //   int, long long int, or unsigned long long int.
13242   // C99 6.4.4.3p2:
13243   //   An identifier declared as an enumeration constant has type int.
13244   // The C99 rule is modified by a gcc extension 
13245   QualType BestPromotionType;
13246
13247   bool Packed = Enum->hasAttr<PackedAttr>();
13248   // -fshort-enums is the equivalent to specifying the packed attribute on all
13249   // enum definitions.
13250   if (LangOpts.ShortEnums)
13251     Packed = true;
13252
13253   if (Enum->isFixed()) {
13254     BestType = Enum->getIntegerType();
13255     if (BestType->isPromotableIntegerType())
13256       BestPromotionType = Context.getPromotedIntegerType(BestType);
13257     else
13258       BestPromotionType = BestType;
13259     // We don't need to set BestWidth, because BestType is going to be the type
13260     // of the enumerators, but we do anyway because otherwise some compilers
13261     // warn that it might be used uninitialized.
13262     BestWidth = CharWidth;
13263   }
13264   else if (NumNegativeBits) {
13265     // If there is a negative value, figure out the smallest integer type (of
13266     // int/long/longlong) that fits.
13267     // If it's packed, check also if it fits a char or a short.
13268     if (Packed && NumNegativeBits <= CharWidth && NumPositiveBits < CharWidth) {
13269       BestType = Context.SignedCharTy;
13270       BestWidth = CharWidth;
13271     } else if (Packed && NumNegativeBits <= ShortWidth &&
13272                NumPositiveBits < ShortWidth) {
13273       BestType = Context.ShortTy;
13274       BestWidth = ShortWidth;
13275     } else if (NumNegativeBits <= IntWidth && NumPositiveBits < IntWidth) {
13276       BestType = Context.IntTy;
13277       BestWidth = IntWidth;
13278     } else {
13279       BestWidth = Context.getTargetInfo().getLongWidth();
13280
13281       if (NumNegativeBits <= BestWidth && NumPositiveBits < BestWidth) {
13282         BestType = Context.LongTy;
13283       } else {
13284         BestWidth = Context.getTargetInfo().getLongLongWidth();
13285
13286         if (NumNegativeBits > BestWidth || NumPositiveBits >= BestWidth)
13287           Diag(Enum->getLocation(), diag::ext_enum_too_large);
13288         BestType = Context.LongLongTy;
13289       }
13290     }
13291     BestPromotionType = (BestWidth <= IntWidth ? Context.IntTy : BestType);
13292   } else {
13293     // If there is no negative value, figure out the smallest type that fits
13294     // all of the enumerator values.
13295     // If it's packed, check also if it fits a char or a short.
13296     if (Packed && NumPositiveBits <= CharWidth) {
13297       BestType = Context.UnsignedCharTy;
13298       BestPromotionType = Context.IntTy;
13299       BestWidth = CharWidth;
13300     } else if (Packed && NumPositiveBits <= ShortWidth) {
13301       BestType = Context.UnsignedShortTy;
13302       BestPromotionType = Context.IntTy;
13303       BestWidth = ShortWidth;
13304     } else if (NumPositiveBits <= IntWidth) {
13305       BestType = Context.UnsignedIntTy;
13306       BestWidth = IntWidth;
13307       BestPromotionType
13308         = (NumPositiveBits == BestWidth || !getLangOpts().CPlusPlus)
13309                            ? Context.UnsignedIntTy : Context.IntTy;
13310     } else if (NumPositiveBits <=
13311                (BestWidth = Context.getTargetInfo().getLongWidth())) {
13312       BestType = Context.UnsignedLongTy;
13313       BestPromotionType
13314         = (NumPositiveBits == BestWidth || !getLangOpts().CPlusPlus)
13315                            ? Context.UnsignedLongTy : Context.LongTy;
13316     } else {
13317       BestWidth = Context.getTargetInfo().getLongLongWidth();
13318       assert(NumPositiveBits <= BestWidth &&
13319              "How could an initializer get larger than ULL?");
13320       BestType = Context.UnsignedLongLongTy;
13321       BestPromotionType
13322         = (NumPositiveBits == BestWidth || !getLangOpts().CPlusPlus)
13323                            ? Context.UnsignedLongLongTy : Context.LongLongTy;
13324     }
13325   }
13326
13327   // Loop over all of the enumerator constants, changing their types to match
13328   // the type of the enum if needed.
13329   for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i) {
13330     EnumConstantDecl *ECD = cast_or_null<EnumConstantDecl>(Elements[i]);
13331     if (!ECD) continue;  // Already issued a diagnostic.
13332
13333     // Standard C says the enumerators have int type, but we allow, as an
13334     // extension, the enumerators to be larger than int size.  If each
13335     // enumerator value fits in an int, type it as an int, otherwise type it the
13336     // same as the enumerator decl itself.  This means that in "enum { X = 1U }"
13337     // that X has type 'int', not 'unsigned'.
13338
13339     // Determine whether the value fits into an int.
13340     llvm::APSInt InitVal = ECD->getInitVal();
13341
13342     // If it fits into an integer type, force it.  Otherwise force it to match
13343     // the enum decl type.
13344     QualType NewTy;
13345     unsigned NewWidth;
13346     bool NewSign;
13347     if (!getLangOpts().CPlusPlus &&
13348         !Enum->isFixed() &&
13349         isRepresentableIntegerValue(Context, InitVal, Context.IntTy)) {
13350       NewTy = Context.IntTy;
13351       NewWidth = IntWidth;
13352       NewSign = true;
13353     } else if (ECD->getType() == BestType) {
13354       // Already the right type!
13355       if (getLangOpts().CPlusPlus)
13356         // C++ [dcl.enum]p4: Following the closing brace of an
13357         // enum-specifier, each enumerator has the type of its
13358         // enumeration.
13359         ECD->setType(EnumType);
13360       continue;
13361     } else {
13362       NewTy = BestType;
13363       NewWidth = BestWidth;
13364       NewSign = BestType->isSignedIntegerOrEnumerationType();
13365     }
13366
13367     // Adjust the APSInt value.
13368     InitVal = InitVal.extOrTrunc(NewWidth);
13369     InitVal.setIsSigned(NewSign);
13370     ECD->setInitVal(InitVal);
13371
13372     // Adjust the Expr initializer and type.
13373     if (ECD->getInitExpr() &&
13374         !Context.hasSameType(NewTy, ECD->getInitExpr()->getType()))
13375       ECD->setInitExpr(ImplicitCastExpr::Create(Context, NewTy,
13376                                                 CK_IntegralCast,
13377                                                 ECD->getInitExpr(),
13378                                                 /*base paths*/ nullptr,
13379                                                 VK_RValue));
13380     if (getLangOpts().CPlusPlus)
13381       // C++ [dcl.enum]p4: Following the closing brace of an
13382       // enum-specifier, each enumerator has the type of its
13383       // enumeration.
13384       ECD->setType(EnumType);
13385     else
13386       ECD->setType(NewTy);
13387   }
13388
13389   Enum->completeDefinition(BestType, BestPromotionType,
13390                            NumPositiveBits, NumNegativeBits);
13391
13392   CheckForDuplicateEnumValues(*this, Elements, Enum, EnumType);
13393
13394   // Now that the enum type is defined, ensure it's not been underaligned.
13395   if (Enum->hasAttrs())
13396     CheckAlignasUnderalignment(Enum);
13397 }
13398
13399 Decl *Sema::ActOnFileScopeAsmDecl(Expr *expr,
13400                                   SourceLocation StartLoc,
13401                                   SourceLocation EndLoc) {
13402   StringLiteral *AsmString = cast<StringLiteral>(expr);
13403
13404   FileScopeAsmDecl *New = FileScopeAsmDecl::Create(Context, CurContext,
13405                                                    AsmString, StartLoc,
13406                                                    EndLoc);
13407   CurContext->addDecl(New);
13408   return New;
13409 }
13410
13411 static void checkModuleImportContext(Sema &S, Module *M,
13412                                      SourceLocation ImportLoc,
13413                                      DeclContext *DC) {
13414   if (auto *LSD = dyn_cast<LinkageSpecDecl>(DC)) {
13415     switch (LSD->getLanguage()) {
13416     case LinkageSpecDecl::lang_c:
13417       if (!M->IsExternC) {
13418         S.Diag(ImportLoc, diag::err_module_import_in_extern_c)
13419           << M->getFullModuleName();
13420         S.Diag(LSD->getLocStart(), diag::note_module_import_in_extern_c);
13421         return;
13422       }
13423       break;
13424     case LinkageSpecDecl::lang_cxx:
13425       break;
13426     }
13427     DC = LSD->getParent();
13428   }
13429
13430   while (isa<LinkageSpecDecl>(DC))
13431     DC = DC->getParent();
13432   if (!isa<TranslationUnitDecl>(DC)) {
13433     S.Diag(ImportLoc, diag::err_module_import_not_at_top_level)
13434       << M->getFullModuleName() << DC;
13435     S.Diag(cast<Decl>(DC)->getLocStart(),
13436            diag::note_module_import_not_at_top_level)
13437       << DC;
13438   }
13439 }
13440
13441 DeclResult Sema::ActOnModuleImport(SourceLocation AtLoc, 
13442                                    SourceLocation ImportLoc, 
13443                                    ModuleIdPath Path) {
13444   Module *Mod =
13445       getModuleLoader().loadModule(ImportLoc, Path, Module::AllVisible,
13446                                    /*IsIncludeDirective=*/false);
13447   if (!Mod)
13448     return true;
13449
13450   checkModuleImportContext(*this, Mod, ImportLoc, CurContext);
13451
13452   // FIXME: we should support importing a submodule within a different submodule
13453   // of the same top-level module. Until we do, make it an error rather than
13454   // silently ignoring the import.
13455   if (Mod->getTopLevelModuleName() == getLangOpts().CurrentModule)
13456     Diag(ImportLoc, diag::err_module_self_import)
13457         << Mod->getFullModuleName() << getLangOpts().CurrentModule;
13458
13459   SmallVector<SourceLocation, 2> IdentifierLocs;
13460   Module *ModCheck = Mod;
13461   for (unsigned I = 0, N = Path.size(); I != N; ++I) {
13462     // If we've run out of module parents, just drop the remaining identifiers.
13463     // We need the length to be consistent.
13464     if (!ModCheck)
13465       break;
13466     ModCheck = ModCheck->Parent;
13467     
13468     IdentifierLocs.push_back(Path[I].second);
13469   }
13470
13471   ImportDecl *Import = ImportDecl::Create(Context, 
13472                                           Context.getTranslationUnitDecl(),
13473                                           AtLoc.isValid()? AtLoc : ImportLoc, 
13474                                           Mod, IdentifierLocs);
13475   Context.getTranslationUnitDecl()->addDecl(Import);
13476   return Import;
13477 }
13478
13479 void Sema::ActOnModuleInclude(SourceLocation DirectiveLoc, Module *Mod) {
13480   checkModuleImportContext(*this, Mod, DirectiveLoc, CurContext);
13481
13482   // FIXME: Should we synthesize an ImportDecl here?
13483   getModuleLoader().makeModuleVisible(Mod, Module::AllVisible, DirectiveLoc,
13484                                       /*Complain=*/true);
13485 }
13486
13487 void Sema::createImplicitModuleImportForErrorRecovery(SourceLocation Loc,
13488                                                       Module *Mod) {
13489   // Bail if we're not allowed to implicitly import a module here.
13490   if (isSFINAEContext() || !getLangOpts().ModulesErrorRecovery)
13491     return;
13492
13493   // Create the implicit import declaration.
13494   TranslationUnitDecl *TU = getASTContext().getTranslationUnitDecl();
13495   ImportDecl *ImportD = ImportDecl::CreateImplicit(getASTContext(), TU,
13496                                                    Loc, Mod, Loc);
13497   TU->addDecl(ImportD);
13498   Consumer.HandleImplicitImportDecl(ImportD);
13499
13500   // Make the module visible.
13501   getModuleLoader().makeModuleVisible(Mod, Module::AllVisible, Loc,
13502                                       /*Complain=*/false);
13503 }
13504
13505 void Sema::ActOnPragmaRedefineExtname(IdentifierInfo* Name,
13506                                       IdentifierInfo* AliasName,
13507                                       SourceLocation PragmaLoc,
13508                                       SourceLocation NameLoc,
13509                                       SourceLocation AliasNameLoc) {
13510   Decl *PrevDecl = LookupSingleName(TUScope, Name, NameLoc,
13511                                     LookupOrdinaryName);
13512   AsmLabelAttr *Attr = ::new (Context) AsmLabelAttr(AliasNameLoc, Context,
13513                                                     AliasName->getName(), 0);
13514
13515   if (PrevDecl) 
13516     PrevDecl->addAttr(Attr);
13517   else 
13518     (void)ExtnameUndeclaredIdentifiers.insert(
13519       std::pair<IdentifierInfo*,AsmLabelAttr*>(Name, Attr));
13520 }
13521
13522 void Sema::ActOnPragmaWeakID(IdentifierInfo* Name,
13523                              SourceLocation PragmaLoc,
13524                              SourceLocation NameLoc) {
13525   Decl *PrevDecl = LookupSingleName(TUScope, Name, NameLoc, LookupOrdinaryName);
13526
13527   if (PrevDecl) {
13528     PrevDecl->addAttr(WeakAttr::CreateImplicit(Context, PragmaLoc));
13529   } else {
13530     (void)WeakUndeclaredIdentifiers.insert(
13531       std::pair<IdentifierInfo*,WeakInfo>
13532         (Name, WeakInfo((IdentifierInfo*)nullptr, NameLoc)));
13533   }
13534 }
13535
13536 void Sema::ActOnPragmaWeakAlias(IdentifierInfo* Name,
13537                                 IdentifierInfo* AliasName,
13538                                 SourceLocation PragmaLoc,
13539                                 SourceLocation NameLoc,
13540                                 SourceLocation AliasNameLoc) {
13541   Decl *PrevDecl = LookupSingleName(TUScope, AliasName, AliasNameLoc,
13542                                     LookupOrdinaryName);
13543   WeakInfo W = WeakInfo(Name, NameLoc);
13544
13545   if (PrevDecl) {
13546     if (!PrevDecl->hasAttr<AliasAttr>())
13547       if (NamedDecl *ND = dyn_cast<NamedDecl>(PrevDecl))
13548         DeclApplyPragmaWeak(TUScope, ND, W);
13549   } else {
13550     (void)WeakUndeclaredIdentifiers.insert(
13551       std::pair<IdentifierInfo*,WeakInfo>(AliasName, W));
13552   }
13553 }
13554
13555 Decl *Sema::getObjCDeclContext() const {
13556   return (dyn_cast_or_null<ObjCContainerDecl>(CurContext));
13557 }
13558
13559 AvailabilityResult Sema::getCurContextAvailability() const {
13560   const Decl *D = cast<Decl>(getCurObjCLexicalContext());
13561   // If we are within an Objective-C method, we should consult
13562   // both the availability of the method as well as the
13563   // enclosing class.  If the class is (say) deprecated,
13564   // the entire method is considered deprecated from the
13565   // purpose of checking if the current context is deprecated.
13566   if (const ObjCMethodDecl *MD = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(D)) {
13567     AvailabilityResult R = MD->getAvailability();
13568     if (R != AR_Available)
13569       return R;
13570     D = MD->getClassInterface();
13571   }
13572   // If we are within an Objective-c @implementation, it
13573   // gets the same availability context as the @interface.
13574   else if (const ObjCImplementationDecl *ID =
13575             dyn_cast<ObjCImplementationDecl>(D)) {
13576     D = ID->getClassInterface();
13577   }
13578   return D->getAvailability();
13579 }