]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/Sema/SemaExprCXX.cpp
MFV r276759: libpcap 1.6.2.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / Sema / SemaExprCXX.cpp
1 //===--- SemaExprCXX.cpp - Semantic Analysis for Expressions --------------===//
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 /// \file
11 /// \brief Implements semantic analysis for C++ expressions.
12 ///
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "clang/Sema/SemaInternal.h"
16 #include "TypeLocBuilder.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/DeclObjC.h"
22 #include "clang/AST/EvaluatedExprVisitor.h"
23 #include "clang/AST/ExprCXX.h"
24 #include "clang/AST/ExprObjC.h"
25 #include "clang/AST/RecursiveASTVisitor.h"
26 #include "clang/AST/TypeLoc.h"
27 #include "clang/Basic/PartialDiagnostic.h"
28 #include "clang/Basic/TargetInfo.h"
29 #include "clang/Lex/Preprocessor.h"
30 #include "clang/Sema/DeclSpec.h"
31 #include "clang/Sema/Initialization.h"
32 #include "clang/Sema/Lookup.h"
33 #include "clang/Sema/ParsedTemplate.h"
34 #include "clang/Sema/Scope.h"
35 #include "clang/Sema/ScopeInfo.h"
36 #include "clang/Sema/SemaLambda.h"
37 #include "clang/Sema/TemplateDeduction.h"
38 #include "llvm/ADT/APInt.h"
39 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
40 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
41 using namespace clang;
42 using namespace sema;
43
44 /// \brief Handle the result of the special case name lookup for inheriting
45 /// constructor declarations. 'NS::X::X' and 'NS::X<...>::X' are treated as
46 /// constructor names in member using declarations, even if 'X' is not the
47 /// name of the corresponding type.
48 ParsedType Sema::getInheritingConstructorName(CXXScopeSpec &SS,
49                                               SourceLocation NameLoc,
50                                               IdentifierInfo &Name) {
51   NestedNameSpecifier *NNS = SS.getScopeRep();
52
53   // Convert the nested-name-specifier into a type.
54   QualType Type;
55   switch (NNS->getKind()) {
56   case NestedNameSpecifier::TypeSpec:
57   case NestedNameSpecifier::TypeSpecWithTemplate:
58     Type = QualType(NNS->getAsType(), 0);
59     break;
60
61   case NestedNameSpecifier::Identifier:
62     // Strip off the last layer of the nested-name-specifier and build a
63     // typename type for it.
64     assert(NNS->getAsIdentifier() == &Name && "not a constructor name");
65     Type = Context.getDependentNameType(ETK_None, NNS->getPrefix(),
66                                         NNS->getAsIdentifier());
67     break;
68
69   case NestedNameSpecifier::Global:
70   case NestedNameSpecifier::Namespace:
71   case NestedNameSpecifier::NamespaceAlias:
72     llvm_unreachable("Nested name specifier is not a type for inheriting ctor");
73   }
74
75   // This reference to the type is located entirely at the location of the
76   // final identifier in the qualified-id.
77   return CreateParsedType(Type,
78                           Context.getTrivialTypeSourceInfo(Type, NameLoc));
79 }
80
81 ParsedType Sema::getDestructorName(SourceLocation TildeLoc,
82                                    IdentifierInfo &II,
83                                    SourceLocation NameLoc,
84                                    Scope *S, CXXScopeSpec &SS,
85                                    ParsedType ObjectTypePtr,
86                                    bool EnteringContext) {
87   // Determine where to perform name lookup.
88
89   // FIXME: This area of the standard is very messy, and the current
90   // wording is rather unclear about which scopes we search for the
91   // destructor name; see core issues 399 and 555. Issue 399 in
92   // particular shows where the current description of destructor name
93   // lookup is completely out of line with existing practice, e.g.,
94   // this appears to be ill-formed:
95   //
96   //   namespace N {
97   //     template <typename T> struct S {
98   //       ~S();
99   //     };
100   //   }
101   //
102   //   void f(N::S<int>* s) {
103   //     s->N::S<int>::~S();
104   //   }
105   //
106   // See also PR6358 and PR6359.
107   // For this reason, we're currently only doing the C++03 version of this
108   // code; the C++0x version has to wait until we get a proper spec.
109   QualType SearchType;
110   DeclContext *LookupCtx = nullptr;
111   bool isDependent = false;
112   bool LookInScope = false;
113
114   // If we have an object type, it's because we are in a
115   // pseudo-destructor-expression or a member access expression, and
116   // we know what type we're looking for.
117   if (ObjectTypePtr)
118     SearchType = GetTypeFromParser(ObjectTypePtr);
119
120   if (SS.isSet()) {
121     NestedNameSpecifier *NNS = SS.getScopeRep();
122
123     bool AlreadySearched = false;
124     bool LookAtPrefix = true;
125     // C++11 [basic.lookup.qual]p6:
126     //   If a pseudo-destructor-name (5.2.4) contains a nested-name-specifier,
127     //   the type-names are looked up as types in the scope designated by the
128     //   nested-name-specifier. Similarly, in a qualified-id of the form:
129     //
130     //     nested-name-specifier[opt] class-name :: ~ class-name
131     //
132     //   the second class-name is looked up in the same scope as the first.
133     //
134     // Here, we determine whether the code below is permitted to look at the
135     // prefix of the nested-name-specifier.
136     DeclContext *DC = computeDeclContext(SS, EnteringContext);
137     if (DC && DC->isFileContext()) {
138       AlreadySearched = true;
139       LookupCtx = DC;
140       isDependent = false;
141     } else if (DC && isa<CXXRecordDecl>(DC)) {
142       LookAtPrefix = false;
143       LookInScope = true;
144     }
145
146     // The second case from the C++03 rules quoted further above.
147     NestedNameSpecifier *Prefix = nullptr;
148     if (AlreadySearched) {
149       // Nothing left to do.
150     } else if (LookAtPrefix && (Prefix = NNS->getPrefix())) {
151       CXXScopeSpec PrefixSS;
152       PrefixSS.Adopt(NestedNameSpecifierLoc(Prefix, SS.location_data()));
153       LookupCtx = computeDeclContext(PrefixSS, EnteringContext);
154       isDependent = isDependentScopeSpecifier(PrefixSS);
155     } else if (ObjectTypePtr) {
156       LookupCtx = computeDeclContext(SearchType);
157       isDependent = SearchType->isDependentType();
158     } else {
159       LookupCtx = computeDeclContext(SS, EnteringContext);
160       isDependent = LookupCtx && LookupCtx->isDependentContext();
161     }
162   } else if (ObjectTypePtr) {
163     // C++ [basic.lookup.classref]p3:
164     //   If the unqualified-id is ~type-name, the type-name is looked up
165     //   in the context of the entire postfix-expression. If the type T
166     //   of the object expression is of a class type C, the type-name is
167     //   also looked up in the scope of class C. At least one of the
168     //   lookups shall find a name that refers to (possibly
169     //   cv-qualified) T.
170     LookupCtx = computeDeclContext(SearchType);
171     isDependent = SearchType->isDependentType();
172     assert((isDependent || !SearchType->isIncompleteType()) &&
173            "Caller should have completed object type");
174
175     LookInScope = true;
176   } else {
177     // Perform lookup into the current scope (only).
178     LookInScope = true;
179   }
180
181   TypeDecl *NonMatchingTypeDecl = nullptr;
182   LookupResult Found(*this, &II, NameLoc, LookupOrdinaryName);
183   for (unsigned Step = 0; Step != 2; ++Step) {
184     // Look for the name first in the computed lookup context (if we
185     // have one) and, if that fails to find a match, in the scope (if
186     // we're allowed to look there).
187     Found.clear();
188     if (Step == 0 && LookupCtx)
189       LookupQualifiedName(Found, LookupCtx);
190     else if (Step == 1 && LookInScope && S)
191       LookupName(Found, S);
192     else
193       continue;
194
195     // FIXME: Should we be suppressing ambiguities here?
196     if (Found.isAmbiguous())
197       return ParsedType();
198
199     if (TypeDecl *Type = Found.getAsSingle<TypeDecl>()) {
200       QualType T = Context.getTypeDeclType(Type);
201
202       if (SearchType.isNull() || SearchType->isDependentType() ||
203           Context.hasSameUnqualifiedType(T, SearchType)) {
204         // We found our type!
205
206         return CreateParsedType(T,
207                                 Context.getTrivialTypeSourceInfo(T, NameLoc));
208       }
209
210       if (!SearchType.isNull())
211         NonMatchingTypeDecl = Type;
212     }
213
214     // If the name that we found is a class template name, and it is
215     // the same name as the template name in the last part of the
216     // nested-name-specifier (if present) or the object type, then
217     // this is the destructor for that class.
218     // FIXME: This is a workaround until we get real drafting for core
219     // issue 399, for which there isn't even an obvious direction.
220     if (ClassTemplateDecl *Template = Found.getAsSingle<ClassTemplateDecl>()) {
221       QualType MemberOfType;
222       if (SS.isSet()) {
223         if (DeclContext *Ctx = computeDeclContext(SS, EnteringContext)) {
224           // Figure out the type of the context, if it has one.
225           if (CXXRecordDecl *Record = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Ctx))
226             MemberOfType = Context.getTypeDeclType(Record);
227         }
228       }
229       if (MemberOfType.isNull())
230         MemberOfType = SearchType;
231
232       if (MemberOfType.isNull())
233         continue;
234
235       // We're referring into a class template specialization. If the
236       // class template we found is the same as the template being
237       // specialized, we found what we are looking for.
238       if (const RecordType *Record = MemberOfType->getAs<RecordType>()) {
239         if (ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
240               = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(Record->getDecl())) {
241           if (Spec->getSpecializedTemplate()->getCanonicalDecl() ==
242                 Template->getCanonicalDecl())
243             return CreateParsedType(
244                 MemberOfType,
245                 Context.getTrivialTypeSourceInfo(MemberOfType, NameLoc));
246         }
247
248         continue;
249       }
250
251       // We're referring to an unresolved class template
252       // specialization. Determine whether we class template we found
253       // is the same as the template being specialized or, if we don't
254       // know which template is being specialized, that it at least
255       // has the same name.
256       if (const TemplateSpecializationType *SpecType
257             = MemberOfType->getAs<TemplateSpecializationType>()) {
258         TemplateName SpecName = SpecType->getTemplateName();
259
260         // The class template we found is the same template being
261         // specialized.
262         if (TemplateDecl *SpecTemplate = SpecName.getAsTemplateDecl()) {
263           if (SpecTemplate->getCanonicalDecl() == Template->getCanonicalDecl())
264             return CreateParsedType(
265                 MemberOfType,
266                 Context.getTrivialTypeSourceInfo(MemberOfType, NameLoc));
267
268           continue;
269         }
270
271         // The class template we found has the same name as the
272         // (dependent) template name being specialized.
273         if (DependentTemplateName *DepTemplate
274                                     = SpecName.getAsDependentTemplateName()) {
275           if (DepTemplate->isIdentifier() &&
276               DepTemplate->getIdentifier() == Template->getIdentifier())
277             return CreateParsedType(
278                 MemberOfType,
279                 Context.getTrivialTypeSourceInfo(MemberOfType, NameLoc));
280
281           continue;
282         }
283       }
284     }
285   }
286
287   if (isDependent) {
288     // We didn't find our type, but that's okay: it's dependent
289     // anyway.
290     
291     // FIXME: What if we have no nested-name-specifier?
292     QualType T = CheckTypenameType(ETK_None, SourceLocation(),
293                                    SS.getWithLocInContext(Context),
294                                    II, NameLoc);
295     return ParsedType::make(T);
296   }
297
298   if (NonMatchingTypeDecl) {
299     QualType T = Context.getTypeDeclType(NonMatchingTypeDecl);
300     Diag(NameLoc, diag::err_destructor_expr_type_mismatch)
301       << T << SearchType;
302     Diag(NonMatchingTypeDecl->getLocation(), diag::note_destructor_type_here)
303       << T;
304   } else if (ObjectTypePtr)
305     Diag(NameLoc, diag::err_ident_in_dtor_not_a_type)
306       << &II;
307   else {
308     SemaDiagnosticBuilder DtorDiag = Diag(NameLoc,
309                                           diag::err_destructor_class_name);
310     if (S) {
311       const DeclContext *Ctx = S->getEntity();
312       if (const CXXRecordDecl *Class = dyn_cast_or_null<CXXRecordDecl>(Ctx))
313         DtorDiag << FixItHint::CreateReplacement(SourceRange(NameLoc),
314                                                  Class->getNameAsString());
315     }
316   }
317
318   return ParsedType();
319 }
320
321 ParsedType Sema::getDestructorType(const DeclSpec& DS, ParsedType ObjectType) {
322     if (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_error || !ObjectType)
323       return ParsedType();
324     assert(DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_decltype 
325            && "only get destructor types from declspecs");
326     QualType T = BuildDecltypeType(DS.getRepAsExpr(), DS.getTypeSpecTypeLoc());
327     QualType SearchType = GetTypeFromParser(ObjectType);
328     if (SearchType->isDependentType() || Context.hasSameUnqualifiedType(SearchType, T)) {
329       return ParsedType::make(T);
330     }
331       
332     Diag(DS.getTypeSpecTypeLoc(), diag::err_destructor_expr_type_mismatch)
333       << T << SearchType;
334     return ParsedType();
335 }
336
337 bool Sema::checkLiteralOperatorId(const CXXScopeSpec &SS,
338                                   const UnqualifiedId &Name) {
339   assert(Name.getKind() == UnqualifiedId::IK_LiteralOperatorId);
340
341   if (!SS.isValid())
342     return false;
343
344   switch (SS.getScopeRep()->getKind()) {
345   case NestedNameSpecifier::Identifier:
346   case NestedNameSpecifier::TypeSpec:
347   case NestedNameSpecifier::TypeSpecWithTemplate:
348     // Per C++11 [over.literal]p2, literal operators can only be declared at
349     // namespace scope. Therefore, this unqualified-id cannot name anything.
350     // Reject it early, because we have no AST representation for this in the
351     // case where the scope is dependent.
352     Diag(Name.getLocStart(), diag::err_literal_operator_id_outside_namespace)
353       << SS.getScopeRep();
354     return true;
355
356   case NestedNameSpecifier::Global:
357   case NestedNameSpecifier::Namespace:
358   case NestedNameSpecifier::NamespaceAlias:
359     return false;
360   }
361
362   llvm_unreachable("unknown nested name specifier kind");
363 }
364
365 /// \brief Build a C++ typeid expression with a type operand.
366 ExprResult Sema::BuildCXXTypeId(QualType TypeInfoType,
367                                 SourceLocation TypeidLoc,
368                                 TypeSourceInfo *Operand,
369                                 SourceLocation RParenLoc) {
370   // C++ [expr.typeid]p4:
371   //   The top-level cv-qualifiers of the lvalue expression or the type-id
372   //   that is the operand of typeid are always ignored.
373   //   If the type of the type-id is a class type or a reference to a class
374   //   type, the class shall be completely-defined.
375   Qualifiers Quals;
376   QualType T
377     = Context.getUnqualifiedArrayType(Operand->getType().getNonReferenceType(),
378                                       Quals);
379   if (T->getAs<RecordType>() &&
380       RequireCompleteType(TypeidLoc, T, diag::err_incomplete_typeid))
381     return ExprError();
382
383   return new (Context) CXXTypeidExpr(TypeInfoType.withConst(), Operand,
384                                      SourceRange(TypeidLoc, RParenLoc));
385 }
386
387 /// \brief Build a C++ typeid expression with an expression operand.
388 ExprResult Sema::BuildCXXTypeId(QualType TypeInfoType,
389                                 SourceLocation TypeidLoc,
390                                 Expr *E,
391                                 SourceLocation RParenLoc) {
392   if (E && !E->isTypeDependent()) {
393     if (E->getType()->isPlaceholderType()) {
394       ExprResult result = CheckPlaceholderExpr(E);
395       if (result.isInvalid()) return ExprError();
396       E = result.get();
397     }
398
399     QualType T = E->getType();
400     if (const RecordType *RecordT = T->getAs<RecordType>()) {
401       CXXRecordDecl *RecordD = cast<CXXRecordDecl>(RecordT->getDecl());
402       // C++ [expr.typeid]p3:
403       //   [...] If the type of the expression is a class type, the class
404       //   shall be completely-defined.
405       if (RequireCompleteType(TypeidLoc, T, diag::err_incomplete_typeid))
406         return ExprError();
407
408       // C++ [expr.typeid]p3:
409       //   When typeid is applied to an expression other than an glvalue of a
410       //   polymorphic class type [...] [the] expression is an unevaluated
411       //   operand. [...]
412       if (RecordD->isPolymorphic() && E->isGLValue()) {
413         // The subexpression is potentially evaluated; switch the context
414         // and recheck the subexpression.
415         ExprResult Result = TransformToPotentiallyEvaluated(E);
416         if (Result.isInvalid()) return ExprError();
417         E = Result.get();
418
419         // We require a vtable to query the type at run time.
420         MarkVTableUsed(TypeidLoc, RecordD);
421       }
422     }
423
424     // C++ [expr.typeid]p4:
425     //   [...] If the type of the type-id is a reference to a possibly
426     //   cv-qualified type, the result of the typeid expression refers to a
427     //   std::type_info object representing the cv-unqualified referenced
428     //   type.
429     Qualifiers Quals;
430     QualType UnqualT = Context.getUnqualifiedArrayType(T, Quals);
431     if (!Context.hasSameType(T, UnqualT)) {
432       T = UnqualT;
433       E = ImpCastExprToType(E, UnqualT, CK_NoOp, E->getValueKind()).get();
434     }
435   }
436
437   return new (Context) CXXTypeidExpr(TypeInfoType.withConst(), E,
438                                      SourceRange(TypeidLoc, RParenLoc));
439 }
440
441 /// ActOnCXXTypeidOfType - Parse typeid( type-id ) or typeid (expression);
442 ExprResult
443 Sema::ActOnCXXTypeid(SourceLocation OpLoc, SourceLocation LParenLoc,
444                      bool isType, void *TyOrExpr, SourceLocation RParenLoc) {
445   // Find the std::type_info type.
446   if (!getStdNamespace())
447     return ExprError(Diag(OpLoc, diag::err_need_header_before_typeid));
448
449   if (!CXXTypeInfoDecl) {
450     IdentifierInfo *TypeInfoII = &PP.getIdentifierTable().get("type_info");
451     LookupResult R(*this, TypeInfoII, SourceLocation(), LookupTagName);
452     LookupQualifiedName(R, getStdNamespace());
453     CXXTypeInfoDecl = R.getAsSingle<RecordDecl>();
454     // Microsoft's typeinfo doesn't have type_info in std but in the global
455     // namespace if _HAS_EXCEPTIONS is defined to 0. See PR13153.
456     if (!CXXTypeInfoDecl && LangOpts.MSVCCompat) {
457       LookupQualifiedName(R, Context.getTranslationUnitDecl());
458       CXXTypeInfoDecl = R.getAsSingle<RecordDecl>();
459     }
460     if (!CXXTypeInfoDecl)
461       return ExprError(Diag(OpLoc, diag::err_need_header_before_typeid));
462   }
463
464   if (!getLangOpts().RTTI) {
465     return ExprError(Diag(OpLoc, diag::err_no_typeid_with_fno_rtti));
466   }
467
468   QualType TypeInfoType = Context.getTypeDeclType(CXXTypeInfoDecl);
469
470   if (isType) {
471     // The operand is a type; handle it as such.
472     TypeSourceInfo *TInfo = nullptr;
473     QualType T = GetTypeFromParser(ParsedType::getFromOpaquePtr(TyOrExpr),
474                                    &TInfo);
475     if (T.isNull())
476       return ExprError();
477
478     if (!TInfo)
479       TInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(T, OpLoc);
480
481     return BuildCXXTypeId(TypeInfoType, OpLoc, TInfo, RParenLoc);
482   }
483
484   // The operand is an expression.
485   return BuildCXXTypeId(TypeInfoType, OpLoc, (Expr*)TyOrExpr, RParenLoc);
486 }
487
488 /// \brief Build a Microsoft __uuidof expression with a type operand.
489 ExprResult Sema::BuildCXXUuidof(QualType TypeInfoType,
490                                 SourceLocation TypeidLoc,
491                                 TypeSourceInfo *Operand,
492                                 SourceLocation RParenLoc) {
493   if (!Operand->getType()->isDependentType()) {
494     bool HasMultipleGUIDs = false;
495     if (!CXXUuidofExpr::GetUuidAttrOfType(Operand->getType(),
496                                           &HasMultipleGUIDs)) {
497       if (HasMultipleGUIDs)
498         return ExprError(Diag(TypeidLoc, diag::err_uuidof_with_multiple_guids));
499       else
500         return ExprError(Diag(TypeidLoc, diag::err_uuidof_without_guid));
501     }
502   }
503
504   return new (Context) CXXUuidofExpr(TypeInfoType.withConst(), Operand,
505                                      SourceRange(TypeidLoc, RParenLoc));
506 }
507
508 /// \brief Build a Microsoft __uuidof expression with an expression operand.
509 ExprResult Sema::BuildCXXUuidof(QualType TypeInfoType,
510                                 SourceLocation TypeidLoc,
511                                 Expr *E,
512                                 SourceLocation RParenLoc) {
513   if (!E->getType()->isDependentType()) {
514     bool HasMultipleGUIDs = false;
515     if (!CXXUuidofExpr::GetUuidAttrOfType(E->getType(), &HasMultipleGUIDs) &&
516         !E->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
517       if (HasMultipleGUIDs)
518         return ExprError(Diag(TypeidLoc, diag::err_uuidof_with_multiple_guids));
519       else
520         return ExprError(Diag(TypeidLoc, diag::err_uuidof_without_guid));
521     }
522   }
523
524   return new (Context) CXXUuidofExpr(TypeInfoType.withConst(), E,
525                                      SourceRange(TypeidLoc, RParenLoc));
526 }
527
528 /// ActOnCXXUuidof - Parse __uuidof( type-id ) or __uuidof (expression);
529 ExprResult
530 Sema::ActOnCXXUuidof(SourceLocation OpLoc, SourceLocation LParenLoc,
531                      bool isType, void *TyOrExpr, SourceLocation RParenLoc) {
532   // If MSVCGuidDecl has not been cached, do the lookup.
533   if (!MSVCGuidDecl) {
534     IdentifierInfo *GuidII = &PP.getIdentifierTable().get("_GUID");
535     LookupResult R(*this, GuidII, SourceLocation(), LookupTagName);
536     LookupQualifiedName(R, Context.getTranslationUnitDecl());
537     MSVCGuidDecl = R.getAsSingle<RecordDecl>();
538     if (!MSVCGuidDecl)
539       return ExprError(Diag(OpLoc, diag::err_need_header_before_ms_uuidof));
540   }
541
542   QualType GuidType = Context.getTypeDeclType(MSVCGuidDecl);
543
544   if (isType) {
545     // The operand is a type; handle it as such.
546     TypeSourceInfo *TInfo = nullptr;
547     QualType T = GetTypeFromParser(ParsedType::getFromOpaquePtr(TyOrExpr),
548                                    &TInfo);
549     if (T.isNull())
550       return ExprError();
551
552     if (!TInfo)
553       TInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(T, OpLoc);
554
555     return BuildCXXUuidof(GuidType, OpLoc, TInfo, RParenLoc);
556   }
557
558   // The operand is an expression.
559   return BuildCXXUuidof(GuidType, OpLoc, (Expr*)TyOrExpr, RParenLoc);
560 }
561
562 /// ActOnCXXBoolLiteral - Parse {true,false} literals.
563 ExprResult
564 Sema::ActOnCXXBoolLiteral(SourceLocation OpLoc, tok::TokenKind Kind) {
565   assert((Kind == tok::kw_true || Kind == tok::kw_false) &&
566          "Unknown C++ Boolean value!");
567   return new (Context)
568       CXXBoolLiteralExpr(Kind == tok::kw_true, Context.BoolTy, OpLoc);
569 }
570
571 /// ActOnCXXNullPtrLiteral - Parse 'nullptr'.
572 ExprResult
573 Sema::ActOnCXXNullPtrLiteral(SourceLocation Loc) {
574   return new (Context) CXXNullPtrLiteralExpr(Context.NullPtrTy, Loc);
575 }
576
577 /// ActOnCXXThrow - Parse throw expressions.
578 ExprResult
579 Sema::ActOnCXXThrow(Scope *S, SourceLocation OpLoc, Expr *Ex) {
580   bool IsThrownVarInScope = false;
581   if (Ex) {
582     // C++0x [class.copymove]p31:
583     //   When certain criteria are met, an implementation is allowed to omit the 
584     //   copy/move construction of a class object [...]
585     //
586     //     - in a throw-expression, when the operand is the name of a 
587     //       non-volatile automatic object (other than a function or catch-
588     //       clause parameter) whose scope does not extend beyond the end of the 
589     //       innermost enclosing try-block (if there is one), the copy/move 
590     //       operation from the operand to the exception object (15.1) can be 
591     //       omitted by constructing the automatic object directly into the 
592     //       exception object
593     if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(Ex->IgnoreParens()))
594       if (VarDecl *Var = dyn_cast<VarDecl>(DRE->getDecl())) {
595         if (Var->hasLocalStorage() && !Var->getType().isVolatileQualified()) {
596           for( ; S; S = S->getParent()) {
597             if (S->isDeclScope(Var)) {
598               IsThrownVarInScope = true;
599               break;
600             }
601             
602             if (S->getFlags() &
603                 (Scope::FnScope | Scope::ClassScope | Scope::BlockScope |
604                  Scope::FunctionPrototypeScope | Scope::ObjCMethodScope |
605                  Scope::TryScope))
606               break;
607           }
608         }
609       }
610   }
611   
612   return BuildCXXThrow(OpLoc, Ex, IsThrownVarInScope);
613 }
614
615 ExprResult Sema::BuildCXXThrow(SourceLocation OpLoc, Expr *Ex, 
616                                bool IsThrownVarInScope) {
617   // Don't report an error if 'throw' is used in system headers.
618   if (!getLangOpts().CXXExceptions &&
619       !getSourceManager().isInSystemHeader(OpLoc))
620     Diag(OpLoc, diag::err_exceptions_disabled) << "throw";
621
622   if (getCurScope() && getCurScope()->isOpenMPSimdDirectiveScope())
623     Diag(OpLoc, diag::err_omp_simd_region_cannot_use_stmt) << "throw";
624
625   if (Ex && !Ex->isTypeDependent()) {
626     ExprResult ExRes = CheckCXXThrowOperand(OpLoc, Ex, IsThrownVarInScope);
627     if (ExRes.isInvalid())
628       return ExprError();
629     Ex = ExRes.get();
630   }
631   
632   return new (Context)
633       CXXThrowExpr(Ex, Context.VoidTy, OpLoc, IsThrownVarInScope);
634 }
635
636 /// CheckCXXThrowOperand - Validate the operand of a throw.
637 ExprResult Sema::CheckCXXThrowOperand(SourceLocation ThrowLoc, Expr *E,
638                                       bool IsThrownVarInScope) {
639   // C++ [except.throw]p3:
640   //   A throw-expression initializes a temporary object, called the exception
641   //   object, the type of which is determined by removing any top-level
642   //   cv-qualifiers from the static type of the operand of throw and adjusting
643   //   the type from "array of T" or "function returning T" to "pointer to T"
644   //   or "pointer to function returning T", [...]
645   if (E->getType().hasQualifiers())
646     E = ImpCastExprToType(E, E->getType().getUnqualifiedType(), CK_NoOp,
647                           E->getValueKind()).get();
648
649   ExprResult Res = DefaultFunctionArrayConversion(E);
650   if (Res.isInvalid())
651     return ExprError();
652   E = Res.get();
653
654   //   If the type of the exception would be an incomplete type or a pointer
655   //   to an incomplete type other than (cv) void the program is ill-formed.
656   QualType Ty = E->getType();
657   bool isPointer = false;
658   if (const PointerType* Ptr = Ty->getAs<PointerType>()) {
659     Ty = Ptr->getPointeeType();
660     isPointer = true;
661   }
662   if (!isPointer || !Ty->isVoidType()) {
663     if (RequireCompleteType(ThrowLoc, Ty,
664                             isPointer? diag::err_throw_incomplete_ptr
665                                      : diag::err_throw_incomplete,
666                             E->getSourceRange()))
667       return ExprError();
668
669     if (RequireNonAbstractType(ThrowLoc, E->getType(),
670                                diag::err_throw_abstract_type, E))
671       return ExprError();
672   }
673
674   // Initialize the exception result.  This implicitly weeds out
675   // abstract types or types with inaccessible copy constructors.
676   
677   // C++0x [class.copymove]p31:
678   //   When certain criteria are met, an implementation is allowed to omit the 
679   //   copy/move construction of a class object [...]
680   //
681   //     - in a throw-expression, when the operand is the name of a 
682   //       non-volatile automatic object (other than a function or catch-clause 
683   //       parameter) whose scope does not extend beyond the end of the 
684   //       innermost enclosing try-block (if there is one), the copy/move 
685   //       operation from the operand to the exception object (15.1) can be 
686   //       omitted by constructing the automatic object directly into the 
687   //       exception object
688   const VarDecl *NRVOVariable = nullptr;
689   if (IsThrownVarInScope)
690     NRVOVariable = getCopyElisionCandidate(QualType(), E, false);
691
692   InitializedEntity Entity =
693       InitializedEntity::InitializeException(ThrowLoc, E->getType(),
694                                              /*NRVO=*/NRVOVariable != nullptr);
695   Res = PerformMoveOrCopyInitialization(Entity, NRVOVariable,
696                                         QualType(), E,
697                                         IsThrownVarInScope);
698   if (Res.isInvalid())
699     return ExprError();
700   E = Res.get();
701
702   // If the exception has class type, we need additional handling.
703   const RecordType *RecordTy = Ty->getAs<RecordType>();
704   if (!RecordTy)
705     return E;
706   CXXRecordDecl *RD = cast<CXXRecordDecl>(RecordTy->getDecl());
707
708   // If we are throwing a polymorphic class type or pointer thereof,
709   // exception handling will make use of the vtable.
710   MarkVTableUsed(ThrowLoc, RD);
711
712   // If a pointer is thrown, the referenced object will not be destroyed.
713   if (isPointer)
714     return E;
715
716   // If the class has a destructor, we must be able to call it.
717   if (RD->hasIrrelevantDestructor())
718     return E;
719
720   CXXDestructorDecl *Destructor = LookupDestructor(RD);
721   if (!Destructor)
722     return E;
723
724   MarkFunctionReferenced(E->getExprLoc(), Destructor);
725   CheckDestructorAccess(E->getExprLoc(), Destructor,
726                         PDiag(diag::err_access_dtor_exception) << Ty);
727   if (DiagnoseUseOfDecl(Destructor, E->getExprLoc()))
728     return ExprError();
729   return E;
730 }
731
732 QualType Sema::getCurrentThisType() {
733   DeclContext *DC = getFunctionLevelDeclContext();
734   QualType ThisTy = CXXThisTypeOverride;
735   if (CXXMethodDecl *method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(DC)) {
736     if (method && method->isInstance())
737       ThisTy = method->getThisType(Context);
738   }
739   if (ThisTy.isNull()) {
740     if (isGenericLambdaCallOperatorSpecialization(CurContext) &&
741         CurContext->getParent()->getParent()->isRecord()) {
742       // This is a generic lambda call operator that is being instantiated
743       // within a default initializer - so use the enclosing class as 'this'.
744       // There is no enclosing member function to retrieve the 'this' pointer
745       // from.
746       QualType ClassTy = Context.getTypeDeclType(
747           cast<CXXRecordDecl>(CurContext->getParent()->getParent()));
748       // There are no cv-qualifiers for 'this' within default initializers, 
749       // per [expr.prim.general]p4.
750       return Context.getPointerType(ClassTy);
751     }
752   }
753   return ThisTy;
754 }
755
756 Sema::CXXThisScopeRAII::CXXThisScopeRAII(Sema &S, 
757                                          Decl *ContextDecl,
758                                          unsigned CXXThisTypeQuals,
759                                          bool Enabled) 
760   : S(S), OldCXXThisTypeOverride(S.CXXThisTypeOverride), Enabled(false)
761 {
762   if (!Enabled || !ContextDecl)
763     return;
764
765   CXXRecordDecl *Record = nullptr;
766   if (ClassTemplateDecl *Template = dyn_cast<ClassTemplateDecl>(ContextDecl))
767     Record = Template->getTemplatedDecl();
768   else
769     Record = cast<CXXRecordDecl>(ContextDecl);
770     
771   S.CXXThisTypeOverride
772     = S.Context.getPointerType(
773         S.Context.getRecordType(Record).withCVRQualifiers(CXXThisTypeQuals));
774   
775   this->Enabled = true;
776 }
777
778
779 Sema::CXXThisScopeRAII::~CXXThisScopeRAII() {
780   if (Enabled) {
781     S.CXXThisTypeOverride = OldCXXThisTypeOverride;
782   }
783 }
784
785 static Expr *captureThis(ASTContext &Context, RecordDecl *RD,
786                          QualType ThisTy, SourceLocation Loc) {
787   FieldDecl *Field
788     = FieldDecl::Create(Context, RD, Loc, Loc, nullptr, ThisTy,
789                         Context.getTrivialTypeSourceInfo(ThisTy, Loc),
790                         nullptr, false, ICIS_NoInit);
791   Field->setImplicit(true);
792   Field->setAccess(AS_private);
793   RD->addDecl(Field);
794   return new (Context) CXXThisExpr(Loc, ThisTy, /*isImplicit*/true);
795 }
796
797 bool Sema::CheckCXXThisCapture(SourceLocation Loc, bool Explicit, 
798     bool BuildAndDiagnose, const unsigned *const FunctionScopeIndexToStopAt) {
799   // We don't need to capture this in an unevaluated context.
800   if (isUnevaluatedContext() && !Explicit)
801     return true;
802
803   const unsigned MaxFunctionScopesIndex = FunctionScopeIndexToStopAt ?
804     *FunctionScopeIndexToStopAt : FunctionScopes.size() - 1;  
805  // Otherwise, check that we can capture 'this'.
806   unsigned NumClosures = 0;
807   for (unsigned idx = MaxFunctionScopesIndex; idx != 0; idx--) {
808     if (CapturingScopeInfo *CSI =
809             dyn_cast<CapturingScopeInfo>(FunctionScopes[idx])) {
810       if (CSI->CXXThisCaptureIndex != 0) {
811         // 'this' is already being captured; there isn't anything more to do.
812         break;
813       }
814       LambdaScopeInfo *LSI = dyn_cast<LambdaScopeInfo>(CSI);
815       if (LSI && isGenericLambdaCallOperatorSpecialization(LSI->CallOperator)) {
816         // This context can't implicitly capture 'this'; fail out.
817         if (BuildAndDiagnose)
818           Diag(Loc, diag::err_this_capture) << Explicit;
819         return true;
820       }
821       if (CSI->ImpCaptureStyle == CapturingScopeInfo::ImpCap_LambdaByref ||
822           CSI->ImpCaptureStyle == CapturingScopeInfo::ImpCap_LambdaByval ||
823           CSI->ImpCaptureStyle == CapturingScopeInfo::ImpCap_Block ||
824           CSI->ImpCaptureStyle == CapturingScopeInfo::ImpCap_CapturedRegion ||
825           Explicit) {
826         // This closure can capture 'this'; continue looking upwards.
827         NumClosures++;
828         Explicit = false;
829         continue;
830       }
831       // This context can't implicitly capture 'this'; fail out.
832       if (BuildAndDiagnose)
833         Diag(Loc, diag::err_this_capture) << Explicit;
834       return true;
835     }
836     break;
837   }
838   if (!BuildAndDiagnose) return false;
839   // Mark that we're implicitly capturing 'this' in all the scopes we skipped.
840   // FIXME: We need to delay this marking in PotentiallyPotentiallyEvaluated
841   // contexts.
842   for (unsigned idx = MaxFunctionScopesIndex; NumClosures; 
843       --idx, --NumClosures) {
844     CapturingScopeInfo *CSI = cast<CapturingScopeInfo>(FunctionScopes[idx]);
845     Expr *ThisExpr = nullptr;
846     QualType ThisTy = getCurrentThisType();
847     if (LambdaScopeInfo *LSI = dyn_cast<LambdaScopeInfo>(CSI))
848       // For lambda expressions, build a field and an initializing expression.
849       ThisExpr = captureThis(Context, LSI->Lambda, ThisTy, Loc);
850     else if (CapturedRegionScopeInfo *RSI
851         = dyn_cast<CapturedRegionScopeInfo>(FunctionScopes[idx]))
852       ThisExpr = captureThis(Context, RSI->TheRecordDecl, ThisTy, Loc);
853
854     bool isNested = NumClosures > 1;
855     CSI->addThisCapture(isNested, Loc, ThisTy, ThisExpr);
856   }
857   return false;
858 }
859
860 ExprResult Sema::ActOnCXXThis(SourceLocation Loc) {
861   /// C++ 9.3.2: In the body of a non-static member function, the keyword this
862   /// is a non-lvalue expression whose value is the address of the object for
863   /// which the function is called.
864
865   QualType ThisTy = getCurrentThisType();
866   if (ThisTy.isNull()) return Diag(Loc, diag::err_invalid_this_use);
867
868   CheckCXXThisCapture(Loc);
869   return new (Context) CXXThisExpr(Loc, ThisTy, /*isImplicit=*/false);
870 }
871
872 bool Sema::isThisOutsideMemberFunctionBody(QualType BaseType) {
873   // If we're outside the body of a member function, then we'll have a specified
874   // type for 'this'.
875   if (CXXThisTypeOverride.isNull())
876     return false;
877   
878   // Determine whether we're looking into a class that's currently being
879   // defined.
880   CXXRecordDecl *Class = BaseType->getAsCXXRecordDecl();
881   return Class && Class->isBeingDefined();
882 }
883
884 ExprResult
885 Sema::ActOnCXXTypeConstructExpr(ParsedType TypeRep,
886                                 SourceLocation LParenLoc,
887                                 MultiExprArg exprs,
888                                 SourceLocation RParenLoc) {
889   if (!TypeRep)
890     return ExprError();
891
892   TypeSourceInfo *TInfo;
893   QualType Ty = GetTypeFromParser(TypeRep, &TInfo);
894   if (!TInfo)
895     TInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(Ty, SourceLocation());
896
897   return BuildCXXTypeConstructExpr(TInfo, LParenLoc, exprs, RParenLoc);
898 }
899
900 /// ActOnCXXTypeConstructExpr - Parse construction of a specified type.
901 /// Can be interpreted either as function-style casting ("int(x)")
902 /// or class type construction ("ClassType(x,y,z)")
903 /// or creation of a value-initialized type ("int()").
904 ExprResult
905 Sema::BuildCXXTypeConstructExpr(TypeSourceInfo *TInfo,
906                                 SourceLocation LParenLoc,
907                                 MultiExprArg Exprs,
908                                 SourceLocation RParenLoc) {
909   QualType Ty = TInfo->getType();
910   SourceLocation TyBeginLoc = TInfo->getTypeLoc().getBeginLoc();
911
912   if (Ty->isDependentType() || CallExpr::hasAnyTypeDependentArguments(Exprs)) {
913     return CXXUnresolvedConstructExpr::Create(Context, TInfo, LParenLoc, Exprs,
914                                               RParenLoc);
915   }
916
917   bool ListInitialization = LParenLoc.isInvalid();
918   assert((!ListInitialization || (Exprs.size() == 1 && isa<InitListExpr>(Exprs[0])))
919          && "List initialization must have initializer list as expression.");
920   SourceRange FullRange = SourceRange(TyBeginLoc,
921       ListInitialization ? Exprs[0]->getSourceRange().getEnd() : RParenLoc);
922
923   // C++ [expr.type.conv]p1:
924   // If the expression list is a single expression, the type conversion
925   // expression is equivalent (in definedness, and if defined in meaning) to the
926   // corresponding cast expression.
927   if (Exprs.size() == 1 && !ListInitialization) {
928     Expr *Arg = Exprs[0];
929     return BuildCXXFunctionalCastExpr(TInfo, LParenLoc, Arg, RParenLoc);
930   }
931
932   QualType ElemTy = Ty;
933   if (Ty->isArrayType()) {
934     if (!ListInitialization)
935       return ExprError(Diag(TyBeginLoc,
936                             diag::err_value_init_for_array_type) << FullRange);
937     ElemTy = Context.getBaseElementType(Ty);
938   }
939
940   if (!Ty->isVoidType() &&
941       RequireCompleteType(TyBeginLoc, ElemTy,
942                           diag::err_invalid_incomplete_type_use, FullRange))
943     return ExprError();
944
945   if (RequireNonAbstractType(TyBeginLoc, Ty,
946                              diag::err_allocation_of_abstract_type))
947     return ExprError();
948
949   InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeTemporary(TInfo);
950   InitializationKind Kind =
951       Exprs.size() ? ListInitialization
952       ? InitializationKind::CreateDirectList(TyBeginLoc)
953       : InitializationKind::CreateDirect(TyBeginLoc, LParenLoc, RParenLoc)
954       : InitializationKind::CreateValue(TyBeginLoc, LParenLoc, RParenLoc);
955   InitializationSequence InitSeq(*this, Entity, Kind, Exprs);
956   ExprResult Result = InitSeq.Perform(*this, Entity, Kind, Exprs);
957
958   if (Result.isInvalid() || !ListInitialization)
959     return Result;
960
961   Expr *Inner = Result.get();
962   if (CXXBindTemporaryExpr *BTE = dyn_cast_or_null<CXXBindTemporaryExpr>(Inner))
963     Inner = BTE->getSubExpr();
964   if (isa<InitListExpr>(Inner)) {
965     // If the list-initialization doesn't involve a constructor call, we'll get
966     // the initializer-list (with corrected type) back, but that's not what we
967     // want, since it will be treated as an initializer list in further
968     // processing. Explicitly insert a cast here.
969     QualType ResultType = Result.get()->getType();
970     Result = CXXFunctionalCastExpr::Create(
971         Context, ResultType, Expr::getValueKindForType(TInfo->getType()), TInfo,
972         CK_NoOp, Result.get(), /*Path=*/nullptr, LParenLoc, RParenLoc);
973   }
974
975   // FIXME: Improve AST representation?
976   return Result;
977 }
978
979 /// doesUsualArrayDeleteWantSize - Answers whether the usual
980 /// operator delete[] for the given type has a size_t parameter.
981 static bool doesUsualArrayDeleteWantSize(Sema &S, SourceLocation loc,
982                                          QualType allocType) {
983   const RecordType *record =
984     allocType->getBaseElementTypeUnsafe()->getAs<RecordType>();
985   if (!record) return false;
986
987   // Try to find an operator delete[] in class scope.
988
989   DeclarationName deleteName =
990     S.Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Array_Delete);
991   LookupResult ops(S, deleteName, loc, Sema::LookupOrdinaryName);
992   S.LookupQualifiedName(ops, record->getDecl());
993
994   // We're just doing this for information.
995   ops.suppressDiagnostics();
996
997   // Very likely: there's no operator delete[].
998   if (ops.empty()) return false;
999
1000   // If it's ambiguous, it should be illegal to call operator delete[]
1001   // on this thing, so it doesn't matter if we allocate extra space or not.
1002   if (ops.isAmbiguous()) return false;
1003
1004   LookupResult::Filter filter = ops.makeFilter();
1005   while (filter.hasNext()) {
1006     NamedDecl *del = filter.next()->getUnderlyingDecl();
1007
1008     // C++0x [basic.stc.dynamic.deallocation]p2:
1009     //   A template instance is never a usual deallocation function,
1010     //   regardless of its signature.
1011     if (isa<FunctionTemplateDecl>(del)) {
1012       filter.erase();
1013       continue;
1014     }
1015
1016     // C++0x [basic.stc.dynamic.deallocation]p2:
1017     //   If class T does not declare [an operator delete[] with one
1018     //   parameter] but does declare a member deallocation function
1019     //   named operator delete[] with exactly two parameters, the
1020     //   second of which has type std::size_t, then this function
1021     //   is a usual deallocation function.
1022     if (!cast<CXXMethodDecl>(del)->isUsualDeallocationFunction()) {
1023       filter.erase();
1024       continue;
1025     }
1026   }
1027   filter.done();
1028
1029   if (!ops.isSingleResult()) return false;
1030
1031   const FunctionDecl *del = cast<FunctionDecl>(ops.getFoundDecl());
1032   return (del->getNumParams() == 2);
1033 }
1034
1035 /// \brief Parsed a C++ 'new' expression (C++ 5.3.4).
1036 ///
1037 /// E.g.:
1038 /// @code new (memory) int[size][4] @endcode
1039 /// or
1040 /// @code ::new Foo(23, "hello") @endcode
1041 ///
1042 /// \param StartLoc The first location of the expression.
1043 /// \param UseGlobal True if 'new' was prefixed with '::'.
1044 /// \param PlacementLParen Opening paren of the placement arguments.
1045 /// \param PlacementArgs Placement new arguments.
1046 /// \param PlacementRParen Closing paren of the placement arguments.
1047 /// \param TypeIdParens If the type is in parens, the source range.
1048 /// \param D The type to be allocated, as well as array dimensions.
1049 /// \param Initializer The initializing expression or initializer-list, or null
1050 ///   if there is none.
1051 ExprResult
1052 Sema::ActOnCXXNew(SourceLocation StartLoc, bool UseGlobal,
1053                   SourceLocation PlacementLParen, MultiExprArg PlacementArgs,
1054                   SourceLocation PlacementRParen, SourceRange TypeIdParens,
1055                   Declarator &D, Expr *Initializer) {
1056   bool TypeContainsAuto = D.getDeclSpec().containsPlaceholderType();
1057
1058   Expr *ArraySize = nullptr;
1059   // If the specified type is an array, unwrap it and save the expression.
1060   if (D.getNumTypeObjects() > 0 &&
1061       D.getTypeObject(0).Kind == DeclaratorChunk::Array) {
1062      DeclaratorChunk &Chunk = D.getTypeObject(0);
1063     if (TypeContainsAuto)
1064       return ExprError(Diag(Chunk.Loc, diag::err_new_array_of_auto)
1065         << D.getSourceRange());
1066     if (Chunk.Arr.hasStatic)
1067       return ExprError(Diag(Chunk.Loc, diag::err_static_illegal_in_new)
1068         << D.getSourceRange());
1069     if (!Chunk.Arr.NumElts)
1070       return ExprError(Diag(Chunk.Loc, diag::err_array_new_needs_size)
1071         << D.getSourceRange());
1072
1073     ArraySize = static_cast<Expr*>(Chunk.Arr.NumElts);
1074     D.DropFirstTypeObject();
1075   }
1076
1077   // Every dimension shall be of constant size.
1078   if (ArraySize) {
1079     for (unsigned I = 0, N = D.getNumTypeObjects(); I < N; ++I) {
1080       if (D.getTypeObject(I).Kind != DeclaratorChunk::Array)
1081         break;
1082
1083       DeclaratorChunk::ArrayTypeInfo &Array = D.getTypeObject(I).Arr;
1084       if (Expr *NumElts = (Expr *)Array.NumElts) {
1085         if (!NumElts->isTypeDependent() && !NumElts->isValueDependent()) {
1086           if (getLangOpts().CPlusPlus1y) {
1087             // C++1y [expr.new]p6: Every constant-expression in a noptr-new-declarator
1088             //   shall be a converted constant expression (5.19) of type std::size_t
1089             //   and shall evaluate to a strictly positive value.
1090             unsigned IntWidth = Context.getTargetInfo().getIntWidth();
1091             assert(IntWidth && "Builtin type of size 0?");
1092             llvm::APSInt Value(IntWidth);
1093             Array.NumElts
1094              = CheckConvertedConstantExpression(NumElts, Context.getSizeType(), Value,
1095                                                 CCEK_NewExpr)
1096                  .get();
1097           } else {
1098             Array.NumElts
1099               = VerifyIntegerConstantExpression(NumElts, nullptr,
1100                                                 diag::err_new_array_nonconst)
1101                   .get();
1102           }
1103           if (!Array.NumElts)
1104             return ExprError();
1105         }
1106       }
1107     }
1108   }
1109
1110   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(D, /*Scope=*/nullptr);
1111   QualType AllocType = TInfo->getType();
1112   if (D.isInvalidType())
1113     return ExprError();
1114
1115   SourceRange DirectInitRange;
1116   if (ParenListExpr *List = dyn_cast_or_null<ParenListExpr>(Initializer))
1117     DirectInitRange = List->getSourceRange();
1118
1119   return BuildCXXNew(SourceRange(StartLoc, D.getLocEnd()), UseGlobal,
1120                      PlacementLParen,
1121                      PlacementArgs,
1122                      PlacementRParen,
1123                      TypeIdParens,
1124                      AllocType,
1125                      TInfo,
1126                      ArraySize,
1127                      DirectInitRange,
1128                      Initializer,
1129                      TypeContainsAuto);
1130 }
1131
1132 static bool isLegalArrayNewInitializer(CXXNewExpr::InitializationStyle Style,
1133                                        Expr *Init) {
1134   if (!Init)
1135     return true;
1136   if (ParenListExpr *PLE = dyn_cast<ParenListExpr>(Init))
1137     return PLE->getNumExprs() == 0;
1138   if (isa<ImplicitValueInitExpr>(Init))
1139     return true;
1140   else if (CXXConstructExpr *CCE = dyn_cast<CXXConstructExpr>(Init))
1141     return !CCE->isListInitialization() &&
1142            CCE->getConstructor()->isDefaultConstructor();
1143   else if (Style == CXXNewExpr::ListInit) {
1144     assert(isa<InitListExpr>(Init) &&
1145            "Shouldn't create list CXXConstructExprs for arrays.");
1146     return true;
1147   }
1148   return false;
1149 }
1150
1151 ExprResult
1152 Sema::BuildCXXNew(SourceRange Range, bool UseGlobal,
1153                   SourceLocation PlacementLParen,
1154                   MultiExprArg PlacementArgs,
1155                   SourceLocation PlacementRParen,
1156                   SourceRange TypeIdParens,
1157                   QualType AllocType,
1158                   TypeSourceInfo *AllocTypeInfo,
1159                   Expr *ArraySize,
1160                   SourceRange DirectInitRange,
1161                   Expr *Initializer,
1162                   bool TypeMayContainAuto) {
1163   SourceRange TypeRange = AllocTypeInfo->getTypeLoc().getSourceRange();
1164   SourceLocation StartLoc = Range.getBegin();
1165
1166   CXXNewExpr::InitializationStyle initStyle;
1167   if (DirectInitRange.isValid()) {
1168     assert(Initializer && "Have parens but no initializer.");
1169     initStyle = CXXNewExpr::CallInit;
1170   } else if (Initializer && isa<InitListExpr>(Initializer))
1171     initStyle = CXXNewExpr::ListInit;
1172   else {
1173     assert((!Initializer || isa<ImplicitValueInitExpr>(Initializer) ||
1174             isa<CXXConstructExpr>(Initializer)) &&
1175            "Initializer expression that cannot have been implicitly created.");
1176     initStyle = CXXNewExpr::NoInit;
1177   }
1178
1179   Expr **Inits = &Initializer;
1180   unsigned NumInits = Initializer ? 1 : 0;
1181   if (ParenListExpr *List = dyn_cast_or_null<ParenListExpr>(Initializer)) {
1182     assert(initStyle == CXXNewExpr::CallInit && "paren init for non-call init");
1183     Inits = List->getExprs();
1184     NumInits = List->getNumExprs();
1185   }
1186
1187   // C++11 [dcl.spec.auto]p6. Deduce the type which 'auto' stands in for.
1188   if (TypeMayContainAuto && AllocType->isUndeducedType()) {
1189     if (initStyle == CXXNewExpr::NoInit || NumInits == 0)
1190       return ExprError(Diag(StartLoc, diag::err_auto_new_requires_ctor_arg)
1191                        << AllocType << TypeRange);
1192     if (initStyle == CXXNewExpr::ListInit ||
1193         (NumInits == 1 && isa<InitListExpr>(Inits[0])))
1194       return ExprError(Diag(Inits[0]->getLocStart(),
1195                             diag::err_auto_new_list_init)
1196                        << AllocType << TypeRange);
1197     if (NumInits > 1) {
1198       Expr *FirstBad = Inits[1];
1199       return ExprError(Diag(FirstBad->getLocStart(),
1200                             diag::err_auto_new_ctor_multiple_expressions)
1201                        << AllocType << TypeRange);
1202     }
1203     Expr *Deduce = Inits[0];
1204     QualType DeducedType;
1205     if (DeduceAutoType(AllocTypeInfo, Deduce, DeducedType) == DAR_Failed)
1206       return ExprError(Diag(StartLoc, diag::err_auto_new_deduction_failure)
1207                        << AllocType << Deduce->getType()
1208                        << TypeRange << Deduce->getSourceRange());
1209     if (DeducedType.isNull())
1210       return ExprError();
1211     AllocType = DeducedType;
1212   }
1213
1214   // Per C++0x [expr.new]p5, the type being constructed may be a
1215   // typedef of an array type.
1216   if (!ArraySize) {
1217     if (const ConstantArrayType *Array
1218                               = Context.getAsConstantArrayType(AllocType)) {
1219       ArraySize = IntegerLiteral::Create(Context, Array->getSize(),
1220                                          Context.getSizeType(),
1221                                          TypeRange.getEnd());
1222       AllocType = Array->getElementType();
1223     }
1224   }
1225
1226   if (CheckAllocatedType(AllocType, TypeRange.getBegin(), TypeRange))
1227     return ExprError();
1228
1229   if (initStyle == CXXNewExpr::ListInit &&
1230       isStdInitializerList(AllocType, nullptr)) {
1231     Diag(AllocTypeInfo->getTypeLoc().getBeginLoc(),
1232          diag::warn_dangling_std_initializer_list)
1233         << /*at end of FE*/0 << Inits[0]->getSourceRange();
1234   }
1235
1236   // In ARC, infer 'retaining' for the allocated 
1237   if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
1238       AllocType.getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_None &&
1239       AllocType->isObjCLifetimeType()) {
1240     AllocType = Context.getLifetimeQualifiedType(AllocType,
1241                                     AllocType->getObjCARCImplicitLifetime());
1242   }
1243
1244   QualType ResultType = Context.getPointerType(AllocType);
1245     
1246   if (ArraySize && ArraySize->getType()->isNonOverloadPlaceholderType()) {
1247     ExprResult result = CheckPlaceholderExpr(ArraySize);
1248     if (result.isInvalid()) return ExprError();
1249     ArraySize = result.get();
1250   }
1251   // C++98 5.3.4p6: "The expression in a direct-new-declarator shall have
1252   //   integral or enumeration type with a non-negative value."
1253   // C++11 [expr.new]p6: The expression [...] shall be of integral or unscoped
1254   //   enumeration type, or a class type for which a single non-explicit
1255   //   conversion function to integral or unscoped enumeration type exists.
1256   // C++1y [expr.new]p6: The expression [...] is implicitly converted to
1257   //   std::size_t.
1258   if (ArraySize && !ArraySize->isTypeDependent()) {
1259     ExprResult ConvertedSize;
1260     if (getLangOpts().CPlusPlus1y) {
1261       assert(Context.getTargetInfo().getIntWidth() && "Builtin type of size 0?");
1262
1263       ConvertedSize = PerformImplicitConversion(ArraySize, Context.getSizeType(),
1264                                                 AA_Converting);
1265
1266       if (!ConvertedSize.isInvalid() && 
1267           ArraySize->getType()->getAs<RecordType>())
1268         // Diagnose the compatibility of this conversion.
1269         Diag(StartLoc, diag::warn_cxx98_compat_array_size_conversion)
1270           << ArraySize->getType() << 0 << "'size_t'";
1271     } else {
1272       class SizeConvertDiagnoser : public ICEConvertDiagnoser {
1273       protected:
1274         Expr *ArraySize;
1275   
1276       public:
1277         SizeConvertDiagnoser(Expr *ArraySize)
1278             : ICEConvertDiagnoser(/*AllowScopedEnumerations*/false, false, false),
1279               ArraySize(ArraySize) {}
1280
1281         SemaDiagnosticBuilder diagnoseNotInt(Sema &S, SourceLocation Loc,
1282                                              QualType T) override {
1283           return S.Diag(Loc, diag::err_array_size_not_integral)
1284                    << S.getLangOpts().CPlusPlus11 << T;
1285         }
1286
1287         SemaDiagnosticBuilder diagnoseIncomplete(
1288             Sema &S, SourceLocation Loc, QualType T) override {
1289           return S.Diag(Loc, diag::err_array_size_incomplete_type)
1290                    << T << ArraySize->getSourceRange();
1291         }
1292
1293         SemaDiagnosticBuilder diagnoseExplicitConv(
1294             Sema &S, SourceLocation Loc, QualType T, QualType ConvTy) override {
1295           return S.Diag(Loc, diag::err_array_size_explicit_conversion) << T << ConvTy;
1296         }
1297
1298         SemaDiagnosticBuilder noteExplicitConv(
1299             Sema &S, CXXConversionDecl *Conv, QualType ConvTy) override {
1300           return S.Diag(Conv->getLocation(), diag::note_array_size_conversion)
1301                    << ConvTy->isEnumeralType() << ConvTy;
1302         }
1303
1304         SemaDiagnosticBuilder diagnoseAmbiguous(
1305             Sema &S, SourceLocation Loc, QualType T) override {
1306           return S.Diag(Loc, diag::err_array_size_ambiguous_conversion) << T;
1307         }
1308
1309         SemaDiagnosticBuilder noteAmbiguous(
1310             Sema &S, CXXConversionDecl *Conv, QualType ConvTy) override {
1311           return S.Diag(Conv->getLocation(), diag::note_array_size_conversion)
1312                    << ConvTy->isEnumeralType() << ConvTy;
1313         }
1314
1315         virtual SemaDiagnosticBuilder diagnoseConversion(
1316             Sema &S, SourceLocation Loc, QualType T, QualType ConvTy) override {
1317           return S.Diag(Loc,
1318                         S.getLangOpts().CPlusPlus11
1319                           ? diag::warn_cxx98_compat_array_size_conversion
1320                           : diag::ext_array_size_conversion)
1321                    << T << ConvTy->isEnumeralType() << ConvTy;
1322         }
1323       } SizeDiagnoser(ArraySize);
1324
1325       ConvertedSize = PerformContextualImplicitConversion(StartLoc, ArraySize,
1326                                                           SizeDiagnoser);
1327     }
1328     if (ConvertedSize.isInvalid())
1329       return ExprError();
1330
1331     ArraySize = ConvertedSize.get();
1332     QualType SizeType = ArraySize->getType();
1333
1334     if (!SizeType->isIntegralOrUnscopedEnumerationType())
1335       return ExprError();
1336
1337     // C++98 [expr.new]p7:
1338     //   The expression in a direct-new-declarator shall have integral type
1339     //   with a non-negative value.
1340     //
1341     // Let's see if this is a constant < 0. If so, we reject it out of
1342     // hand. Otherwise, if it's not a constant, we must have an unparenthesized
1343     // array type.
1344     //
1345     // Note: such a construct has well-defined semantics in C++11: it throws
1346     // std::bad_array_new_length.
1347     if (!ArraySize->isValueDependent()) {
1348       llvm::APSInt Value;
1349       // We've already performed any required implicit conversion to integer or
1350       // unscoped enumeration type.
1351       if (ArraySize->isIntegerConstantExpr(Value, Context)) {
1352         if (Value < llvm::APSInt(
1353                         llvm::APInt::getNullValue(Value.getBitWidth()),
1354                                  Value.isUnsigned())) {
1355           if (getLangOpts().CPlusPlus11)
1356             Diag(ArraySize->getLocStart(),
1357                  diag::warn_typecheck_negative_array_new_size)
1358               << ArraySize->getSourceRange();
1359           else
1360             return ExprError(Diag(ArraySize->getLocStart(),
1361                                   diag::err_typecheck_negative_array_size)
1362                              << ArraySize->getSourceRange());
1363         } else if (!AllocType->isDependentType()) {
1364           unsigned ActiveSizeBits =
1365             ConstantArrayType::getNumAddressingBits(Context, AllocType, Value);
1366           if (ActiveSizeBits > ConstantArrayType::getMaxSizeBits(Context)) {
1367             if (getLangOpts().CPlusPlus11)
1368               Diag(ArraySize->getLocStart(),
1369                    diag::warn_array_new_too_large)
1370                 << Value.toString(10)
1371                 << ArraySize->getSourceRange();
1372             else
1373               return ExprError(Diag(ArraySize->getLocStart(),
1374                                     diag::err_array_too_large)
1375                                << Value.toString(10)
1376                                << ArraySize->getSourceRange());
1377           }
1378         }
1379       } else if (TypeIdParens.isValid()) {
1380         // Can't have dynamic array size when the type-id is in parentheses.
1381         Diag(ArraySize->getLocStart(), diag::ext_new_paren_array_nonconst)
1382           << ArraySize->getSourceRange()
1383           << FixItHint::CreateRemoval(TypeIdParens.getBegin())
1384           << FixItHint::CreateRemoval(TypeIdParens.getEnd());
1385
1386         TypeIdParens = SourceRange();
1387       }
1388     }
1389
1390     // Note that we do *not* convert the argument in any way.  It can
1391     // be signed, larger than size_t, whatever.
1392   }
1393
1394   FunctionDecl *OperatorNew = nullptr;
1395   FunctionDecl *OperatorDelete = nullptr;
1396
1397   if (!AllocType->isDependentType() &&
1398       !Expr::hasAnyTypeDependentArguments(PlacementArgs) &&
1399       FindAllocationFunctions(StartLoc,
1400                               SourceRange(PlacementLParen, PlacementRParen),
1401                               UseGlobal, AllocType, ArraySize, PlacementArgs,
1402                               OperatorNew, OperatorDelete))
1403     return ExprError();
1404
1405   // If this is an array allocation, compute whether the usual array
1406   // deallocation function for the type has a size_t parameter.
1407   bool UsualArrayDeleteWantsSize = false;
1408   if (ArraySize && !AllocType->isDependentType())
1409     UsualArrayDeleteWantsSize
1410       = doesUsualArrayDeleteWantSize(*this, StartLoc, AllocType);
1411
1412   SmallVector<Expr *, 8> AllPlaceArgs;
1413   if (OperatorNew) {
1414     const FunctionProtoType *Proto =
1415         OperatorNew->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
1416     VariadicCallType CallType = Proto->isVariadic() ? VariadicFunction
1417                                                     : VariadicDoesNotApply;
1418
1419     // We've already converted the placement args, just fill in any default
1420     // arguments. Skip the first parameter because we don't have a corresponding
1421     // argument.
1422     if (GatherArgumentsForCall(PlacementLParen, OperatorNew, Proto, 1,
1423                                PlacementArgs, AllPlaceArgs, CallType))
1424       return ExprError();
1425
1426     if (!AllPlaceArgs.empty())
1427       PlacementArgs = AllPlaceArgs;
1428
1429     // FIXME: This is wrong: PlacementArgs misses out the first (size) argument.
1430     DiagnoseSentinelCalls(OperatorNew, PlacementLParen, PlacementArgs);
1431
1432     // FIXME: Missing call to CheckFunctionCall or equivalent
1433   }
1434
1435   // Warn if the type is over-aligned and is being allocated by global operator
1436   // new.
1437   if (PlacementArgs.empty() && OperatorNew &&
1438       (OperatorNew->isImplicit() ||
1439        getSourceManager().isInSystemHeader(OperatorNew->getLocStart()))) {
1440     if (unsigned Align = Context.getPreferredTypeAlign(AllocType.getTypePtr())){
1441       unsigned SuitableAlign = Context.getTargetInfo().getSuitableAlign();
1442       if (Align > SuitableAlign)
1443         Diag(StartLoc, diag::warn_overaligned_type)
1444             << AllocType
1445             << unsigned(Align / Context.getCharWidth())
1446             << unsigned(SuitableAlign / Context.getCharWidth());
1447     }
1448   }
1449
1450   QualType InitType = AllocType;
1451   // Array 'new' can't have any initializers except empty parentheses.
1452   // Initializer lists are also allowed, in C++11. Rely on the parser for the
1453   // dialect distinction.
1454   if (ResultType->isArrayType() || ArraySize) {
1455     if (!isLegalArrayNewInitializer(initStyle, Initializer)) {
1456       SourceRange InitRange(Inits[0]->getLocStart(),
1457                             Inits[NumInits - 1]->getLocEnd());
1458       Diag(StartLoc, diag::err_new_array_init_args) << InitRange;
1459       return ExprError();
1460     }
1461     if (InitListExpr *ILE = dyn_cast_or_null<InitListExpr>(Initializer)) {
1462       // We do the initialization typechecking against the array type
1463       // corresponding to the number of initializers + 1 (to also check
1464       // default-initialization).
1465       unsigned NumElements = ILE->getNumInits() + 1;
1466       InitType = Context.getConstantArrayType(AllocType,
1467           llvm::APInt(Context.getTypeSize(Context.getSizeType()), NumElements),
1468                                               ArrayType::Normal, 0);
1469     }
1470   }
1471
1472   // If we can perform the initialization, and we've not already done so,
1473   // do it now.
1474   if (!AllocType->isDependentType() &&
1475       !Expr::hasAnyTypeDependentArguments(
1476           llvm::makeArrayRef(Inits, NumInits))) {
1477     // C++11 [expr.new]p15:
1478     //   A new-expression that creates an object of type T initializes that
1479     //   object as follows:
1480     InitializationKind Kind
1481     //     - If the new-initializer is omitted, the object is default-
1482     //       initialized (8.5); if no initialization is performed,
1483     //       the object has indeterminate value
1484       = initStyle == CXXNewExpr::NoInit
1485           ? InitializationKind::CreateDefault(TypeRange.getBegin())
1486     //     - Otherwise, the new-initializer is interpreted according to the
1487     //       initialization rules of 8.5 for direct-initialization.
1488           : initStyle == CXXNewExpr::ListInit
1489               ? InitializationKind::CreateDirectList(TypeRange.getBegin())
1490               : InitializationKind::CreateDirect(TypeRange.getBegin(),
1491                                                  DirectInitRange.getBegin(),
1492                                                  DirectInitRange.getEnd());
1493
1494     InitializedEntity Entity
1495       = InitializedEntity::InitializeNew(StartLoc, InitType);
1496     InitializationSequence InitSeq(*this, Entity, Kind, MultiExprArg(Inits, NumInits));
1497     ExprResult FullInit = InitSeq.Perform(*this, Entity, Kind,
1498                                           MultiExprArg(Inits, NumInits));
1499     if (FullInit.isInvalid())
1500       return ExprError();
1501
1502     // FullInit is our initializer; strip off CXXBindTemporaryExprs, because
1503     // we don't want the initialized object to be destructed.
1504     if (CXXBindTemporaryExpr *Binder =
1505             dyn_cast_or_null<CXXBindTemporaryExpr>(FullInit.get()))
1506       FullInit = Binder->getSubExpr();
1507
1508     Initializer = FullInit.get();
1509   }
1510
1511   // Mark the new and delete operators as referenced.
1512   if (OperatorNew) {
1513     if (DiagnoseUseOfDecl(OperatorNew, StartLoc))
1514       return ExprError();
1515     MarkFunctionReferenced(StartLoc, OperatorNew);
1516   }
1517   if (OperatorDelete) {
1518     if (DiagnoseUseOfDecl(OperatorDelete, StartLoc))
1519       return ExprError();
1520     MarkFunctionReferenced(StartLoc, OperatorDelete);
1521   }
1522
1523   // C++0x [expr.new]p17:
1524   //   If the new expression creates an array of objects of class type,
1525   //   access and ambiguity control are done for the destructor.
1526   QualType BaseAllocType = Context.getBaseElementType(AllocType);
1527   if (ArraySize && !BaseAllocType->isDependentType()) {
1528     if (const RecordType *BaseRecordType = BaseAllocType->getAs<RecordType>()) {
1529       if (CXXDestructorDecl *dtor = LookupDestructor(
1530               cast<CXXRecordDecl>(BaseRecordType->getDecl()))) {
1531         MarkFunctionReferenced(StartLoc, dtor);
1532         CheckDestructorAccess(StartLoc, dtor, 
1533                               PDiag(diag::err_access_dtor)
1534                                 << BaseAllocType);
1535         if (DiagnoseUseOfDecl(dtor, StartLoc))
1536           return ExprError();
1537       }
1538     }
1539   }
1540
1541   return new (Context)
1542       CXXNewExpr(Context, UseGlobal, OperatorNew, OperatorDelete,
1543                  UsualArrayDeleteWantsSize, PlacementArgs, TypeIdParens,
1544                  ArraySize, initStyle, Initializer, ResultType, AllocTypeInfo,
1545                  Range, DirectInitRange);
1546 }
1547
1548 /// \brief Checks that a type is suitable as the allocated type
1549 /// in a new-expression.
1550 bool Sema::CheckAllocatedType(QualType AllocType, SourceLocation Loc,
1551                               SourceRange R) {
1552   // C++ 5.3.4p1: "[The] type shall be a complete object type, but not an
1553   //   abstract class type or array thereof.
1554   if (AllocType->isFunctionType())
1555     return Diag(Loc, diag::err_bad_new_type)
1556       << AllocType << 0 << R;
1557   else if (AllocType->isReferenceType())
1558     return Diag(Loc, diag::err_bad_new_type)
1559       << AllocType << 1 << R;
1560   else if (!AllocType->isDependentType() &&
1561            RequireCompleteType(Loc, AllocType, diag::err_new_incomplete_type,R))
1562     return true;
1563   else if (RequireNonAbstractType(Loc, AllocType,
1564                                   diag::err_allocation_of_abstract_type))
1565     return true;
1566   else if (AllocType->isVariablyModifiedType())
1567     return Diag(Loc, diag::err_variably_modified_new_type)
1568              << AllocType;
1569   else if (unsigned AddressSpace = AllocType.getAddressSpace())
1570     return Diag(Loc, diag::err_address_space_qualified_new)
1571       << AllocType.getUnqualifiedType() << AddressSpace;
1572   else if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount) {
1573     if (const ArrayType *AT = Context.getAsArrayType(AllocType)) {
1574       QualType BaseAllocType = Context.getBaseElementType(AT);
1575       if (BaseAllocType.getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_None &&
1576           BaseAllocType->isObjCLifetimeType())
1577         return Diag(Loc, diag::err_arc_new_array_without_ownership)
1578           << BaseAllocType;
1579     }
1580   }
1581            
1582   return false;
1583 }
1584
1585 /// \brief Determine whether the given function is a non-placement
1586 /// deallocation function.
1587 static bool isNonPlacementDeallocationFunction(Sema &S, FunctionDecl *FD) {
1588   if (FD->isInvalidDecl())
1589     return false;
1590
1591   if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD))
1592     return Method->isUsualDeallocationFunction();
1593
1594   if (FD->getOverloadedOperator() != OO_Delete &&
1595       FD->getOverloadedOperator() != OO_Array_Delete)
1596     return false;
1597
1598   if (FD->getNumParams() == 1)
1599     return true;
1600
1601   return S.getLangOpts().SizedDeallocation && FD->getNumParams() == 2 &&
1602          S.Context.hasSameUnqualifiedType(FD->getParamDecl(1)->getType(),
1603                                           S.Context.getSizeType());
1604 }
1605
1606 /// FindAllocationFunctions - Finds the overloads of operator new and delete
1607 /// that are appropriate for the allocation.
1608 bool Sema::FindAllocationFunctions(SourceLocation StartLoc, SourceRange Range,
1609                                    bool UseGlobal, QualType AllocType,
1610                                    bool IsArray, MultiExprArg PlaceArgs,
1611                                    FunctionDecl *&OperatorNew,
1612                                    FunctionDecl *&OperatorDelete) {
1613   // --- Choosing an allocation function ---
1614   // C++ 5.3.4p8 - 14 & 18
1615   // 1) If UseGlobal is true, only look in the global scope. Else, also look
1616   //   in the scope of the allocated class.
1617   // 2) If an array size is given, look for operator new[], else look for
1618   //   operator new.
1619   // 3) The first argument is always size_t. Append the arguments from the
1620   //   placement form.
1621
1622   SmallVector<Expr*, 8> AllocArgs(1 + PlaceArgs.size());
1623   // We don't care about the actual value of this argument.
1624   // FIXME: Should the Sema create the expression and embed it in the syntax
1625   // tree? Or should the consumer just recalculate the value?
1626   IntegerLiteral Size(Context, llvm::APInt::getNullValue(
1627                       Context.getTargetInfo().getPointerWidth(0)),
1628                       Context.getSizeType(),
1629                       SourceLocation());
1630   AllocArgs[0] = &Size;
1631   std::copy(PlaceArgs.begin(), PlaceArgs.end(), AllocArgs.begin() + 1);
1632
1633   // C++ [expr.new]p8:
1634   //   If the allocated type is a non-array type, the allocation
1635   //   function's name is operator new and the deallocation function's
1636   //   name is operator delete. If the allocated type is an array
1637   //   type, the allocation function's name is operator new[] and the
1638   //   deallocation function's name is operator delete[].
1639   DeclarationName NewName = Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(
1640                                         IsArray ? OO_Array_New : OO_New);
1641   DeclarationName DeleteName = Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(
1642                                         IsArray ? OO_Array_Delete : OO_Delete);
1643
1644   QualType AllocElemType = Context.getBaseElementType(AllocType);
1645
1646   if (AllocElemType->isRecordType() && !UseGlobal) {
1647     CXXRecordDecl *Record
1648       = cast<CXXRecordDecl>(AllocElemType->getAs<RecordType>()->getDecl());
1649     if (FindAllocationOverload(StartLoc, Range, NewName, AllocArgs, Record,
1650                                /*AllowMissing=*/true, OperatorNew))
1651       return true;
1652   }
1653
1654   if (!OperatorNew) {
1655     // Didn't find a member overload. Look for a global one.
1656     DeclareGlobalNewDelete();
1657     DeclContext *TUDecl = Context.getTranslationUnitDecl();
1658     bool FallbackEnabled = IsArray && Context.getLangOpts().MSVCCompat;
1659     if (FindAllocationOverload(StartLoc, Range, NewName, AllocArgs, TUDecl,
1660                                /*AllowMissing=*/FallbackEnabled, OperatorNew,
1661                                /*Diagnose=*/!FallbackEnabled)) {
1662       if (!FallbackEnabled)
1663         return true;
1664
1665       // MSVC will fall back on trying to find a matching global operator new
1666       // if operator new[] cannot be found.  Also, MSVC will leak by not
1667       // generating a call to operator delete or operator delete[], but we
1668       // will not replicate that bug.
1669       NewName = Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_New);
1670       DeleteName = Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Delete);
1671       if (FindAllocationOverload(StartLoc, Range, NewName, AllocArgs, TUDecl,
1672                                /*AllowMissing=*/false, OperatorNew))
1673       return true;
1674     }
1675   }
1676
1677   // We don't need an operator delete if we're running under
1678   // -fno-exceptions.
1679   if (!getLangOpts().Exceptions) {
1680     OperatorDelete = nullptr;
1681     return false;
1682   }
1683
1684   // C++ [expr.new]p19:
1685   //
1686   //   If the new-expression begins with a unary :: operator, the
1687   //   deallocation function's name is looked up in the global
1688   //   scope. Otherwise, if the allocated type is a class type T or an
1689   //   array thereof, the deallocation function's name is looked up in
1690   //   the scope of T. If this lookup fails to find the name, or if
1691   //   the allocated type is not a class type or array thereof, the
1692   //   deallocation function's name is looked up in the global scope.
1693   LookupResult FoundDelete(*this, DeleteName, StartLoc, LookupOrdinaryName);
1694   if (AllocElemType->isRecordType() && !UseGlobal) {
1695     CXXRecordDecl *RD
1696       = cast<CXXRecordDecl>(AllocElemType->getAs<RecordType>()->getDecl());
1697     LookupQualifiedName(FoundDelete, RD);
1698   }
1699   if (FoundDelete.isAmbiguous())
1700     return true; // FIXME: clean up expressions?
1701
1702   if (FoundDelete.empty()) {
1703     DeclareGlobalNewDelete();
1704     LookupQualifiedName(FoundDelete, Context.getTranslationUnitDecl());
1705   }
1706
1707   FoundDelete.suppressDiagnostics();
1708
1709   SmallVector<std::pair<DeclAccessPair,FunctionDecl*>, 2> Matches;
1710
1711   // Whether we're looking for a placement operator delete is dictated
1712   // by whether we selected a placement operator new, not by whether
1713   // we had explicit placement arguments.  This matters for things like
1714   //   struct A { void *operator new(size_t, int = 0); ... };
1715   //   A *a = new A()
1716   bool isPlacementNew = (!PlaceArgs.empty() || OperatorNew->param_size() != 1);
1717
1718   if (isPlacementNew) {
1719     // C++ [expr.new]p20:
1720     //   A declaration of a placement deallocation function matches the
1721     //   declaration of a placement allocation function if it has the
1722     //   same number of parameters and, after parameter transformations
1723     //   (8.3.5), all parameter types except the first are
1724     //   identical. [...]
1725     //
1726     // To perform this comparison, we compute the function type that
1727     // the deallocation function should have, and use that type both
1728     // for template argument deduction and for comparison purposes.
1729     //
1730     // FIXME: this comparison should ignore CC and the like.
1731     QualType ExpectedFunctionType;
1732     {
1733       const FunctionProtoType *Proto
1734         = OperatorNew->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
1735
1736       SmallVector<QualType, 4> ArgTypes;
1737       ArgTypes.push_back(Context.VoidPtrTy);
1738       for (unsigned I = 1, N = Proto->getNumParams(); I < N; ++I)
1739         ArgTypes.push_back(Proto->getParamType(I));
1740
1741       FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI;
1742       EPI.Variadic = Proto->isVariadic();
1743
1744       ExpectedFunctionType
1745         = Context.getFunctionType(Context.VoidTy, ArgTypes, EPI);
1746     }
1747
1748     for (LookupResult::iterator D = FoundDelete.begin(),
1749                              DEnd = FoundDelete.end();
1750          D != DEnd; ++D) {
1751       FunctionDecl *Fn = nullptr;
1752       if (FunctionTemplateDecl *FnTmpl
1753             = dyn_cast<FunctionTemplateDecl>((*D)->getUnderlyingDecl())) {
1754         // Perform template argument deduction to try to match the
1755         // expected function type.
1756         TemplateDeductionInfo Info(StartLoc);
1757         if (DeduceTemplateArguments(FnTmpl, nullptr, ExpectedFunctionType, Fn,
1758                                     Info))
1759           continue;
1760       } else
1761         Fn = cast<FunctionDecl>((*D)->getUnderlyingDecl());
1762
1763       if (Context.hasSameType(Fn->getType(), ExpectedFunctionType))
1764         Matches.push_back(std::make_pair(D.getPair(), Fn));
1765     }
1766   } else {
1767     // C++ [expr.new]p20:
1768     //   [...] Any non-placement deallocation function matches a
1769     //   non-placement allocation function. [...]
1770     for (LookupResult::iterator D = FoundDelete.begin(),
1771                              DEnd = FoundDelete.end();
1772          D != DEnd; ++D) {
1773       if (FunctionDecl *Fn = dyn_cast<FunctionDecl>((*D)->getUnderlyingDecl()))
1774         if (isNonPlacementDeallocationFunction(*this, Fn))
1775           Matches.push_back(std::make_pair(D.getPair(), Fn));
1776     }
1777
1778     // C++1y [expr.new]p22:
1779     //   For a non-placement allocation function, the normal deallocation
1780     //   function lookup is used
1781     // C++1y [expr.delete]p?:
1782     //   If [...] deallocation function lookup finds both a usual deallocation
1783     //   function with only a pointer parameter and a usual deallocation
1784     //   function with both a pointer parameter and a size parameter, then the
1785     //   selected deallocation function shall be the one with two parameters.
1786     //   Otherwise, the selected deallocation function shall be the function
1787     //   with one parameter.
1788     if (getLangOpts().SizedDeallocation && Matches.size() == 2) {
1789       if (Matches[0].second->getNumParams() == 1)
1790         Matches.erase(Matches.begin());
1791       else
1792         Matches.erase(Matches.begin() + 1);
1793       assert(Matches[0].second->getNumParams() == 2 &&
1794              "found an unexpected usual deallocation function");
1795     }
1796   }
1797
1798   // C++ [expr.new]p20:
1799   //   [...] If the lookup finds a single matching deallocation
1800   //   function, that function will be called; otherwise, no
1801   //   deallocation function will be called.
1802   if (Matches.size() == 1) {
1803     OperatorDelete = Matches[0].second;
1804
1805     // C++0x [expr.new]p20:
1806     //   If the lookup finds the two-parameter form of a usual
1807     //   deallocation function (3.7.4.2) and that function, considered
1808     //   as a placement deallocation function, would have been
1809     //   selected as a match for the allocation function, the program
1810     //   is ill-formed.
1811     if (!PlaceArgs.empty() && getLangOpts().CPlusPlus11 &&
1812         isNonPlacementDeallocationFunction(*this, OperatorDelete)) {
1813       Diag(StartLoc, diag::err_placement_new_non_placement_delete)
1814         << SourceRange(PlaceArgs.front()->getLocStart(),
1815                        PlaceArgs.back()->getLocEnd());
1816       if (!OperatorDelete->isImplicit())
1817         Diag(OperatorDelete->getLocation(), diag::note_previous_decl)
1818           << DeleteName;
1819     } else {
1820       CheckAllocationAccess(StartLoc, Range, FoundDelete.getNamingClass(),
1821                             Matches[0].first);
1822     }
1823   }
1824
1825   return false;
1826 }
1827
1828 /// \brief Find an fitting overload for the allocation function
1829 /// in the specified scope.
1830 ///
1831 /// \param StartLoc The location of the 'new' token.
1832 /// \param Range The range of the placement arguments.
1833 /// \param Name The name of the function ('operator new' or 'operator new[]').
1834 /// \param Args The placement arguments specified.
1835 /// \param Ctx The scope in which we should search; either a class scope or the
1836 ///        translation unit.
1837 /// \param AllowMissing If \c true, report an error if we can't find any
1838 ///        allocation functions. Otherwise, succeed but don't fill in \p
1839 ///        Operator.
1840 /// \param Operator Filled in with the found allocation function. Unchanged if
1841 ///        no allocation function was found.
1842 /// \param Diagnose If \c true, issue errors if the allocation function is not
1843 ///        usable.
1844 bool Sema::FindAllocationOverload(SourceLocation StartLoc, SourceRange Range,
1845                                   DeclarationName Name, MultiExprArg Args,
1846                                   DeclContext *Ctx,
1847                                   bool AllowMissing, FunctionDecl *&Operator,
1848                                   bool Diagnose) {
1849   LookupResult R(*this, Name, StartLoc, LookupOrdinaryName);
1850   LookupQualifiedName(R, Ctx);
1851   if (R.empty()) {
1852     if (AllowMissing || !Diagnose)
1853       return false;
1854     return Diag(StartLoc, diag::err_ovl_no_viable_function_in_call)
1855       << Name << Range;
1856   }
1857
1858   if (R.isAmbiguous())
1859     return true;
1860
1861   R.suppressDiagnostics();
1862
1863   OverloadCandidateSet Candidates(StartLoc, OverloadCandidateSet::CSK_Normal);
1864   for (LookupResult::iterator Alloc = R.begin(), AllocEnd = R.end();
1865        Alloc != AllocEnd; ++Alloc) {
1866     // Even member operator new/delete are implicitly treated as
1867     // static, so don't use AddMemberCandidate.
1868     NamedDecl *D = (*Alloc)->getUnderlyingDecl();
1869
1870     if (FunctionTemplateDecl *FnTemplate = dyn_cast<FunctionTemplateDecl>(D)) {
1871       AddTemplateOverloadCandidate(FnTemplate, Alloc.getPair(),
1872                                    /*ExplicitTemplateArgs=*/nullptr,
1873                                    Args, Candidates,
1874                                    /*SuppressUserConversions=*/false);
1875       continue;
1876     }
1877
1878     FunctionDecl *Fn = cast<FunctionDecl>(D);
1879     AddOverloadCandidate(Fn, Alloc.getPair(), Args, Candidates,
1880                          /*SuppressUserConversions=*/false);
1881   }
1882
1883   // Do the resolution.
1884   OverloadCandidateSet::iterator Best;
1885   switch (Candidates.BestViableFunction(*this, StartLoc, Best)) {
1886   case OR_Success: {
1887     // Got one!
1888     FunctionDecl *FnDecl = Best->Function;
1889     if (CheckAllocationAccess(StartLoc, Range, R.getNamingClass(),
1890                               Best->FoundDecl, Diagnose) == AR_inaccessible)
1891       return true;
1892
1893     Operator = FnDecl;
1894     return false;
1895   }
1896
1897   case OR_No_Viable_Function:
1898     if (Diagnose) {
1899       Diag(StartLoc, diag::err_ovl_no_viable_function_in_call)
1900         << Name << Range;
1901       Candidates.NoteCandidates(*this, OCD_AllCandidates, Args);
1902     }
1903     return true;
1904
1905   case OR_Ambiguous:
1906     if (Diagnose) {
1907       Diag(StartLoc, diag::err_ovl_ambiguous_call)
1908         << Name << Range;
1909       Candidates.NoteCandidates(*this, OCD_ViableCandidates, Args);
1910     }
1911     return true;
1912
1913   case OR_Deleted: {
1914     if (Diagnose) {
1915       Diag(StartLoc, diag::err_ovl_deleted_call)
1916         << Best->Function->isDeleted()
1917         << Name 
1918         << getDeletedOrUnavailableSuffix(Best->Function)
1919         << Range;
1920       Candidates.NoteCandidates(*this, OCD_AllCandidates, Args);
1921     }
1922     return true;
1923   }
1924   }
1925   llvm_unreachable("Unreachable, bad result from BestViableFunction");
1926 }
1927
1928
1929 /// DeclareGlobalNewDelete - Declare the global forms of operator new and
1930 /// delete. These are:
1931 /// @code
1932 ///   // C++03:
1933 ///   void* operator new(std::size_t) throw(std::bad_alloc);
1934 ///   void* operator new[](std::size_t) throw(std::bad_alloc);
1935 ///   void operator delete(void *) throw();
1936 ///   void operator delete[](void *) throw();
1937 ///   // C++11:
1938 ///   void* operator new(std::size_t);
1939 ///   void* operator new[](std::size_t);
1940 ///   void operator delete(void *) noexcept;
1941 ///   void operator delete[](void *) noexcept;
1942 ///   // C++1y:
1943 ///   void* operator new(std::size_t);
1944 ///   void* operator new[](std::size_t);
1945 ///   void operator delete(void *) noexcept;
1946 ///   void operator delete[](void *) noexcept;
1947 ///   void operator delete(void *, std::size_t) noexcept;
1948 ///   void operator delete[](void *, std::size_t) noexcept;
1949 /// @endcode
1950 /// Note that the placement and nothrow forms of new are *not* implicitly
1951 /// declared. Their use requires including \<new\>.
1952 void Sema::DeclareGlobalNewDelete() {
1953   if (GlobalNewDeleteDeclared)
1954     return;
1955
1956   // C++ [basic.std.dynamic]p2:
1957   //   [...] The following allocation and deallocation functions (18.4) are
1958   //   implicitly declared in global scope in each translation unit of a
1959   //   program
1960   //
1961   //     C++03:
1962   //     void* operator new(std::size_t) throw(std::bad_alloc);
1963   //     void* operator new[](std::size_t) throw(std::bad_alloc);
1964   //     void  operator delete(void*) throw();
1965   //     void  operator delete[](void*) throw();
1966   //     C++11:
1967   //     void* operator new(std::size_t);
1968   //     void* operator new[](std::size_t);
1969   //     void  operator delete(void*) noexcept;
1970   //     void  operator delete[](void*) noexcept;
1971   //     C++1y:
1972   //     void* operator new(std::size_t);
1973   //     void* operator new[](std::size_t);
1974   //     void  operator delete(void*) noexcept;
1975   //     void  operator delete[](void*) noexcept;
1976   //     void  operator delete(void*, std::size_t) noexcept;
1977   //     void  operator delete[](void*, std::size_t) noexcept;
1978   //
1979   //   These implicit declarations introduce only the function names operator
1980   //   new, operator new[], operator delete, operator delete[].
1981   //
1982   // Here, we need to refer to std::bad_alloc, so we will implicitly declare
1983   // "std" or "bad_alloc" as necessary to form the exception specification.
1984   // However, we do not make these implicit declarations visible to name
1985   // lookup.
1986   if (!StdBadAlloc && !getLangOpts().CPlusPlus11) {
1987     // The "std::bad_alloc" class has not yet been declared, so build it
1988     // implicitly.
1989     StdBadAlloc = CXXRecordDecl::Create(Context, TTK_Class,
1990                                         getOrCreateStdNamespace(),
1991                                         SourceLocation(), SourceLocation(),
1992                                       &PP.getIdentifierTable().get("bad_alloc"),
1993                                         nullptr);
1994     getStdBadAlloc()->setImplicit(true);
1995   }
1996
1997   GlobalNewDeleteDeclared = true;
1998
1999   QualType VoidPtr = Context.getPointerType(Context.VoidTy);
2000   QualType SizeT = Context.getSizeType();
2001   bool AssumeSaneOperatorNew = getLangOpts().AssumeSaneOperatorNew;
2002
2003   DeclareGlobalAllocationFunction(
2004       Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_New),
2005       VoidPtr, SizeT, QualType(), AssumeSaneOperatorNew);
2006   DeclareGlobalAllocationFunction(
2007       Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Array_New),
2008       VoidPtr, SizeT, QualType(), AssumeSaneOperatorNew);
2009   DeclareGlobalAllocationFunction(
2010       Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Delete),
2011       Context.VoidTy, VoidPtr);
2012   DeclareGlobalAllocationFunction(
2013       Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Array_Delete),
2014       Context.VoidTy, VoidPtr);
2015   if (getLangOpts().SizedDeallocation) {
2016     DeclareGlobalAllocationFunction(
2017         Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Delete),
2018         Context.VoidTy, VoidPtr, Context.getSizeType());
2019     DeclareGlobalAllocationFunction(
2020         Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Array_Delete),
2021         Context.VoidTy, VoidPtr, Context.getSizeType());
2022   }
2023 }
2024
2025 /// DeclareGlobalAllocationFunction - Declares a single implicit global
2026 /// allocation function if it doesn't already exist.
2027 void Sema::DeclareGlobalAllocationFunction(DeclarationName Name,
2028                                            QualType Return,
2029                                            QualType Param1, QualType Param2,
2030                                            bool AddMallocAttr) {
2031   DeclContext *GlobalCtx = Context.getTranslationUnitDecl();
2032   unsigned NumParams = Param2.isNull() ? 1 : 2;
2033
2034   // Check if this function is already declared.
2035   DeclContext::lookup_result R = GlobalCtx->lookup(Name);
2036   for (DeclContext::lookup_iterator Alloc = R.begin(), AllocEnd = R.end();
2037        Alloc != AllocEnd; ++Alloc) {
2038     // Only look at non-template functions, as it is the predefined,
2039     // non-templated allocation function we are trying to declare here.
2040     if (FunctionDecl *Func = dyn_cast<FunctionDecl>(*Alloc)) {
2041       if (Func->getNumParams() == NumParams) {
2042         QualType InitialParam1Type =
2043             Context.getCanonicalType(Func->getParamDecl(0)
2044                                          ->getType().getUnqualifiedType());
2045         QualType InitialParam2Type =
2046             NumParams == 2
2047                 ? Context.getCanonicalType(Func->getParamDecl(1)
2048                                                ->getType().getUnqualifiedType())
2049                 : QualType();
2050         // FIXME: Do we need to check for default arguments here?
2051         if (InitialParam1Type == Param1 &&
2052             (NumParams == 1 || InitialParam2Type == Param2)) {
2053           if (AddMallocAttr && !Func->hasAttr<MallocAttr>())
2054             Func->addAttr(MallocAttr::CreateImplicit(Context));
2055           // Make the function visible to name lookup, even if we found it in
2056           // an unimported module. It either is an implicitly-declared global
2057           // allocation function, or is suppressing that function.
2058           Func->setHidden(false);
2059           return;
2060         }
2061       }
2062     }
2063   }
2064
2065   FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI;
2066
2067   QualType BadAllocType;
2068   bool HasBadAllocExceptionSpec
2069     = (Name.getCXXOverloadedOperator() == OO_New ||
2070        Name.getCXXOverloadedOperator() == OO_Array_New);
2071   if (HasBadAllocExceptionSpec) {
2072     if (!getLangOpts().CPlusPlus11) {
2073       BadAllocType = Context.getTypeDeclType(getStdBadAlloc());
2074       assert(StdBadAlloc && "Must have std::bad_alloc declared");
2075       EPI.ExceptionSpecType = EST_Dynamic;
2076       EPI.NumExceptions = 1;
2077       EPI.Exceptions = &BadAllocType;
2078     }
2079   } else {
2080     EPI.ExceptionSpecType = getLangOpts().CPlusPlus11 ?
2081                                 EST_BasicNoexcept : EST_DynamicNone;
2082   }
2083
2084   QualType Params[] = { Param1, Param2 };
2085
2086   QualType FnType = Context.getFunctionType(
2087       Return, ArrayRef<QualType>(Params, NumParams), EPI);
2088   FunctionDecl *Alloc =
2089     FunctionDecl::Create(Context, GlobalCtx, SourceLocation(),
2090                          SourceLocation(), Name,
2091                          FnType, /*TInfo=*/nullptr, SC_None, false, true);
2092   Alloc->setImplicit();
2093
2094   if (AddMallocAttr)
2095     Alloc->addAttr(MallocAttr::CreateImplicit(Context));
2096
2097   ParmVarDecl *ParamDecls[2];
2098   for (unsigned I = 0; I != NumParams; ++I) {
2099     ParamDecls[I] = ParmVarDecl::Create(Context, Alloc, SourceLocation(),
2100                                         SourceLocation(), nullptr,
2101                                         Params[I], /*TInfo=*/nullptr,
2102                                         SC_None, nullptr);
2103     ParamDecls[I]->setImplicit();
2104   }
2105   Alloc->setParams(ArrayRef<ParmVarDecl*>(ParamDecls, NumParams));
2106
2107   Context.getTranslationUnitDecl()->addDecl(Alloc);
2108   IdResolver.tryAddTopLevelDecl(Alloc, Name);
2109 }
2110
2111 FunctionDecl *Sema::FindUsualDeallocationFunction(SourceLocation StartLoc,
2112                                                   bool CanProvideSize,
2113                                                   DeclarationName Name) {
2114   DeclareGlobalNewDelete();
2115
2116   LookupResult FoundDelete(*this, Name, StartLoc, LookupOrdinaryName);
2117   LookupQualifiedName(FoundDelete, Context.getTranslationUnitDecl());
2118
2119   // C++ [expr.new]p20:
2120   //   [...] Any non-placement deallocation function matches a
2121   //   non-placement allocation function. [...]
2122   llvm::SmallVector<FunctionDecl*, 2> Matches;
2123   for (LookupResult::iterator D = FoundDelete.begin(),
2124                            DEnd = FoundDelete.end();
2125        D != DEnd; ++D) {
2126     if (FunctionDecl *Fn = dyn_cast<FunctionDecl>(*D))
2127       if (isNonPlacementDeallocationFunction(*this, Fn))
2128         Matches.push_back(Fn);
2129   }
2130
2131   // C++1y [expr.delete]p?:
2132   //   If the type is complete and deallocation function lookup finds both a
2133   //   usual deallocation function with only a pointer parameter and a usual
2134   //   deallocation function with both a pointer parameter and a size
2135   //   parameter, then the selected deallocation function shall be the one
2136   //   with two parameters.  Otherwise, the selected deallocation function
2137   //   shall be the function with one parameter.
2138   if (getLangOpts().SizedDeallocation && Matches.size() == 2) {
2139     unsigned NumArgs = CanProvideSize ? 2 : 1;
2140     if (Matches[0]->getNumParams() != NumArgs)
2141       Matches.erase(Matches.begin());
2142     else
2143       Matches.erase(Matches.begin() + 1);
2144     assert(Matches[0]->getNumParams() == NumArgs &&
2145            "found an unexpected usual deallocation function");
2146   }
2147
2148   assert(Matches.size() == 1 &&
2149          "unexpectedly have multiple usual deallocation functions");
2150   return Matches.front();
2151 }
2152
2153 bool Sema::FindDeallocationFunction(SourceLocation StartLoc, CXXRecordDecl *RD,
2154                                     DeclarationName Name,
2155                                     FunctionDecl* &Operator, bool Diagnose) {
2156   LookupResult Found(*this, Name, StartLoc, LookupOrdinaryName);
2157   // Try to find operator delete/operator delete[] in class scope.
2158   LookupQualifiedName(Found, RD);
2159
2160   if (Found.isAmbiguous())
2161     return true;
2162
2163   Found.suppressDiagnostics();
2164
2165   SmallVector<DeclAccessPair,4> Matches;
2166   for (LookupResult::iterator F = Found.begin(), FEnd = Found.end();
2167        F != FEnd; ++F) {
2168     NamedDecl *ND = (*F)->getUnderlyingDecl();
2169
2170     // Ignore template operator delete members from the check for a usual
2171     // deallocation function.
2172     if (isa<FunctionTemplateDecl>(ND))
2173       continue;
2174
2175     if (cast<CXXMethodDecl>(ND)->isUsualDeallocationFunction())
2176       Matches.push_back(F.getPair());
2177   }
2178
2179   // There's exactly one suitable operator;  pick it.
2180   if (Matches.size() == 1) {
2181     Operator = cast<CXXMethodDecl>(Matches[0]->getUnderlyingDecl());
2182
2183     if (Operator->isDeleted()) {
2184       if (Diagnose) {
2185         Diag(StartLoc, diag::err_deleted_function_use);
2186         NoteDeletedFunction(Operator);
2187       }
2188       return true;
2189     }
2190
2191     if (CheckAllocationAccess(StartLoc, SourceRange(), Found.getNamingClass(),
2192                               Matches[0], Diagnose) == AR_inaccessible)
2193       return true;
2194
2195     return false;
2196
2197   // We found multiple suitable operators;  complain about the ambiguity.
2198   } else if (!Matches.empty()) {
2199     if (Diagnose) {
2200       Diag(StartLoc, diag::err_ambiguous_suitable_delete_member_function_found)
2201         << Name << RD;
2202
2203       for (SmallVectorImpl<DeclAccessPair>::iterator
2204              F = Matches.begin(), FEnd = Matches.end(); F != FEnd; ++F)
2205         Diag((*F)->getUnderlyingDecl()->getLocation(),
2206              diag::note_member_declared_here) << Name;
2207     }
2208     return true;
2209   }
2210
2211   // We did find operator delete/operator delete[] declarations, but
2212   // none of them were suitable.
2213   if (!Found.empty()) {
2214     if (Diagnose) {
2215       Diag(StartLoc, diag::err_no_suitable_delete_member_function_found)
2216         << Name << RD;
2217
2218       for (LookupResult::iterator F = Found.begin(), FEnd = Found.end();
2219            F != FEnd; ++F)
2220         Diag((*F)->getUnderlyingDecl()->getLocation(),
2221              diag::note_member_declared_here) << Name;
2222     }
2223     return true;
2224   }
2225
2226   Operator = nullptr;
2227   return false;
2228 }
2229
2230 /// ActOnCXXDelete - Parsed a C++ 'delete' expression (C++ 5.3.5), as in:
2231 /// @code ::delete ptr; @endcode
2232 /// or
2233 /// @code delete [] ptr; @endcode
2234 ExprResult
2235 Sema::ActOnCXXDelete(SourceLocation StartLoc, bool UseGlobal,
2236                      bool ArrayForm, Expr *ExE) {
2237   // C++ [expr.delete]p1:
2238   //   The operand shall have a pointer type, or a class type having a single
2239   //   non-explicit conversion function to a pointer type. The result has type
2240   //   void.
2241   //
2242   // DR599 amends "pointer type" to "pointer to object type" in both cases.
2243
2244   ExprResult Ex = ExE;
2245   FunctionDecl *OperatorDelete = nullptr;
2246   bool ArrayFormAsWritten = ArrayForm;
2247   bool UsualArrayDeleteWantsSize = false;
2248
2249   if (!Ex.get()->isTypeDependent()) {
2250     // Perform lvalue-to-rvalue cast, if needed.
2251     Ex = DefaultLvalueConversion(Ex.get());
2252     if (Ex.isInvalid())
2253       return ExprError();
2254
2255     QualType Type = Ex.get()->getType();
2256
2257     class DeleteConverter : public ContextualImplicitConverter {
2258     public:
2259       DeleteConverter() : ContextualImplicitConverter(false, true) {}
2260
2261       bool match(QualType ConvType) override {
2262         // FIXME: If we have an operator T* and an operator void*, we must pick
2263         // the operator T*.
2264         if (const PointerType *ConvPtrType = ConvType->getAs<PointerType>())
2265           if (ConvPtrType->getPointeeType()->isIncompleteOrObjectType())
2266             return true;
2267         return false;
2268       }
2269
2270       SemaDiagnosticBuilder diagnoseNoMatch(Sema &S, SourceLocation Loc,
2271                                             QualType T) override {
2272         return S.Diag(Loc, diag::err_delete_operand) << T;
2273       }
2274
2275       SemaDiagnosticBuilder diagnoseIncomplete(Sema &S, SourceLocation Loc,
2276                                                QualType T) override {
2277         return S.Diag(Loc, diag::err_delete_incomplete_class_type) << T;
2278       }
2279
2280       SemaDiagnosticBuilder diagnoseExplicitConv(Sema &S, SourceLocation Loc,
2281                                                  QualType T,
2282                                                  QualType ConvTy) override {
2283         return S.Diag(Loc, diag::err_delete_explicit_conversion) << T << ConvTy;
2284       }
2285
2286       SemaDiagnosticBuilder noteExplicitConv(Sema &S, CXXConversionDecl *Conv,
2287                                              QualType ConvTy) override {
2288         return S.Diag(Conv->getLocation(), diag::note_delete_conversion)
2289           << ConvTy;
2290       }
2291
2292       SemaDiagnosticBuilder diagnoseAmbiguous(Sema &S, SourceLocation Loc,
2293                                               QualType T) override {
2294         return S.Diag(Loc, diag::err_ambiguous_delete_operand) << T;
2295       }
2296
2297       SemaDiagnosticBuilder noteAmbiguous(Sema &S, CXXConversionDecl *Conv,
2298                                           QualType ConvTy) override {
2299         return S.Diag(Conv->getLocation(), diag::note_delete_conversion)
2300           << ConvTy;
2301       }
2302
2303       SemaDiagnosticBuilder diagnoseConversion(Sema &S, SourceLocation Loc,
2304                                                QualType T,
2305                                                QualType ConvTy) override {
2306         llvm_unreachable("conversion functions are permitted");
2307       }
2308     } Converter;
2309
2310     Ex = PerformContextualImplicitConversion(StartLoc, Ex.get(), Converter);
2311     if (Ex.isInvalid())
2312       return ExprError();
2313     Type = Ex.get()->getType();
2314     if (!Converter.match(Type))
2315       // FIXME: PerformContextualImplicitConversion should return ExprError
2316       //        itself in this case.
2317       return ExprError();
2318
2319     QualType Pointee = Type->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
2320     QualType PointeeElem = Context.getBaseElementType(Pointee);
2321
2322     if (unsigned AddressSpace = Pointee.getAddressSpace())
2323       return Diag(Ex.get()->getLocStart(), 
2324                   diag::err_address_space_qualified_delete)
2325                << Pointee.getUnqualifiedType() << AddressSpace;
2326
2327     CXXRecordDecl *PointeeRD = nullptr;
2328     if (Pointee->isVoidType() && !isSFINAEContext()) {
2329       // The C++ standard bans deleting a pointer to a non-object type, which
2330       // effectively bans deletion of "void*". However, most compilers support
2331       // this, so we treat it as a warning unless we're in a SFINAE context.
2332       Diag(StartLoc, diag::ext_delete_void_ptr_operand)
2333         << Type << Ex.get()->getSourceRange();
2334     } else if (Pointee->isFunctionType() || Pointee->isVoidType()) {
2335       return ExprError(Diag(StartLoc, diag::err_delete_operand)
2336         << Type << Ex.get()->getSourceRange());
2337     } else if (!Pointee->isDependentType()) {
2338       if (!RequireCompleteType(StartLoc, Pointee,
2339                                diag::warn_delete_incomplete, Ex.get())) {
2340         if (const RecordType *RT = PointeeElem->getAs<RecordType>())
2341           PointeeRD = cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl());
2342       }
2343     }
2344
2345     // C++ [expr.delete]p2:
2346     //   [Note: a pointer to a const type can be the operand of a
2347     //   delete-expression; it is not necessary to cast away the constness
2348     //   (5.2.11) of the pointer expression before it is used as the operand
2349     //   of the delete-expression. ]
2350
2351     if (Pointee->isArrayType() && !ArrayForm) {
2352       Diag(StartLoc, diag::warn_delete_array_type)
2353           << Type << Ex.get()->getSourceRange()
2354           << FixItHint::CreateInsertion(PP.getLocForEndOfToken(StartLoc), "[]");
2355       ArrayForm = true;
2356     }
2357
2358     DeclarationName DeleteName = Context.DeclarationNames.getCXXOperatorName(
2359                                       ArrayForm ? OO_Array_Delete : OO_Delete);
2360
2361     if (PointeeRD) {
2362       if (!UseGlobal &&
2363           FindDeallocationFunction(StartLoc, PointeeRD, DeleteName,
2364                                    OperatorDelete))
2365         return ExprError();
2366
2367       // If we're allocating an array of records, check whether the
2368       // usual operator delete[] has a size_t parameter.
2369       if (ArrayForm) {
2370         // If the user specifically asked to use the global allocator,
2371         // we'll need to do the lookup into the class.
2372         if (UseGlobal)
2373           UsualArrayDeleteWantsSize =
2374             doesUsualArrayDeleteWantSize(*this, StartLoc, PointeeElem);
2375
2376         // Otherwise, the usual operator delete[] should be the
2377         // function we just found.
2378         else if (OperatorDelete && isa<CXXMethodDecl>(OperatorDelete))
2379           UsualArrayDeleteWantsSize = (OperatorDelete->getNumParams() == 2);
2380       }
2381
2382       if (!PointeeRD->hasIrrelevantDestructor())
2383         if (CXXDestructorDecl *Dtor = LookupDestructor(PointeeRD)) {
2384           MarkFunctionReferenced(StartLoc,
2385                                     const_cast<CXXDestructorDecl*>(Dtor));
2386           if (DiagnoseUseOfDecl(Dtor, StartLoc))
2387             return ExprError();
2388         }
2389
2390       // C++ [expr.delete]p3:
2391       //   In the first alternative (delete object), if the static type of the
2392       //   object to be deleted is different from its dynamic type, the static
2393       //   type shall be a base class of the dynamic type of the object to be
2394       //   deleted and the static type shall have a virtual destructor or the
2395       //   behavior is undefined.
2396       //
2397       // Note: a final class cannot be derived from, no issue there
2398       if (PointeeRD->isPolymorphic() && !PointeeRD->hasAttr<FinalAttr>()) {
2399         CXXDestructorDecl *dtor = PointeeRD->getDestructor();
2400         if (dtor && !dtor->isVirtual()) {
2401           if (PointeeRD->isAbstract()) {
2402             // If the class is abstract, we warn by default, because we're
2403             // sure the code has undefined behavior.
2404             Diag(StartLoc, diag::warn_delete_abstract_non_virtual_dtor)
2405                 << PointeeElem;
2406           } else if (!ArrayForm) {
2407             // Otherwise, if this is not an array delete, it's a bit suspect,
2408             // but not necessarily wrong.
2409             Diag(StartLoc, diag::warn_delete_non_virtual_dtor) << PointeeElem;
2410           }
2411         }
2412       }
2413
2414     }
2415
2416     if (!OperatorDelete)
2417       // Look for a global declaration.
2418       OperatorDelete = FindUsualDeallocationFunction(
2419           StartLoc, !RequireCompleteType(StartLoc, Pointee, 0) &&
2420                     (!ArrayForm || UsualArrayDeleteWantsSize ||
2421                      Pointee.isDestructedType()),
2422           DeleteName);
2423
2424     MarkFunctionReferenced(StartLoc, OperatorDelete);
2425     
2426     // Check access and ambiguity of operator delete and destructor.
2427     if (PointeeRD) {
2428       if (CXXDestructorDecl *Dtor = LookupDestructor(PointeeRD)) {
2429           CheckDestructorAccess(Ex.get()->getExprLoc(), Dtor, 
2430                       PDiag(diag::err_access_dtor) << PointeeElem);
2431       }
2432     }
2433   }
2434
2435   return new (Context) CXXDeleteExpr(
2436       Context.VoidTy, UseGlobal, ArrayForm, ArrayFormAsWritten,
2437       UsualArrayDeleteWantsSize, OperatorDelete, Ex.get(), StartLoc);
2438 }
2439
2440 /// \brief Check the use of the given variable as a C++ condition in an if,
2441 /// while, do-while, or switch statement.
2442 ExprResult Sema::CheckConditionVariable(VarDecl *ConditionVar,
2443                                         SourceLocation StmtLoc,
2444                                         bool ConvertToBoolean) {
2445   if (ConditionVar->isInvalidDecl())
2446     return ExprError();
2447
2448   QualType T = ConditionVar->getType();
2449
2450   // C++ [stmt.select]p2:
2451   //   The declarator shall not specify a function or an array.
2452   if (T->isFunctionType())
2453     return ExprError(Diag(ConditionVar->getLocation(),
2454                           diag::err_invalid_use_of_function_type)
2455                        << ConditionVar->getSourceRange());
2456   else if (T->isArrayType())
2457     return ExprError(Diag(ConditionVar->getLocation(),
2458                           diag::err_invalid_use_of_array_type)
2459                      << ConditionVar->getSourceRange());
2460
2461   ExprResult Condition = DeclRefExpr::Create(
2462       Context, NestedNameSpecifierLoc(), SourceLocation(), ConditionVar,
2463       /*enclosing*/ false, ConditionVar->getLocation(),
2464       ConditionVar->getType().getNonReferenceType(), VK_LValue);
2465
2466   MarkDeclRefReferenced(cast<DeclRefExpr>(Condition.get()));
2467
2468   if (ConvertToBoolean) {
2469     Condition = CheckBooleanCondition(Condition.get(), StmtLoc);
2470     if (Condition.isInvalid())
2471       return ExprError();
2472   }
2473
2474   return Condition;
2475 }
2476
2477 /// CheckCXXBooleanCondition - Returns true if a conversion to bool is invalid.
2478 ExprResult Sema::CheckCXXBooleanCondition(Expr *CondExpr) {
2479   // C++ 6.4p4:
2480   // The value of a condition that is an initialized declaration in a statement
2481   // other than a switch statement is the value of the declared variable
2482   // implicitly converted to type bool. If that conversion is ill-formed, the
2483   // program is ill-formed.
2484   // The value of a condition that is an expression is the value of the
2485   // expression, implicitly converted to bool.
2486   //
2487   return PerformContextuallyConvertToBool(CondExpr);
2488 }
2489
2490 /// Helper function to determine whether this is the (deprecated) C++
2491 /// conversion from a string literal to a pointer to non-const char or
2492 /// non-const wchar_t (for narrow and wide string literals,
2493 /// respectively).
2494 bool
2495 Sema::IsStringLiteralToNonConstPointerConversion(Expr *From, QualType ToType) {
2496   // Look inside the implicit cast, if it exists.
2497   if (ImplicitCastExpr *Cast = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(From))
2498     From = Cast->getSubExpr();
2499
2500   // A string literal (2.13.4) that is not a wide string literal can
2501   // be converted to an rvalue of type "pointer to char"; a wide
2502   // string literal can be converted to an rvalue of type "pointer
2503   // to wchar_t" (C++ 4.2p2).
2504   if (StringLiteral *StrLit = dyn_cast<StringLiteral>(From->IgnoreParens()))
2505     if (const PointerType *ToPtrType = ToType->getAs<PointerType>())
2506       if (const BuiltinType *ToPointeeType
2507           = ToPtrType->getPointeeType()->getAs<BuiltinType>()) {
2508         // This conversion is considered only when there is an
2509         // explicit appropriate pointer target type (C++ 4.2p2).
2510         if (!ToPtrType->getPointeeType().hasQualifiers()) {
2511           switch (StrLit->getKind()) {
2512             case StringLiteral::UTF8:
2513             case StringLiteral::UTF16:
2514             case StringLiteral::UTF32:
2515               // We don't allow UTF literals to be implicitly converted
2516               break;
2517             case StringLiteral::Ascii:
2518               return (ToPointeeType->getKind() == BuiltinType::Char_U ||
2519                       ToPointeeType->getKind() == BuiltinType::Char_S);
2520             case StringLiteral::Wide:
2521               return ToPointeeType->isWideCharType();
2522           }
2523         }
2524       }
2525
2526   return false;
2527 }
2528
2529 static ExprResult BuildCXXCastArgument(Sema &S,
2530                                        SourceLocation CastLoc,
2531                                        QualType Ty,
2532                                        CastKind Kind,
2533                                        CXXMethodDecl *Method,
2534                                        DeclAccessPair FoundDecl,
2535                                        bool HadMultipleCandidates,
2536                                        Expr *From) {
2537   switch (Kind) {
2538   default: llvm_unreachable("Unhandled cast kind!");
2539   case CK_ConstructorConversion: {
2540     CXXConstructorDecl *Constructor = cast<CXXConstructorDecl>(Method);
2541     SmallVector<Expr*, 8> ConstructorArgs;
2542
2543     if (S.RequireNonAbstractType(CastLoc, Ty,
2544                                  diag::err_allocation_of_abstract_type))
2545       return ExprError();
2546
2547     if (S.CompleteConstructorCall(Constructor, From, CastLoc, ConstructorArgs))
2548       return ExprError();
2549
2550     S.CheckConstructorAccess(CastLoc, Constructor,
2551                              InitializedEntity::InitializeTemporary(Ty),
2552                              Constructor->getAccess());
2553
2554     ExprResult Result = S.BuildCXXConstructExpr(
2555         CastLoc, Ty, cast<CXXConstructorDecl>(Method),
2556         ConstructorArgs, HadMultipleCandidates,
2557         /*ListInit*/ false, /*StdInitListInit*/ false, /*ZeroInit*/ false,
2558         CXXConstructExpr::CK_Complete, SourceRange());
2559     if (Result.isInvalid())
2560       return ExprError();
2561
2562     return S.MaybeBindToTemporary(Result.getAs<Expr>());
2563   }
2564
2565   case CK_UserDefinedConversion: {
2566     assert(!From->getType()->isPointerType() && "Arg can't have pointer type!");
2567
2568     // Create an implicit call expr that calls it.
2569     CXXConversionDecl *Conv = cast<CXXConversionDecl>(Method);
2570     ExprResult Result = S.BuildCXXMemberCallExpr(From, FoundDecl, Conv,
2571                                                  HadMultipleCandidates);
2572     if (Result.isInvalid())
2573       return ExprError();
2574     // Record usage of conversion in an implicit cast.
2575     Result = ImplicitCastExpr::Create(S.Context, Result.get()->getType(),
2576                                       CK_UserDefinedConversion, Result.get(),
2577                                       nullptr, Result.get()->getValueKind());
2578
2579     S.CheckMemberOperatorAccess(CastLoc, From, /*arg*/ nullptr, FoundDecl);
2580
2581     return S.MaybeBindToTemporary(Result.get());
2582   }
2583   }
2584 }
2585
2586 /// PerformImplicitConversion - Perform an implicit conversion of the
2587 /// expression From to the type ToType using the pre-computed implicit
2588 /// conversion sequence ICS. Returns the converted
2589 /// expression. Action is the kind of conversion we're performing,
2590 /// used in the error message.
2591 ExprResult
2592 Sema::PerformImplicitConversion(Expr *From, QualType ToType,
2593                                 const ImplicitConversionSequence &ICS,
2594                                 AssignmentAction Action, 
2595                                 CheckedConversionKind CCK) {
2596   switch (ICS.getKind()) {
2597   case ImplicitConversionSequence::StandardConversion: {
2598     ExprResult Res = PerformImplicitConversion(From, ToType, ICS.Standard,
2599                                                Action, CCK);
2600     if (Res.isInvalid())
2601       return ExprError();
2602     From = Res.get();
2603     break;
2604   }
2605
2606   case ImplicitConversionSequence::UserDefinedConversion: {
2607
2608       FunctionDecl *FD = ICS.UserDefined.ConversionFunction;
2609       CastKind CastKind;
2610       QualType BeforeToType;
2611       assert(FD && "FIXME: aggregate initialization from init list");
2612       if (const CXXConversionDecl *Conv = dyn_cast<CXXConversionDecl>(FD)) {
2613         CastKind = CK_UserDefinedConversion;
2614
2615         // If the user-defined conversion is specified by a conversion function,
2616         // the initial standard conversion sequence converts the source type to
2617         // the implicit object parameter of the conversion function.
2618         BeforeToType = Context.getTagDeclType(Conv->getParent());
2619       } else {
2620         const CXXConstructorDecl *Ctor = cast<CXXConstructorDecl>(FD);
2621         CastKind = CK_ConstructorConversion;
2622         // Do no conversion if dealing with ... for the first conversion.
2623         if (!ICS.UserDefined.EllipsisConversion) {
2624           // If the user-defined conversion is specified by a constructor, the
2625           // initial standard conversion sequence converts the source type to the
2626           // type required by the argument of the constructor
2627           BeforeToType = Ctor->getParamDecl(0)->getType().getNonReferenceType();
2628         }
2629       }
2630       // Watch out for ellipsis conversion.
2631       if (!ICS.UserDefined.EllipsisConversion) {
2632         ExprResult Res =
2633           PerformImplicitConversion(From, BeforeToType,
2634                                     ICS.UserDefined.Before, AA_Converting,
2635                                     CCK);
2636         if (Res.isInvalid())
2637           return ExprError();
2638         From = Res.get();
2639       }
2640
2641       ExprResult CastArg
2642         = BuildCXXCastArgument(*this,
2643                                From->getLocStart(),
2644                                ToType.getNonReferenceType(),
2645                                CastKind, cast<CXXMethodDecl>(FD),
2646                                ICS.UserDefined.FoundConversionFunction,
2647                                ICS.UserDefined.HadMultipleCandidates,
2648                                From);
2649
2650       if (CastArg.isInvalid())
2651         return ExprError();
2652
2653       From = CastArg.get();
2654
2655       return PerformImplicitConversion(From, ToType, ICS.UserDefined.After,
2656                                        AA_Converting, CCK);
2657   }
2658
2659   case ImplicitConversionSequence::AmbiguousConversion:
2660     ICS.DiagnoseAmbiguousConversion(*this, From->getExprLoc(),
2661                           PDiag(diag::err_typecheck_ambiguous_condition)
2662                             << From->getSourceRange());
2663      return ExprError();
2664
2665   case ImplicitConversionSequence::EllipsisConversion:
2666     llvm_unreachable("Cannot perform an ellipsis conversion");
2667
2668   case ImplicitConversionSequence::BadConversion:
2669     return ExprError();
2670   }
2671
2672   // Everything went well.
2673   return From;
2674 }
2675
2676 /// PerformImplicitConversion - Perform an implicit conversion of the
2677 /// expression From to the type ToType by following the standard
2678 /// conversion sequence SCS. Returns the converted
2679 /// expression. Flavor is the context in which we're performing this
2680 /// conversion, for use in error messages.
2681 ExprResult
2682 Sema::PerformImplicitConversion(Expr *From, QualType ToType,
2683                                 const StandardConversionSequence& SCS,
2684                                 AssignmentAction Action, 
2685                                 CheckedConversionKind CCK) {
2686   bool CStyle = (CCK == CCK_CStyleCast || CCK == CCK_FunctionalCast);
2687   
2688   // Overall FIXME: we are recomputing too many types here and doing far too
2689   // much extra work. What this means is that we need to keep track of more
2690   // information that is computed when we try the implicit conversion initially,
2691   // so that we don't need to recompute anything here.
2692   QualType FromType = From->getType();
2693   
2694   if (SCS.CopyConstructor) {
2695     // FIXME: When can ToType be a reference type?
2696     assert(!ToType->isReferenceType());
2697     if (SCS.Second == ICK_Derived_To_Base) {
2698       SmallVector<Expr*, 8> ConstructorArgs;
2699       if (CompleteConstructorCall(cast<CXXConstructorDecl>(SCS.CopyConstructor),
2700                                   From, /*FIXME:ConstructLoc*/SourceLocation(),
2701                                   ConstructorArgs))
2702         return ExprError();
2703       return BuildCXXConstructExpr(
2704           /*FIXME:ConstructLoc*/ SourceLocation(), ToType, SCS.CopyConstructor,
2705           ConstructorArgs, /*HadMultipleCandidates*/ false,
2706           /*ListInit*/ false, /*StdInitListInit*/ false, /*ZeroInit*/ false,
2707           CXXConstructExpr::CK_Complete, SourceRange());
2708     }
2709     return BuildCXXConstructExpr(
2710         /*FIXME:ConstructLoc*/ SourceLocation(), ToType, SCS.CopyConstructor,
2711         From, /*HadMultipleCandidates*/ false,
2712         /*ListInit*/ false, /*StdInitListInit*/ false, /*ZeroInit*/ false,
2713         CXXConstructExpr::CK_Complete, SourceRange());
2714   }
2715
2716   // Resolve overloaded function references.
2717   if (Context.hasSameType(FromType, Context.OverloadTy)) {
2718     DeclAccessPair Found;
2719     FunctionDecl *Fn = ResolveAddressOfOverloadedFunction(From, ToType,
2720                                                           true, Found);
2721     if (!Fn)
2722       return ExprError();
2723
2724     if (DiagnoseUseOfDecl(Fn, From->getLocStart()))
2725       return ExprError();
2726
2727     From = FixOverloadedFunctionReference(From, Found, Fn);
2728     FromType = From->getType();
2729   }
2730
2731   // If we're converting to an atomic type, first convert to the corresponding
2732   // non-atomic type.
2733   QualType ToAtomicType;
2734   if (const AtomicType *ToAtomic = ToType->getAs<AtomicType>()) {
2735     ToAtomicType = ToType;
2736     ToType = ToAtomic->getValueType();
2737   }
2738
2739   // Perform the first implicit conversion.
2740   switch (SCS.First) {
2741   case ICK_Identity:
2742     // Nothing to do.
2743     break;
2744
2745   case ICK_Lvalue_To_Rvalue: {
2746     assert(From->getObjectKind() != OK_ObjCProperty);
2747     FromType = FromType.getUnqualifiedType();
2748     ExprResult FromRes = DefaultLvalueConversion(From);
2749     assert(!FromRes.isInvalid() && "Can't perform deduced conversion?!");
2750     From = FromRes.get();
2751     break;
2752   }
2753
2754   case ICK_Array_To_Pointer:
2755     FromType = Context.getArrayDecayedType(FromType);
2756     From = ImpCastExprToType(From, FromType, CK_ArrayToPointerDecay, 
2757                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2758     break;
2759
2760   case ICK_Function_To_Pointer:
2761     FromType = Context.getPointerType(FromType);
2762     From = ImpCastExprToType(From, FromType, CK_FunctionToPointerDecay, 
2763                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2764     break;
2765
2766   default:
2767     llvm_unreachable("Improper first standard conversion");
2768   }
2769
2770   // Perform the second implicit conversion
2771   switch (SCS.Second) {
2772   case ICK_Identity:
2773     // If both sides are functions (or pointers/references to them), there could
2774     // be incompatible exception declarations.
2775     if (CheckExceptionSpecCompatibility(From, ToType))
2776       return ExprError();
2777     // Nothing else to do.
2778     break;
2779
2780   case ICK_NoReturn_Adjustment:
2781     // If both sides are functions (or pointers/references to them), there could
2782     // be incompatible exception declarations.
2783     if (CheckExceptionSpecCompatibility(From, ToType))
2784       return ExprError();
2785
2786     From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_NoOp, 
2787                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2788     break;
2789
2790   case ICK_Integral_Promotion:
2791   case ICK_Integral_Conversion:
2792     if (ToType->isBooleanType()) {
2793       assert(FromType->castAs<EnumType>()->getDecl()->isFixed() &&
2794              SCS.Second == ICK_Integral_Promotion &&
2795              "only enums with fixed underlying type can promote to bool");
2796       From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_IntegralToBoolean,
2797                                VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2798     } else {
2799       From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_IntegralCast,
2800                                VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2801     }
2802     break;
2803
2804   case ICK_Floating_Promotion:
2805   case ICK_Floating_Conversion:
2806     From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_FloatingCast, 
2807                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2808     break;
2809
2810   case ICK_Complex_Promotion:
2811   case ICK_Complex_Conversion: {
2812     QualType FromEl = From->getType()->getAs<ComplexType>()->getElementType();
2813     QualType ToEl = ToType->getAs<ComplexType>()->getElementType();
2814     CastKind CK;
2815     if (FromEl->isRealFloatingType()) {
2816       if (ToEl->isRealFloatingType())
2817         CK = CK_FloatingComplexCast;
2818       else
2819         CK = CK_FloatingComplexToIntegralComplex;
2820     } else if (ToEl->isRealFloatingType()) {
2821       CK = CK_IntegralComplexToFloatingComplex;
2822     } else {
2823       CK = CK_IntegralComplexCast;
2824     }
2825     From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK, 
2826                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2827     break;
2828   }
2829
2830   case ICK_Floating_Integral:
2831     if (ToType->isRealFloatingType())
2832       From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_IntegralToFloating, 
2833                                VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2834     else
2835       From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_FloatingToIntegral, 
2836                                VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2837     break;
2838
2839   case ICK_Compatible_Conversion:
2840       From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_NoOp, 
2841                                VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2842     break;
2843
2844   case ICK_Writeback_Conversion:
2845   case ICK_Pointer_Conversion: {
2846     if (SCS.IncompatibleObjC && Action != AA_Casting) {
2847       // Diagnose incompatible Objective-C conversions
2848       if (Action == AA_Initializing || Action == AA_Assigning)
2849         Diag(From->getLocStart(),
2850              diag::ext_typecheck_convert_incompatible_pointer)
2851           << ToType << From->getType() << Action
2852           << From->getSourceRange() << 0;
2853       else
2854         Diag(From->getLocStart(),
2855              diag::ext_typecheck_convert_incompatible_pointer)
2856           << From->getType() << ToType << Action
2857           << From->getSourceRange() << 0;
2858
2859       if (From->getType()->isObjCObjectPointerType() &&
2860           ToType->isObjCObjectPointerType())
2861         EmitRelatedResultTypeNote(From);
2862     } 
2863     else if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
2864              !CheckObjCARCUnavailableWeakConversion(ToType, 
2865                                                     From->getType())) {
2866       if (Action == AA_Initializing)
2867         Diag(From->getLocStart(), 
2868              diag::err_arc_weak_unavailable_assign);
2869       else
2870         Diag(From->getLocStart(),
2871              diag::err_arc_convesion_of_weak_unavailable) 
2872           << (Action == AA_Casting) << From->getType() << ToType 
2873           << From->getSourceRange();
2874     }
2875              
2876     CastKind Kind = CK_Invalid;
2877     CXXCastPath BasePath;
2878     if (CheckPointerConversion(From, ToType, Kind, BasePath, CStyle))
2879       return ExprError();
2880
2881     // Make sure we extend blocks if necessary.
2882     // FIXME: doing this here is really ugly.
2883     if (Kind == CK_BlockPointerToObjCPointerCast) {
2884       ExprResult E = From;
2885       (void) PrepareCastToObjCObjectPointer(E);
2886       From = E.get();
2887     }
2888     if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount)
2889       CheckObjCARCConversion(SourceRange(), ToType, From, CCK);
2890     From = ImpCastExprToType(From, ToType, Kind, VK_RValue, &BasePath, CCK)
2891              .get();
2892     break;
2893   }
2894
2895   case ICK_Pointer_Member: {
2896     CastKind Kind = CK_Invalid;
2897     CXXCastPath BasePath;
2898     if (CheckMemberPointerConversion(From, ToType, Kind, BasePath, CStyle))
2899       return ExprError();
2900     if (CheckExceptionSpecCompatibility(From, ToType))
2901       return ExprError();
2902     From = ImpCastExprToType(From, ToType, Kind, VK_RValue, &BasePath, CCK)
2903              .get();
2904     break;
2905   }
2906
2907   case ICK_Boolean_Conversion:
2908     // Perform half-to-boolean conversion via float.
2909     if (From->getType()->isHalfType()) {
2910       From = ImpCastExprToType(From, Context.FloatTy, CK_FloatingCast).get();
2911       FromType = Context.FloatTy;
2912     }
2913
2914     From = ImpCastExprToType(From, Context.BoolTy,
2915                              ScalarTypeToBooleanCastKind(FromType), 
2916                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2917     break;
2918
2919   case ICK_Derived_To_Base: {
2920     CXXCastPath BasePath;
2921     if (CheckDerivedToBaseConversion(From->getType(),
2922                                      ToType.getNonReferenceType(),
2923                                      From->getLocStart(),
2924                                      From->getSourceRange(),
2925                                      &BasePath,
2926                                      CStyle))
2927       return ExprError();
2928
2929     From = ImpCastExprToType(From, ToType.getNonReferenceType(),
2930                       CK_DerivedToBase, From->getValueKind(),
2931                       &BasePath, CCK).get();
2932     break;
2933   }
2934
2935   case ICK_Vector_Conversion:
2936     From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_BitCast, 
2937                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2938     break;
2939
2940   case ICK_Vector_Splat:
2941     From = ImpCastExprToType(From, ToType, CK_VectorSplat, 
2942                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2943     break;
2944
2945   case ICK_Complex_Real:
2946     // Case 1.  x -> _Complex y
2947     if (const ComplexType *ToComplex = ToType->getAs<ComplexType>()) {
2948       QualType ElType = ToComplex->getElementType();
2949       bool isFloatingComplex = ElType->isRealFloatingType();
2950
2951       // x -> y
2952       if (Context.hasSameUnqualifiedType(ElType, From->getType())) {
2953         // do nothing
2954       } else if (From->getType()->isRealFloatingType()) {
2955         From = ImpCastExprToType(From, ElType,
2956                 isFloatingComplex ? CK_FloatingCast : CK_FloatingToIntegral).get();
2957       } else {
2958         assert(From->getType()->isIntegerType());
2959         From = ImpCastExprToType(From, ElType,
2960                 isFloatingComplex ? CK_IntegralToFloating : CK_IntegralCast).get();
2961       }
2962       // y -> _Complex y
2963       From = ImpCastExprToType(From, ToType,
2964                    isFloatingComplex ? CK_FloatingRealToComplex
2965                                      : CK_IntegralRealToComplex).get();
2966
2967     // Case 2.  _Complex x -> y
2968     } else {
2969       const ComplexType *FromComplex = From->getType()->getAs<ComplexType>();
2970       assert(FromComplex);
2971
2972       QualType ElType = FromComplex->getElementType();
2973       bool isFloatingComplex = ElType->isRealFloatingType();
2974
2975       // _Complex x -> x
2976       From = ImpCastExprToType(From, ElType,
2977                    isFloatingComplex ? CK_FloatingComplexToReal
2978                                      : CK_IntegralComplexToReal, 
2979                                VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2980
2981       // x -> y
2982       if (Context.hasSameUnqualifiedType(ElType, ToType)) {
2983         // do nothing
2984       } else if (ToType->isRealFloatingType()) {
2985         From = ImpCastExprToType(From, ToType,
2986                    isFloatingComplex ? CK_FloatingCast : CK_IntegralToFloating, 
2987                                  VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2988       } else {
2989         assert(ToType->isIntegerType());
2990         From = ImpCastExprToType(From, ToType,
2991                    isFloatingComplex ? CK_FloatingToIntegral : CK_IntegralCast, 
2992                                  VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
2993       }
2994     }
2995     break;
2996   
2997   case ICK_Block_Pointer_Conversion: {
2998     From = ImpCastExprToType(From, ToType.getUnqualifiedType(), CK_BitCast,
2999                              VK_RValue, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
3000     break;
3001   }
3002       
3003   case ICK_TransparentUnionConversion: {
3004     ExprResult FromRes = From;
3005     Sema::AssignConvertType ConvTy =
3006       CheckTransparentUnionArgumentConstraints(ToType, FromRes);
3007     if (FromRes.isInvalid())
3008       return ExprError();
3009     From = FromRes.get();
3010     assert ((ConvTy == Sema::Compatible) &&
3011             "Improper transparent union conversion");
3012     (void)ConvTy;
3013     break;
3014   }
3015
3016   case ICK_Zero_Event_Conversion:
3017     From = ImpCastExprToType(From, ToType,
3018                              CK_ZeroToOCLEvent,
3019                              From->getValueKind()).get();
3020     break;
3021
3022   case ICK_Lvalue_To_Rvalue:
3023   case ICK_Array_To_Pointer:
3024   case ICK_Function_To_Pointer:
3025   case ICK_Qualification:
3026   case ICK_Num_Conversion_Kinds:
3027     llvm_unreachable("Improper second standard conversion");
3028   }
3029
3030   switch (SCS.Third) {
3031   case ICK_Identity:
3032     // Nothing to do.
3033     break;
3034
3035   case ICK_Qualification: {
3036     // The qualification keeps the category of the inner expression, unless the
3037     // target type isn't a reference.
3038     ExprValueKind VK = ToType->isReferenceType() ?
3039                                   From->getValueKind() : VK_RValue;
3040     From = ImpCastExprToType(From, ToType.getNonLValueExprType(Context),
3041                              CK_NoOp, VK, /*BasePath=*/nullptr, CCK).get();
3042
3043     if (SCS.DeprecatedStringLiteralToCharPtr &&
3044         !getLangOpts().WritableStrings) {
3045       Diag(From->getLocStart(), getLangOpts().CPlusPlus11
3046            ? diag::ext_deprecated_string_literal_conversion
3047            : diag::warn_deprecated_string_literal_conversion)
3048         << ToType.getNonReferenceType();
3049     }
3050
3051     break;
3052   }
3053
3054   default:
3055     llvm_unreachable("Improper third standard conversion");
3056   }
3057
3058   // If this conversion sequence involved a scalar -> atomic conversion, perform
3059   // that conversion now.
3060   if (!ToAtomicType.isNull()) {
3061     assert(Context.hasSameType(
3062         ToAtomicType->castAs<AtomicType>()->getValueType(), From->getType()));
3063     From = ImpCastExprToType(From, ToAtomicType, CK_NonAtomicToAtomic,
3064                              VK_RValue, nullptr, CCK).get();
3065   }
3066
3067   return From;
3068 }
3069
3070 /// \brief Check the completeness of a type in a unary type trait.
3071 ///
3072 /// If the particular type trait requires a complete type, tries to complete
3073 /// it. If completing the type fails, a diagnostic is emitted and false
3074 /// returned. If completing the type succeeds or no completion was required,
3075 /// returns true.
3076 static bool CheckUnaryTypeTraitTypeCompleteness(Sema &S, TypeTrait UTT,
3077                                                 SourceLocation Loc,
3078                                                 QualType ArgTy) {
3079   // C++0x [meta.unary.prop]p3:
3080   //   For all of the class templates X declared in this Clause, instantiating
3081   //   that template with a template argument that is a class template
3082   //   specialization may result in the implicit instantiation of the template
3083   //   argument if and only if the semantics of X require that the argument
3084   //   must be a complete type.
3085   // We apply this rule to all the type trait expressions used to implement
3086   // these class templates. We also try to follow any GCC documented behavior
3087   // in these expressions to ensure portability of standard libraries.
3088   switch (UTT) {
3089   default: llvm_unreachable("not a UTT");
3090     // is_complete_type somewhat obviously cannot require a complete type.
3091   case UTT_IsCompleteType:
3092     // Fall-through
3093
3094     // These traits are modeled on the type predicates in C++0x
3095     // [meta.unary.cat] and [meta.unary.comp]. They are not specified as
3096     // requiring a complete type, as whether or not they return true cannot be
3097     // impacted by the completeness of the type.
3098   case UTT_IsVoid:
3099   case UTT_IsIntegral:
3100   case UTT_IsFloatingPoint:
3101   case UTT_IsArray:
3102   case UTT_IsPointer:
3103   case UTT_IsLvalueReference:
3104   case UTT_IsRvalueReference:
3105   case UTT_IsMemberFunctionPointer:
3106   case UTT_IsMemberObjectPointer:
3107   case UTT_IsEnum:
3108   case UTT_IsUnion:
3109   case UTT_IsClass:
3110   case UTT_IsFunction:
3111   case UTT_IsReference:
3112   case UTT_IsArithmetic:
3113   case UTT_IsFundamental:
3114   case UTT_IsObject:
3115   case UTT_IsScalar:
3116   case UTT_IsCompound:
3117   case UTT_IsMemberPointer:
3118     // Fall-through
3119
3120     // These traits are modeled on type predicates in C++0x [meta.unary.prop]
3121     // which requires some of its traits to have the complete type. However,
3122     // the completeness of the type cannot impact these traits' semantics, and
3123     // so they don't require it. This matches the comments on these traits in
3124     // Table 49.
3125   case UTT_IsConst:
3126   case UTT_IsVolatile:
3127   case UTT_IsSigned:
3128   case UTT_IsUnsigned:
3129     return true;
3130
3131     // C++0x [meta.unary.prop] Table 49 requires the following traits to be
3132     // applied to a complete type.
3133   case UTT_IsTrivial:
3134   case UTT_IsTriviallyCopyable:
3135   case UTT_IsStandardLayout:
3136   case UTT_IsPOD:
3137   case UTT_IsLiteral:
3138   case UTT_IsEmpty:
3139   case UTT_IsPolymorphic:
3140   case UTT_IsAbstract:
3141   case UTT_IsInterfaceClass:
3142   case UTT_IsDestructible:
3143   case UTT_IsNothrowDestructible:
3144     // Fall-through
3145
3146   // These traits require a complete type.
3147   case UTT_IsFinal:
3148   case UTT_IsSealed:
3149
3150     // These trait expressions are designed to help implement predicates in
3151     // [meta.unary.prop] despite not being named the same. They are specified
3152     // by both GCC and the Embarcadero C++ compiler, and require the complete
3153     // type due to the overarching C++0x type predicates being implemented
3154     // requiring the complete type.
3155   case UTT_HasNothrowAssign:
3156   case UTT_HasNothrowMoveAssign:
3157   case UTT_HasNothrowConstructor:
3158   case UTT_HasNothrowCopy:
3159   case UTT_HasTrivialAssign:
3160   case UTT_HasTrivialMoveAssign:
3161   case UTT_HasTrivialDefaultConstructor:
3162   case UTT_HasTrivialMoveConstructor:
3163   case UTT_HasTrivialCopy:
3164   case UTT_HasTrivialDestructor:
3165   case UTT_HasVirtualDestructor:
3166     // Arrays of unknown bound are expressly allowed.
3167     QualType ElTy = ArgTy;
3168     if (ArgTy->isIncompleteArrayType())
3169       ElTy = S.Context.getAsArrayType(ArgTy)->getElementType();
3170
3171     // The void type is expressly allowed.
3172     if (ElTy->isVoidType())
3173       return true;
3174
3175     return !S.RequireCompleteType(
3176       Loc, ElTy, diag::err_incomplete_type_used_in_type_trait_expr);
3177   }
3178 }
3179
3180 static bool HasNoThrowOperator(const RecordType *RT, OverloadedOperatorKind Op,
3181                                Sema &Self, SourceLocation KeyLoc, ASTContext &C,
3182                                bool (CXXRecordDecl::*HasTrivial)() const, 
3183                                bool (CXXRecordDecl::*HasNonTrivial)() const, 
3184                                bool (CXXMethodDecl::*IsDesiredOp)() const)
3185 {
3186   CXXRecordDecl *RD = cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl());
3187   if ((RD->*HasTrivial)() && !(RD->*HasNonTrivial)())
3188     return true;
3189
3190   DeclarationName Name = C.DeclarationNames.getCXXOperatorName(Op);
3191   DeclarationNameInfo NameInfo(Name, KeyLoc);
3192   LookupResult Res(Self, NameInfo, Sema::LookupOrdinaryName);
3193   if (Self.LookupQualifiedName(Res, RD)) {
3194     bool FoundOperator = false;
3195     Res.suppressDiagnostics();
3196     for (LookupResult::iterator Op = Res.begin(), OpEnd = Res.end();
3197          Op != OpEnd; ++Op) {
3198       if (isa<FunctionTemplateDecl>(*Op))
3199         continue;
3200
3201       CXXMethodDecl *Operator = cast<CXXMethodDecl>(*Op);
3202       if((Operator->*IsDesiredOp)()) {
3203         FoundOperator = true;
3204         const FunctionProtoType *CPT =
3205           Operator->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
3206         CPT = Self.ResolveExceptionSpec(KeyLoc, CPT);
3207         if (!CPT || !CPT->isNothrow(C))
3208           return false;
3209       }
3210     }
3211     return FoundOperator;
3212   }
3213   return false;
3214 }
3215
3216 static bool EvaluateUnaryTypeTrait(Sema &Self, TypeTrait UTT,
3217                                    SourceLocation KeyLoc, QualType T) {
3218   assert(!T->isDependentType() && "Cannot evaluate traits of dependent type");
3219
3220   ASTContext &C = Self.Context;
3221   switch(UTT) {
3222   default: llvm_unreachable("not a UTT");
3223     // Type trait expressions corresponding to the primary type category
3224     // predicates in C++0x [meta.unary.cat].
3225   case UTT_IsVoid:
3226     return T->isVoidType();
3227   case UTT_IsIntegral:
3228     return T->isIntegralType(C);
3229   case UTT_IsFloatingPoint:
3230     return T->isFloatingType();
3231   case UTT_IsArray:
3232     return T->isArrayType();
3233   case UTT_IsPointer:
3234     return T->isPointerType();
3235   case UTT_IsLvalueReference:
3236     return T->isLValueReferenceType();
3237   case UTT_IsRvalueReference:
3238     return T->isRValueReferenceType();
3239   case UTT_IsMemberFunctionPointer:
3240     return T->isMemberFunctionPointerType();
3241   case UTT_IsMemberObjectPointer:
3242     return T->isMemberDataPointerType();
3243   case UTT_IsEnum:
3244     return T->isEnumeralType();
3245   case UTT_IsUnion:
3246     return T->isUnionType();
3247   case UTT_IsClass:
3248     return T->isClassType() || T->isStructureType() || T->isInterfaceType();
3249   case UTT_IsFunction:
3250     return T->isFunctionType();
3251
3252     // Type trait expressions which correspond to the convenient composition
3253     // predicates in C++0x [meta.unary.comp].
3254   case UTT_IsReference:
3255     return T->isReferenceType();
3256   case UTT_IsArithmetic:
3257     return T->isArithmeticType() && !T->isEnumeralType();
3258   case UTT_IsFundamental:
3259     return T->isFundamentalType();
3260   case UTT_IsObject:
3261     return T->isObjectType();
3262   case UTT_IsScalar:
3263     // Note: semantic analysis depends on Objective-C lifetime types to be
3264     // considered scalar types. However, such types do not actually behave
3265     // like scalar types at run time (since they may require retain/release
3266     // operations), so we report them as non-scalar.
3267     if (T->isObjCLifetimeType()) {
3268       switch (T.getObjCLifetime()) {
3269       case Qualifiers::OCL_None:
3270       case Qualifiers::OCL_ExplicitNone:
3271         return true;
3272
3273       case Qualifiers::OCL_Strong:
3274       case Qualifiers::OCL_Weak:
3275       case Qualifiers::OCL_Autoreleasing:
3276         return false;
3277       }
3278     }
3279       
3280     return T->isScalarType();
3281   case UTT_IsCompound:
3282     return T->isCompoundType();
3283   case UTT_IsMemberPointer:
3284     return T->isMemberPointerType();
3285
3286     // Type trait expressions which correspond to the type property predicates
3287     // in C++0x [meta.unary.prop].
3288   case UTT_IsConst:
3289     return T.isConstQualified();
3290   case UTT_IsVolatile:
3291     return T.isVolatileQualified();
3292   case UTT_IsTrivial:
3293     return T.isTrivialType(Self.Context);
3294   case UTT_IsTriviallyCopyable:
3295     return T.isTriviallyCopyableType(Self.Context);
3296   case UTT_IsStandardLayout:
3297     return T->isStandardLayoutType();
3298   case UTT_IsPOD:
3299     return T.isPODType(Self.Context);
3300   case UTT_IsLiteral:
3301     return T->isLiteralType(Self.Context);
3302   case UTT_IsEmpty:
3303     if (const CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3304       return !RD->isUnion() && RD->isEmpty();
3305     return false;
3306   case UTT_IsPolymorphic:
3307     if (const CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3308       return RD->isPolymorphic();
3309     return false;
3310   case UTT_IsAbstract:
3311     if (const CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3312       return RD->isAbstract();
3313     return false;
3314   case UTT_IsInterfaceClass:
3315     if (const CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3316       return RD->isInterface();
3317     return false;
3318   case UTT_IsFinal:
3319     if (const CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3320       return RD->hasAttr<FinalAttr>();
3321     return false;
3322   case UTT_IsSealed:
3323     if (const CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3324       if (FinalAttr *FA = RD->getAttr<FinalAttr>())
3325         return FA->isSpelledAsSealed();
3326     return false;
3327   case UTT_IsSigned:
3328     return T->isSignedIntegerType();
3329   case UTT_IsUnsigned:
3330     return T->isUnsignedIntegerType();
3331
3332     // Type trait expressions which query classes regarding their construction,
3333     // destruction, and copying. Rather than being based directly on the
3334     // related type predicates in the standard, they are specified by both
3335     // GCC[1] and the Embarcadero C++ compiler[2], and Clang implements those
3336     // specifications.
3337     //
3338     //   1: http://gcc.gnu/.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html
3339     //   2: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE/en/Type_Trait_Functions_(C%2B%2B0x)_Index
3340     //
3341     // Note that these builtins do not behave as documented in g++: if a class
3342     // has both a trivial and a non-trivial special member of a particular kind,
3343     // they return false! For now, we emulate this behavior.
3344     // FIXME: This appears to be a g++ bug: more complex cases reveal that it
3345     // does not correctly compute triviality in the presence of multiple special
3346     // members of the same kind. Revisit this once the g++ bug is fixed.
3347   case UTT_HasTrivialDefaultConstructor:
3348     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html:
3349     //   If __is_pod (type) is true then the trait is true, else if type is
3350     //   a cv class or union type (or array thereof) with a trivial default
3351     //   constructor ([class.ctor]) then the trait is true, else it is false.
3352     if (T.isPODType(Self.Context))
3353       return true;
3354     if (CXXRecordDecl *RD = C.getBaseElementType(T)->getAsCXXRecordDecl())
3355       return RD->hasTrivialDefaultConstructor() &&
3356              !RD->hasNonTrivialDefaultConstructor();
3357     return false;
3358   case UTT_HasTrivialMoveConstructor:
3359     //  This trait is implemented by MSVC 2012 and needed to parse the
3360     //  standard library headers. Specifically this is used as the logic
3361     //  behind std::is_trivially_move_constructible (20.9.4.3).
3362     if (T.isPODType(Self.Context))
3363       return true;
3364     if (CXXRecordDecl *RD = C.getBaseElementType(T)->getAsCXXRecordDecl())
3365       return RD->hasTrivialMoveConstructor() && !RD->hasNonTrivialMoveConstructor();
3366     return false;
3367   case UTT_HasTrivialCopy:
3368     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html:
3369     //   If __is_pod (type) is true or type is a reference type then
3370     //   the trait is true, else if type is a cv class or union type
3371     //   with a trivial copy constructor ([class.copy]) then the trait
3372     //   is true, else it is false.
3373     if (T.isPODType(Self.Context) || T->isReferenceType())
3374       return true;
3375     if (CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3376       return RD->hasTrivialCopyConstructor() &&
3377              !RD->hasNonTrivialCopyConstructor();
3378     return false;
3379   case UTT_HasTrivialMoveAssign:
3380     //  This trait is implemented by MSVC 2012 and needed to parse the
3381     //  standard library headers. Specifically it is used as the logic
3382     //  behind std::is_trivially_move_assignable (20.9.4.3)
3383     if (T.isPODType(Self.Context))
3384       return true;
3385     if (CXXRecordDecl *RD = C.getBaseElementType(T)->getAsCXXRecordDecl())
3386       return RD->hasTrivialMoveAssignment() && !RD->hasNonTrivialMoveAssignment();
3387     return false;
3388   case UTT_HasTrivialAssign:
3389     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html:
3390     //   If type is const qualified or is a reference type then the
3391     //   trait is false. Otherwise if __is_pod (type) is true then the
3392     //   trait is true, else if type is a cv class or union type with
3393     //   a trivial copy assignment ([class.copy]) then the trait is
3394     //   true, else it is false.
3395     // Note: the const and reference restrictions are interesting,
3396     // given that const and reference members don't prevent a class
3397     // from having a trivial copy assignment operator (but do cause
3398     // errors if the copy assignment operator is actually used, q.v.
3399     // [class.copy]p12).
3400
3401     if (T.isConstQualified())
3402       return false;
3403     if (T.isPODType(Self.Context))
3404       return true;
3405     if (CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3406       return RD->hasTrivialCopyAssignment() &&
3407              !RD->hasNonTrivialCopyAssignment();
3408     return false;
3409   case UTT_IsDestructible:
3410   case UTT_IsNothrowDestructible:
3411     // FIXME: Implement UTT_IsDestructible and UTT_IsNothrowDestructible.
3412     // For now, let's fall through.
3413   case UTT_HasTrivialDestructor:
3414     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html
3415     //   If __is_pod (type) is true or type is a reference type
3416     //   then the trait is true, else if type is a cv class or union
3417     //   type (or array thereof) with a trivial destructor
3418     //   ([class.dtor]) then the trait is true, else it is
3419     //   false.
3420     if (T.isPODType(Self.Context) || T->isReferenceType())
3421       return true;
3422       
3423     // Objective-C++ ARC: autorelease types don't require destruction.
3424     if (T->isObjCLifetimeType() && 
3425         T.getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_Autoreleasing)
3426       return true;
3427       
3428     if (CXXRecordDecl *RD = C.getBaseElementType(T)->getAsCXXRecordDecl())
3429       return RD->hasTrivialDestructor();
3430     return false;
3431   // TODO: Propagate nothrowness for implicitly declared special members.
3432   case UTT_HasNothrowAssign:
3433     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html:
3434     //   If type is const qualified or is a reference type then the
3435     //   trait is false. Otherwise if __has_trivial_assign (type)
3436     //   is true then the trait is true, else if type is a cv class
3437     //   or union type with copy assignment operators that are known
3438     //   not to throw an exception then the trait is true, else it is
3439     //   false.
3440     if (C.getBaseElementType(T).isConstQualified())
3441       return false;
3442     if (T->isReferenceType())
3443       return false;
3444     if (T.isPODType(Self.Context) || T->isObjCLifetimeType())
3445       return true;
3446
3447     if (const RecordType *RT = T->getAs<RecordType>())
3448       return HasNoThrowOperator(RT, OO_Equal, Self, KeyLoc, C,
3449                                 &CXXRecordDecl::hasTrivialCopyAssignment,
3450                                 &CXXRecordDecl::hasNonTrivialCopyAssignment,
3451                                 &CXXMethodDecl::isCopyAssignmentOperator);
3452     return false;
3453   case UTT_HasNothrowMoveAssign:
3454     //  This trait is implemented by MSVC 2012 and needed to parse the
3455     //  standard library headers. Specifically this is used as the logic
3456     //  behind std::is_nothrow_move_assignable (20.9.4.3).
3457     if (T.isPODType(Self.Context))
3458       return true;
3459
3460     if (const RecordType *RT = C.getBaseElementType(T)->getAs<RecordType>())
3461       return HasNoThrowOperator(RT, OO_Equal, Self, KeyLoc, C,
3462                                 &CXXRecordDecl::hasTrivialMoveAssignment,
3463                                 &CXXRecordDecl::hasNonTrivialMoveAssignment,
3464                                 &CXXMethodDecl::isMoveAssignmentOperator);
3465     return false;
3466   case UTT_HasNothrowCopy:
3467     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html:
3468     //   If __has_trivial_copy (type) is true then the trait is true, else
3469     //   if type is a cv class or union type with copy constructors that are
3470     //   known not to throw an exception then the trait is true, else it is
3471     //   false.
3472     if (T.isPODType(C) || T->isReferenceType() || T->isObjCLifetimeType())
3473       return true;
3474     if (CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl()) {
3475       if (RD->hasTrivialCopyConstructor() &&
3476           !RD->hasNonTrivialCopyConstructor())
3477         return true;
3478
3479       bool FoundConstructor = false;
3480       unsigned FoundTQs;
3481       DeclContext::lookup_const_result R = Self.LookupConstructors(RD);
3482       for (DeclContext::lookup_const_iterator Con = R.begin(),
3483            ConEnd = R.end(); Con != ConEnd; ++Con) {
3484         // A template constructor is never a copy constructor.
3485         // FIXME: However, it may actually be selected at the actual overload
3486         // resolution point.
3487         if (isa<FunctionTemplateDecl>(*Con))
3488           continue;
3489         CXXConstructorDecl *Constructor = cast<CXXConstructorDecl>(*Con);
3490         if (Constructor->isCopyConstructor(FoundTQs)) {
3491           FoundConstructor = true;
3492           const FunctionProtoType *CPT
3493               = Constructor->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
3494           CPT = Self.ResolveExceptionSpec(KeyLoc, CPT);
3495           if (!CPT)
3496             return false;
3497           // TODO: check whether evaluating default arguments can throw.
3498           // For now, we'll be conservative and assume that they can throw.
3499           if (!CPT->isNothrow(Self.Context) || CPT->getNumParams() > 1)
3500             return false;
3501         }
3502       }
3503
3504       return FoundConstructor;
3505     }
3506     return false;
3507   case UTT_HasNothrowConstructor:
3508     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html
3509     //   If __has_trivial_constructor (type) is true then the trait is
3510     //   true, else if type is a cv class or union type (or array
3511     //   thereof) with a default constructor that is known not to
3512     //   throw an exception then the trait is true, else it is false.
3513     if (T.isPODType(C) || T->isObjCLifetimeType())
3514       return true;
3515     if (CXXRecordDecl *RD = C.getBaseElementType(T)->getAsCXXRecordDecl()) {
3516       if (RD->hasTrivialDefaultConstructor() &&
3517           !RD->hasNonTrivialDefaultConstructor())
3518         return true;
3519
3520       bool FoundConstructor = false;
3521       DeclContext::lookup_const_result R = Self.LookupConstructors(RD);
3522       for (DeclContext::lookup_const_iterator Con = R.begin(),
3523            ConEnd = R.end(); Con != ConEnd; ++Con) {
3524         // FIXME: In C++0x, a constructor template can be a default constructor.
3525         if (isa<FunctionTemplateDecl>(*Con))
3526           continue;
3527         CXXConstructorDecl *Constructor = cast<CXXConstructorDecl>(*Con);
3528         if (Constructor->isDefaultConstructor()) {
3529           FoundConstructor = true;
3530           const FunctionProtoType *CPT
3531               = Constructor->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
3532           CPT = Self.ResolveExceptionSpec(KeyLoc, CPT);
3533           if (!CPT)
3534             return false;
3535           // FIXME: check whether evaluating default arguments can throw.
3536           // For now, we'll be conservative and assume that they can throw.
3537           if (!CPT->isNothrow(Self.Context) || CPT->getNumParams() > 0)
3538             return false;
3539         }
3540       }
3541       return FoundConstructor;
3542     }
3543     return false;
3544   case UTT_HasVirtualDestructor:
3545     // http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Type-Traits.html:
3546     //   If type is a class type with a virtual destructor ([class.dtor])
3547     //   then the trait is true, else it is false.
3548     if (CXXRecordDecl *RD = T->getAsCXXRecordDecl())
3549       if (CXXDestructorDecl *Destructor = Self.LookupDestructor(RD))
3550         return Destructor->isVirtual();
3551     return false;
3552
3553     // These type trait expressions are modeled on the specifications for the
3554     // Embarcadero C++0x type trait functions:
3555     //   http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE/en/Type_Trait_Functions_(C%2B%2B0x)_Index
3556   case UTT_IsCompleteType:
3557     // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE/en/Is_complete_type_(typename_T_):
3558     //   Returns True if and only if T is a complete type at the point of the
3559     //   function call.
3560     return !T->isIncompleteType();
3561   }
3562 }
3563
3564 /// \brief Determine whether T has a non-trivial Objective-C lifetime in
3565 /// ARC mode.
3566 static bool hasNontrivialObjCLifetime(QualType T) {
3567   switch (T.getObjCLifetime()) {
3568   case Qualifiers::OCL_ExplicitNone:
3569     return false;
3570
3571   case Qualifiers::OCL_Strong:
3572   case Qualifiers::OCL_Weak:
3573   case Qualifiers::OCL_Autoreleasing:
3574     return true;
3575
3576   case Qualifiers::OCL_None:
3577     return T->isObjCLifetimeType();
3578   }
3579
3580   llvm_unreachable("Unknown ObjC lifetime qualifier");
3581 }
3582
3583 static bool EvaluateBinaryTypeTrait(Sema &Self, TypeTrait BTT, QualType LhsT,
3584                                     QualType RhsT, SourceLocation KeyLoc);
3585
3586 static bool evaluateTypeTrait(Sema &S, TypeTrait Kind, SourceLocation KWLoc,
3587                               ArrayRef<TypeSourceInfo *> Args,
3588                               SourceLocation RParenLoc) {
3589   if (Kind <= UTT_Last)
3590     return EvaluateUnaryTypeTrait(S, Kind, KWLoc, Args[0]->getType());
3591
3592   if (Kind <= BTT_Last)
3593     return EvaluateBinaryTypeTrait(S, Kind, Args[0]->getType(),
3594                                    Args[1]->getType(), RParenLoc);
3595
3596   switch (Kind) {
3597   case clang::TT_IsConstructible:
3598   case clang::TT_IsNothrowConstructible:
3599   case clang::TT_IsTriviallyConstructible: {
3600     // C++11 [meta.unary.prop]:
3601     //   is_trivially_constructible is defined as:
3602     //
3603     //     is_constructible<T, Args...>::value is true and the variable
3604     //     definition for is_constructible, as defined below, is known to call
3605     //     no operation that is not trivial.
3606     //
3607     //   The predicate condition for a template specialization 
3608     //   is_constructible<T, Args...> shall be satisfied if and only if the 
3609     //   following variable definition would be well-formed for some invented 
3610     //   variable t:
3611     //
3612     //     T t(create<Args>()...);
3613     assert(!Args.empty());
3614
3615     // Precondition: T and all types in the parameter pack Args shall be
3616     // complete types, (possibly cv-qualified) void, or arrays of
3617     // unknown bound.
3618     for (unsigned I = 0, N = Args.size(); I != N; ++I) {
3619       QualType ArgTy = Args[I]->getType();
3620       if (ArgTy->isVoidType() || ArgTy->isIncompleteArrayType())
3621         continue;
3622
3623       if (S.RequireCompleteType(KWLoc, ArgTy, 
3624           diag::err_incomplete_type_used_in_type_trait_expr))
3625         return false;
3626     }
3627
3628     // Make sure the first argument is a complete type.
3629     if (Args[0]->getType()->isIncompleteType())
3630       return false;
3631
3632     // Make sure the first argument is not an abstract type.
3633     CXXRecordDecl *RD = Args[0]->getType()->getAsCXXRecordDecl();
3634     if (RD && RD->isAbstract())
3635       return false;
3636
3637     SmallVector<OpaqueValueExpr, 2> OpaqueArgExprs;
3638     SmallVector<Expr *, 2> ArgExprs;
3639     ArgExprs.reserve(Args.size() - 1);
3640     for (unsigned I = 1, N = Args.size(); I != N; ++I) {
3641       QualType T = Args[I]->getType();
3642       if (T->isObjectType() || T->isFunctionType())
3643         T = S.Context.getRValueReferenceType(T);
3644       OpaqueArgExprs.push_back(
3645         OpaqueValueExpr(Args[I]->getTypeLoc().getLocStart(),
3646                         T.getNonLValueExprType(S.Context),
3647                         Expr::getValueKindForType(T)));
3648     }
3649     for (Expr &E : OpaqueArgExprs)
3650       ArgExprs.push_back(&E);
3651
3652     // Perform the initialization in an unevaluated context within a SFINAE 
3653     // trap at translation unit scope.
3654     EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(S, Sema::Unevaluated);
3655     Sema::SFINAETrap SFINAE(S, /*AccessCheckingSFINAE=*/true);
3656     Sema::ContextRAII TUContext(S, S.Context.getTranslationUnitDecl());
3657     InitializedEntity To(InitializedEntity::InitializeTemporary(Args[0]));
3658     InitializationKind InitKind(InitializationKind::CreateDirect(KWLoc, KWLoc,
3659                                                                  RParenLoc));
3660     InitializationSequence Init(S, To, InitKind, ArgExprs);
3661     if (Init.Failed())
3662       return false;
3663
3664     ExprResult Result = Init.Perform(S, To, InitKind, ArgExprs);
3665     if (Result.isInvalid() || SFINAE.hasErrorOccurred())
3666       return false;
3667
3668     if (Kind == clang::TT_IsConstructible)
3669       return true;
3670
3671     if (Kind == clang::TT_IsNothrowConstructible)
3672       return S.canThrow(Result.get()) == CT_Cannot;
3673
3674     if (Kind == clang::TT_IsTriviallyConstructible) {
3675       // Under Objective-C ARC, if the destination has non-trivial Objective-C
3676       // lifetime, this is a non-trivial construction.
3677       if (S.getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
3678           hasNontrivialObjCLifetime(Args[0]->getType().getNonReferenceType()))
3679         return false;
3680
3681       // The initialization succeeded; now make sure there are no non-trivial
3682       // calls.
3683       return !Result.get()->hasNonTrivialCall(S.Context);
3684     }
3685
3686     llvm_unreachable("unhandled type trait");
3687     return false;
3688   }
3689     default: llvm_unreachable("not a TT");
3690   }
3691   
3692   return false;
3693 }
3694
3695 ExprResult Sema::BuildTypeTrait(TypeTrait Kind, SourceLocation KWLoc, 
3696                                 ArrayRef<TypeSourceInfo *> Args, 
3697                                 SourceLocation RParenLoc) {
3698   QualType ResultType = Context.getLogicalOperationType();
3699
3700   if (Kind <= UTT_Last && !CheckUnaryTypeTraitTypeCompleteness(
3701                                *this, Kind, KWLoc, Args[0]->getType()))
3702     return ExprError();
3703
3704   bool Dependent = false;
3705   for (unsigned I = 0, N = Args.size(); I != N; ++I) {
3706     if (Args[I]->getType()->isDependentType()) {
3707       Dependent = true;
3708       break;
3709     }
3710   }
3711
3712   bool Result = false;
3713   if (!Dependent)
3714     Result = evaluateTypeTrait(*this, Kind, KWLoc, Args, RParenLoc);
3715
3716   return TypeTraitExpr::Create(Context, ResultType, KWLoc, Kind, Args,
3717                                RParenLoc, Result);
3718 }
3719
3720 ExprResult Sema::ActOnTypeTrait(TypeTrait Kind, SourceLocation KWLoc,
3721                                 ArrayRef<ParsedType> Args,
3722                                 SourceLocation RParenLoc) {
3723   SmallVector<TypeSourceInfo *, 4> ConvertedArgs;
3724   ConvertedArgs.reserve(Args.size());
3725   
3726   for (unsigned I = 0, N = Args.size(); I != N; ++I) {
3727     TypeSourceInfo *TInfo;
3728     QualType T = GetTypeFromParser(Args[I], &TInfo);
3729     if (!TInfo)
3730       TInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(T, KWLoc);
3731     
3732     ConvertedArgs.push_back(TInfo);    
3733   }
3734
3735   return BuildTypeTrait(Kind, KWLoc, ConvertedArgs, RParenLoc);
3736 }
3737
3738 static bool EvaluateBinaryTypeTrait(Sema &Self, TypeTrait BTT, QualType LhsT,
3739                                     QualType RhsT, SourceLocation KeyLoc) {
3740   assert(!LhsT->isDependentType() && !RhsT->isDependentType() &&
3741          "Cannot evaluate traits of dependent types");
3742
3743   switch(BTT) {
3744   case BTT_IsBaseOf: {
3745     // C++0x [meta.rel]p2
3746     // Base is a base class of Derived without regard to cv-qualifiers or
3747     // Base and Derived are not unions and name the same class type without
3748     // regard to cv-qualifiers.
3749
3750     const RecordType *lhsRecord = LhsT->getAs<RecordType>();
3751     if (!lhsRecord) return false;
3752
3753     const RecordType *rhsRecord = RhsT->getAs<RecordType>();
3754     if (!rhsRecord) return false;
3755
3756     assert(Self.Context.hasSameUnqualifiedType(LhsT, RhsT)
3757              == (lhsRecord == rhsRecord));
3758
3759     if (lhsRecord == rhsRecord)
3760       return !lhsRecord->getDecl()->isUnion();
3761
3762     // C++0x [meta.rel]p2:
3763     //   If Base and Derived are class types and are different types
3764     //   (ignoring possible cv-qualifiers) then Derived shall be a
3765     //   complete type.
3766     if (Self.RequireCompleteType(KeyLoc, RhsT, 
3767                           diag::err_incomplete_type_used_in_type_trait_expr))
3768       return false;
3769
3770     return cast<CXXRecordDecl>(rhsRecord->getDecl())
3771       ->isDerivedFrom(cast<CXXRecordDecl>(lhsRecord->getDecl()));
3772   }
3773   case BTT_IsSame:
3774     return Self.Context.hasSameType(LhsT, RhsT);
3775   case BTT_TypeCompatible:
3776     return Self.Context.typesAreCompatible(LhsT.getUnqualifiedType(),
3777                                            RhsT.getUnqualifiedType());
3778   case BTT_IsConvertible:
3779   case BTT_IsConvertibleTo: {
3780     // C++0x [meta.rel]p4:
3781     //   Given the following function prototype:
3782     //
3783     //     template <class T> 
3784     //       typename add_rvalue_reference<T>::type create();
3785     //
3786     //   the predicate condition for a template specialization 
3787     //   is_convertible<From, To> shall be satisfied if and only if 
3788     //   the return expression in the following code would be 
3789     //   well-formed, including any implicit conversions to the return
3790     //   type of the function:
3791     //
3792     //     To test() { 
3793     //       return create<From>();
3794     //     }
3795     //
3796     //   Access checking is performed as if in a context unrelated to To and 
3797     //   From. Only the validity of the immediate context of the expression 
3798     //   of the return-statement (including conversions to the return type)
3799     //   is considered.
3800     //
3801     // We model the initialization as a copy-initialization of a temporary
3802     // of the appropriate type, which for this expression is identical to the
3803     // return statement (since NRVO doesn't apply).
3804
3805     // Functions aren't allowed to return function or array types.
3806     if (RhsT->isFunctionType() || RhsT->isArrayType())
3807       return false;
3808
3809     // A return statement in a void function must have void type.
3810     if (RhsT->isVoidType())
3811       return LhsT->isVoidType();
3812
3813     // A function definition requires a complete, non-abstract return type.
3814     if (Self.RequireCompleteType(KeyLoc, RhsT, 0) ||
3815         Self.RequireNonAbstractType(KeyLoc, RhsT, 0))
3816       return false;
3817
3818     // Compute the result of add_rvalue_reference.
3819     if (LhsT->isObjectType() || LhsT->isFunctionType())
3820       LhsT = Self.Context.getRValueReferenceType(LhsT);
3821
3822     // Build a fake source and destination for initialization.
3823     InitializedEntity To(InitializedEntity::InitializeTemporary(RhsT));
3824     OpaqueValueExpr From(KeyLoc, LhsT.getNonLValueExprType(Self.Context),
3825                          Expr::getValueKindForType(LhsT));
3826     Expr *FromPtr = &From;
3827     InitializationKind Kind(InitializationKind::CreateCopy(KeyLoc, 
3828                                                            SourceLocation()));
3829     
3830     // Perform the initialization in an unevaluated context within a SFINAE 
3831     // trap at translation unit scope.
3832     EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(Self, Sema::Unevaluated);
3833     Sema::SFINAETrap SFINAE(Self, /*AccessCheckingSFINAE=*/true);
3834     Sema::ContextRAII TUContext(Self, Self.Context.getTranslationUnitDecl());
3835     InitializationSequence Init(Self, To, Kind, FromPtr);
3836     if (Init.Failed())
3837       return false;
3838
3839     ExprResult Result = Init.Perform(Self, To, Kind, FromPtr);
3840     return !Result.isInvalid() && !SFINAE.hasErrorOccurred();
3841   }
3842
3843   case BTT_IsNothrowAssignable:
3844   case BTT_IsTriviallyAssignable: {
3845     // C++11 [meta.unary.prop]p3:
3846     //   is_trivially_assignable is defined as:
3847     //     is_assignable<T, U>::value is true and the assignment, as defined by
3848     //     is_assignable, is known to call no operation that is not trivial
3849     //
3850     //   is_assignable is defined as:
3851     //     The expression declval<T>() = declval<U>() is well-formed when 
3852     //     treated as an unevaluated operand (Clause 5).
3853     //
3854     //   For both, T and U shall be complete types, (possibly cv-qualified) 
3855     //   void, or arrays of unknown bound.
3856     if (!LhsT->isVoidType() && !LhsT->isIncompleteArrayType() &&
3857         Self.RequireCompleteType(KeyLoc, LhsT, 
3858           diag::err_incomplete_type_used_in_type_trait_expr))
3859       return false;
3860     if (!RhsT->isVoidType() && !RhsT->isIncompleteArrayType() &&
3861         Self.RequireCompleteType(KeyLoc, RhsT, 
3862           diag::err_incomplete_type_used_in_type_trait_expr))
3863       return false;
3864
3865     // cv void is never assignable.
3866     if (LhsT->isVoidType() || RhsT->isVoidType())
3867       return false;
3868
3869     // Build expressions that emulate the effect of declval<T>() and 
3870     // declval<U>().
3871     if (LhsT->isObjectType() || LhsT->isFunctionType())
3872       LhsT = Self.Context.getRValueReferenceType(LhsT);
3873     if (RhsT->isObjectType() || RhsT->isFunctionType())
3874       RhsT = Self.Context.getRValueReferenceType(RhsT);
3875     OpaqueValueExpr Lhs(KeyLoc, LhsT.getNonLValueExprType(Self.Context),
3876                         Expr::getValueKindForType(LhsT));
3877     OpaqueValueExpr Rhs(KeyLoc, RhsT.getNonLValueExprType(Self.Context),
3878                         Expr::getValueKindForType(RhsT));
3879     
3880     // Attempt the assignment in an unevaluated context within a SFINAE 
3881     // trap at translation unit scope.
3882     EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(Self, Sema::Unevaluated);
3883     Sema::SFINAETrap SFINAE(Self, /*AccessCheckingSFINAE=*/true);
3884     Sema::ContextRAII TUContext(Self, Self.Context.getTranslationUnitDecl());
3885     ExprResult Result = Self.BuildBinOp(/*S=*/nullptr, KeyLoc, BO_Assign, &Lhs,
3886                                         &Rhs);
3887     if (Result.isInvalid() || SFINAE.hasErrorOccurred())
3888       return false;
3889
3890     if (BTT == BTT_IsNothrowAssignable)
3891       return Self.canThrow(Result.get()) == CT_Cannot;
3892
3893     if (BTT == BTT_IsTriviallyAssignable) {
3894       // Under Objective-C ARC, if the destination has non-trivial Objective-C
3895       // lifetime, this is a non-trivial assignment.
3896       if (Self.getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
3897           hasNontrivialObjCLifetime(LhsT.getNonReferenceType()))
3898         return false;
3899
3900       return !Result.get()->hasNonTrivialCall(Self.Context);
3901     }
3902
3903     llvm_unreachable("unhandled type trait");
3904     return false;
3905   }
3906     default: llvm_unreachable("not a BTT");
3907   }
3908   llvm_unreachable("Unknown type trait or not implemented");
3909 }
3910
3911 ExprResult Sema::ActOnArrayTypeTrait(ArrayTypeTrait ATT,
3912                                      SourceLocation KWLoc,
3913                                      ParsedType Ty,
3914                                      Expr* DimExpr,
3915                                      SourceLocation RParen) {
3916   TypeSourceInfo *TSInfo;
3917   QualType T = GetTypeFromParser(Ty, &TSInfo);
3918   if (!TSInfo)
3919     TSInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(T);
3920
3921   return BuildArrayTypeTrait(ATT, KWLoc, TSInfo, DimExpr, RParen);
3922 }
3923
3924 static uint64_t EvaluateArrayTypeTrait(Sema &Self, ArrayTypeTrait ATT,
3925                                            QualType T, Expr *DimExpr,
3926                                            SourceLocation KeyLoc) {
3927   assert(!T->isDependentType() && "Cannot evaluate traits of dependent type");
3928
3929   switch(ATT) {
3930   case ATT_ArrayRank:
3931     if (T->isArrayType()) {
3932       unsigned Dim = 0;
3933       while (const ArrayType *AT = Self.Context.getAsArrayType(T)) {
3934         ++Dim;
3935         T = AT->getElementType();
3936       }
3937       return Dim;
3938     }
3939     return 0;
3940
3941   case ATT_ArrayExtent: {
3942     llvm::APSInt Value;
3943     uint64_t Dim;
3944     if (Self.VerifyIntegerConstantExpression(DimExpr, &Value,
3945           diag::err_dimension_expr_not_constant_integer,
3946           false).isInvalid())
3947       return 0;
3948     if (Value.isSigned() && Value.isNegative()) {
3949       Self.Diag(KeyLoc, diag::err_dimension_expr_not_constant_integer)
3950         << DimExpr->getSourceRange();
3951       return 0;
3952     }
3953     Dim = Value.getLimitedValue();
3954
3955     if (T->isArrayType()) {
3956       unsigned D = 0;
3957       bool Matched = false;
3958       while (const ArrayType *AT = Self.Context.getAsArrayType(T)) {
3959         if (Dim == D) {
3960           Matched = true;
3961           break;
3962         }
3963         ++D;
3964         T = AT->getElementType();
3965       }
3966
3967       if (Matched && T->isArrayType()) {
3968         if (const ConstantArrayType *CAT = Self.Context.getAsConstantArrayType(T))
3969           return CAT->getSize().getLimitedValue();
3970       }
3971     }
3972     return 0;
3973   }
3974   }
3975   llvm_unreachable("Unknown type trait or not implemented");
3976 }
3977
3978 ExprResult Sema::BuildArrayTypeTrait(ArrayTypeTrait ATT,
3979                                      SourceLocation KWLoc,
3980                                      TypeSourceInfo *TSInfo,
3981                                      Expr* DimExpr,
3982                                      SourceLocation RParen) {
3983   QualType T = TSInfo->getType();
3984
3985   // FIXME: This should likely be tracked as an APInt to remove any host
3986   // assumptions about the width of size_t on the target.
3987   uint64_t Value = 0;
3988   if (!T->isDependentType())
3989     Value = EvaluateArrayTypeTrait(*this, ATT, T, DimExpr, KWLoc);
3990
3991   // While the specification for these traits from the Embarcadero C++
3992   // compiler's documentation says the return type is 'unsigned int', Clang
3993   // returns 'size_t'. On Windows, the primary platform for the Embarcadero
3994   // compiler, there is no difference. On several other platforms this is an
3995   // important distinction.
3996   return new (Context) ArrayTypeTraitExpr(KWLoc, ATT, TSInfo, Value, DimExpr,
3997                                           RParen, Context.getSizeType());
3998 }
3999
4000 ExprResult Sema::ActOnExpressionTrait(ExpressionTrait ET,
4001                                       SourceLocation KWLoc,
4002                                       Expr *Queried,
4003                                       SourceLocation RParen) {
4004   // If error parsing the expression, ignore.
4005   if (!Queried)
4006     return ExprError();
4007
4008   ExprResult Result = BuildExpressionTrait(ET, KWLoc, Queried, RParen);
4009
4010   return Result;
4011 }
4012
4013 static bool EvaluateExpressionTrait(ExpressionTrait ET, Expr *E) {
4014   switch (ET) {
4015   case ET_IsLValueExpr: return E->isLValue();
4016   case ET_IsRValueExpr: return E->isRValue();
4017   }
4018   llvm_unreachable("Expression trait not covered by switch");
4019 }
4020
4021 ExprResult Sema::BuildExpressionTrait(ExpressionTrait ET,
4022                                       SourceLocation KWLoc,
4023                                       Expr *Queried,
4024                                       SourceLocation RParen) {
4025   if (Queried->isTypeDependent()) {
4026     // Delay type-checking for type-dependent expressions.
4027   } else if (Queried->getType()->isPlaceholderType()) {
4028     ExprResult PE = CheckPlaceholderExpr(Queried);
4029     if (PE.isInvalid()) return ExprError();
4030     return BuildExpressionTrait(ET, KWLoc, PE.get(), RParen);
4031   }
4032
4033   bool Value = EvaluateExpressionTrait(ET, Queried);
4034
4035   return new (Context)
4036       ExpressionTraitExpr(KWLoc, ET, Queried, Value, RParen, Context.BoolTy);
4037 }
4038
4039 QualType Sema::CheckPointerToMemberOperands(ExprResult &LHS, ExprResult &RHS,
4040                                             ExprValueKind &VK,
4041                                             SourceLocation Loc,
4042                                             bool isIndirect) {
4043   assert(!LHS.get()->getType()->isPlaceholderType() &&
4044          !RHS.get()->getType()->isPlaceholderType() &&
4045          "placeholders should have been weeded out by now");
4046
4047   // The LHS undergoes lvalue conversions if this is ->*.
4048   if (isIndirect) {
4049     LHS = DefaultLvalueConversion(LHS.get());
4050     if (LHS.isInvalid()) return QualType();
4051   }
4052
4053   // The RHS always undergoes lvalue conversions.
4054   RHS = DefaultLvalueConversion(RHS.get());
4055   if (RHS.isInvalid()) return QualType();
4056
4057   const char *OpSpelling = isIndirect ? "->*" : ".*";
4058   // C++ 5.5p2
4059   //   The binary operator .* [p3: ->*] binds its second operand, which shall
4060   //   be of type "pointer to member of T" (where T is a completely-defined
4061   //   class type) [...]
4062   QualType RHSType = RHS.get()->getType();
4063   const MemberPointerType *MemPtr = RHSType->getAs<MemberPointerType>();
4064   if (!MemPtr) {
4065     Diag(Loc, diag::err_bad_memptr_rhs)
4066       << OpSpelling << RHSType << RHS.get()->getSourceRange();
4067     return QualType();
4068   }
4069
4070   QualType Class(MemPtr->getClass(), 0);
4071
4072   // Note: C++ [expr.mptr.oper]p2-3 says that the class type into which the
4073   // member pointer points must be completely-defined. However, there is no
4074   // reason for this semantic distinction, and the rule is not enforced by
4075   // other compilers. Therefore, we do not check this property, as it is
4076   // likely to be considered a defect.
4077
4078   // C++ 5.5p2
4079   //   [...] to its first operand, which shall be of class T or of a class of
4080   //   which T is an unambiguous and accessible base class. [p3: a pointer to
4081   //   such a class]
4082   QualType LHSType = LHS.get()->getType();
4083   if (isIndirect) {
4084     if (const PointerType *Ptr = LHSType->getAs<PointerType>())
4085       LHSType = Ptr->getPointeeType();
4086     else {
4087       Diag(Loc, diag::err_bad_memptr_lhs)
4088         << OpSpelling << 1 << LHSType
4089         << FixItHint::CreateReplacement(SourceRange(Loc), ".*");
4090       return QualType();
4091     }
4092   }
4093
4094   if (!Context.hasSameUnqualifiedType(Class, LHSType)) {
4095     // If we want to check the hierarchy, we need a complete type.
4096     if (RequireCompleteType(Loc, LHSType, diag::err_bad_memptr_lhs,
4097                             OpSpelling, (int)isIndirect)) {
4098       return QualType();
4099     }
4100
4101     if (!IsDerivedFrom(LHSType, Class)) {
4102       Diag(Loc, diag::err_bad_memptr_lhs) << OpSpelling
4103         << (int)isIndirect << LHS.get()->getType();
4104       return QualType();
4105     }
4106
4107     CXXCastPath BasePath;
4108     if (CheckDerivedToBaseConversion(LHSType, Class, Loc,
4109                                      SourceRange(LHS.get()->getLocStart(),
4110                                                  RHS.get()->getLocEnd()),
4111                                      &BasePath))
4112       return QualType();
4113
4114     // Cast LHS to type of use.
4115     QualType UseType = isIndirect ? Context.getPointerType(Class) : Class;
4116     ExprValueKind VK = isIndirect ? VK_RValue : LHS.get()->getValueKind();
4117     LHS = ImpCastExprToType(LHS.get(), UseType, CK_DerivedToBase, VK,
4118                             &BasePath);
4119   }
4120
4121   if (isa<CXXScalarValueInitExpr>(RHS.get()->IgnoreParens())) {
4122     // Diagnose use of pointer-to-member type which when used as
4123     // the functional cast in a pointer-to-member expression.
4124     Diag(Loc, diag::err_pointer_to_member_type) << isIndirect;
4125      return QualType();
4126   }
4127
4128   // C++ 5.5p2
4129   //   The result is an object or a function of the type specified by the
4130   //   second operand.
4131   // The cv qualifiers are the union of those in the pointer and the left side,
4132   // in accordance with 5.5p5 and 5.2.5.
4133   QualType Result = MemPtr->getPointeeType();
4134   Result = Context.getCVRQualifiedType(Result, LHSType.getCVRQualifiers());
4135
4136   // C++0x [expr.mptr.oper]p6:
4137   //   In a .* expression whose object expression is an rvalue, the program is
4138   //   ill-formed if the second operand is a pointer to member function with
4139   //   ref-qualifier &. In a ->* expression or in a .* expression whose object
4140   //   expression is an lvalue, the program is ill-formed if the second operand
4141   //   is a pointer to member function with ref-qualifier &&.
4142   if (const FunctionProtoType *Proto = Result->getAs<FunctionProtoType>()) {
4143     switch (Proto->getRefQualifier()) {
4144     case RQ_None:
4145       // Do nothing
4146       break;
4147
4148     case RQ_LValue:
4149       if (!isIndirect && !LHS.get()->Classify(Context).isLValue())
4150         Diag(Loc, diag::err_pointer_to_member_oper_value_classify)
4151           << RHSType << 1 << LHS.get()->getSourceRange();
4152       break;
4153
4154     case RQ_RValue:
4155       if (isIndirect || !LHS.get()->Classify(Context).isRValue())
4156         Diag(Loc, diag::err_pointer_to_member_oper_value_classify)
4157           << RHSType << 0 << LHS.get()->getSourceRange();
4158       break;
4159     }
4160   }
4161
4162   // C++ [expr.mptr.oper]p6:
4163   //   The result of a .* expression whose second operand is a pointer
4164   //   to a data member is of the same value category as its
4165   //   first operand. The result of a .* expression whose second
4166   //   operand is a pointer to a member function is a prvalue. The
4167   //   result of an ->* expression is an lvalue if its second operand
4168   //   is a pointer to data member and a prvalue otherwise.
4169   if (Result->isFunctionType()) {
4170     VK = VK_RValue;
4171     return Context.BoundMemberTy;
4172   } else if (isIndirect) {
4173     VK = VK_LValue;
4174   } else {
4175     VK = LHS.get()->getValueKind();
4176   }
4177
4178   return Result;
4179 }
4180
4181 /// \brief Try to convert a type to another according to C++0x 5.16p3.
4182 ///
4183 /// This is part of the parameter validation for the ? operator. If either
4184 /// value operand is a class type, the two operands are attempted to be
4185 /// converted to each other. This function does the conversion in one direction.
4186 /// It returns true if the program is ill-formed and has already been diagnosed
4187 /// as such.
4188 static bool TryClassUnification(Sema &Self, Expr *From, Expr *To,
4189                                 SourceLocation QuestionLoc,
4190                                 bool &HaveConversion,
4191                                 QualType &ToType) {
4192   HaveConversion = false;
4193   ToType = To->getType();
4194
4195   InitializationKind Kind = InitializationKind::CreateCopy(To->getLocStart(),
4196                                                            SourceLocation());
4197   // C++0x 5.16p3
4198   //   The process for determining whether an operand expression E1 of type T1
4199   //   can be converted to match an operand expression E2 of type T2 is defined
4200   //   as follows:
4201   //   -- If E2 is an lvalue:
4202   bool ToIsLvalue = To->isLValue();
4203   if (ToIsLvalue) {
4204     //   E1 can be converted to match E2 if E1 can be implicitly converted to
4205     //   type "lvalue reference to T2", subject to the constraint that in the
4206     //   conversion the reference must bind directly to E1.
4207     QualType T = Self.Context.getLValueReferenceType(ToType);
4208     InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeTemporary(T);
4209
4210     InitializationSequence InitSeq(Self, Entity, Kind, From);
4211     if (InitSeq.isDirectReferenceBinding()) {
4212       ToType = T;
4213       HaveConversion = true;
4214       return false;
4215     }
4216
4217     if (InitSeq.isAmbiguous())
4218       return InitSeq.Diagnose(Self, Entity, Kind, From);
4219   }
4220
4221   //   -- If E2 is an rvalue, or if the conversion above cannot be done:
4222   //      -- if E1 and E2 have class type, and the underlying class types are
4223   //         the same or one is a base class of the other:
4224   QualType FTy = From->getType();
4225   QualType TTy = To->getType();
4226   const RecordType *FRec = FTy->getAs<RecordType>();
4227   const RecordType *TRec = TTy->getAs<RecordType>();
4228   bool FDerivedFromT = FRec && TRec && FRec != TRec &&
4229                        Self.IsDerivedFrom(FTy, TTy);
4230   if (FRec && TRec &&
4231       (FRec == TRec || FDerivedFromT || Self.IsDerivedFrom(TTy, FTy))) {
4232     //         E1 can be converted to match E2 if the class of T2 is the
4233     //         same type as, or a base class of, the class of T1, and
4234     //         [cv2 > cv1].
4235     if (FRec == TRec || FDerivedFromT) {
4236       if (TTy.isAtLeastAsQualifiedAs(FTy)) {
4237         InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeTemporary(TTy);
4238         InitializationSequence InitSeq(Self, Entity, Kind, From);
4239         if (InitSeq) {
4240           HaveConversion = true;
4241           return false;
4242         }
4243
4244         if (InitSeq.isAmbiguous())
4245           return InitSeq.Diagnose(Self, Entity, Kind, From);
4246       }
4247     }
4248
4249     return false;
4250   }
4251
4252   //     -- Otherwise: E1 can be converted to match E2 if E1 can be
4253   //        implicitly converted to the type that expression E2 would have
4254   //        if E2 were converted to an rvalue (or the type it has, if E2 is
4255   //        an rvalue).
4256   //
4257   // This actually refers very narrowly to the lvalue-to-rvalue conversion, not
4258   // to the array-to-pointer or function-to-pointer conversions.
4259   if (!TTy->getAs<TagType>())
4260     TTy = TTy.getUnqualifiedType();
4261
4262   InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeTemporary(TTy);
4263   InitializationSequence InitSeq(Self, Entity, Kind, From);
4264   HaveConversion = !InitSeq.Failed();
4265   ToType = TTy;
4266   if (InitSeq.isAmbiguous())
4267     return InitSeq.Diagnose(Self, Entity, Kind, From);
4268
4269   return false;
4270 }
4271
4272 /// \brief Try to find a common type for two according to C++0x 5.16p5.
4273 ///
4274 /// This is part of the parameter validation for the ? operator. If either
4275 /// value operand is a class type, overload resolution is used to find a
4276 /// conversion to a common type.
4277 static bool FindConditionalOverload(Sema &Self, ExprResult &LHS, ExprResult &RHS,
4278                                     SourceLocation QuestionLoc) {
4279   Expr *Args[2] = { LHS.get(), RHS.get() };
4280   OverloadCandidateSet CandidateSet(QuestionLoc,
4281                                     OverloadCandidateSet::CSK_Operator);
4282   Self.AddBuiltinOperatorCandidates(OO_Conditional, QuestionLoc, Args,
4283                                     CandidateSet);
4284
4285   OverloadCandidateSet::iterator Best;
4286   switch (CandidateSet.BestViableFunction(Self, QuestionLoc, Best)) {
4287     case OR_Success: {
4288       // We found a match. Perform the conversions on the arguments and move on.
4289       ExprResult LHSRes =
4290         Self.PerformImplicitConversion(LHS.get(), Best->BuiltinTypes.ParamTypes[0],
4291                                        Best->Conversions[0], Sema::AA_Converting);
4292       if (LHSRes.isInvalid())
4293         break;
4294       LHS = LHSRes;
4295
4296       ExprResult RHSRes =
4297         Self.PerformImplicitConversion(RHS.get(), Best->BuiltinTypes.ParamTypes[1],
4298                                        Best->Conversions[1], Sema::AA_Converting);
4299       if (RHSRes.isInvalid())
4300         break;
4301       RHS = RHSRes;
4302       if (Best->Function)
4303         Self.MarkFunctionReferenced(QuestionLoc, Best->Function);
4304       return false;
4305     }
4306     
4307     case OR_No_Viable_Function:
4308
4309       // Emit a better diagnostic if one of the expressions is a null pointer
4310       // constant and the other is a pointer type. In this case, the user most
4311       // likely forgot to take the address of the other expression.
4312       if (Self.DiagnoseConditionalForNull(LHS.get(), RHS.get(), QuestionLoc))
4313         return true;
4314
4315       Self.Diag(QuestionLoc, diag::err_typecheck_cond_incompatible_operands)
4316         << LHS.get()->getType() << RHS.get()->getType()
4317         << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4318       return true;
4319
4320     case OR_Ambiguous:
4321       Self.Diag(QuestionLoc, diag::err_conditional_ambiguous_ovl)
4322         << LHS.get()->getType() << RHS.get()->getType()
4323         << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4324       // FIXME: Print the possible common types by printing the return types of
4325       // the viable candidates.
4326       break;
4327
4328     case OR_Deleted:
4329       llvm_unreachable("Conditional operator has only built-in overloads");
4330   }
4331   return true;
4332 }
4333
4334 /// \brief Perform an "extended" implicit conversion as returned by
4335 /// TryClassUnification.
4336 static bool ConvertForConditional(Sema &Self, ExprResult &E, QualType T) {
4337   InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeTemporary(T);
4338   InitializationKind Kind = InitializationKind::CreateCopy(E.get()->getLocStart(),
4339                                                            SourceLocation());
4340   Expr *Arg = E.get();
4341   InitializationSequence InitSeq(Self, Entity, Kind, Arg);
4342   ExprResult Result = InitSeq.Perform(Self, Entity, Kind, Arg);
4343   if (Result.isInvalid())
4344     return true;
4345
4346   E = Result;
4347   return false;
4348 }
4349
4350 /// \brief Check the operands of ?: under C++ semantics.
4351 ///
4352 /// See C++ [expr.cond]. Note that LHS is never null, even for the GNU x ?: y
4353 /// extension. In this case, LHS == Cond. (But they're not aliases.)
4354 QualType Sema::CXXCheckConditionalOperands(ExprResult &Cond, ExprResult &LHS,
4355                                            ExprResult &RHS, ExprValueKind &VK,
4356                                            ExprObjectKind &OK,
4357                                            SourceLocation QuestionLoc) {
4358   // FIXME: Handle C99's complex types, vector types, block pointers and Obj-C++
4359   // interface pointers.
4360
4361   // C++11 [expr.cond]p1
4362   //   The first expression is contextually converted to bool.
4363   if (!Cond.get()->isTypeDependent()) {
4364     ExprResult CondRes = CheckCXXBooleanCondition(Cond.get());
4365     if (CondRes.isInvalid())
4366       return QualType();
4367     Cond = CondRes;
4368   }
4369
4370   // Assume r-value.
4371   VK = VK_RValue;
4372   OK = OK_Ordinary;
4373
4374   // Either of the arguments dependent?
4375   if (LHS.get()->isTypeDependent() || RHS.get()->isTypeDependent())
4376     return Context.DependentTy;
4377
4378   // C++11 [expr.cond]p2
4379   //   If either the second or the third operand has type (cv) void, ...
4380   QualType LTy = LHS.get()->getType();
4381   QualType RTy = RHS.get()->getType();
4382   bool LVoid = LTy->isVoidType();
4383   bool RVoid = RTy->isVoidType();
4384   if (LVoid || RVoid) {
4385     //   ... one of the following shall hold:
4386     //   -- The second or the third operand (but not both) is a (possibly
4387     //      parenthesized) throw-expression; the result is of the type
4388     //      and value category of the other.
4389     bool LThrow = isa<CXXThrowExpr>(LHS.get()->IgnoreParenImpCasts());
4390     bool RThrow = isa<CXXThrowExpr>(RHS.get()->IgnoreParenImpCasts());
4391     if (LThrow != RThrow) {
4392       Expr *NonThrow = LThrow ? RHS.get() : LHS.get();
4393       VK = NonThrow->getValueKind();
4394       // DR (no number yet): the result is a bit-field if the
4395       // non-throw-expression operand is a bit-field.
4396       OK = NonThrow->getObjectKind();
4397       return NonThrow->getType();
4398     }
4399
4400     //   -- Both the second and third operands have type void; the result is of
4401     //      type void and is a prvalue.
4402     if (LVoid && RVoid)
4403       return Context.VoidTy;
4404
4405     // Neither holds, error.
4406     Diag(QuestionLoc, diag::err_conditional_void_nonvoid)
4407       << (LVoid ? RTy : LTy) << (LVoid ? 0 : 1)
4408       << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4409     return QualType();
4410   }
4411
4412   // Neither is void.
4413
4414   // C++11 [expr.cond]p3
4415   //   Otherwise, if the second and third operand have different types, and
4416   //   either has (cv) class type [...] an attempt is made to convert each of
4417   //   those operands to the type of the other.
4418   if (!Context.hasSameType(LTy, RTy) &&
4419       (LTy->isRecordType() || RTy->isRecordType())) {
4420     // These return true if a single direction is already ambiguous.
4421     QualType L2RType, R2LType;
4422     bool HaveL2R, HaveR2L;
4423     if (TryClassUnification(*this, LHS.get(), RHS.get(), QuestionLoc, HaveL2R, L2RType))
4424       return QualType();
4425     if (TryClassUnification(*this, RHS.get(), LHS.get(), QuestionLoc, HaveR2L, R2LType))
4426       return QualType();
4427
4428     //   If both can be converted, [...] the program is ill-formed.
4429     if (HaveL2R && HaveR2L) {
4430       Diag(QuestionLoc, diag::err_conditional_ambiguous)
4431         << LTy << RTy << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4432       return QualType();
4433     }
4434
4435     //   If exactly one conversion is possible, that conversion is applied to
4436     //   the chosen operand and the converted operands are used in place of the
4437     //   original operands for the remainder of this section.
4438     if (HaveL2R) {
4439       if (ConvertForConditional(*this, LHS, L2RType) || LHS.isInvalid())
4440         return QualType();
4441       LTy = LHS.get()->getType();
4442     } else if (HaveR2L) {
4443       if (ConvertForConditional(*this, RHS, R2LType) || RHS.isInvalid())
4444         return QualType();
4445       RTy = RHS.get()->getType();
4446     }
4447   }
4448
4449   // C++11 [expr.cond]p3
4450   //   if both are glvalues of the same value category and the same type except
4451   //   for cv-qualification, an attempt is made to convert each of those
4452   //   operands to the type of the other.
4453   ExprValueKind LVK = LHS.get()->getValueKind();
4454   ExprValueKind RVK = RHS.get()->getValueKind();
4455   if (!Context.hasSameType(LTy, RTy) &&
4456       Context.hasSameUnqualifiedType(LTy, RTy) &&
4457       LVK == RVK && LVK != VK_RValue) {
4458     // Since the unqualified types are reference-related and we require the
4459     // result to be as if a reference bound directly, the only conversion
4460     // we can perform is to add cv-qualifiers.
4461     Qualifiers LCVR = Qualifiers::fromCVRMask(LTy.getCVRQualifiers());
4462     Qualifiers RCVR = Qualifiers::fromCVRMask(RTy.getCVRQualifiers());
4463     if (RCVR.isStrictSupersetOf(LCVR)) {
4464       LHS = ImpCastExprToType(LHS.get(), RTy, CK_NoOp, LVK);
4465       LTy = LHS.get()->getType();
4466     }
4467     else if (LCVR.isStrictSupersetOf(RCVR)) {
4468       RHS = ImpCastExprToType(RHS.get(), LTy, CK_NoOp, RVK);
4469       RTy = RHS.get()->getType();
4470     }
4471   }
4472
4473   // C++11 [expr.cond]p4
4474   //   If the second and third operands are glvalues of the same value
4475   //   category and have the same type, the result is of that type and
4476   //   value category and it is a bit-field if the second or the third
4477   //   operand is a bit-field, or if both are bit-fields.
4478   // We only extend this to bitfields, not to the crazy other kinds of
4479   // l-values.
4480   bool Same = Context.hasSameType(LTy, RTy);
4481   if (Same && LVK == RVK && LVK != VK_RValue &&
4482       LHS.get()->isOrdinaryOrBitFieldObject() &&
4483       RHS.get()->isOrdinaryOrBitFieldObject()) {
4484     VK = LHS.get()->getValueKind();
4485     if (LHS.get()->getObjectKind() == OK_BitField ||
4486         RHS.get()->getObjectKind() == OK_BitField)
4487       OK = OK_BitField;
4488     return LTy;
4489   }
4490
4491   // C++11 [expr.cond]p5
4492   //   Otherwise, the result is a prvalue. If the second and third operands
4493   //   do not have the same type, and either has (cv) class type, ...
4494   if (!Same && (LTy->isRecordType() || RTy->isRecordType())) {
4495     //   ... overload resolution is used to determine the conversions (if any)
4496     //   to be applied to the operands. If the overload resolution fails, the
4497     //   program is ill-formed.
4498     if (FindConditionalOverload(*this, LHS, RHS, QuestionLoc))
4499       return QualType();
4500   }
4501
4502   // C++11 [expr.cond]p6
4503   //   Lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and function-to-pointer standard
4504   //   conversions are performed on the second and third operands.
4505   LHS = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(LHS.get());
4506   RHS = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(RHS.get());
4507   if (LHS.isInvalid() || RHS.isInvalid())
4508     return QualType();
4509   LTy = LHS.get()->getType();
4510   RTy = RHS.get()->getType();
4511
4512   //   After those conversions, one of the following shall hold:
4513   //   -- The second and third operands have the same type; the result
4514   //      is of that type. If the operands have class type, the result
4515   //      is a prvalue temporary of the result type, which is
4516   //      copy-initialized from either the second operand or the third
4517   //      operand depending on the value of the first operand.
4518   if (Context.getCanonicalType(LTy) == Context.getCanonicalType(RTy)) {
4519     if (LTy->isRecordType()) {
4520       // The operands have class type. Make a temporary copy.
4521       if (RequireNonAbstractType(QuestionLoc, LTy,
4522                                  diag::err_allocation_of_abstract_type))
4523         return QualType();
4524       InitializedEntity Entity = InitializedEntity::InitializeTemporary(LTy);
4525
4526       ExprResult LHSCopy = PerformCopyInitialization(Entity,
4527                                                      SourceLocation(),
4528                                                      LHS);
4529       if (LHSCopy.isInvalid())
4530         return QualType();
4531
4532       ExprResult RHSCopy = PerformCopyInitialization(Entity,
4533                                                      SourceLocation(),
4534                                                      RHS);
4535       if (RHSCopy.isInvalid())
4536         return QualType();
4537
4538       LHS = LHSCopy;
4539       RHS = RHSCopy;
4540     }
4541
4542     return LTy;
4543   }
4544
4545   // Extension: conditional operator involving vector types.
4546   if (LTy->isVectorType() || RTy->isVectorType())
4547     return CheckVectorOperands(LHS, RHS, QuestionLoc, /*isCompAssign*/false);
4548
4549   //   -- The second and third operands have arithmetic or enumeration type;
4550   //      the usual arithmetic conversions are performed to bring them to a
4551   //      common type, and the result is of that type.
4552   if (LTy->isArithmeticType() && RTy->isArithmeticType()) {
4553     UsualArithmeticConversions(LHS, RHS);
4554     if (LHS.isInvalid() || RHS.isInvalid())
4555       return QualType();
4556     return LHS.get()->getType();
4557   }
4558
4559   //   -- The second and third operands have pointer type, or one has pointer
4560   //      type and the other is a null pointer constant, or both are null
4561   //      pointer constants, at least one of which is non-integral; pointer
4562   //      conversions and qualification conversions are performed to bring them
4563   //      to their composite pointer type. The result is of the composite
4564   //      pointer type.
4565   //   -- The second and third operands have pointer to member type, or one has
4566   //      pointer to member type and the other is a null pointer constant;
4567   //      pointer to member conversions and qualification conversions are
4568   //      performed to bring them to a common type, whose cv-qualification
4569   //      shall match the cv-qualification of either the second or the third
4570   //      operand. The result is of the common type.
4571   bool NonStandardCompositeType = false;
4572   QualType Composite = FindCompositePointerType(QuestionLoc, LHS, RHS,
4573                                  isSFINAEContext() ? nullptr
4574                                                    : &NonStandardCompositeType);
4575   if (!Composite.isNull()) {
4576     if (NonStandardCompositeType)
4577       Diag(QuestionLoc,
4578            diag::ext_typecheck_cond_incompatible_operands_nonstandard)
4579         << LTy << RTy << Composite
4580         << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4581
4582     return Composite;
4583   }
4584
4585   // Similarly, attempt to find composite type of two objective-c pointers.
4586   Composite = FindCompositeObjCPointerType(LHS, RHS, QuestionLoc);
4587   if (!Composite.isNull())
4588     return Composite;
4589
4590   // Check if we are using a null with a non-pointer type.
4591   if (DiagnoseConditionalForNull(LHS.get(), RHS.get(), QuestionLoc))
4592     return QualType();
4593
4594   Diag(QuestionLoc, diag::err_typecheck_cond_incompatible_operands)
4595     << LHS.get()->getType() << RHS.get()->getType()
4596     << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4597   return QualType();
4598 }
4599
4600 /// \brief Find a merged pointer type and convert the two expressions to it.
4601 ///
4602 /// This finds the composite pointer type (or member pointer type) for @p E1
4603 /// and @p E2 according to C++11 5.9p2. It converts both expressions to this
4604 /// type and returns it.
4605 /// It does not emit diagnostics.
4606 ///
4607 /// \param Loc The location of the operator requiring these two expressions to
4608 /// be converted to the composite pointer type.
4609 ///
4610 /// If \p NonStandardCompositeType is non-NULL, then we are permitted to find
4611 /// a non-standard (but still sane) composite type to which both expressions
4612 /// can be converted. When such a type is chosen, \c *NonStandardCompositeType
4613 /// will be set true.
4614 QualType Sema::FindCompositePointerType(SourceLocation Loc,
4615                                         Expr *&E1, Expr *&E2,
4616                                         bool *NonStandardCompositeType) {
4617   if (NonStandardCompositeType)
4618     *NonStandardCompositeType = false;
4619
4620   assert(getLangOpts().CPlusPlus && "This function assumes C++");
4621   QualType T1 = E1->getType(), T2 = E2->getType();
4622
4623   // C++11 5.9p2
4624   //   Pointer conversions and qualification conversions are performed on
4625   //   pointer operands to bring them to their composite pointer type. If
4626   //   one operand is a null pointer constant, the composite pointer type is
4627   //   std::nullptr_t if the other operand is also a null pointer constant or,
4628   //   if the other operand is a pointer, the type of the other operand.
4629   if (!T1->isAnyPointerType() && !T1->isMemberPointerType() &&
4630       !T2->isAnyPointerType() && !T2->isMemberPointerType()) {
4631     if (T1->isNullPtrType() &&
4632         E2->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
4633       E2 = ImpCastExprToType(E2, T1, CK_NullToPointer).get();
4634       return T1;
4635     }
4636     if (T2->isNullPtrType() &&
4637         E1->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
4638       E1 = ImpCastExprToType(E1, T2, CK_NullToPointer).get();
4639       return T2;
4640     }
4641     return QualType();
4642   }
4643
4644   if (E1->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
4645     if (T2->isMemberPointerType())
4646       E1 = ImpCastExprToType(E1, T2, CK_NullToMemberPointer).get();
4647     else
4648       E1 = ImpCastExprToType(E1, T2, CK_NullToPointer).get();
4649     return T2;
4650   }
4651   if (E2->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
4652     if (T1->isMemberPointerType())
4653       E2 = ImpCastExprToType(E2, T1, CK_NullToMemberPointer).get();
4654     else
4655       E2 = ImpCastExprToType(E2, T1, CK_NullToPointer).get();
4656     return T1;
4657   }
4658
4659   // Now both have to be pointers or member pointers.
4660   if ((!T1->isPointerType() && !T1->isMemberPointerType()) ||
4661       (!T2->isPointerType() && !T2->isMemberPointerType()))
4662     return QualType();
4663
4664   //   Otherwise, of one of the operands has type "pointer to cv1 void," then
4665   //   the other has type "pointer to cv2 T" and the composite pointer type is
4666   //   "pointer to cv12 void," where cv12 is the union of cv1 and cv2.
4667   //   Otherwise, the composite pointer type is a pointer type similar to the
4668   //   type of one of the operands, with a cv-qualification signature that is
4669   //   the union of the cv-qualification signatures of the operand types.
4670   // In practice, the first part here is redundant; it's subsumed by the second.
4671   // What we do here is, we build the two possible composite types, and try the
4672   // conversions in both directions. If only one works, or if the two composite
4673   // types are the same, we have succeeded.
4674   // FIXME: extended qualifiers?
4675   typedef SmallVector<unsigned, 4> QualifierVector;
4676   QualifierVector QualifierUnion;
4677   typedef SmallVector<std::pair<const Type *, const Type *>, 4>
4678       ContainingClassVector;
4679   ContainingClassVector MemberOfClass;
4680   QualType Composite1 = Context.getCanonicalType(T1),
4681            Composite2 = Context.getCanonicalType(T2);
4682   unsigned NeedConstBefore = 0;
4683   do {
4684     const PointerType *Ptr1, *Ptr2;
4685     if ((Ptr1 = Composite1->getAs<PointerType>()) &&
4686         (Ptr2 = Composite2->getAs<PointerType>())) {
4687       Composite1 = Ptr1->getPointeeType();
4688       Composite2 = Ptr2->getPointeeType();
4689
4690       // If we're allowed to create a non-standard composite type, keep track
4691       // of where we need to fill in additional 'const' qualifiers.
4692       if (NonStandardCompositeType &&
4693           Composite1.getCVRQualifiers() != Composite2.getCVRQualifiers())
4694         NeedConstBefore = QualifierUnion.size();
4695
4696       QualifierUnion.push_back(
4697                  Composite1.getCVRQualifiers() | Composite2.getCVRQualifiers());
4698       MemberOfClass.push_back(std::make_pair(nullptr, nullptr));
4699       continue;
4700     }
4701
4702     const MemberPointerType *MemPtr1, *MemPtr2;
4703     if ((MemPtr1 = Composite1->getAs<MemberPointerType>()) &&
4704         (MemPtr2 = Composite2->getAs<MemberPointerType>())) {
4705       Composite1 = MemPtr1->getPointeeType();
4706       Composite2 = MemPtr2->getPointeeType();
4707
4708       // If we're allowed to create a non-standard composite type, keep track
4709       // of where we need to fill in additional 'const' qualifiers.
4710       if (NonStandardCompositeType &&
4711           Composite1.getCVRQualifiers() != Composite2.getCVRQualifiers())
4712         NeedConstBefore = QualifierUnion.size();
4713
4714       QualifierUnion.push_back(
4715                  Composite1.getCVRQualifiers() | Composite2.getCVRQualifiers());
4716       MemberOfClass.push_back(std::make_pair(MemPtr1->getClass(),
4717                                              MemPtr2->getClass()));
4718       continue;
4719     }
4720
4721     // FIXME: block pointer types?
4722
4723     // Cannot unwrap any more types.
4724     break;
4725   } while (true);
4726
4727   if (NeedConstBefore && NonStandardCompositeType) {
4728     // Extension: Add 'const' to qualifiers that come before the first qualifier
4729     // mismatch, so that our (non-standard!) composite type meets the
4730     // requirements of C++ [conv.qual]p4 bullet 3.
4731     for (unsigned I = 0; I != NeedConstBefore; ++I) {
4732       if ((QualifierUnion[I] & Qualifiers::Const) == 0) {
4733         QualifierUnion[I] = QualifierUnion[I] | Qualifiers::Const;
4734         *NonStandardCompositeType = true;
4735       }
4736     }
4737   }
4738
4739   // Rewrap the composites as pointers or member pointers with the union CVRs.
4740   ContainingClassVector::reverse_iterator MOC
4741     = MemberOfClass.rbegin();
4742   for (QualifierVector::reverse_iterator
4743          I = QualifierUnion.rbegin(),
4744          E = QualifierUnion.rend();
4745        I != E; (void)++I, ++MOC) {
4746     Qualifiers Quals = Qualifiers::fromCVRMask(*I);
4747     if (MOC->first && MOC->second) {
4748       // Rebuild member pointer type
4749       Composite1 = Context.getMemberPointerType(
4750                                     Context.getQualifiedType(Composite1, Quals),
4751                                     MOC->first);
4752       Composite2 = Context.getMemberPointerType(
4753                                     Context.getQualifiedType(Composite2, Quals),
4754                                     MOC->second);
4755     } else {
4756       // Rebuild pointer type
4757       Composite1
4758         = Context.getPointerType(Context.getQualifiedType(Composite1, Quals));
4759       Composite2
4760         = Context.getPointerType(Context.getQualifiedType(Composite2, Quals));
4761     }
4762   }
4763
4764   // Try to convert to the first composite pointer type.
4765   InitializedEntity Entity1
4766     = InitializedEntity::InitializeTemporary(Composite1);
4767   InitializationKind Kind
4768     = InitializationKind::CreateCopy(Loc, SourceLocation());
4769   InitializationSequence E1ToC1(*this, Entity1, Kind, E1);
4770   InitializationSequence E2ToC1(*this, Entity1, Kind, E2);
4771
4772   if (E1ToC1 && E2ToC1) {
4773     // Conversion to Composite1 is viable.
4774     if (!Context.hasSameType(Composite1, Composite2)) {
4775       // Composite2 is a different type from Composite1. Check whether
4776       // Composite2 is also viable.
4777       InitializedEntity Entity2
4778         = InitializedEntity::InitializeTemporary(Composite2);
4779       InitializationSequence E1ToC2(*this, Entity2, Kind, E1);
4780       InitializationSequence E2ToC2(*this, Entity2, Kind, E2);
4781       if (E1ToC2 && E2ToC2) {
4782         // Both Composite1 and Composite2 are viable and are different;
4783         // this is an ambiguity.
4784         return QualType();
4785       }
4786     }
4787
4788     // Convert E1 to Composite1
4789     ExprResult E1Result
4790       = E1ToC1.Perform(*this, Entity1, Kind, E1);
4791     if (E1Result.isInvalid())
4792       return QualType();
4793     E1 = E1Result.getAs<Expr>();
4794
4795     // Convert E2 to Composite1
4796     ExprResult E2Result
4797       = E2ToC1.Perform(*this, Entity1, Kind, E2);
4798     if (E2Result.isInvalid())
4799       return QualType();
4800     E2 = E2Result.getAs<Expr>();
4801
4802     return Composite1;
4803   }
4804
4805   // Check whether Composite2 is viable.
4806   InitializedEntity Entity2
4807     = InitializedEntity::InitializeTemporary(Composite2);
4808   InitializationSequence E1ToC2(*this, Entity2, Kind, E1);
4809   InitializationSequence E2ToC2(*this, Entity2, Kind, E2);
4810   if (!E1ToC2 || !E2ToC2)
4811     return QualType();
4812
4813   // Convert E1 to Composite2
4814   ExprResult E1Result
4815     = E1ToC2.Perform(*this, Entity2, Kind, E1);
4816   if (E1Result.isInvalid())
4817     return QualType();
4818   E1 = E1Result.getAs<Expr>();
4819
4820   // Convert E2 to Composite2
4821   ExprResult E2Result
4822     = E2ToC2.Perform(*this, Entity2, Kind, E2);
4823   if (E2Result.isInvalid())
4824     return QualType();
4825   E2 = E2Result.getAs<Expr>();
4826
4827   return Composite2;
4828 }
4829
4830 ExprResult Sema::MaybeBindToTemporary(Expr *E) {
4831   if (!E)
4832     return ExprError();
4833
4834   assert(!isa<CXXBindTemporaryExpr>(E) && "Double-bound temporary?");
4835
4836   // If the result is a glvalue, we shouldn't bind it.
4837   if (!E->isRValue())
4838     return E;
4839
4840   // In ARC, calls that return a retainable type can return retained,
4841   // in which case we have to insert a consuming cast.
4842   if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
4843       E->getType()->isObjCRetainableType()) {
4844
4845     bool ReturnsRetained;
4846
4847     // For actual calls, we compute this by examining the type of the
4848     // called value.
4849     if (CallExpr *Call = dyn_cast<CallExpr>(E)) {
4850       Expr *Callee = Call->getCallee()->IgnoreParens();
4851       QualType T = Callee->getType();
4852
4853       if (T == Context.BoundMemberTy) {
4854         // Handle pointer-to-members.
4855         if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(Callee))
4856           T = BinOp->getRHS()->getType();
4857         else if (MemberExpr *Mem = dyn_cast<MemberExpr>(Callee))
4858           T = Mem->getMemberDecl()->getType();
4859       }
4860       
4861       if (const PointerType *Ptr = T->getAs<PointerType>())
4862         T = Ptr->getPointeeType();
4863       else if (const BlockPointerType *Ptr = T->getAs<BlockPointerType>())
4864         T = Ptr->getPointeeType();
4865       else if (const MemberPointerType *MemPtr = T->getAs<MemberPointerType>())
4866         T = MemPtr->getPointeeType();
4867       
4868       const FunctionType *FTy = T->getAs<FunctionType>();
4869       assert(FTy && "call to value not of function type?");
4870       ReturnsRetained = FTy->getExtInfo().getProducesResult();
4871
4872     // ActOnStmtExpr arranges things so that StmtExprs of retainable
4873     // type always produce a +1 object.
4874     } else if (isa<StmtExpr>(E)) {
4875       ReturnsRetained = true;
4876
4877     // We hit this case with the lambda conversion-to-block optimization;
4878     // we don't want any extra casts here.
4879     } else if (isa<CastExpr>(E) &&
4880                isa<BlockExpr>(cast<CastExpr>(E)->getSubExpr())) {
4881       return E;
4882
4883     // For message sends and property references, we try to find an
4884     // actual method.  FIXME: we should infer retention by selector in
4885     // cases where we don't have an actual method.
4886     } else {
4887       ObjCMethodDecl *D = nullptr;
4888       if (ObjCMessageExpr *Send = dyn_cast<ObjCMessageExpr>(E)) {
4889         D = Send->getMethodDecl();
4890       } else if (ObjCBoxedExpr *BoxedExpr = dyn_cast<ObjCBoxedExpr>(E)) {
4891         D = BoxedExpr->getBoxingMethod();
4892       } else if (ObjCArrayLiteral *ArrayLit = dyn_cast<ObjCArrayLiteral>(E)) {
4893         D = ArrayLit->getArrayWithObjectsMethod();
4894       } else if (ObjCDictionaryLiteral *DictLit
4895                                         = dyn_cast<ObjCDictionaryLiteral>(E)) {
4896         D = DictLit->getDictWithObjectsMethod();
4897       }
4898
4899       ReturnsRetained = (D && D->hasAttr<NSReturnsRetainedAttr>());
4900
4901       // Don't do reclaims on performSelector calls; despite their
4902       // return type, the invoked method doesn't necessarily actually
4903       // return an object.
4904       if (!ReturnsRetained &&
4905           D && D->getMethodFamily() == OMF_performSelector)
4906         return E;
4907     }
4908
4909     // Don't reclaim an object of Class type.
4910     if (!ReturnsRetained && E->getType()->isObjCARCImplicitlyUnretainedType())
4911       return E;
4912
4913     ExprNeedsCleanups = true;
4914
4915     CastKind ck = (ReturnsRetained ? CK_ARCConsumeObject
4916                                    : CK_ARCReclaimReturnedObject);
4917     return ImplicitCastExpr::Create(Context, E->getType(), ck, E, nullptr,
4918                                     VK_RValue);
4919   }
4920
4921   if (!getLangOpts().CPlusPlus)
4922     return E;
4923
4924   // Search for the base element type (cf. ASTContext::getBaseElementType) with
4925   // a fast path for the common case that the type is directly a RecordType.
4926   const Type *T = Context.getCanonicalType(E->getType().getTypePtr());
4927   const RecordType *RT = nullptr;
4928   while (!RT) {
4929     switch (T->getTypeClass()) {
4930     case Type::Record:
4931       RT = cast<RecordType>(T);
4932       break;
4933     case Type::ConstantArray:
4934     case Type::IncompleteArray:
4935     case Type::VariableArray:
4936     case Type::DependentSizedArray:
4937       T = cast<ArrayType>(T)->getElementType().getTypePtr();
4938       break;
4939     default:
4940       return E;
4941     }
4942   }
4943
4944   // That should be enough to guarantee that this type is complete, if we're
4945   // not processing a decltype expression.
4946   CXXRecordDecl *RD = cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl());
4947   if (RD->isInvalidDecl() || RD->isDependentContext())
4948     return E;
4949
4950   bool IsDecltype = ExprEvalContexts.back().IsDecltype;
4951   CXXDestructorDecl *Destructor = IsDecltype ? nullptr : LookupDestructor(RD);
4952
4953   if (Destructor) {
4954     MarkFunctionReferenced(E->getExprLoc(), Destructor);
4955     CheckDestructorAccess(E->getExprLoc(), Destructor,
4956                           PDiag(diag::err_access_dtor_temp)
4957                             << E->getType());
4958     if (DiagnoseUseOfDecl(Destructor, E->getExprLoc()))
4959       return ExprError();
4960
4961     // If destructor is trivial, we can avoid the extra copy.
4962     if (Destructor->isTrivial())
4963       return E;
4964
4965     // We need a cleanup, but we don't need to remember the temporary.
4966     ExprNeedsCleanups = true;
4967   }
4968
4969   CXXTemporary *Temp = CXXTemporary::Create(Context, Destructor);
4970   CXXBindTemporaryExpr *Bind = CXXBindTemporaryExpr::Create(Context, Temp, E);
4971
4972   if (IsDecltype)
4973     ExprEvalContexts.back().DelayedDecltypeBinds.push_back(Bind);
4974
4975   return Bind;
4976 }
4977
4978 ExprResult
4979 Sema::MaybeCreateExprWithCleanups(ExprResult SubExpr) {
4980   if (SubExpr.isInvalid())
4981     return ExprError();
4982
4983   return MaybeCreateExprWithCleanups(SubExpr.get());
4984 }
4985
4986 Expr *Sema::MaybeCreateExprWithCleanups(Expr *SubExpr) {
4987   assert(SubExpr && "subexpression can't be null!");
4988
4989   CleanupVarDeclMarking();
4990
4991   unsigned FirstCleanup = ExprEvalContexts.back().NumCleanupObjects;
4992   assert(ExprCleanupObjects.size() >= FirstCleanup);
4993   assert(ExprNeedsCleanups || ExprCleanupObjects.size() == FirstCleanup);
4994   if (!ExprNeedsCleanups)
4995     return SubExpr;
4996
4997   ArrayRef<ExprWithCleanups::CleanupObject> Cleanups
4998     = llvm::makeArrayRef(ExprCleanupObjects.begin() + FirstCleanup,
4999                          ExprCleanupObjects.size() - FirstCleanup);
5000
5001   Expr *E = ExprWithCleanups::Create(Context, SubExpr, Cleanups);
5002   DiscardCleanupsInEvaluationContext();
5003
5004   return E;
5005 }
5006
5007 Stmt *Sema::MaybeCreateStmtWithCleanups(Stmt *SubStmt) {
5008   assert(SubStmt && "sub-statement can't be null!");
5009
5010   CleanupVarDeclMarking();
5011
5012   if (!ExprNeedsCleanups)
5013     return SubStmt;
5014
5015   // FIXME: In order to attach the temporaries, wrap the statement into
5016   // a StmtExpr; currently this is only used for asm statements.
5017   // This is hacky, either create a new CXXStmtWithTemporaries statement or
5018   // a new AsmStmtWithTemporaries.
5019   CompoundStmt *CompStmt = new (Context) CompoundStmt(Context, SubStmt,
5020                                                       SourceLocation(),
5021                                                       SourceLocation());
5022   Expr *E = new (Context) StmtExpr(CompStmt, Context.VoidTy, SourceLocation(),
5023                                    SourceLocation());
5024   return MaybeCreateExprWithCleanups(E);
5025 }
5026
5027 /// Process the expression contained within a decltype. For such expressions,
5028 /// certain semantic checks on temporaries are delayed until this point, and
5029 /// are omitted for the 'topmost' call in the decltype expression. If the
5030 /// topmost call bound a temporary, strip that temporary off the expression.
5031 ExprResult Sema::ActOnDecltypeExpression(Expr *E) {
5032   assert(ExprEvalContexts.back().IsDecltype && "not in a decltype expression");
5033
5034   // C++11 [expr.call]p11:
5035   //   If a function call is a prvalue of object type,
5036   // -- if the function call is either
5037   //   -- the operand of a decltype-specifier, or
5038   //   -- the right operand of a comma operator that is the operand of a
5039   //      decltype-specifier,
5040   //   a temporary object is not introduced for the prvalue.
5041
5042   // Recursively rebuild ParenExprs and comma expressions to strip out the
5043   // outermost CXXBindTemporaryExpr, if any.
5044   if (ParenExpr *PE = dyn_cast<ParenExpr>(E)) {
5045     ExprResult SubExpr = ActOnDecltypeExpression(PE->getSubExpr());
5046     if (SubExpr.isInvalid())
5047       return ExprError();
5048     if (SubExpr.get() == PE->getSubExpr())
5049       return E;
5050     return ActOnParenExpr(PE->getLParen(), PE->getRParen(), SubExpr.get());
5051   }
5052   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
5053     if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
5054       ExprResult RHS = ActOnDecltypeExpression(BO->getRHS());
5055       if (RHS.isInvalid())
5056         return ExprError();
5057       if (RHS.get() == BO->getRHS())
5058         return E;
5059       return new (Context) BinaryOperator(
5060           BO->getLHS(), RHS.get(), BO_Comma, BO->getType(), BO->getValueKind(),
5061           BO->getObjectKind(), BO->getOperatorLoc(), BO->isFPContractable());
5062     }
5063   }
5064
5065   CXXBindTemporaryExpr *TopBind = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(E);
5066   CallExpr *TopCall = TopBind ? dyn_cast<CallExpr>(TopBind->getSubExpr())
5067                               : nullptr;
5068   if (TopCall)
5069     E = TopCall;
5070   else
5071     TopBind = nullptr;
5072
5073   // Disable the special decltype handling now.
5074   ExprEvalContexts.back().IsDecltype = false;
5075
5076   // In MS mode, don't perform any extra checking of call return types within a
5077   // decltype expression.
5078   if (getLangOpts().MSVCCompat)
5079     return E;
5080
5081   // Perform the semantic checks we delayed until this point.
5082   for (unsigned I = 0, N = ExprEvalContexts.back().DelayedDecltypeCalls.size();
5083        I != N; ++I) {
5084     CallExpr *Call = ExprEvalContexts.back().DelayedDecltypeCalls[I];
5085     if (Call == TopCall)
5086       continue;
5087
5088     if (CheckCallReturnType(Call->getCallReturnType(),
5089                             Call->getLocStart(),
5090                             Call, Call->getDirectCallee()))
5091       return ExprError();
5092   }
5093
5094   // Now all relevant types are complete, check the destructors are accessible
5095   // and non-deleted, and annotate them on the temporaries.
5096   for (unsigned I = 0, N = ExprEvalContexts.back().DelayedDecltypeBinds.size();
5097        I != N; ++I) {
5098     CXXBindTemporaryExpr *Bind =
5099       ExprEvalContexts.back().DelayedDecltypeBinds[I];
5100     if (Bind == TopBind)
5101       continue;
5102
5103     CXXTemporary *Temp = Bind->getTemporary();
5104
5105     CXXRecordDecl *RD =
5106       Bind->getType()->getBaseElementTypeUnsafe()->getAsCXXRecordDecl();
5107     CXXDestructorDecl *Destructor = LookupDestructor(RD);
5108     Temp->setDestructor(Destructor);
5109
5110     MarkFunctionReferenced(Bind->getExprLoc(), Destructor);
5111     CheckDestructorAccess(Bind->getExprLoc(), Destructor,
5112                           PDiag(diag::err_access_dtor_temp)
5113                             << Bind->getType());
5114     if (DiagnoseUseOfDecl(Destructor, Bind->getExprLoc()))
5115       return ExprError();
5116
5117     // We need a cleanup, but we don't need to remember the temporary.
5118     ExprNeedsCleanups = true;
5119   }
5120
5121   // Possibly strip off the top CXXBindTemporaryExpr.
5122   return E;
5123 }
5124
5125 /// Note a set of 'operator->' functions that were used for a member access.
5126 static void noteOperatorArrows(Sema &S,
5127                                ArrayRef<FunctionDecl *> OperatorArrows) {
5128   unsigned SkipStart = OperatorArrows.size(), SkipCount = 0;
5129   // FIXME: Make this configurable?
5130   unsigned Limit = 9;
5131   if (OperatorArrows.size() > Limit) {
5132     // Produce Limit-1 normal notes and one 'skipping' note.
5133     SkipStart = (Limit - 1) / 2 + (Limit - 1) % 2;
5134     SkipCount = OperatorArrows.size() - (Limit - 1);
5135   }
5136
5137   for (unsigned I = 0; I < OperatorArrows.size(); /**/) {
5138     if (I == SkipStart) {
5139       S.Diag(OperatorArrows[I]->getLocation(),
5140              diag::note_operator_arrows_suppressed)
5141           << SkipCount;
5142       I += SkipCount;
5143     } else {
5144       S.Diag(OperatorArrows[I]->getLocation(), diag::note_operator_arrow_here)
5145           << OperatorArrows[I]->getCallResultType();
5146       ++I;
5147     }
5148   }
5149 }
5150
5151 ExprResult
5152 Sema::ActOnStartCXXMemberReference(Scope *S, Expr *Base, SourceLocation OpLoc,
5153                                    tok::TokenKind OpKind, ParsedType &ObjectType,
5154                                    bool &MayBePseudoDestructor) {
5155   // Since this might be a postfix expression, get rid of ParenListExprs.
5156   ExprResult Result = MaybeConvertParenListExprToParenExpr(S, Base);
5157   if (Result.isInvalid()) return ExprError();
5158   Base = Result.get();
5159
5160   Result = CheckPlaceholderExpr(Base);
5161   if (Result.isInvalid()) return ExprError();
5162   Base = Result.get();
5163
5164   QualType BaseType = Base->getType();
5165   MayBePseudoDestructor = false;
5166   if (BaseType->isDependentType()) {
5167     // If we have a pointer to a dependent type and are using the -> operator,
5168     // the object type is the type that the pointer points to. We might still
5169     // have enough information about that type to do something useful.
5170     if (OpKind == tok::arrow)
5171       if (const PointerType *Ptr = BaseType->getAs<PointerType>())
5172         BaseType = Ptr->getPointeeType();
5173
5174     ObjectType = ParsedType::make(BaseType);
5175     MayBePseudoDestructor = true;
5176     return Base;
5177   }
5178
5179   // C++ [over.match.oper]p8:
5180   //   [...] When operator->returns, the operator-> is applied  to the value
5181   //   returned, with the original second operand.
5182   if (OpKind == tok::arrow) {
5183     QualType StartingType = BaseType;
5184     bool NoArrowOperatorFound = false;
5185     bool FirstIteration = true;
5186     FunctionDecl *CurFD = dyn_cast<FunctionDecl>(CurContext);
5187     // The set of types we've considered so far.
5188     llvm::SmallPtrSet<CanQualType,8> CTypes;
5189     SmallVector<FunctionDecl*, 8> OperatorArrows;
5190     CTypes.insert(Context.getCanonicalType(BaseType));
5191
5192     while (BaseType->isRecordType()) {
5193       if (OperatorArrows.size() >= getLangOpts().ArrowDepth) {
5194         Diag(OpLoc, diag::err_operator_arrow_depth_exceeded)
5195           << StartingType << getLangOpts().ArrowDepth << Base->getSourceRange();
5196         noteOperatorArrows(*this, OperatorArrows);
5197         Diag(OpLoc, diag::note_operator_arrow_depth)
5198           << getLangOpts().ArrowDepth;
5199         return ExprError();
5200       }
5201
5202       Result = BuildOverloadedArrowExpr(
5203           S, Base, OpLoc,
5204           // When in a template specialization and on the first loop iteration,
5205           // potentially give the default diagnostic (with the fixit in a
5206           // separate note) instead of having the error reported back to here
5207           // and giving a diagnostic with a fixit attached to the error itself.
5208           (FirstIteration && CurFD && CurFD->isFunctionTemplateSpecialization())
5209               ? nullptr
5210               : &NoArrowOperatorFound);
5211       if (Result.isInvalid()) {
5212         if (NoArrowOperatorFound) {
5213           if (FirstIteration) {
5214             Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_member_reference_suggestion)
5215               << BaseType << 1 << Base->getSourceRange()
5216               << FixItHint::CreateReplacement(OpLoc, ".");
5217             OpKind = tok::period;
5218             break;
5219           }
5220           Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_member_reference_arrow)
5221             << BaseType << Base->getSourceRange();
5222           CallExpr *CE = dyn_cast<CallExpr>(Base);
5223           if (Decl *CD = (CE ? CE->getCalleeDecl() : nullptr)) {
5224             Diag(CD->getLocStart(),
5225                  diag::note_member_reference_arrow_from_operator_arrow);
5226           }
5227         }
5228         return ExprError();
5229       }
5230       Base = Result.get();
5231       if (CXXOperatorCallExpr *OpCall = dyn_cast<CXXOperatorCallExpr>(Base))
5232         OperatorArrows.push_back(OpCall->getDirectCallee());
5233       BaseType = Base->getType();
5234       CanQualType CBaseType = Context.getCanonicalType(BaseType);
5235       if (!CTypes.insert(CBaseType)) {
5236         Diag(OpLoc, diag::err_operator_arrow_circular) << StartingType;
5237         noteOperatorArrows(*this, OperatorArrows);
5238         return ExprError();
5239       }
5240       FirstIteration = false;
5241     }
5242
5243     if (OpKind == tok::arrow &&
5244         (BaseType->isPointerType() || BaseType->isObjCObjectPointerType()))
5245       BaseType = BaseType->getPointeeType();
5246   }
5247
5248   // Objective-C properties allow "." access on Objective-C pointer types,
5249   // so adjust the base type to the object type itself.
5250   if (BaseType->isObjCObjectPointerType())
5251     BaseType = BaseType->getPointeeType();
5252   
5253   // C++ [basic.lookup.classref]p2:
5254   //   [...] If the type of the object expression is of pointer to scalar
5255   //   type, the unqualified-id is looked up in the context of the complete
5256   //   postfix-expression.
5257   //
5258   // This also indicates that we could be parsing a pseudo-destructor-name.
5259   // Note that Objective-C class and object types can be pseudo-destructor
5260   // expressions or normal member (ivar or property) access expressions.
5261   if (BaseType->isObjCObjectOrInterfaceType()) {
5262     MayBePseudoDestructor = true;
5263   } else if (!BaseType->isRecordType()) {
5264     ObjectType = ParsedType();
5265     MayBePseudoDestructor = true;
5266     return Base;
5267   }
5268
5269   // The object type must be complete (or dependent), or
5270   // C++11 [expr.prim.general]p3:
5271   //   Unlike the object expression in other contexts, *this is not required to
5272   //   be of complete type for purposes of class member access (5.2.5) outside 
5273   //   the member function body.
5274   if (!BaseType->isDependentType() &&
5275       !isThisOutsideMemberFunctionBody(BaseType) &&
5276       RequireCompleteType(OpLoc, BaseType, diag::err_incomplete_member_access))
5277     return ExprError();
5278
5279   // C++ [basic.lookup.classref]p2:
5280   //   If the id-expression in a class member access (5.2.5) is an
5281   //   unqualified-id, and the type of the object expression is of a class
5282   //   type C (or of pointer to a class type C), the unqualified-id is looked
5283   //   up in the scope of class C. [...]
5284   ObjectType = ParsedType::make(BaseType);
5285   return Base;
5286 }
5287
5288 ExprResult Sema::DiagnoseDtorReference(SourceLocation NameLoc,
5289                                                    Expr *MemExpr) {
5290   SourceLocation ExpectedLParenLoc = PP.getLocForEndOfToken(NameLoc);
5291   Diag(MemExpr->getLocStart(), diag::err_dtor_expr_without_call)
5292     << isa<CXXPseudoDestructorExpr>(MemExpr)
5293     << FixItHint::CreateInsertion(ExpectedLParenLoc, "()");
5294
5295   return ActOnCallExpr(/*Scope*/ nullptr,
5296                        MemExpr,
5297                        /*LPLoc*/ ExpectedLParenLoc,
5298                        None,
5299                        /*RPLoc*/ ExpectedLParenLoc);
5300 }
5301
5302 static bool CheckArrow(Sema& S, QualType& ObjectType, Expr *&Base, 
5303                    tok::TokenKind& OpKind, SourceLocation OpLoc) {
5304   if (Base->hasPlaceholderType()) {
5305     ExprResult result = S.CheckPlaceholderExpr(Base);
5306     if (result.isInvalid()) return true;
5307     Base = result.get();
5308   }
5309   ObjectType = Base->getType();
5310
5311   // C++ [expr.pseudo]p2:
5312   //   The left-hand side of the dot operator shall be of scalar type. The
5313   //   left-hand side of the arrow operator shall be of pointer to scalar type.
5314   //   This scalar type is the object type.
5315   // Note that this is rather different from the normal handling for the
5316   // arrow operator.
5317   if (OpKind == tok::arrow) {
5318     if (const PointerType *Ptr = ObjectType->getAs<PointerType>()) {
5319       ObjectType = Ptr->getPointeeType();
5320     } else if (!Base->isTypeDependent()) {
5321       // The user wrote "p->" when she probably meant "p."; fix it.
5322       S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_member_reference_suggestion)
5323         << ObjectType << true
5324         << FixItHint::CreateReplacement(OpLoc, ".");
5325       if (S.isSFINAEContext())
5326         return true;
5327
5328       OpKind = tok::period;
5329     }
5330   }
5331
5332   return false;
5333 }
5334
5335 ExprResult Sema::BuildPseudoDestructorExpr(Expr *Base,
5336                                            SourceLocation OpLoc,
5337                                            tok::TokenKind OpKind,
5338                                            const CXXScopeSpec &SS,
5339                                            TypeSourceInfo *ScopeTypeInfo,
5340                                            SourceLocation CCLoc,
5341                                            SourceLocation TildeLoc,
5342                                          PseudoDestructorTypeStorage Destructed,
5343                                            bool HasTrailingLParen) {
5344   TypeSourceInfo *DestructedTypeInfo = Destructed.getTypeSourceInfo();
5345
5346   QualType ObjectType;
5347   if (CheckArrow(*this, ObjectType, Base, OpKind, OpLoc))
5348     return ExprError();
5349
5350   if (!ObjectType->isDependentType() && !ObjectType->isScalarType() &&
5351       !ObjectType->isVectorType()) {
5352     if (getLangOpts().MSVCCompat && ObjectType->isVoidType())
5353       Diag(OpLoc, diag::ext_pseudo_dtor_on_void) << Base->getSourceRange();
5354     else {
5355       Diag(OpLoc, diag::err_pseudo_dtor_base_not_scalar)
5356         << ObjectType << Base->getSourceRange();
5357       return ExprError();
5358     }
5359   }
5360
5361   // C++ [expr.pseudo]p2:
5362   //   [...] The cv-unqualified versions of the object type and of the type
5363   //   designated by the pseudo-destructor-name shall be the same type.
5364   if (DestructedTypeInfo) {
5365     QualType DestructedType = DestructedTypeInfo->getType();
5366     SourceLocation DestructedTypeStart
5367       = DestructedTypeInfo->getTypeLoc().getLocalSourceRange().getBegin();
5368     if (!DestructedType->isDependentType() && !ObjectType->isDependentType()) {
5369       if (!Context.hasSameUnqualifiedType(DestructedType, ObjectType)) {
5370         Diag(DestructedTypeStart, diag::err_pseudo_dtor_type_mismatch)
5371           << ObjectType << DestructedType << Base->getSourceRange()
5372           << DestructedTypeInfo->getTypeLoc().getLocalSourceRange();
5373
5374         // Recover by setting the destructed type to the object type.
5375         DestructedType = ObjectType;
5376         DestructedTypeInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(ObjectType,
5377                                                            DestructedTypeStart);
5378         Destructed = PseudoDestructorTypeStorage(DestructedTypeInfo);
5379       } else if (DestructedType.getObjCLifetime() != 
5380                                                 ObjectType.getObjCLifetime()) {
5381         
5382         if (DestructedType.getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_None) {
5383           // Okay: just pretend that the user provided the correctly-qualified
5384           // type.
5385         } else {
5386           Diag(DestructedTypeStart, diag::err_arc_pseudo_dtor_inconstant_quals)
5387             << ObjectType << DestructedType << Base->getSourceRange()
5388             << DestructedTypeInfo->getTypeLoc().getLocalSourceRange();
5389         }
5390         
5391         // Recover by setting the destructed type to the object type.
5392         DestructedType = ObjectType;
5393         DestructedTypeInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(ObjectType,
5394                                                            DestructedTypeStart);
5395         Destructed = PseudoDestructorTypeStorage(DestructedTypeInfo);
5396       }
5397     }
5398   }
5399
5400   // C++ [expr.pseudo]p2:
5401   //   [...] Furthermore, the two type-names in a pseudo-destructor-name of the
5402   //   form
5403   //
5404   //     ::[opt] nested-name-specifier[opt] type-name :: ~ type-name
5405   //
5406   //   shall designate the same scalar type.
5407   if (ScopeTypeInfo) {
5408     QualType ScopeType = ScopeTypeInfo->getType();
5409     if (!ScopeType->isDependentType() && !ObjectType->isDependentType() &&
5410         !Context.hasSameUnqualifiedType(ScopeType, ObjectType)) {
5411
5412       Diag(ScopeTypeInfo->getTypeLoc().getLocalSourceRange().getBegin(),
5413            diag::err_pseudo_dtor_type_mismatch)
5414         << ObjectType << ScopeType << Base->getSourceRange()
5415         << ScopeTypeInfo->getTypeLoc().getLocalSourceRange();
5416
5417       ScopeType = QualType();
5418       ScopeTypeInfo = nullptr;
5419     }
5420   }
5421
5422   Expr *Result
5423     = new (Context) CXXPseudoDestructorExpr(Context, Base,
5424                                             OpKind == tok::arrow, OpLoc,
5425                                             SS.getWithLocInContext(Context),
5426                                             ScopeTypeInfo,
5427                                             CCLoc,
5428                                             TildeLoc,
5429                                             Destructed);
5430
5431   if (HasTrailingLParen)
5432     return Result;
5433
5434   return DiagnoseDtorReference(Destructed.getLocation(), Result);
5435 }
5436
5437 ExprResult Sema::ActOnPseudoDestructorExpr(Scope *S, Expr *Base,
5438                                            SourceLocation OpLoc,
5439                                            tok::TokenKind OpKind,
5440                                            CXXScopeSpec &SS,
5441                                            UnqualifiedId &FirstTypeName,
5442                                            SourceLocation CCLoc,
5443                                            SourceLocation TildeLoc,
5444                                            UnqualifiedId &SecondTypeName,
5445                                            bool HasTrailingLParen) {
5446   assert((FirstTypeName.getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId ||
5447           FirstTypeName.getKind() == UnqualifiedId::IK_Identifier) &&
5448          "Invalid first type name in pseudo-destructor");
5449   assert((SecondTypeName.getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId ||
5450           SecondTypeName.getKind() == UnqualifiedId::IK_Identifier) &&
5451          "Invalid second type name in pseudo-destructor");
5452
5453   QualType ObjectType;
5454   if (CheckArrow(*this, ObjectType, Base, OpKind, OpLoc))
5455     return ExprError();
5456
5457   // Compute the object type that we should use for name lookup purposes. Only
5458   // record types and dependent types matter.
5459   ParsedType ObjectTypePtrForLookup;
5460   if (!SS.isSet()) {
5461     if (ObjectType->isRecordType())
5462       ObjectTypePtrForLookup = ParsedType::make(ObjectType);
5463     else if (ObjectType->isDependentType())
5464       ObjectTypePtrForLookup = ParsedType::make(Context.DependentTy);
5465   }
5466
5467   // Convert the name of the type being destructed (following the ~) into a
5468   // type (with source-location information).
5469   QualType DestructedType;
5470   TypeSourceInfo *DestructedTypeInfo = nullptr;
5471   PseudoDestructorTypeStorage Destructed;
5472   if (SecondTypeName.getKind() == UnqualifiedId::IK_Identifier) {
5473     ParsedType T = getTypeName(*SecondTypeName.Identifier,
5474                                SecondTypeName.StartLocation,
5475                                S, &SS, true, false, ObjectTypePtrForLookup);
5476     if (!T &&
5477         ((SS.isSet() && !computeDeclContext(SS, false)) ||
5478          (!SS.isSet() && ObjectType->isDependentType()))) {
5479       // The name of the type being destroyed is a dependent name, and we
5480       // couldn't find anything useful in scope. Just store the identifier and
5481       // it's location, and we'll perform (qualified) name lookup again at
5482       // template instantiation time.
5483       Destructed = PseudoDestructorTypeStorage(SecondTypeName.Identifier,
5484                                                SecondTypeName.StartLocation);
5485     } else if (!T) {
5486       Diag(SecondTypeName.StartLocation,
5487            diag::err_pseudo_dtor_destructor_non_type)
5488         << SecondTypeName.Identifier << ObjectType;
5489       if (isSFINAEContext())
5490         return ExprError();
5491
5492       // Recover by assuming we had the right type all along.
5493       DestructedType = ObjectType;
5494     } else
5495       DestructedType = GetTypeFromParser(T, &DestructedTypeInfo);
5496   } else {
5497     // Resolve the template-id to a type.
5498     TemplateIdAnnotation *TemplateId = SecondTypeName.TemplateId;
5499     ASTTemplateArgsPtr TemplateArgsPtr(TemplateId->getTemplateArgs(),
5500                                        TemplateId->NumArgs);
5501     TypeResult T = ActOnTemplateIdType(TemplateId->SS,
5502                                        TemplateId->TemplateKWLoc,
5503                                        TemplateId->Template,
5504                                        TemplateId->TemplateNameLoc,
5505                                        TemplateId->LAngleLoc,
5506                                        TemplateArgsPtr,
5507                                        TemplateId->RAngleLoc);
5508     if (T.isInvalid() || !T.get()) {
5509       // Recover by assuming we had the right type all along.
5510       DestructedType = ObjectType;
5511     } else
5512       DestructedType = GetTypeFromParser(T.get(), &DestructedTypeInfo);
5513   }
5514
5515   // If we've performed some kind of recovery, (re-)build the type source
5516   // information.
5517   if (!DestructedType.isNull()) {
5518     if (!DestructedTypeInfo)
5519       DestructedTypeInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(DestructedType,
5520                                                   SecondTypeName.StartLocation);
5521     Destructed = PseudoDestructorTypeStorage(DestructedTypeInfo);
5522   }
5523
5524   // Convert the name of the scope type (the type prior to '::') into a type.
5525   TypeSourceInfo *ScopeTypeInfo = nullptr;
5526   QualType ScopeType;
5527   if (FirstTypeName.getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId ||
5528       FirstTypeName.Identifier) {
5529     if (FirstTypeName.getKind() == UnqualifiedId::IK_Identifier) {
5530       ParsedType T = getTypeName(*FirstTypeName.Identifier,
5531                                  FirstTypeName.StartLocation,
5532                                  S, &SS, true, false, ObjectTypePtrForLookup);
5533       if (!T) {
5534         Diag(FirstTypeName.StartLocation,
5535              diag::err_pseudo_dtor_destructor_non_type)
5536           << FirstTypeName.Identifier << ObjectType;
5537
5538         if (isSFINAEContext())
5539           return ExprError();
5540
5541         // Just drop this type. It's unnecessary anyway.
5542         ScopeType = QualType();
5543       } else
5544         ScopeType = GetTypeFromParser(T, &ScopeTypeInfo);
5545     } else {
5546       // Resolve the template-id to a type.
5547       TemplateIdAnnotation *TemplateId = FirstTypeName.TemplateId;
5548       ASTTemplateArgsPtr TemplateArgsPtr(TemplateId->getTemplateArgs(),
5549                                          TemplateId->NumArgs);
5550       TypeResult T = ActOnTemplateIdType(TemplateId->SS,
5551                                          TemplateId->TemplateKWLoc,
5552                                          TemplateId->Template,
5553                                          TemplateId->TemplateNameLoc,
5554                                          TemplateId->LAngleLoc,
5555                                          TemplateArgsPtr,
5556                                          TemplateId->RAngleLoc);
5557       if (T.isInvalid() || !T.get()) {
5558         // Recover by dropping this type.
5559         ScopeType = QualType();
5560       } else
5561         ScopeType = GetTypeFromParser(T.get(), &ScopeTypeInfo);
5562     }
5563   }
5564
5565   if (!ScopeType.isNull() && !ScopeTypeInfo)
5566     ScopeTypeInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(ScopeType,
5567                                                   FirstTypeName.StartLocation);
5568
5569
5570   return BuildPseudoDestructorExpr(Base, OpLoc, OpKind, SS,
5571                                    ScopeTypeInfo, CCLoc, TildeLoc,
5572                                    Destructed, HasTrailingLParen);
5573 }
5574
5575 ExprResult Sema::ActOnPseudoDestructorExpr(Scope *S, Expr *Base,
5576                                            SourceLocation OpLoc,
5577                                            tok::TokenKind OpKind,
5578                                            SourceLocation TildeLoc, 
5579                                            const DeclSpec& DS,
5580                                            bool HasTrailingLParen) {
5581   QualType ObjectType;
5582   if (CheckArrow(*this, ObjectType, Base, OpKind, OpLoc))
5583     return ExprError();
5584
5585   QualType T = BuildDecltypeType(DS.getRepAsExpr(), DS.getTypeSpecTypeLoc());
5586
5587   TypeLocBuilder TLB;
5588   DecltypeTypeLoc DecltypeTL = TLB.push<DecltypeTypeLoc>(T);
5589   DecltypeTL.setNameLoc(DS.getTypeSpecTypeLoc());
5590   TypeSourceInfo *DestructedTypeInfo = TLB.getTypeSourceInfo(Context, T);
5591   PseudoDestructorTypeStorage Destructed(DestructedTypeInfo);
5592
5593   return BuildPseudoDestructorExpr(Base, OpLoc, OpKind, CXXScopeSpec(),
5594                                    nullptr, SourceLocation(), TildeLoc,
5595                                    Destructed, HasTrailingLParen);
5596 }
5597
5598 ExprResult Sema::BuildCXXMemberCallExpr(Expr *E, NamedDecl *FoundDecl,
5599                                         CXXConversionDecl *Method,
5600                                         bool HadMultipleCandidates) {
5601   if (Method->getParent()->isLambda() &&
5602       Method->getConversionType()->isBlockPointerType()) {
5603     // This is a lambda coversion to block pointer; check if the argument
5604     // is a LambdaExpr.
5605     Expr *SubE = E;
5606     CastExpr *CE = dyn_cast<CastExpr>(SubE);
5607     if (CE && CE->getCastKind() == CK_NoOp)
5608       SubE = CE->getSubExpr();
5609     SubE = SubE->IgnoreParens();
5610     if (CXXBindTemporaryExpr *BE = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(SubE))
5611       SubE = BE->getSubExpr();
5612     if (isa<LambdaExpr>(SubE)) {
5613       // For the conversion to block pointer on a lambda expression, we
5614       // construct a special BlockLiteral instead; this doesn't really make
5615       // a difference in ARC, but outside of ARC the resulting block literal
5616       // follows the normal lifetime rules for block literals instead of being
5617       // autoreleased.
5618       DiagnosticErrorTrap Trap(Diags);
5619       ExprResult Exp = BuildBlockForLambdaConversion(E->getExprLoc(),
5620                                                      E->getExprLoc(),
5621                                                      Method, E);
5622       if (Exp.isInvalid())
5623         Diag(E->getExprLoc(), diag::note_lambda_to_block_conv);
5624       return Exp;
5625     }
5626   }
5627
5628   ExprResult Exp = PerformObjectArgumentInitialization(E, /*Qualifier=*/nullptr,
5629                                           FoundDecl, Method);
5630   if (Exp.isInvalid())
5631     return true;
5632
5633   MemberExpr *ME =
5634       new (Context) MemberExpr(Exp.get(), /*IsArrow=*/false, Method,
5635                                SourceLocation(), Context.BoundMemberTy,
5636                                VK_RValue, OK_Ordinary);
5637   if (HadMultipleCandidates)
5638     ME->setHadMultipleCandidates(true);
5639   MarkMemberReferenced(ME);
5640
5641   QualType ResultType = Method->getReturnType();
5642   ExprValueKind VK = Expr::getValueKindForType(ResultType);
5643   ResultType = ResultType.getNonLValueExprType(Context);
5644
5645   CXXMemberCallExpr *CE =
5646     new (Context) CXXMemberCallExpr(Context, ME, None, ResultType, VK,
5647                                     Exp.get()->getLocEnd());
5648   return CE;
5649 }
5650
5651 ExprResult Sema::BuildCXXNoexceptExpr(SourceLocation KeyLoc, Expr *Operand,
5652                                       SourceLocation RParen) {
5653   CanThrowResult CanThrow = canThrow(Operand);
5654   return new (Context)
5655       CXXNoexceptExpr(Context.BoolTy, Operand, CanThrow, KeyLoc, RParen);
5656 }
5657
5658 ExprResult Sema::ActOnNoexceptExpr(SourceLocation KeyLoc, SourceLocation,
5659                                    Expr *Operand, SourceLocation RParen) {
5660   return BuildCXXNoexceptExpr(KeyLoc, Operand, RParen);
5661 }
5662
5663 static bool IsSpecialDiscardedValue(Expr *E) {
5664   // In C++11, discarded-value expressions of a certain form are special,
5665   // according to [expr]p10:
5666   //   The lvalue-to-rvalue conversion (4.1) is applied only if the
5667   //   expression is an lvalue of volatile-qualified type and it has
5668   //   one of the following forms:
5669   E = E->IgnoreParens();
5670
5671   //   - id-expression (5.1.1),
5672   if (isa<DeclRefExpr>(E))
5673     return true;
5674
5675   //   - subscripting (5.2.1),
5676   if (isa<ArraySubscriptExpr>(E))
5677     return true;
5678
5679   //   - class member access (5.2.5),
5680   if (isa<MemberExpr>(E))
5681     return true;
5682
5683   //   - indirection (5.3.1),
5684   if (UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(E))
5685     if (UO->getOpcode() == UO_Deref)
5686       return true;
5687
5688   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
5689     //   - pointer-to-member operation (5.5),
5690     if (BO->isPtrMemOp())
5691       return true;
5692
5693     //   - comma expression (5.18) where the right operand is one of the above.
5694     if (BO->getOpcode() == BO_Comma)
5695       return IsSpecialDiscardedValue(BO->getRHS());
5696   }
5697
5698   //   - conditional expression (5.16) where both the second and the third
5699   //     operands are one of the above, or
5700   if (ConditionalOperator *CO = dyn_cast<ConditionalOperator>(E))
5701     return IsSpecialDiscardedValue(CO->getTrueExpr()) &&
5702            IsSpecialDiscardedValue(CO->getFalseExpr());
5703   // The related edge case of "*x ?: *x".
5704   if (BinaryConditionalOperator *BCO =
5705           dyn_cast<BinaryConditionalOperator>(E)) {
5706     if (OpaqueValueExpr *OVE = dyn_cast<OpaqueValueExpr>(BCO->getTrueExpr()))
5707       return IsSpecialDiscardedValue(OVE->getSourceExpr()) &&
5708              IsSpecialDiscardedValue(BCO->getFalseExpr());
5709   }
5710
5711   // Objective-C++ extensions to the rule.
5712   if (isa<PseudoObjectExpr>(E) || isa<ObjCIvarRefExpr>(E))
5713     return true;
5714
5715   return false;
5716 }
5717
5718 /// Perform the conversions required for an expression used in a
5719 /// context that ignores the result.
5720 ExprResult Sema::IgnoredValueConversions(Expr *E) {
5721   if (E->hasPlaceholderType()) {
5722     ExprResult result = CheckPlaceholderExpr(E);
5723     if (result.isInvalid()) return E;
5724     E = result.get();
5725   }
5726
5727   // C99 6.3.2.1:
5728   //   [Except in specific positions,] an lvalue that does not have
5729   //   array type is converted to the value stored in the
5730   //   designated object (and is no longer an lvalue).
5731   if (E->isRValue()) {
5732     // In C, function designators (i.e. expressions of function type)
5733     // are r-values, but we still want to do function-to-pointer decay
5734     // on them.  This is both technically correct and convenient for
5735     // some clients.
5736     if (!getLangOpts().CPlusPlus && E->getType()->isFunctionType())
5737       return DefaultFunctionArrayConversion(E);
5738
5739     return E;
5740   }
5741
5742   if (getLangOpts().CPlusPlus)  {
5743     // The C++11 standard defines the notion of a discarded-value expression;
5744     // normally, we don't need to do anything to handle it, but if it is a
5745     // volatile lvalue with a special form, we perform an lvalue-to-rvalue
5746     // conversion.
5747     if (getLangOpts().CPlusPlus11 && E->isGLValue() &&
5748         E->getType().isVolatileQualified() &&
5749         IsSpecialDiscardedValue(E)) {
5750       ExprResult Res = DefaultLvalueConversion(E);
5751       if (Res.isInvalid())
5752         return E;
5753       E = Res.get();
5754     } 
5755     return E;
5756   }
5757
5758   // GCC seems to also exclude expressions of incomplete enum type.
5759   if (const EnumType *T = E->getType()->getAs<EnumType>()) {
5760     if (!T->getDecl()->isComplete()) {
5761       // FIXME: stupid workaround for a codegen bug!
5762       E = ImpCastExprToType(E, Context.VoidTy, CK_ToVoid).get();
5763       return E;
5764     }
5765   }
5766
5767   ExprResult Res = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(E);
5768   if (Res.isInvalid())
5769     return E;
5770   E = Res.get();
5771
5772   if (!E->getType()->isVoidType())
5773     RequireCompleteType(E->getExprLoc(), E->getType(),
5774                         diag::err_incomplete_type);
5775   return E;
5776 }
5777
5778 // If we can unambiguously determine whether Var can never be used
5779 // in a constant expression, return true.
5780 //  - if the variable and its initializer are non-dependent, then
5781 //    we can unambiguously check if the variable is a constant expression.
5782 //  - if the initializer is not value dependent - we can determine whether
5783 //    it can be used to initialize a constant expression.  If Init can not
5784 //    be used to initialize a constant expression we conclude that Var can 
5785 //    never be a constant expression.
5786 //  - FXIME: if the initializer is dependent, we can still do some analysis and
5787 //    identify certain cases unambiguously as non-const by using a Visitor:
5788 //      - such as those that involve odr-use of a ParmVarDecl, involve a new
5789 //        delete, lambda-expr, dynamic-cast, reinterpret-cast etc...
5790 static inline bool VariableCanNeverBeAConstantExpression(VarDecl *Var, 
5791     ASTContext &Context) {
5792   if (isa<ParmVarDecl>(Var)) return true;
5793   const VarDecl *DefVD = nullptr;
5794
5795   // If there is no initializer - this can not be a constant expression.
5796   if (!Var->getAnyInitializer(DefVD)) return true;
5797   assert(DefVD);
5798   if (DefVD->isWeak()) return false;
5799   EvaluatedStmt *Eval = DefVD->ensureEvaluatedStmt();
5800
5801   Expr *Init = cast<Expr>(Eval->Value);
5802
5803   if (Var->getType()->isDependentType() || Init->isValueDependent()) {
5804     // FIXME: Teach the constant evaluator to deal with the non-dependent parts
5805     // of value-dependent expressions, and use it here to determine whether the
5806     // initializer is a potential constant expression.
5807     return false;
5808   }
5809
5810   return !IsVariableAConstantExpression(Var, Context); 
5811 }
5812
5813 /// \brief Check if the current lambda has any potential captures 
5814 /// that must be captured by any of its enclosing lambdas that are ready to 
5815 /// capture. If there is a lambda that can capture a nested 
5816 /// potential-capture, go ahead and do so.  Also, check to see if any 
5817 /// variables are uncaptureable or do not involve an odr-use so do not 
5818 /// need to be captured.
5819
5820 static void CheckIfAnyEnclosingLambdasMustCaptureAnyPotentialCaptures(
5821     Expr *const FE, LambdaScopeInfo *const CurrentLSI, Sema &S) {
5822
5823   assert(!S.isUnevaluatedContext());  
5824   assert(S.CurContext->isDependentContext()); 
5825   assert(CurrentLSI->CallOperator == S.CurContext && 
5826       "The current call operator must be synchronized with Sema's CurContext");
5827
5828   const bool IsFullExprInstantiationDependent = FE->isInstantiationDependent();
5829
5830   ArrayRef<const FunctionScopeInfo *> FunctionScopesArrayRef(
5831       S.FunctionScopes.data(), S.FunctionScopes.size());
5832   
5833   // All the potentially captureable variables in the current nested
5834   // lambda (within a generic outer lambda), must be captured by an
5835   // outer lambda that is enclosed within a non-dependent context.
5836   const unsigned NumPotentialCaptures =
5837       CurrentLSI->getNumPotentialVariableCaptures();
5838   for (unsigned I = 0; I != NumPotentialCaptures; ++I) {
5839     Expr *VarExpr = nullptr;
5840     VarDecl *Var = nullptr;
5841     CurrentLSI->getPotentialVariableCapture(I, Var, VarExpr);
5842     // If the variable is clearly identified as non-odr-used and the full
5843     // expression is not instantiation dependent, only then do we not 
5844     // need to check enclosing lambda's for speculative captures.
5845     // For e.g.:
5846     // Even though 'x' is not odr-used, it should be captured.
5847     // int test() {
5848     //   const int x = 10;
5849     //   auto L = [=](auto a) {
5850     //     (void) +x + a;
5851     //   };
5852     // }
5853     if (CurrentLSI->isVariableExprMarkedAsNonODRUsed(VarExpr) &&
5854         !IsFullExprInstantiationDependent)
5855       continue;
5856
5857     // If we have a capture-capable lambda for the variable, go ahead and
5858     // capture the variable in that lambda (and all its enclosing lambdas).
5859     if (const Optional<unsigned> Index =
5860             getStackIndexOfNearestEnclosingCaptureCapableLambda(
5861                 FunctionScopesArrayRef, Var, S)) {
5862       const unsigned FunctionScopeIndexOfCapturableLambda = Index.getValue();
5863       MarkVarDeclODRUsed(Var, VarExpr->getExprLoc(), S,
5864                          &FunctionScopeIndexOfCapturableLambda);
5865     } 
5866     const bool IsVarNeverAConstantExpression = 
5867         VariableCanNeverBeAConstantExpression(Var, S.Context);
5868     if (!IsFullExprInstantiationDependent || IsVarNeverAConstantExpression) {
5869       // This full expression is not instantiation dependent or the variable
5870       // can not be used in a constant expression - which means 
5871       // this variable must be odr-used here, so diagnose a 
5872       // capture violation early, if the variable is un-captureable.
5873       // This is purely for diagnosing errors early.  Otherwise, this
5874       // error would get diagnosed when the lambda becomes capture ready.
5875       QualType CaptureType, DeclRefType;
5876       SourceLocation ExprLoc = VarExpr->getExprLoc();
5877       if (S.tryCaptureVariable(Var, ExprLoc, S.TryCapture_Implicit,
5878                           /*EllipsisLoc*/ SourceLocation(), 
5879                           /*BuildAndDiagnose*/false, CaptureType, 
5880                           DeclRefType, nullptr)) {
5881         // We will never be able to capture this variable, and we need
5882         // to be able to in any and all instantiations, so diagnose it.
5883         S.tryCaptureVariable(Var, ExprLoc, S.TryCapture_Implicit,
5884                           /*EllipsisLoc*/ SourceLocation(), 
5885                           /*BuildAndDiagnose*/true, CaptureType, 
5886                           DeclRefType, nullptr);
5887       }
5888     }
5889   }
5890
5891   // Check if 'this' needs to be captured.
5892   if (CurrentLSI->hasPotentialThisCapture()) {
5893     // If we have a capture-capable lambda for 'this', go ahead and capture
5894     // 'this' in that lambda (and all its enclosing lambdas).
5895     if (const Optional<unsigned> Index =
5896             getStackIndexOfNearestEnclosingCaptureCapableLambda(
5897                 FunctionScopesArrayRef, /*0 is 'this'*/ nullptr, S)) {
5898       const unsigned FunctionScopeIndexOfCapturableLambda = Index.getValue();
5899       S.CheckCXXThisCapture(CurrentLSI->PotentialThisCaptureLocation,
5900                             /*Explicit*/ false, /*BuildAndDiagnose*/ true,
5901                             &FunctionScopeIndexOfCapturableLambda);
5902     }
5903   }
5904
5905   // Reset all the potential captures at the end of each full-expression.
5906   CurrentLSI->clearPotentialCaptures();
5907 }
5908
5909
5910 ExprResult Sema::ActOnFinishFullExpr(Expr *FE, SourceLocation CC,
5911                                      bool DiscardedValue,
5912                                      bool IsConstexpr, 
5913                                      bool IsLambdaInitCaptureInitializer) {
5914   ExprResult FullExpr = FE;
5915
5916   if (!FullExpr.get())
5917     return ExprError();
5918  
5919   // If we are an init-expression in a lambdas init-capture, we should not 
5920   // diagnose an unexpanded pack now (will be diagnosed once lambda-expr 
5921   // containing full-expression is done).
5922   // template<class ... Ts> void test(Ts ... t) {
5923   //   test([&a(t)]() { <-- (t) is an init-expr that shouldn't be diagnosed now.
5924   //     return a;
5925   //   }() ...);
5926   // }
5927   // FIXME: This is a hack. It would be better if we pushed the lambda scope
5928   // when we parse the lambda introducer, and teach capturing (but not
5929   // unexpanded pack detection) to walk over LambdaScopeInfos which don't have a
5930   // corresponding class yet (that is, have LambdaScopeInfo either represent a
5931   // lambda where we've entered the introducer but not the body, or represent a
5932   // lambda where we've entered the body, depending on where the
5933   // parser/instantiation has got to).
5934   if (!IsLambdaInitCaptureInitializer && 
5935       DiagnoseUnexpandedParameterPack(FullExpr.get()))
5936     return ExprError();
5937
5938   // Top-level expressions default to 'id' when we're in a debugger.
5939   if (DiscardedValue && getLangOpts().DebuggerCastResultToId &&
5940       FullExpr.get()->getType() == Context.UnknownAnyTy) {
5941     FullExpr = forceUnknownAnyToType(FullExpr.get(), Context.getObjCIdType());
5942     if (FullExpr.isInvalid())
5943       return ExprError();
5944   }
5945
5946   if (DiscardedValue) {
5947     FullExpr = CheckPlaceholderExpr(FullExpr.get());
5948     if (FullExpr.isInvalid())
5949       return ExprError();
5950
5951     FullExpr = IgnoredValueConversions(FullExpr.get());
5952     if (FullExpr.isInvalid())
5953       return ExprError();
5954   }
5955
5956   CheckCompletedExpr(FullExpr.get(), CC, IsConstexpr);
5957
5958   // At the end of this full expression (which could be a deeply nested 
5959   // lambda), if there is a potential capture within the nested lambda, 
5960   // have the outer capture-able lambda try and capture it.
5961   // Consider the following code:
5962   // void f(int, int);
5963   // void f(const int&, double);
5964   // void foo() {   
5965   //  const int x = 10, y = 20;
5966   //  auto L = [=](auto a) {
5967   //      auto M = [=](auto b) {
5968   //         f(x, b); <-- requires x to be captured by L and M
5969   //         f(y, a); <-- requires y to be captured by L, but not all Ms
5970   //      };
5971   //   };
5972   // }
5973
5974   // FIXME: Also consider what happens for something like this that involves 
5975   // the gnu-extension statement-expressions or even lambda-init-captures:   
5976   //   void f() {
5977   //     const int n = 0;
5978   //     auto L =  [&](auto a) {
5979   //       +n + ({ 0; a; });
5980   //     };
5981   //   }
5982   // 
5983   // Here, we see +n, and then the full-expression 0; ends, so we don't 
5984   // capture n (and instead remove it from our list of potential captures), 
5985   // and then the full-expression +n + ({ 0; }); ends, but it's too late 
5986   // for us to see that we need to capture n after all.
5987
5988   LambdaScopeInfo *const CurrentLSI = getCurLambda();
5989   // FIXME: PR 17877 showed that getCurLambda() can return a valid pointer 
5990   // even if CurContext is not a lambda call operator. Refer to that Bug Report
5991   // for an example of the code that might cause this asynchrony.  
5992   // By ensuring we are in the context of a lambda's call operator
5993   // we can fix the bug (we only need to check whether we need to capture
5994   // if we are within a lambda's body); but per the comments in that 
5995   // PR, a proper fix would entail :
5996   //   "Alternative suggestion:
5997   //   - Add to Sema an integer holding the smallest (outermost) scope 
5998   //     index that we are *lexically* within, and save/restore/set to 
5999   //     FunctionScopes.size() in InstantiatingTemplate's 
6000   //     constructor/destructor.
6001   //  - Teach the handful of places that iterate over FunctionScopes to 
6002   //    stop at the outermost enclosing lexical scope."
6003   const bool IsInLambdaDeclContext = isLambdaCallOperator(CurContext);
6004   if (IsInLambdaDeclContext && CurrentLSI &&
6005       CurrentLSI->hasPotentialCaptures() && !FullExpr.isInvalid())
6006     CheckIfAnyEnclosingLambdasMustCaptureAnyPotentialCaptures(FE, CurrentLSI,
6007                                                               *this);
6008   return MaybeCreateExprWithCleanups(FullExpr);
6009 }
6010
6011 StmtResult Sema::ActOnFinishFullStmt(Stmt *FullStmt) {
6012   if (!FullStmt) return StmtError();
6013
6014   return MaybeCreateStmtWithCleanups(FullStmt);
6015 }
6016
6017 Sema::IfExistsResult 
6018 Sema::CheckMicrosoftIfExistsSymbol(Scope *S,
6019                                    CXXScopeSpec &SS,
6020                                    const DeclarationNameInfo &TargetNameInfo) {
6021   DeclarationName TargetName = TargetNameInfo.getName();
6022   if (!TargetName)
6023     return IER_DoesNotExist;
6024   
6025   // If the name itself is dependent, then the result is dependent.
6026   if (TargetName.isDependentName())
6027     return IER_Dependent;
6028   
6029   // Do the redeclaration lookup in the current scope.
6030   LookupResult R(*this, TargetNameInfo, Sema::LookupAnyName,
6031                  Sema::NotForRedeclaration);
6032   LookupParsedName(R, S, &SS);
6033   R.suppressDiagnostics();
6034   
6035   switch (R.getResultKind()) {
6036   case LookupResult::Found:
6037   case LookupResult::FoundOverloaded:
6038   case LookupResult::FoundUnresolvedValue:
6039   case LookupResult::Ambiguous:
6040     return IER_Exists;
6041     
6042   case LookupResult::NotFound:
6043     return IER_DoesNotExist;
6044     
6045   case LookupResult::NotFoundInCurrentInstantiation:
6046     return IER_Dependent;
6047   }
6048
6049   llvm_unreachable("Invalid LookupResult Kind!");
6050 }
6051
6052 Sema::IfExistsResult 
6053 Sema::CheckMicrosoftIfExistsSymbol(Scope *S, SourceLocation KeywordLoc,
6054                                    bool IsIfExists, CXXScopeSpec &SS,
6055                                    UnqualifiedId &Name) {
6056   DeclarationNameInfo TargetNameInfo = GetNameFromUnqualifiedId(Name);
6057   
6058   // Check for unexpanded parameter packs.
6059   SmallVector<UnexpandedParameterPack, 4> Unexpanded;
6060   collectUnexpandedParameterPacks(SS, Unexpanded);
6061   collectUnexpandedParameterPacks(TargetNameInfo, Unexpanded);
6062   if (!Unexpanded.empty()) {
6063     DiagnoseUnexpandedParameterPacks(KeywordLoc,
6064                                      IsIfExists? UPPC_IfExists 
6065                                                : UPPC_IfNotExists, 
6066                                      Unexpanded);
6067     return IER_Error;
6068   }
6069   
6070   return CheckMicrosoftIfExistsSymbol(S, SS, TargetNameInfo);
6071 }