]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/Parse/ParseExpr.cpp
Copy head to stable/9 as part of 9.0-RELEASE release cycle.
[FreeBSD/stable/9.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / Parse / ParseExpr.cpp
1 //===--- ParseExpr.cpp - Expression Parsing -------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the Expression parsing implementation.  Expressions in
11 // C99 basically consist of a bunch of binary operators with unary operators and
12 // other random stuff at the leaves.
13 //
14 // In the C99 grammar, these unary operators bind tightest and are represented
15 // as the 'cast-expression' production.  Everything else is either a binary
16 // operator (e.g. '/') or a ternary operator ("?:").  The unary leaves are
17 // handled by ParseCastExpression, the higher level pieces are handled by
18 // ParseBinaryExpression.
19 //
20 //===----------------------------------------------------------------------===//
21
22 #include "clang/Parse/Parser.h"
23 #include "clang/Sema/DeclSpec.h"
24 #include "clang/Sema/Scope.h"
25 #include "clang/Sema/ParsedTemplate.h"
26 #include "clang/Basic/PrettyStackTrace.h"
27 #include "RAIIObjectsForParser.h"
28 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
29 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
30 using namespace clang;
31
32 /// getBinOpPrecedence - Return the precedence of the specified binary operator
33 /// token.
34 static prec::Level getBinOpPrecedence(tok::TokenKind Kind,
35                                       bool GreaterThanIsOperator,
36                                       bool CPlusPlus0x) {
37   switch (Kind) {
38   case tok::greater:
39     // C++ [temp.names]p3:
40     //   [...] When parsing a template-argument-list, the first
41     //   non-nested > is taken as the ending delimiter rather than a
42     //   greater-than operator. [...]
43     if (GreaterThanIsOperator)
44       return prec::Relational;
45     return prec::Unknown;
46
47   case tok::greatergreater:
48     // C++0x [temp.names]p3:
49     //
50     //   [...] Similarly, the first non-nested >> is treated as two
51     //   consecutive but distinct > tokens, the first of which is
52     //   taken as the end of the template-argument-list and completes
53     //   the template-id. [...]
54     if (GreaterThanIsOperator || !CPlusPlus0x)
55       return prec::Shift;
56     return prec::Unknown;
57
58   default:                        return prec::Unknown;
59   case tok::comma:                return prec::Comma;
60   case tok::equal:
61   case tok::starequal:
62   case tok::slashequal:
63   case tok::percentequal:
64   case tok::plusequal:
65   case tok::minusequal:
66   case tok::lesslessequal:
67   case tok::greatergreaterequal:
68   case tok::ampequal:
69   case tok::caretequal:
70   case tok::pipeequal:            return prec::Assignment;
71   case tok::question:             return prec::Conditional;
72   case tok::pipepipe:             return prec::LogicalOr;
73   case tok::ampamp:               return prec::LogicalAnd;
74   case tok::pipe:                 return prec::InclusiveOr;
75   case tok::caret:                return prec::ExclusiveOr;
76   case tok::amp:                  return prec::And;
77   case tok::exclaimequal:
78   case tok::equalequal:           return prec::Equality;
79   case tok::lessequal:
80   case tok::less:
81   case tok::greaterequal:         return prec::Relational;
82   case tok::lessless:             return prec::Shift;
83   case tok::plus:
84   case tok::minus:                return prec::Additive;
85   case tok::percent:
86   case tok::slash:
87   case tok::star:                 return prec::Multiplicative;
88   case tok::periodstar:
89   case tok::arrowstar:            return prec::PointerToMember;
90   }
91 }
92
93
94 /// ParseExpression - Simple precedence-based parser for binary/ternary
95 /// operators.
96 ///
97 /// Note: we diverge from the C99 grammar when parsing the assignment-expression
98 /// production.  C99 specifies that the LHS of an assignment operator should be
99 /// parsed as a unary-expression, but consistency dictates that it be a
100 /// conditional-expession.  In practice, the important thing here is that the
101 /// LHS of an assignment has to be an l-value, which productions between
102 /// unary-expression and conditional-expression don't produce.  Because we want
103 /// consistency, we parse the LHS as a conditional-expression, then check for
104 /// l-value-ness in semantic analysis stages.
105 ///
106 ///       pm-expression: [C++ 5.5]
107 ///         cast-expression
108 ///         pm-expression '.*' cast-expression
109 ///         pm-expression '->*' cast-expression
110 ///
111 ///       multiplicative-expression: [C99 6.5.5]
112 ///     Note: in C++, apply pm-expression instead of cast-expression
113 ///         cast-expression
114 ///         multiplicative-expression '*' cast-expression
115 ///         multiplicative-expression '/' cast-expression
116 ///         multiplicative-expression '%' cast-expression
117 ///
118 ///       additive-expression: [C99 6.5.6]
119 ///         multiplicative-expression
120 ///         additive-expression '+' multiplicative-expression
121 ///         additive-expression '-' multiplicative-expression
122 ///
123 ///       shift-expression: [C99 6.5.7]
124 ///         additive-expression
125 ///         shift-expression '<<' additive-expression
126 ///         shift-expression '>>' additive-expression
127 ///
128 ///       relational-expression: [C99 6.5.8]
129 ///         shift-expression
130 ///         relational-expression '<' shift-expression
131 ///         relational-expression '>' shift-expression
132 ///         relational-expression '<=' shift-expression
133 ///         relational-expression '>=' shift-expression
134 ///
135 ///       equality-expression: [C99 6.5.9]
136 ///         relational-expression
137 ///         equality-expression '==' relational-expression
138 ///         equality-expression '!=' relational-expression
139 ///
140 ///       AND-expression: [C99 6.5.10]
141 ///         equality-expression
142 ///         AND-expression '&' equality-expression
143 ///
144 ///       exclusive-OR-expression: [C99 6.5.11]
145 ///         AND-expression
146 ///         exclusive-OR-expression '^' AND-expression
147 ///
148 ///       inclusive-OR-expression: [C99 6.5.12]
149 ///         exclusive-OR-expression
150 ///         inclusive-OR-expression '|' exclusive-OR-expression
151 ///
152 ///       logical-AND-expression: [C99 6.5.13]
153 ///         inclusive-OR-expression
154 ///         logical-AND-expression '&&' inclusive-OR-expression
155 ///
156 ///       logical-OR-expression: [C99 6.5.14]
157 ///         logical-AND-expression
158 ///         logical-OR-expression '||' logical-AND-expression
159 ///
160 ///       conditional-expression: [C99 6.5.15]
161 ///         logical-OR-expression
162 ///         logical-OR-expression '?' expression ':' conditional-expression
163 /// [GNU]   logical-OR-expression '?' ':' conditional-expression
164 /// [C++] the third operand is an assignment-expression
165 ///
166 ///       assignment-expression: [C99 6.5.16]
167 ///         conditional-expression
168 ///         unary-expression assignment-operator assignment-expression
169 /// [C++]   throw-expression [C++ 15]
170 ///
171 ///       assignment-operator: one of
172 ///         = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
173 ///
174 ///       expression: [C99 6.5.17]
175 ///         assignment-expression ...[opt]
176 ///         expression ',' assignment-expression ...[opt]
177 ExprResult Parser::ParseExpression() {
178   ExprResult LHS(ParseAssignmentExpression());
179   return ParseRHSOfBinaryExpression(move(LHS), prec::Comma);
180 }
181
182 /// This routine is called when the '@' is seen and consumed.
183 /// Current token is an Identifier and is not a 'try'. This
184 /// routine is necessary to disambiguate @try-statement from,
185 /// for example, @encode-expression.
186 ///
187 ExprResult
188 Parser::ParseExpressionWithLeadingAt(SourceLocation AtLoc) {
189   ExprResult LHS(ParseObjCAtExpression(AtLoc));
190   return ParseRHSOfBinaryExpression(move(LHS), prec::Comma);
191 }
192
193 /// This routine is called when a leading '__extension__' is seen and
194 /// consumed.  This is necessary because the token gets consumed in the
195 /// process of disambiguating between an expression and a declaration.
196 ExprResult
197 Parser::ParseExpressionWithLeadingExtension(SourceLocation ExtLoc) {
198   ExprResult LHS(true);
199   {
200     // Silence extension warnings in the sub-expression
201     ExtensionRAIIObject O(Diags);
202
203     LHS = ParseCastExpression(false);
204   }
205
206   if (!LHS.isInvalid())
207     LHS = Actions.ActOnUnaryOp(getCurScope(), ExtLoc, tok::kw___extension__,
208                                LHS.take());
209
210   return ParseRHSOfBinaryExpression(move(LHS), prec::Comma);
211 }
212
213 /// ParseAssignmentExpression - Parse an expr that doesn't include commas.
214 ExprResult Parser::ParseAssignmentExpression() {
215   if (Tok.is(tok::code_completion)) {
216     Actions.CodeCompleteOrdinaryName(getCurScope(), Sema::PCC_Expression);
217     ConsumeCodeCompletionToken();
218   }
219
220   if (Tok.is(tok::kw_throw))
221     return ParseThrowExpression();
222
223   ExprResult LHS = ParseCastExpression(/*isUnaryExpression=*/false);
224   return ParseRHSOfBinaryExpression(move(LHS), prec::Assignment);
225 }
226
227 /// ParseAssignmentExprWithObjCMessageExprStart - Parse an assignment expression
228 /// where part of an objc message send has already been parsed.  In this case
229 /// LBracLoc indicates the location of the '[' of the message send, and either
230 /// ReceiverName or ReceiverExpr is non-null indicating the receiver of the
231 /// message.
232 ///
233 /// Since this handles full assignment-expression's, it handles postfix
234 /// expressions and other binary operators for these expressions as well.
235 ExprResult
236 Parser::ParseAssignmentExprWithObjCMessageExprStart(SourceLocation LBracLoc,
237                                                     SourceLocation SuperLoc,
238                                                     ParsedType ReceiverType,
239                                                     Expr *ReceiverExpr) {
240   ExprResult R
241     = ParseObjCMessageExpressionBody(LBracLoc, SuperLoc,
242                                      ReceiverType, ReceiverExpr);
243   R = ParsePostfixExpressionSuffix(R);
244   return ParseRHSOfBinaryExpression(R, prec::Assignment);
245 }
246
247
248 ExprResult Parser::ParseConstantExpression() {
249   // C++ [basic.def.odr]p2:
250   //   An expression is potentially evaluated unless it appears where an
251   //   integral constant expression is required (see 5.19) [...].
252   EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(Actions,
253                                                Sema::Unevaluated);
254
255   ExprResult LHS(ParseCastExpression(false));
256   return ParseRHSOfBinaryExpression(LHS, prec::Conditional);
257 }
258
259 /// ParseRHSOfBinaryExpression - Parse a binary expression that starts with
260 /// LHS and has a precedence of at least MinPrec.
261 ExprResult
262 Parser::ParseRHSOfBinaryExpression(ExprResult LHS, prec::Level MinPrec) {
263   prec::Level NextTokPrec = getBinOpPrecedence(Tok.getKind(),
264                                                GreaterThanIsOperator,
265                                                getLang().CPlusPlus0x);
266   SourceLocation ColonLoc;
267
268   while (1) {
269     // If this token has a lower precedence than we are allowed to parse (e.g.
270     // because we are called recursively, or because the token is not a binop),
271     // then we are done!
272     if (NextTokPrec < MinPrec)
273       return move(LHS);
274
275     // Consume the operator, saving the operator token for error reporting.
276     Token OpToken = Tok;
277     ConsumeToken();
278
279     // Special case handling for the ternary operator.
280     ExprResult TernaryMiddle(true);
281     if (NextTokPrec == prec::Conditional) {
282       if (Tok.isNot(tok::colon)) {
283         // Don't parse FOO:BAR as if it were a typo for FOO::BAR.
284         ColonProtectionRAIIObject X(*this);
285
286         // Handle this production specially:
287         //   logical-OR-expression '?' expression ':' conditional-expression
288         // In particular, the RHS of the '?' is 'expression', not
289         // 'logical-OR-expression' as we might expect.
290         TernaryMiddle = ParseExpression();
291         if (TernaryMiddle.isInvalid()) {
292           LHS = ExprError();
293           TernaryMiddle = 0;
294         }
295       } else {
296         // Special case handling of "X ? Y : Z" where Y is empty:
297         //   logical-OR-expression '?' ':' conditional-expression   [GNU]
298         TernaryMiddle = 0;
299         Diag(Tok, diag::ext_gnu_conditional_expr);
300       }
301
302       if (Tok.is(tok::colon)) {
303         // Eat the colon.
304         ColonLoc = ConsumeToken();
305       } else {
306         // Otherwise, we're missing a ':'.  Assume that this was a typo that the
307         // user forgot.  If we're not in a macro instantiation, we can suggest a
308         // fixit hint.  If there were two spaces before the current token,
309         // suggest inserting the colon in between them, otherwise insert ": ".
310         SourceLocation FILoc = Tok.getLocation();
311         const char *FIText = ": ";
312         const SourceManager &SM = PP.getSourceManager();
313         if (FILoc.isFileID() || PP.isAtStartOfMacroExpansion(FILoc)) {
314           FILoc = SM.getInstantiationLoc(FILoc);
315           bool IsInvalid = false;
316           const char *SourcePtr =
317             SM.getCharacterData(FILoc.getFileLocWithOffset(-1), &IsInvalid);
318           if (!IsInvalid && *SourcePtr == ' ') {
319             SourcePtr =
320               SM.getCharacterData(FILoc.getFileLocWithOffset(-2), &IsInvalid);
321             if (!IsInvalid && *SourcePtr == ' ') {
322               FILoc = FILoc.getFileLocWithOffset(-1);
323               FIText = ":";
324             }
325           }
326         }
327         
328         Diag(Tok, diag::err_expected_colon)
329           << FixItHint::CreateInsertion(FILoc, FIText);
330         Diag(OpToken, diag::note_matching) << "?";
331         ColonLoc = Tok.getLocation();
332       }
333     }
334     
335     // Code completion for the right-hand side of an assignment expression
336     // goes through a special hook that takes the left-hand side into account.
337     if (Tok.is(tok::code_completion) && NextTokPrec == prec::Assignment) {
338       Actions.CodeCompleteAssignmentRHS(getCurScope(), LHS.get());
339       ConsumeCodeCompletionToken();
340       return ExprError();
341     }
342     
343     // Parse another leaf here for the RHS of the operator.
344     // ParseCastExpression works here because all RHS expressions in C have it
345     // as a prefix, at least. However, in C++, an assignment-expression could
346     // be a throw-expression, which is not a valid cast-expression.
347     // Therefore we need some special-casing here.
348     // Also note that the third operand of the conditional operator is
349     // an assignment-expression in C++.
350     ExprResult RHS;
351     if (getLang().CPlusPlus && NextTokPrec <= prec::Conditional)
352       RHS = ParseAssignmentExpression();
353     else
354       RHS = ParseCastExpression(false);
355
356     if (RHS.isInvalid())
357       LHS = ExprError();
358     
359     // Remember the precedence of this operator and get the precedence of the
360     // operator immediately to the right of the RHS.
361     prec::Level ThisPrec = NextTokPrec;
362     NextTokPrec = getBinOpPrecedence(Tok.getKind(), GreaterThanIsOperator,
363                                      getLang().CPlusPlus0x);
364
365     // Assignment and conditional expressions are right-associative.
366     bool isRightAssoc = ThisPrec == prec::Conditional ||
367                         ThisPrec == prec::Assignment;
368
369     // Get the precedence of the operator to the right of the RHS.  If it binds
370     // more tightly with RHS than we do, evaluate it completely first.
371     if (ThisPrec < NextTokPrec ||
372         (ThisPrec == NextTokPrec && isRightAssoc)) {
373       // If this is left-associative, only parse things on the RHS that bind
374       // more tightly than the current operator.  If it is left-associative, it
375       // is okay, to bind exactly as tightly.  For example, compile A=B=C=D as
376       // A=(B=(C=D)), where each paren is a level of recursion here.
377       // The function takes ownership of the RHS.
378       RHS = ParseRHSOfBinaryExpression(RHS, 
379                             static_cast<prec::Level>(ThisPrec + !isRightAssoc));
380
381       if (RHS.isInvalid())
382         LHS = ExprError();
383
384       NextTokPrec = getBinOpPrecedence(Tok.getKind(), GreaterThanIsOperator,
385                                        getLang().CPlusPlus0x);
386     }
387     assert(NextTokPrec <= ThisPrec && "Recursion didn't work!");
388
389     if (!LHS.isInvalid()) {
390       // Combine the LHS and RHS into the LHS (e.g. build AST).
391       if (TernaryMiddle.isInvalid()) {
392         // If we're using '>>' as an operator within a template
393         // argument list (in C++98), suggest the addition of
394         // parentheses so that the code remains well-formed in C++0x.
395         if (!GreaterThanIsOperator && OpToken.is(tok::greatergreater))
396           SuggestParentheses(OpToken.getLocation(),
397                              diag::warn_cxx0x_right_shift_in_template_arg,
398                          SourceRange(Actions.getExprRange(LHS.get()).getBegin(),
399                                      Actions.getExprRange(RHS.get()).getEnd()));
400
401         LHS = Actions.ActOnBinOp(getCurScope(), OpToken.getLocation(),
402                                  OpToken.getKind(), LHS.take(), RHS.take());
403       } else
404         LHS = Actions.ActOnConditionalOp(OpToken.getLocation(), ColonLoc,
405                                          LHS.take(), TernaryMiddle.take(),
406                                          RHS.take());
407     }
408   }
409 }
410
411 /// ParseCastExpression - Parse a cast-expression, or, if isUnaryExpression is
412 /// true, parse a unary-expression. isAddressOfOperand exists because an
413 /// id-expression that is the operand of address-of gets special treatment
414 /// due to member pointers.
415 ///
416 ExprResult Parser::ParseCastExpression(bool isUnaryExpression,
417                                        bool isAddressOfOperand,
418                                        bool isTypeCast) {
419   bool NotCastExpr;
420   ExprResult Res = ParseCastExpression(isUnaryExpression,
421                                        isAddressOfOperand,
422                                        NotCastExpr,
423                                        isTypeCast);
424   if (NotCastExpr)
425     Diag(Tok, diag::err_expected_expression);
426   return move(Res);
427 }
428
429 /// ParseCastExpression - Parse a cast-expression, or, if isUnaryExpression is
430 /// true, parse a unary-expression. isAddressOfOperand exists because an
431 /// id-expression that is the operand of address-of gets special treatment
432 /// due to member pointers. NotCastExpr is set to true if the token is not the
433 /// start of a cast-expression, and no diagnostic is emitted in this case.
434 ///
435 ///       cast-expression: [C99 6.5.4]
436 ///         unary-expression
437 ///         '(' type-name ')' cast-expression
438 ///
439 ///       unary-expression:  [C99 6.5.3]
440 ///         postfix-expression
441 ///         '++' unary-expression
442 ///         '--' unary-expression
443 ///         unary-operator cast-expression
444 ///         'sizeof' unary-expression
445 ///         'sizeof' '(' type-name ')'
446 /// [C++0x] 'sizeof' '...' '(' identifier ')'
447 /// [GNU]   '__alignof' unary-expression
448 /// [GNU]   '__alignof' '(' type-name ')'
449 /// [C++0x] 'alignof' '(' type-id ')'
450 /// [GNU]   '&&' identifier
451 /// [C++]   new-expression
452 /// [C++]   delete-expression
453 /// [C++0x] 'noexcept' '(' expression ')'
454 ///
455 ///       unary-operator: one of
456 ///         '&'  '*'  '+'  '-'  '~'  '!'
457 /// [GNU]   '__extension__'  '__real'  '__imag'
458 ///
459 ///       primary-expression: [C99 6.5.1]
460 /// [C99]   identifier
461 /// [C++]   id-expression
462 ///         constant
463 ///         string-literal
464 /// [C++]   boolean-literal  [C++ 2.13.5]
465 /// [C++0x] 'nullptr'        [C++0x 2.14.7]
466 ///         '(' expression ')'
467 /// [C1X]   generic-selection
468 ///         '__func__'        [C99 6.4.2.2]
469 /// [GNU]   '__FUNCTION__'
470 /// [GNU]   '__PRETTY_FUNCTION__'
471 /// [GNU]   '(' compound-statement ')'
472 /// [GNU]   '__builtin_va_arg' '(' assignment-expression ',' type-name ')'
473 /// [GNU]   '__builtin_offsetof' '(' type-name ',' offsetof-member-designator')'
474 /// [GNU]   '__builtin_choose_expr' '(' assign-expr ',' assign-expr ','
475 ///                                     assign-expr ')'
476 /// [GNU]   '__builtin_types_compatible_p' '(' type-name ',' type-name ')'
477 /// [GNU]   '__null'
478 /// [OBJC]  '[' objc-message-expr ']'
479 /// [OBJC]  '@selector' '(' objc-selector-arg ')'
480 /// [OBJC]  '@protocol' '(' identifier ')'
481 /// [OBJC]  '@encode' '(' type-name ')'
482 /// [OBJC]  objc-string-literal
483 /// [C++]   simple-type-specifier '(' expression-list[opt] ')'      [C++ 5.2.3]
484 /// [C++0x] simple-type-specifier braced-init-list                  [C++ 5.2.3]
485 /// [C++]   typename-specifier '(' expression-list[opt] ')'         [C++ 5.2.3]
486 /// [C++0x] typename-specifier braced-init-list                     [C++ 5.2.3]
487 /// [C++]   'const_cast' '<' type-name '>' '(' expression ')'       [C++ 5.2p1]
488 /// [C++]   'dynamic_cast' '<' type-name '>' '(' expression ')'     [C++ 5.2p1]
489 /// [C++]   'reinterpret_cast' '<' type-name '>' '(' expression ')' [C++ 5.2p1]
490 /// [C++]   'static_cast' '<' type-name '>' '(' expression ')'      [C++ 5.2p1]
491 /// [C++]   'typeid' '(' expression ')'                             [C++ 5.2p1]
492 /// [C++]   'typeid' '(' type-id ')'                                [C++ 5.2p1]
493 /// [C++]   'this'          [C++ 9.3.2]
494 /// [G++]   unary-type-trait '(' type-id ')'
495 /// [G++]   binary-type-trait '(' type-id ',' type-id ')'           [TODO]
496 /// [EMBT]  array-type-trait '(' type-id ',' integer ')'
497 /// [clang] '^' block-literal
498 ///
499 ///       constant: [C99 6.4.4]
500 ///         integer-constant
501 ///         floating-constant
502 ///         enumeration-constant -> identifier
503 ///         character-constant
504 ///
505 ///       id-expression: [C++ 5.1]
506 ///                   unqualified-id
507 ///                   qualified-id          
508 ///
509 ///       unqualified-id: [C++ 5.1]
510 ///                   identifier
511 ///                   operator-function-id
512 ///                   conversion-function-id
513 ///                   '~' class-name        
514 ///                   template-id           
515 ///
516 ///       new-expression: [C++ 5.3.4]
517 ///                   '::'[opt] 'new' new-placement[opt] new-type-id
518 ///                                     new-initializer[opt]
519 ///                   '::'[opt] 'new' new-placement[opt] '(' type-id ')'
520 ///                                     new-initializer[opt]
521 ///
522 ///       delete-expression: [C++ 5.3.5]
523 ///                   '::'[opt] 'delete' cast-expression
524 ///                   '::'[opt] 'delete' '[' ']' cast-expression
525 ///
526 /// [GNU/Embarcadero] unary-type-trait:
527 ///                   '__is_arithmetic'
528 ///                   '__is_floating_point'
529 ///                   '__is_integral'
530 ///                   '__is_lvalue_expr'
531 ///                   '__is_rvalue_expr'
532 ///                   '__is_complete_type'
533 ///                   '__is_void'
534 ///                   '__is_array'
535 ///                   '__is_function'
536 ///                   '__is_reference'
537 ///                   '__is_lvalue_reference'
538 ///                   '__is_rvalue_reference'
539 ///                   '__is_fundamental'
540 ///                   '__is_object'
541 ///                   '__is_scalar'
542 ///                   '__is_compound'
543 ///                   '__is_pointer'
544 ///                   '__is_member_object_pointer'
545 ///                   '__is_member_function_pointer'
546 ///                   '__is_member_pointer'
547 ///                   '__is_const'
548 ///                   '__is_volatile'
549 ///                   '__is_trivial'
550 ///                   '__is_standard_layout'
551 ///                   '__is_signed'
552 ///                   '__is_unsigned'
553 ///
554 /// [GNU] unary-type-trait:
555 ///                   '__has_nothrow_assign'
556 ///                   '__has_nothrow_copy'
557 ///                   '__has_nothrow_constructor'
558 ///                   '__has_trivial_assign'                  [TODO]
559 ///                   '__has_trivial_copy'                    [TODO]
560 ///                   '__has_trivial_constructor'
561 ///                   '__has_trivial_destructor'
562 ///                   '__has_virtual_destructor'
563 ///                   '__is_abstract'                         [TODO]
564 ///                   '__is_class'
565 ///                   '__is_empty'                            [TODO]
566 ///                   '__is_enum'
567 ///                   '__is_pod'
568 ///                   '__is_polymorphic'
569 ///                   '__is_trivial'
570 ///                   '__is_union'
571 ///
572 /// [Clang] unary-type-trait:
573 ///                   '__trivially_copyable'
574 ///
575 ///       binary-type-trait:
576 /// [GNU]             '__is_base_of'       
577 /// [MS]              '__is_convertible_to'
578 ///                   '__is_convertible'
579 ///                   '__is_same'
580 ///
581 /// [Embarcadero] array-type-trait:
582 ///                   '__array_rank'
583 ///                   '__array_extent'
584 ///
585 /// [Embarcadero] expression-trait:
586 ///                   '__is_lvalue_expr'
587 ///                   '__is_rvalue_expr'
588 ///
589 ExprResult Parser::ParseCastExpression(bool isUnaryExpression,
590                                        bool isAddressOfOperand,
591                                        bool &NotCastExpr,
592                                        bool isTypeCast) {
593   ExprResult Res;
594   tok::TokenKind SavedKind = Tok.getKind();
595   NotCastExpr = false;
596
597   // This handles all of cast-expression, unary-expression, postfix-expression,
598   // and primary-expression.  We handle them together like this for efficiency
599   // and to simplify handling of an expression starting with a '(' token: which
600   // may be one of a parenthesized expression, cast-expression, compound literal
601   // expression, or statement expression.
602   //
603   // If the parsed tokens consist of a primary-expression, the cases below
604   // break out of the switch;  at the end we call ParsePostfixExpressionSuffix
605   // to handle the postfix expression suffixes.  Cases that cannot be followed
606   // by postfix exprs should return without invoking
607   // ParsePostfixExpressionSuffix.
608   switch (SavedKind) {
609   case tok::l_paren: {
610     // If this expression is limited to being a unary-expression, the parent can
611     // not start a cast expression.
612     ParenParseOption ParenExprType =
613       (isUnaryExpression && !getLang().CPlusPlus)? CompoundLiteral : CastExpr;
614     ParsedType CastTy;
615     SourceLocation RParenLoc;
616     
617     {
618       // The inside of the parens don't need to be a colon protected scope, and
619       // isn't immediately a message send.
620       ColonProtectionRAIIObject X(*this, false);
621
622       Res = ParseParenExpression(ParenExprType, false/*stopIfCastExr*/,
623                                  isTypeCast, CastTy, RParenLoc);
624     }
625
626     switch (ParenExprType) {
627     case SimpleExpr:   break;    // Nothing else to do.
628     case CompoundStmt: break;  // Nothing else to do.
629     case CompoundLiteral:
630       // We parsed '(' type-name ')' '{' ... '}'.  If any suffixes of
631       // postfix-expression exist, parse them now.
632       break;
633     case CastExpr:
634       // We have parsed the cast-expression and no postfix-expr pieces are
635       // following.
636       return move(Res);
637     }
638
639     break;
640   }
641
642     // primary-expression
643   case tok::numeric_constant:
644     // constant: integer-constant
645     // constant: floating-constant
646
647     Res = Actions.ActOnNumericConstant(Tok);
648     ConsumeToken();
649     break;
650
651   case tok::kw_true:
652   case tok::kw_false:
653     return ParseCXXBoolLiteral();
654
655   case tok::kw_nullptr:
656     return Actions.ActOnCXXNullPtrLiteral(ConsumeToken());
657
658   case tok::annot_primary_expr:
659     assert(Res.get() == 0 && "Stray primary-expression annotation?");
660     Res = getExprAnnotation(Tok);
661     ConsumeToken();
662     break;
663       
664   case tok::identifier: {      // primary-expression: identifier
665                                // unqualified-id: identifier
666                                // constant: enumeration-constant
667     // Turn a potentially qualified name into a annot_typename or
668     // annot_cxxscope if it would be valid.  This handles things like x::y, etc.
669     if (getLang().CPlusPlus) {
670       // Avoid the unnecessary parse-time lookup in the common case
671       // where the syntax forbids a type.
672       const Token &Next = NextToken();
673       if (Next.is(tok::coloncolon) ||
674           (!ColonIsSacred && Next.is(tok::colon)) ||
675           Next.is(tok::less) ||
676           Next.is(tok::l_paren)) {
677         // If TryAnnotateTypeOrScopeToken annotates the token, tail recurse.
678         if (TryAnnotateTypeOrScopeToken())
679           return ExprError();
680         if (!Tok.is(tok::identifier))
681           return ParseCastExpression(isUnaryExpression, isAddressOfOperand);
682       }
683     }
684
685     // Consume the identifier so that we can see if it is followed by a '(' or
686     // '.'.
687     IdentifierInfo &II = *Tok.getIdentifierInfo();
688     SourceLocation ILoc = ConsumeToken();
689     
690     // Support 'Class.property' and 'super.property' notation.
691     if (getLang().ObjC1 && Tok.is(tok::period) &&
692         (Actions.getTypeName(II, ILoc, getCurScope()) ||
693          // Allow the base to be 'super' if in an objc-method.
694          (&II == Ident_super && getCurScope()->isInObjcMethodScope()))) {
695       ConsumeToken();
696       
697       if (Tok.isNot(tok::identifier)) {
698         Diag(Tok, diag::err_expected_property_name);
699         return ExprError();
700       }
701       IdentifierInfo &PropertyName = *Tok.getIdentifierInfo();
702       SourceLocation PropertyLoc = ConsumeToken();
703       
704       Res = Actions.ActOnClassPropertyRefExpr(II, PropertyName,
705                                               ILoc, PropertyLoc);
706       break;
707     }
708
709     // In an Objective-C method, if we have "super" followed by an identifier,
710     // the token sequence is ill-formed. However, if there's a ':' or ']' after
711     // that identifier, this is probably a message send with a missing open
712     // bracket. Treat it as such. 
713     if (getLang().ObjC1 && &II == Ident_super && !InMessageExpression &&
714         getCurScope()->isInObjcMethodScope() &&
715         ((Tok.is(tok::identifier) &&
716          (NextToken().is(tok::colon) || NextToken().is(tok::r_square))) ||
717          Tok.is(tok::code_completion))) {
718       Res = ParseObjCMessageExpressionBody(SourceLocation(), ILoc, ParsedType(), 
719                                            0);
720       break;
721     }
722     
723     // If we have an Objective-C class name followed by an identifier
724     // and either ':' or ']', this is an Objective-C class message
725     // send that's missing the opening '['. Recovery
726     // appropriately. Also take this path if we're performing code
727     // completion after an Objective-C class name.
728     if (getLang().ObjC1 && 
729         ((Tok.is(tok::identifier) && !InMessageExpression) || 
730          Tok.is(tok::code_completion))) {
731       const Token& Next = NextToken();
732       if (Tok.is(tok::code_completion) || 
733           Next.is(tok::colon) || Next.is(tok::r_square))
734         if (ParsedType Typ = Actions.getTypeName(II, ILoc, getCurScope()))
735           if (Typ.get()->isObjCObjectOrInterfaceType()) {
736             // Fake up a Declarator to use with ActOnTypeName.
737             DeclSpec DS(AttrFactory);
738             DS.SetRangeStart(ILoc);
739             DS.SetRangeEnd(ILoc);
740             const char *PrevSpec = 0;
741             unsigned DiagID;
742             DS.SetTypeSpecType(TST_typename, ILoc, PrevSpec, DiagID, Typ);
743             
744             Declarator DeclaratorInfo(DS, Declarator::TypeNameContext);
745             TypeResult Ty = Actions.ActOnTypeName(getCurScope(), 
746                                                   DeclaratorInfo);
747             if (Ty.isInvalid())
748               break;
749             
750             Res = ParseObjCMessageExpressionBody(SourceLocation(), 
751                                                  SourceLocation(), 
752                                                  Ty.get(), 0);
753             break;
754           }
755     }
756     
757     // Make sure to pass down the right value for isAddressOfOperand.
758     if (isAddressOfOperand && isPostfixExpressionSuffixStart())
759       isAddressOfOperand = false;
760    
761     // Function designators are allowed to be undeclared (C99 6.5.1p2), so we
762     // need to know whether or not this identifier is a function designator or
763     // not.
764     UnqualifiedId Name;
765     CXXScopeSpec ScopeSpec;
766     Name.setIdentifier(&II, ILoc);
767     Res = Actions.ActOnIdExpression(getCurScope(), ScopeSpec, Name, 
768                                     Tok.is(tok::l_paren), isAddressOfOperand);
769     break;
770   }
771   case tok::char_constant:     // constant: character-constant
772     Res = Actions.ActOnCharacterConstant(Tok);
773     ConsumeToken();
774     break;
775   case tok::kw___func__:       // primary-expression: __func__ [C99 6.4.2.2]
776   case tok::kw___FUNCTION__:   // primary-expression: __FUNCTION__ [GNU]
777   case tok::kw___PRETTY_FUNCTION__:  // primary-expression: __P..Y_F..N__ [GNU]
778     Res = Actions.ActOnPredefinedExpr(Tok.getLocation(), SavedKind);
779     ConsumeToken();
780     break;
781   case tok::string_literal:    // primary-expression: string-literal
782   case tok::wide_string_literal:
783     Res = ParseStringLiteralExpression();
784     break;
785   case tok::kw__Generic:   // primary-expression: generic-selection [C1X 6.5.1]
786     Res = ParseGenericSelectionExpression();
787     break;
788   case tok::kw___builtin_va_arg:
789   case tok::kw___builtin_offsetof:
790   case tok::kw___builtin_choose_expr:
791   case tok::kw___builtin_astype: // primary-expression: [OCL] as_type()
792     return ParseBuiltinPrimaryExpression();
793   case tok::kw___null:
794     return Actions.ActOnGNUNullExpr(ConsumeToken());
795
796   case tok::plusplus:      // unary-expression: '++' unary-expression [C99]
797   case tok::minusminus: {  // unary-expression: '--' unary-expression [C99]
798     // C++ [expr.unary] has:
799     //   unary-expression:
800     //     ++ cast-expression
801     //     -- cast-expression
802     SourceLocation SavedLoc = ConsumeToken();
803     Res = ParseCastExpression(!getLang().CPlusPlus);
804     if (!Res.isInvalid())
805       Res = Actions.ActOnUnaryOp(getCurScope(), SavedLoc, SavedKind, Res.get());
806     return move(Res);
807   }
808   case tok::amp: {         // unary-expression: '&' cast-expression
809     // Special treatment because of member pointers
810     SourceLocation SavedLoc = ConsumeToken();
811     Res = ParseCastExpression(false, true);
812     if (!Res.isInvalid())
813       Res = Actions.ActOnUnaryOp(getCurScope(), SavedLoc, SavedKind, Res.get());
814     return move(Res);
815   }
816
817   case tok::star:          // unary-expression: '*' cast-expression
818   case tok::plus:          // unary-expression: '+' cast-expression
819   case tok::minus:         // unary-expression: '-' cast-expression
820   case tok::tilde:         // unary-expression: '~' cast-expression
821   case tok::exclaim:       // unary-expression: '!' cast-expression
822   case tok::kw___real:     // unary-expression: '__real' cast-expression [GNU]
823   case tok::kw___imag: {   // unary-expression: '__imag' cast-expression [GNU]
824     SourceLocation SavedLoc = ConsumeToken();
825     Res = ParseCastExpression(false);
826     if (!Res.isInvalid())
827       Res = Actions.ActOnUnaryOp(getCurScope(), SavedLoc, SavedKind, Res.get());
828     return move(Res);
829   }
830
831   case tok::kw___extension__:{//unary-expression:'__extension__' cast-expr [GNU]
832     // __extension__ silences extension warnings in the subexpression.
833     ExtensionRAIIObject O(Diags);  // Use RAII to do this.
834     SourceLocation SavedLoc = ConsumeToken();
835     Res = ParseCastExpression(false);
836     if (!Res.isInvalid())
837       Res = Actions.ActOnUnaryOp(getCurScope(), SavedLoc, SavedKind, Res.get());
838     return move(Res);
839   }
840   case tok::kw_sizeof:     // unary-expression: 'sizeof' unary-expression
841                            // unary-expression: 'sizeof' '(' type-name ')'
842   case tok::kw_alignof:
843   case tok::kw___alignof:  // unary-expression: '__alignof' unary-expression
844                            // unary-expression: '__alignof' '(' type-name ')'
845                            // unary-expression: 'alignof' '(' type-id ')'
846   case tok::kw_vec_step:   // unary-expression: OpenCL 'vec_step' expression
847     return ParseUnaryExprOrTypeTraitExpression();
848   case tok::ampamp: {      // unary-expression: '&&' identifier
849     SourceLocation AmpAmpLoc = ConsumeToken();
850     if (Tok.isNot(tok::identifier))
851       return ExprError(Diag(Tok, diag::err_expected_ident));
852
853     if (getCurScope()->getFnParent() == 0)
854       return ExprError(Diag(Tok, diag::err_address_of_label_outside_fn));
855     
856     Diag(AmpAmpLoc, diag::ext_gnu_address_of_label);
857     LabelDecl *LD = Actions.LookupOrCreateLabel(Tok.getIdentifierInfo(),
858                                                 Tok.getLocation());
859     Res = Actions.ActOnAddrLabel(AmpAmpLoc, Tok.getLocation(), LD);
860     ConsumeToken();
861     return move(Res);
862   }
863   case tok::kw_const_cast:
864   case tok::kw_dynamic_cast:
865   case tok::kw_reinterpret_cast:
866   case tok::kw_static_cast:
867     Res = ParseCXXCasts();
868     break;
869   case tok::kw_typeid:
870     Res = ParseCXXTypeid();
871     break;
872   case tok::kw___uuidof:
873     Res = ParseCXXUuidof();
874     break;
875   case tok::kw_this:
876     Res = ParseCXXThis();
877     break;
878
879   case tok::annot_typename:
880     if (isStartOfObjCClassMessageMissingOpenBracket()) {
881       ParsedType Type = getTypeAnnotation(Tok);
882       
883       // Fake up a Declarator to use with ActOnTypeName.
884       DeclSpec DS(AttrFactory);
885       DS.SetRangeStart(Tok.getLocation());
886       DS.SetRangeEnd(Tok.getLastLoc());
887
888       const char *PrevSpec = 0;
889       unsigned DiagID;
890       DS.SetTypeSpecType(TST_typename, Tok.getAnnotationEndLoc(),
891                          PrevSpec, DiagID, Type);
892       
893       Declarator DeclaratorInfo(DS, Declarator::TypeNameContext);
894       TypeResult Ty = Actions.ActOnTypeName(getCurScope(), DeclaratorInfo);
895       if (Ty.isInvalid())
896         break;
897
898       ConsumeToken();
899       Res = ParseObjCMessageExpressionBody(SourceLocation(), SourceLocation(),
900                                            Ty.get(), 0);
901       break;
902     }
903     // Fall through
904       
905   case tok::kw_char:
906   case tok::kw_wchar_t:
907   case tok::kw_char16_t:
908   case tok::kw_char32_t:
909   case tok::kw_bool:
910   case tok::kw_short:
911   case tok::kw_int:
912   case tok::kw_long:
913   case tok::kw___int64:
914   case tok::kw_signed:
915   case tok::kw_unsigned:
916   case tok::kw_float:
917   case tok::kw_double:
918   case tok::kw_void:
919   case tok::kw_typename:
920   case tok::kw_typeof:
921   case tok::kw___vector: {
922     if (!getLang().CPlusPlus) {
923       Diag(Tok, diag::err_expected_expression);
924       return ExprError();
925     }
926
927     if (SavedKind == tok::kw_typename) {
928       // postfix-expression: typename-specifier '(' expression-list[opt] ')'
929       //                     typename-specifier braced-init-list
930       if (TryAnnotateTypeOrScopeToken())
931         return ExprError();
932     }
933
934     // postfix-expression: simple-type-specifier '(' expression-list[opt] ')'
935     //                     simple-type-specifier braced-init-list
936     //
937     DeclSpec DS(AttrFactory);
938     ParseCXXSimpleTypeSpecifier(DS);
939     if (Tok.isNot(tok::l_paren) &&
940         (!getLang().CPlusPlus0x || Tok.isNot(tok::l_brace)))
941       return ExprError(Diag(Tok, diag::err_expected_lparen_after_type)
942                          << DS.getSourceRange());
943
944     Res = ParseCXXTypeConstructExpression(DS);
945     break;
946   }
947
948   case tok::annot_cxxscope: { // [C++] id-expression: qualified-id
949     // If TryAnnotateTypeOrScopeToken annotates the token, tail recurse.
950     // (We can end up in this situation after tentative parsing.)
951     if (TryAnnotateTypeOrScopeToken())
952       return ExprError();
953     if (!Tok.is(tok::annot_cxxscope))
954       return ParseCastExpression(isUnaryExpression, isAddressOfOperand,
955                                  NotCastExpr, isTypeCast);
956
957     Token Next = NextToken();
958     if (Next.is(tok::annot_template_id)) {
959       TemplateIdAnnotation *TemplateId = takeTemplateIdAnnotation(Next);
960       if (TemplateId->Kind == TNK_Type_template) {
961         // We have a qualified template-id that we know refers to a
962         // type, translate it into a type and continue parsing as a
963         // cast expression.
964         CXXScopeSpec SS;
965         ParseOptionalCXXScopeSpecifier(SS, ParsedType(), false);
966         AnnotateTemplateIdTokenAsType();
967         return ParseCastExpression(isUnaryExpression, isAddressOfOperand,
968                                    NotCastExpr, isTypeCast);
969       }
970     }
971
972     // Parse as an id-expression.
973     Res = ParseCXXIdExpression(isAddressOfOperand);
974     break;
975   }
976
977   case tok::annot_template_id: { // [C++]          template-id
978     TemplateIdAnnotation *TemplateId = takeTemplateIdAnnotation(Tok);
979     if (TemplateId->Kind == TNK_Type_template) {
980       // We have a template-id that we know refers to a type,
981       // translate it into a type and continue parsing as a cast
982       // expression.
983       AnnotateTemplateIdTokenAsType();
984       return ParseCastExpression(isUnaryExpression, isAddressOfOperand,
985                                  NotCastExpr, isTypeCast);
986     }
987
988     // Fall through to treat the template-id as an id-expression.
989   }
990
991   case tok::kw_operator: // [C++] id-expression: operator/conversion-function-id
992     Res = ParseCXXIdExpression(isAddressOfOperand);
993     break;
994
995   case tok::coloncolon: {
996     // ::foo::bar -> global qualified name etc.   If TryAnnotateTypeOrScopeToken
997     // annotates the token, tail recurse.
998     if (TryAnnotateTypeOrScopeToken())
999       return ExprError();
1000     if (!Tok.is(tok::coloncolon))
1001       return ParseCastExpression(isUnaryExpression, isAddressOfOperand);
1002
1003     // ::new -> [C++] new-expression
1004     // ::delete -> [C++] delete-expression
1005     SourceLocation CCLoc = ConsumeToken();
1006     if (Tok.is(tok::kw_new))
1007       return ParseCXXNewExpression(true, CCLoc);
1008     if (Tok.is(tok::kw_delete))
1009       return ParseCXXDeleteExpression(true, CCLoc);
1010
1011     // This is not a type name or scope specifier, it is an invalid expression.
1012     Diag(CCLoc, diag::err_expected_expression);
1013     return ExprError();
1014   }
1015
1016   case tok::kw_new: // [C++] new-expression
1017     return ParseCXXNewExpression(false, Tok.getLocation());
1018
1019   case tok::kw_delete: // [C++] delete-expression
1020     return ParseCXXDeleteExpression(false, Tok.getLocation());
1021
1022   case tok::kw_noexcept: { // [C++0x] 'noexcept' '(' expression ')'
1023     SourceLocation KeyLoc = ConsumeToken();
1024     SourceLocation LParen = Tok.getLocation();
1025     if (ExpectAndConsume(tok::l_paren,
1026                          diag::err_expected_lparen_after, "noexcept"))
1027       return ExprError();
1028     // C++ [expr.unary.noexcept]p1:
1029     //   The noexcept operator determines whether the evaluation of its operand,
1030     //   which is an unevaluated operand, can throw an exception.
1031     EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(Actions, Sema::Unevaluated);
1032     ExprResult Result = ParseExpression();
1033     SourceLocation RParen = MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, LParen);
1034     if (!Result.isInvalid())
1035       Result = Actions.ActOnNoexceptExpr(KeyLoc, LParen, Result.take(), RParen);
1036     return move(Result);
1037   }
1038
1039   case tok::kw___is_abstract: // [GNU] unary-type-trait
1040   case tok::kw___is_class:
1041   case tok::kw___is_empty:
1042   case tok::kw___is_enum:
1043   case tok::kw___is_literal:
1044   case tok::kw___is_arithmetic:
1045   case tok::kw___is_integral:
1046   case tok::kw___is_floating_point:
1047   case tok::kw___is_complete_type:
1048   case tok::kw___is_void:
1049   case tok::kw___is_array:
1050   case tok::kw___is_function:
1051   case tok::kw___is_reference:
1052   case tok::kw___is_lvalue_reference:
1053   case tok::kw___is_rvalue_reference:
1054   case tok::kw___is_fundamental:
1055   case tok::kw___is_object:
1056   case tok::kw___is_scalar:
1057   case tok::kw___is_compound:
1058   case tok::kw___is_pointer:
1059   case tok::kw___is_member_object_pointer:
1060   case tok::kw___is_member_function_pointer:
1061   case tok::kw___is_member_pointer:
1062   case tok::kw___is_const:
1063   case tok::kw___is_volatile:
1064   case tok::kw___is_standard_layout:
1065   case tok::kw___is_signed:
1066   case tok::kw___is_unsigned:
1067   case tok::kw___is_literal_type:
1068   case tok::kw___is_pod:
1069   case tok::kw___is_polymorphic:
1070   case tok::kw___is_trivial:
1071   case tok::kw___is_trivially_copyable:
1072   case tok::kw___is_union:
1073   case tok::kw___has_trivial_constructor:
1074   case tok::kw___has_trivial_copy:
1075   case tok::kw___has_trivial_assign:
1076   case tok::kw___has_trivial_destructor:
1077   case tok::kw___has_nothrow_assign:
1078   case tok::kw___has_nothrow_copy:
1079   case tok::kw___has_nothrow_constructor:
1080   case tok::kw___has_virtual_destructor:
1081     return ParseUnaryTypeTrait();
1082
1083   case tok::kw___builtin_types_compatible_p:
1084   case tok::kw___is_base_of:
1085   case tok::kw___is_same:
1086   case tok::kw___is_convertible:
1087   case tok::kw___is_convertible_to:
1088     return ParseBinaryTypeTrait();
1089
1090   case tok::kw___array_rank:
1091   case tok::kw___array_extent:
1092     return ParseArrayTypeTrait();
1093
1094   case tok::kw___is_lvalue_expr:
1095   case tok::kw___is_rvalue_expr:
1096     return ParseExpressionTrait();
1097       
1098   case tok::at: {
1099     SourceLocation AtLoc = ConsumeToken();
1100     return ParseObjCAtExpression(AtLoc);
1101   }
1102   case tok::caret:
1103     Res = ParseBlockLiteralExpression();
1104     break;
1105   case tok::code_completion: {
1106     Actions.CodeCompleteOrdinaryName(getCurScope(), Sema::PCC_Expression);
1107     ConsumeCodeCompletionToken();
1108     return ParseCastExpression(isUnaryExpression, isAddressOfOperand, 
1109                                NotCastExpr, isTypeCast);
1110   }
1111   case tok::l_square:
1112     if (getLang().ObjC1) {
1113       Res = ParseObjCMessageExpression();
1114       break;
1115     }
1116     // FALL THROUGH.
1117   default:
1118     NotCastExpr = true;
1119     return ExprError();
1120   }
1121
1122   // These can be followed by postfix-expr pieces.
1123   return ParsePostfixExpressionSuffix(Res);
1124 }
1125
1126 /// ParsePostfixExpressionSuffix - Once the leading part of a postfix-expression
1127 /// is parsed, this method parses any suffixes that apply.
1128 ///
1129 ///       postfix-expression: [C99 6.5.2]
1130 ///         primary-expression
1131 ///         postfix-expression '[' expression ']'
1132 ///         postfix-expression '[' braced-init-list ']'
1133 ///         postfix-expression '(' argument-expression-list[opt] ')'
1134 ///         postfix-expression '.' identifier
1135 ///         postfix-expression '->' identifier
1136 ///         postfix-expression '++'
1137 ///         postfix-expression '--'
1138 ///         '(' type-name ')' '{' initializer-list '}'
1139 ///         '(' type-name ')' '{' initializer-list ',' '}'
1140 ///
1141 ///       argument-expression-list: [C99 6.5.2]
1142 ///         argument-expression ...[opt]
1143 ///         argument-expression-list ',' assignment-expression ...[opt]
1144 ///
1145 ExprResult
1146 Parser::ParsePostfixExpressionSuffix(ExprResult LHS) {
1147   // Now that the primary-expression piece of the postfix-expression has been
1148   // parsed, see if there are any postfix-expression pieces here.
1149   SourceLocation Loc;
1150   while (1) {
1151     switch (Tok.getKind()) {
1152     case tok::code_completion:
1153       if (InMessageExpression)
1154         return move(LHS);
1155         
1156       Actions.CodeCompletePostfixExpression(getCurScope(), LHS);
1157       ConsumeCodeCompletionToken();
1158       LHS = ExprError();
1159       break;
1160         
1161     case tok::identifier:
1162       // If we see identifier: after an expression, and we're not already in a
1163       // message send, then this is probably a message send with a missing
1164       // opening bracket '['.
1165       if (getLang().ObjC1 && !InMessageExpression && 
1166           (NextToken().is(tok::colon) || NextToken().is(tok::r_square))) {
1167         LHS = ParseObjCMessageExpressionBody(SourceLocation(), SourceLocation(),
1168                                              ParsedType(), LHS.get());
1169         break;
1170       }
1171         
1172       // Fall through; this isn't a message send.
1173                 
1174     default:  // Not a postfix-expression suffix.
1175       return move(LHS);
1176     case tok::l_square: {  // postfix-expression: p-e '[' expression ']'
1177       // If we have a array postfix expression that starts on a new line and
1178       // Objective-C is enabled, it is highly likely that the user forgot a
1179       // semicolon after the base expression and that the array postfix-expr is
1180       // actually another message send.  In this case, do some look-ahead to see
1181       // if the contents of the square brackets are obviously not a valid
1182       // expression and recover by pretending there is no suffix.
1183       if (getLang().ObjC1 && Tok.isAtStartOfLine() &&
1184           isSimpleObjCMessageExpression())
1185         return move(LHS);
1186           
1187       Loc = ConsumeBracket();
1188       ExprResult Idx;
1189       if (getLang().CPlusPlus0x && Tok.is(tok::l_brace))
1190         Idx = ParseBraceInitializer();
1191       else
1192         Idx = ParseExpression();
1193
1194       SourceLocation RLoc = Tok.getLocation();
1195
1196       if (!LHS.isInvalid() && !Idx.isInvalid() && Tok.is(tok::r_square)) {
1197         LHS = Actions.ActOnArraySubscriptExpr(getCurScope(), LHS.take(), Loc,
1198                                               Idx.take(), RLoc);
1199       } else
1200         LHS = ExprError();
1201
1202       // Match the ']'.
1203       MatchRHSPunctuation(tok::r_square, Loc);
1204       break;
1205     }
1206
1207     case tok::l_paren:         // p-e: p-e '(' argument-expression-list[opt] ')'
1208     case tok::lesslessless: {  // p-e: p-e '<<<' argument-expression-list '>>>'
1209                                //   '(' argument-expression-list[opt] ')'
1210       tok::TokenKind OpKind = Tok.getKind();
1211       InMessageExpressionRAIIObject InMessage(*this, false);
1212       
1213       Expr *ExecConfig = 0;
1214
1215       if (OpKind == tok::lesslessless) {
1216         ExprVector ExecConfigExprs(Actions);
1217         CommaLocsTy ExecConfigCommaLocs;
1218         SourceLocation LLLLoc, GGGLoc;
1219
1220         LLLLoc = ConsumeToken();
1221
1222         if (ParseExpressionList(ExecConfigExprs, ExecConfigCommaLocs)) {
1223           LHS = ExprError();
1224         }
1225
1226         if (LHS.isInvalid()) {
1227           SkipUntil(tok::greatergreatergreater);
1228         } else if (Tok.isNot(tok::greatergreatergreater)) {
1229           MatchRHSPunctuation(tok::greatergreatergreater, LLLLoc);
1230           LHS = ExprError();
1231         } else {
1232           GGGLoc = ConsumeToken();
1233         }
1234
1235         if (!LHS.isInvalid()) {
1236           if (ExpectAndConsume(tok::l_paren, diag::err_expected_lparen, ""))
1237             LHS = ExprError();
1238           else
1239             Loc = PrevTokLocation;
1240         }
1241
1242         if (!LHS.isInvalid()) {
1243           ExprResult ECResult = Actions.ActOnCUDAExecConfigExpr(getCurScope(),
1244                                      LLLLoc, move_arg(ExecConfigExprs), GGGLoc);
1245           if (ECResult.isInvalid())
1246             LHS = ExprError();
1247           else
1248             ExecConfig = ECResult.get();
1249         }
1250       } else {
1251         Loc = ConsumeParen();
1252       }
1253
1254       ExprVector ArgExprs(Actions);
1255       CommaLocsTy CommaLocs;
1256       
1257       if (Tok.is(tok::code_completion)) {
1258         Actions.CodeCompleteCall(getCurScope(), LHS.get(), 0, 0);
1259         ConsumeCodeCompletionToken();
1260       }
1261
1262       if (OpKind == tok::l_paren || !LHS.isInvalid()) {
1263         if (Tok.isNot(tok::r_paren)) {
1264           if (ParseExpressionList(ArgExprs, CommaLocs, &Sema::CodeCompleteCall,
1265                                   LHS.get())) {
1266             LHS = ExprError();
1267           }
1268         }
1269       }
1270
1271       // Match the ')'.
1272       if (LHS.isInvalid()) {
1273         SkipUntil(tok::r_paren);
1274       } else if (Tok.isNot(tok::r_paren)) {
1275         MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, Loc);
1276         LHS = ExprError();
1277       } else {
1278         assert((ArgExprs.size() == 0 || 
1279                 ArgExprs.size()-1 == CommaLocs.size())&&
1280                "Unexpected number of commas!");
1281         LHS = Actions.ActOnCallExpr(getCurScope(), LHS.take(), Loc,
1282                                     move_arg(ArgExprs), Tok.getLocation(),
1283                                     ExecConfig);
1284         ConsumeParen();
1285       }
1286
1287       break;
1288     }
1289     case tok::arrow:
1290     case tok::period: {
1291       // postfix-expression: p-e '->' template[opt] id-expression
1292       // postfix-expression: p-e '.' template[opt] id-expression
1293       tok::TokenKind OpKind = Tok.getKind();
1294       SourceLocation OpLoc = ConsumeToken();  // Eat the "." or "->" token.
1295
1296       CXXScopeSpec SS;
1297       ParsedType ObjectType;
1298       bool MayBePseudoDestructor = false;
1299       if (getLang().CPlusPlus && !LHS.isInvalid()) {
1300         LHS = Actions.ActOnStartCXXMemberReference(getCurScope(), LHS.take(),
1301                                                    OpLoc, OpKind, ObjectType,
1302                                                    MayBePseudoDestructor);
1303         if (LHS.isInvalid())
1304           break;
1305
1306         ParseOptionalCXXScopeSpecifier(SS, ObjectType, false,
1307                                        &MayBePseudoDestructor);
1308         if (SS.isNotEmpty())
1309           ObjectType = ParsedType();
1310       }
1311
1312       if (Tok.is(tok::code_completion)) {
1313         // Code completion for a member access expression.
1314         Actions.CodeCompleteMemberReferenceExpr(getCurScope(), LHS.get(),
1315                                                 OpLoc, OpKind == tok::arrow);
1316         
1317         ConsumeCodeCompletionToken();
1318       }
1319       
1320       if (MayBePseudoDestructor && !LHS.isInvalid()) {
1321         LHS = ParseCXXPseudoDestructor(LHS.take(), OpLoc, OpKind, SS, 
1322                                        ObjectType);
1323         break;
1324       }
1325
1326       // Either the action has told is that this cannot be a
1327       // pseudo-destructor expression (based on the type of base
1328       // expression), or we didn't see a '~' in the right place. We
1329       // can still parse a destructor name here, but in that case it
1330       // names a real destructor.
1331       // Allow explicit constructor calls in Microsoft mode.
1332       // FIXME: Add support for explicit call of template constructor.
1333       UnqualifiedId Name;
1334       if (ParseUnqualifiedId(SS, 
1335                              /*EnteringContext=*/false, 
1336                              /*AllowDestructorName=*/true,
1337                              /*AllowConstructorName=*/ getLang().Microsoft, 
1338                              ObjectType,
1339                              Name))
1340         LHS = ExprError();
1341       
1342       if (!LHS.isInvalid())
1343         LHS = Actions.ActOnMemberAccessExpr(getCurScope(), LHS.take(), OpLoc, 
1344                                             OpKind, SS, Name, ObjCImpDecl,
1345                                             Tok.is(tok::l_paren));
1346       break;
1347     }
1348     case tok::plusplus:    // postfix-expression: postfix-expression '++'
1349     case tok::minusminus:  // postfix-expression: postfix-expression '--'
1350       if (!LHS.isInvalid()) {
1351         LHS = Actions.ActOnPostfixUnaryOp(getCurScope(), Tok.getLocation(),
1352                                           Tok.getKind(), LHS.take());
1353       }
1354       ConsumeToken();
1355       break;
1356     }
1357   }
1358 }
1359
1360 /// ParseExprAfterUnaryExprOrTypeTrait - We parsed a typeof/sizeof/alignof/
1361 /// vec_step and we are at the start of an expression or a parenthesized
1362 /// type-id. OpTok is the operand token (typeof/sizeof/alignof). Returns the
1363 /// expression (isCastExpr == false) or the type (isCastExpr == true).
1364 ///
1365 ///       unary-expression:  [C99 6.5.3]
1366 ///         'sizeof' unary-expression
1367 ///         'sizeof' '(' type-name ')'
1368 /// [GNU]   '__alignof' unary-expression
1369 /// [GNU]   '__alignof' '(' type-name ')'
1370 /// [C++0x] 'alignof' '(' type-id ')'
1371 ///
1372 /// [GNU]   typeof-specifier:
1373 ///           typeof ( expressions )
1374 ///           typeof ( type-name )
1375 /// [GNU/C++] typeof unary-expression
1376 ///
1377 /// [OpenCL 1.1 6.11.12] vec_step built-in function:
1378 ///           vec_step ( expressions )
1379 ///           vec_step ( type-name )
1380 ///
1381 ExprResult
1382 Parser::ParseExprAfterUnaryExprOrTypeTrait(const Token &OpTok,
1383                                            bool &isCastExpr,
1384                                            ParsedType &CastTy,
1385                                            SourceRange &CastRange) {
1386
1387   assert((OpTok.is(tok::kw_typeof)    || OpTok.is(tok::kw_sizeof) ||
1388           OpTok.is(tok::kw___alignof) || OpTok.is(tok::kw_alignof) ||
1389           OpTok.is(tok::kw_vec_step)) &&
1390           "Not a typeof/sizeof/alignof/vec_step expression!");
1391
1392   ExprResult Operand;
1393
1394   // If the operand doesn't start with an '(', it must be an expression.
1395   if (Tok.isNot(tok::l_paren)) {
1396     isCastExpr = false;
1397     if (OpTok.is(tok::kw_typeof) && !getLang().CPlusPlus) {
1398       Diag(Tok,diag::err_expected_lparen_after_id) << OpTok.getIdentifierInfo();
1399       return ExprError();
1400     }
1401
1402     // C++0x [expr.sizeof]p1:
1403     //   [...] The operand is either an expression, which is an unevaluated
1404     //   operand (Clause 5) [...]
1405     //
1406     // The GNU typeof and alignof extensions also behave as unevaluated
1407     // operands.
1408     EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(Actions,
1409                                                  Sema::Unevaluated);
1410     Operand = ParseCastExpression(true/*isUnaryExpression*/);
1411   } else {
1412     // If it starts with a '(', we know that it is either a parenthesized
1413     // type-name, or it is a unary-expression that starts with a compound
1414     // literal, or starts with a primary-expression that is a parenthesized
1415     // expression.
1416     ParenParseOption ExprType = CastExpr;
1417     SourceLocation LParenLoc = Tok.getLocation(), RParenLoc;
1418
1419     // C++0x [expr.sizeof]p1:
1420     //   [...] The operand is either an expression, which is an unevaluated
1421     //   operand (Clause 5) [...]
1422     //
1423     // The GNU typeof and alignof extensions also behave as unevaluated
1424     // operands.
1425     EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(Actions,
1426                                                  Sema::Unevaluated);
1427     Operand = ParseParenExpression(ExprType, true/*stopIfCastExpr*/, 
1428                                    false, CastTy, RParenLoc);
1429     CastRange = SourceRange(LParenLoc, RParenLoc);
1430
1431     // If ParseParenExpression parsed a '(typename)' sequence only, then this is
1432     // a type.
1433     if (ExprType == CastExpr) {
1434       isCastExpr = true;
1435       return ExprEmpty();
1436     }
1437
1438     if (getLang().CPlusPlus || OpTok.isNot(tok::kw_typeof)) {
1439       // GNU typeof in C requires the expression to be parenthesized. Not so for
1440       // sizeof/alignof or in C++. Therefore, the parenthesized expression is
1441       // the start of a unary-expression, but doesn't include any postfix 
1442       // pieces. Parse these now if present.
1443       if (!Operand.isInvalid())
1444         Operand = ParsePostfixExpressionSuffix(Operand.get());
1445     }
1446   }
1447
1448   // If we get here, the operand to the typeof/sizeof/alignof was an expresion.
1449   isCastExpr = false;
1450   return move(Operand);
1451 }
1452
1453
1454 /// ParseUnaryExprOrTypeTraitExpression - Parse a sizeof or alignof expression.
1455 ///       unary-expression:  [C99 6.5.3]
1456 ///         'sizeof' unary-expression
1457 ///         'sizeof' '(' type-name ')'
1458 /// [C++0x] 'sizeof' '...' '(' identifier ')'
1459 /// [GNU]   '__alignof' unary-expression
1460 /// [GNU]   '__alignof' '(' type-name ')'
1461 /// [C++0x] 'alignof' '(' type-id ')'
1462 ExprResult Parser::ParseUnaryExprOrTypeTraitExpression() {
1463   assert((Tok.is(tok::kw_sizeof) || Tok.is(tok::kw___alignof)
1464           || Tok.is(tok::kw_alignof) || Tok.is(tok::kw_vec_step)) &&
1465          "Not a sizeof/alignof/vec_step expression!");
1466   Token OpTok = Tok;
1467   ConsumeToken();
1468
1469   // [C++0x] 'sizeof' '...' '(' identifier ')'
1470   if (Tok.is(tok::ellipsis) && OpTok.is(tok::kw_sizeof)) {
1471     SourceLocation EllipsisLoc = ConsumeToken();
1472     SourceLocation LParenLoc, RParenLoc;
1473     IdentifierInfo *Name = 0;
1474     SourceLocation NameLoc;
1475     if (Tok.is(tok::l_paren)) {
1476       LParenLoc = ConsumeParen();
1477       if (Tok.is(tok::identifier)) {
1478         Name = Tok.getIdentifierInfo();
1479         NameLoc = ConsumeToken();
1480         RParenLoc = MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, LParenLoc);
1481         if (RParenLoc.isInvalid())
1482           RParenLoc = PP.getLocForEndOfToken(NameLoc);
1483       } else {
1484         Diag(Tok, diag::err_expected_parameter_pack);
1485         SkipUntil(tok::r_paren);
1486       }
1487     } else if (Tok.is(tok::identifier)) {
1488       Name = Tok.getIdentifierInfo();
1489       NameLoc = ConsumeToken();
1490       LParenLoc = PP.getLocForEndOfToken(EllipsisLoc);
1491       RParenLoc = PP.getLocForEndOfToken(NameLoc);
1492       Diag(LParenLoc, diag::err_paren_sizeof_parameter_pack)
1493         << Name
1494         << FixItHint::CreateInsertion(LParenLoc, "(")
1495         << FixItHint::CreateInsertion(RParenLoc, ")");
1496     } else {
1497       Diag(Tok, diag::err_sizeof_parameter_pack);
1498     }
1499     
1500     if (!Name)
1501       return ExprError();
1502     
1503     return Actions.ActOnSizeofParameterPackExpr(getCurScope(),
1504                                                 OpTok.getLocation(), 
1505                                                 *Name, NameLoc,
1506                                                 RParenLoc);
1507   }
1508   
1509   bool isCastExpr;
1510   ParsedType CastTy;
1511   SourceRange CastRange;
1512   ExprResult Operand = ParseExprAfterUnaryExprOrTypeTrait(OpTok,
1513                                                           isCastExpr,
1514                                                           CastTy,
1515                                                           CastRange);
1516
1517   UnaryExprOrTypeTrait ExprKind = UETT_SizeOf;
1518   if (OpTok.is(tok::kw_alignof) || OpTok.is(tok::kw___alignof))
1519     ExprKind = UETT_AlignOf;
1520   else if (OpTok.is(tok::kw_vec_step))
1521     ExprKind = UETT_VecStep;
1522
1523   if (isCastExpr)
1524     return Actions.ActOnUnaryExprOrTypeTraitExpr(OpTok.getLocation(),
1525                                                  ExprKind,
1526                                                  /*isType=*/true,
1527                                                  CastTy.getAsOpaquePtr(),
1528                                                  CastRange);
1529
1530   // If we get here, the operand to the sizeof/alignof was an expresion.
1531   if (!Operand.isInvalid())
1532     Operand = Actions.ActOnUnaryExprOrTypeTraitExpr(OpTok.getLocation(),
1533                                                     ExprKind,
1534                                                     /*isType=*/false,
1535                                                     Operand.release(),
1536                                                     CastRange);
1537   return move(Operand);
1538 }
1539
1540 /// ParseBuiltinPrimaryExpression
1541 ///
1542 ///       primary-expression: [C99 6.5.1]
1543 /// [GNU]   '__builtin_va_arg' '(' assignment-expression ',' type-name ')'
1544 /// [GNU]   '__builtin_offsetof' '(' type-name ',' offsetof-member-designator')'
1545 /// [GNU]   '__builtin_choose_expr' '(' assign-expr ',' assign-expr ','
1546 ///                                     assign-expr ')'
1547 /// [GNU]   '__builtin_types_compatible_p' '(' type-name ',' type-name ')'
1548 /// [OCL]   '__builtin_astype' '(' type-name expr ')'
1549 ///
1550 /// [GNU] offsetof-member-designator:
1551 /// [GNU]   identifier
1552 /// [GNU]   offsetof-member-designator '.' identifier
1553 /// [GNU]   offsetof-member-designator '[' expression ']'
1554 ///
1555 ExprResult Parser::ParseBuiltinPrimaryExpression() {
1556   ExprResult Res;
1557   const IdentifierInfo *BuiltinII = Tok.getIdentifierInfo();
1558
1559   tok::TokenKind T = Tok.getKind();
1560   SourceLocation StartLoc = ConsumeToken();   // Eat the builtin identifier.
1561
1562   // All of these start with an open paren.
1563   if (Tok.isNot(tok::l_paren))
1564     return ExprError(Diag(Tok, diag::err_expected_lparen_after_id)
1565                        << BuiltinII);
1566
1567   SourceLocation LParenLoc = ConsumeParen();
1568   // TODO: Build AST.
1569
1570   switch (T) {
1571   default: assert(0 && "Not a builtin primary expression!");
1572   case tok::kw___builtin_va_arg: {
1573     ExprResult Expr(ParseAssignmentExpression());
1574
1575     if (ExpectAndConsume(tok::comma, diag::err_expected_comma, "",tok::r_paren))
1576       Expr = ExprError();
1577
1578     TypeResult Ty = ParseTypeName();
1579
1580     if (Tok.isNot(tok::r_paren)) {
1581       Diag(Tok, diag::err_expected_rparen);
1582       Expr = ExprError();
1583     }
1584
1585     if (Expr.isInvalid() || Ty.isInvalid())
1586       Res = ExprError();
1587     else
1588       Res = Actions.ActOnVAArg(StartLoc, Expr.take(), Ty.get(), ConsumeParen());
1589     break;
1590   }
1591   case tok::kw___builtin_offsetof: {
1592     SourceLocation TypeLoc = Tok.getLocation();
1593     TypeResult Ty = ParseTypeName();
1594     if (Ty.isInvalid()) {
1595       SkipUntil(tok::r_paren);
1596       return ExprError();
1597     }
1598
1599     if (ExpectAndConsume(tok::comma, diag::err_expected_comma, "",tok::r_paren))
1600       return ExprError();
1601
1602     // We must have at least one identifier here.
1603     if (Tok.isNot(tok::identifier)) {
1604       Diag(Tok, diag::err_expected_ident);
1605       SkipUntil(tok::r_paren);
1606       return ExprError();
1607     }
1608
1609     // Keep track of the various subcomponents we see.
1610     llvm::SmallVector<Sema::OffsetOfComponent, 4> Comps;
1611
1612     Comps.push_back(Sema::OffsetOfComponent());
1613     Comps.back().isBrackets = false;
1614     Comps.back().U.IdentInfo = Tok.getIdentifierInfo();
1615     Comps.back().LocStart = Comps.back().LocEnd = ConsumeToken();
1616
1617     // FIXME: This loop leaks the index expressions on error.
1618     while (1) {
1619       if (Tok.is(tok::period)) {
1620         // offsetof-member-designator: offsetof-member-designator '.' identifier
1621         Comps.push_back(Sema::OffsetOfComponent());
1622         Comps.back().isBrackets = false;
1623         Comps.back().LocStart = ConsumeToken();
1624
1625         if (Tok.isNot(tok::identifier)) {
1626           Diag(Tok, diag::err_expected_ident);
1627           SkipUntil(tok::r_paren);
1628           return ExprError();
1629         }
1630         Comps.back().U.IdentInfo = Tok.getIdentifierInfo();
1631         Comps.back().LocEnd = ConsumeToken();
1632
1633       } else if (Tok.is(tok::l_square)) {
1634         // offsetof-member-designator: offsetof-member-design '[' expression ']'
1635         Comps.push_back(Sema::OffsetOfComponent());
1636         Comps.back().isBrackets = true;
1637         Comps.back().LocStart = ConsumeBracket();
1638         Res = ParseExpression();
1639         if (Res.isInvalid()) {
1640           SkipUntil(tok::r_paren);
1641           return move(Res);
1642         }
1643         Comps.back().U.E = Res.release();
1644
1645         Comps.back().LocEnd =
1646           MatchRHSPunctuation(tok::r_square, Comps.back().LocStart);
1647       } else {
1648         if (Tok.isNot(tok::r_paren)) {
1649           MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, LParenLoc);
1650           Res = ExprError();
1651         } else if (Ty.isInvalid()) {
1652           Res = ExprError();
1653         } else {
1654           Res = Actions.ActOnBuiltinOffsetOf(getCurScope(), StartLoc, TypeLoc,
1655                                              Ty.get(), &Comps[0],
1656                                              Comps.size(), ConsumeParen());
1657         }
1658         break;
1659       }
1660     }
1661     break;
1662   }
1663   case tok::kw___builtin_choose_expr: {
1664     ExprResult Cond(ParseAssignmentExpression());
1665     if (Cond.isInvalid()) {
1666       SkipUntil(tok::r_paren);
1667       return move(Cond);
1668     }
1669     if (ExpectAndConsume(tok::comma, diag::err_expected_comma, "",tok::r_paren))
1670       return ExprError();
1671
1672     ExprResult Expr1(ParseAssignmentExpression());
1673     if (Expr1.isInvalid()) {
1674       SkipUntil(tok::r_paren);
1675       return move(Expr1);
1676     }
1677     if (ExpectAndConsume(tok::comma, diag::err_expected_comma, "",tok::r_paren))
1678       return ExprError();
1679
1680     ExprResult Expr2(ParseAssignmentExpression());
1681     if (Expr2.isInvalid()) {
1682       SkipUntil(tok::r_paren);
1683       return move(Expr2);
1684     }
1685     if (Tok.isNot(tok::r_paren)) {
1686       Diag(Tok, diag::err_expected_rparen);
1687       return ExprError();
1688     }
1689     Res = Actions.ActOnChooseExpr(StartLoc, Cond.take(), Expr1.take(),
1690                                   Expr2.take(), ConsumeParen());
1691     break;
1692   }
1693   case tok::kw___builtin_astype: {
1694     // The first argument is an expression to be converted, followed by a comma.
1695     ExprResult Expr(ParseAssignmentExpression());
1696     if (Expr.isInvalid()) {
1697       SkipUntil(tok::r_paren);
1698       return ExprError();
1699     }
1700     
1701     if (ExpectAndConsume(tok::comma, diag::err_expected_comma, "", 
1702                          tok::r_paren))
1703       return ExprError();
1704     
1705     // Second argument is the type to bitcast to.
1706     TypeResult DestTy = ParseTypeName();
1707     if (DestTy.isInvalid())
1708       return ExprError();
1709     
1710     // Attempt to consume the r-paren.
1711     if (Tok.isNot(tok::r_paren)) {
1712       Diag(Tok, diag::err_expected_rparen);
1713       SkipUntil(tok::r_paren);
1714       return ExprError();
1715     }
1716     
1717     Res = Actions.ActOnAsTypeExpr(Expr.take(), DestTy.get(), StartLoc, 
1718                                   ConsumeParen());
1719     break;
1720   }
1721   }
1722
1723   if (Res.isInvalid())
1724     return ExprError();
1725
1726   // These can be followed by postfix-expr pieces because they are
1727   // primary-expressions.
1728   return ParsePostfixExpressionSuffix(Res.take());
1729 }
1730
1731 /// ParseParenExpression - This parses the unit that starts with a '(' token,
1732 /// based on what is allowed by ExprType.  The actual thing parsed is returned
1733 /// in ExprType. If stopIfCastExpr is true, it will only return the parsed type,
1734 /// not the parsed cast-expression.
1735 ///
1736 ///       primary-expression: [C99 6.5.1]
1737 ///         '(' expression ')'
1738 /// [GNU]   '(' compound-statement ')'      (if !ParenExprOnly)
1739 ///       postfix-expression: [C99 6.5.2]
1740 ///         '(' type-name ')' '{' initializer-list '}'
1741 ///         '(' type-name ')' '{' initializer-list ',' '}'
1742 ///       cast-expression: [C99 6.5.4]
1743 ///         '(' type-name ')' cast-expression
1744 /// [ARC]   bridged-cast-expression
1745 /// 
1746 /// [ARC] bridged-cast-expression:
1747 ///         (__bridge type-name) cast-expression
1748 ///         (__bridge_transfer type-name) cast-expression
1749 ///         (__bridge_retained type-name) cast-expression
1750 ExprResult
1751 Parser::ParseParenExpression(ParenParseOption &ExprType, bool stopIfCastExpr,
1752                              bool isTypeCast, ParsedType &CastTy,
1753                              SourceLocation &RParenLoc) {
1754   assert(Tok.is(tok::l_paren) && "Not a paren expr!");
1755   GreaterThanIsOperatorScope G(GreaterThanIsOperator, true);
1756   SourceLocation OpenLoc = ConsumeParen();
1757   ExprResult Result(true);
1758   bool isAmbiguousTypeId;
1759   CastTy = ParsedType();
1760
1761   if (Tok.is(tok::code_completion)) {
1762     Actions.CodeCompleteOrdinaryName(getCurScope(), 
1763                  ExprType >= CompoundLiteral? Sema::PCC_ParenthesizedExpression
1764                                             : Sema::PCC_Expression);
1765     ConsumeCodeCompletionToken();
1766     return ExprError();
1767   }
1768
1769   // None of these cases should fall through with an invalid Result
1770   // unless they've already reported an error.
1771   
1772   if (ExprType >= CompoundStmt && Tok.is(tok::l_brace)) {
1773     Diag(Tok, diag::ext_gnu_statement_expr);
1774     ParsedAttributes attrs(AttrFactory);
1775     StmtResult Stmt(ParseCompoundStatement(attrs, true));
1776     ExprType = CompoundStmt;
1777
1778     // If the substmt parsed correctly, build the AST node.
1779     if (!Stmt.isInvalid())
1780       Result = Actions.ActOnStmtExpr(OpenLoc, Stmt.take(), Tok.getLocation());
1781   } else if (ExprType >= CompoundLiteral && 
1782              (Tok.is(tok::kw___bridge) || 
1783               Tok.is(tok::kw___bridge_transfer) ||
1784               Tok.is(tok::kw___bridge_retained) ||
1785               Tok.is(tok::kw___bridge_retain))) {
1786     tok::TokenKind tokenKind = Tok.getKind();
1787     SourceLocation BridgeKeywordLoc = ConsumeToken();
1788
1789     // Parse an Objective-C ARC ownership cast expression.
1790     ObjCBridgeCastKind Kind;
1791     if (tokenKind == tok::kw___bridge)
1792       Kind = OBC_Bridge;
1793     else if (tokenKind == tok::kw___bridge_transfer)
1794       Kind = OBC_BridgeTransfer;
1795     else if (tokenKind == tok::kw___bridge_retained)
1796       Kind = OBC_BridgeRetained;
1797     else {
1798       // As a hopefully temporary workaround, allow __bridge_retain as
1799       // a synonym for __bridge_retained, but only in system headers.
1800       assert(tokenKind == tok::kw___bridge_retain);
1801       Kind = OBC_BridgeRetained;
1802       if (!PP.getSourceManager().isInSystemHeader(BridgeKeywordLoc))
1803         Diag(BridgeKeywordLoc, diag::err_arc_bridge_retain)
1804           << FixItHint::CreateReplacement(BridgeKeywordLoc,
1805                                           "__bridge_retained");
1806     }
1807              
1808     TypeResult Ty = ParseTypeName();
1809     SourceLocation RParenLoc = MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, OpenLoc);
1810     ExprResult SubExpr = ParseCastExpression(/*isUnaryExpression=*/false);
1811     
1812     if (Ty.isInvalid() || SubExpr.isInvalid())
1813       return ExprError();
1814     
1815     return Actions.ActOnObjCBridgedCast(getCurScope(), OpenLoc, Kind,
1816                                         BridgeKeywordLoc, Ty.get(),
1817                                         RParenLoc, SubExpr.get());
1818   } else if (ExprType >= CompoundLiteral &&
1819              isTypeIdInParens(isAmbiguousTypeId)) {
1820
1821     // Otherwise, this is a compound literal expression or cast expression.
1822
1823     // In C++, if the type-id is ambiguous we disambiguate based on context.
1824     // If stopIfCastExpr is true the context is a typeof/sizeof/alignof
1825     // in which case we should treat it as type-id.
1826     // if stopIfCastExpr is false, we need to determine the context past the
1827     // parens, so we defer to ParseCXXAmbiguousParenExpression for that.
1828     if (isAmbiguousTypeId && !stopIfCastExpr)
1829       return ParseCXXAmbiguousParenExpression(ExprType, CastTy,
1830                                               OpenLoc, RParenLoc);
1831
1832     // Parse the type declarator.
1833     DeclSpec DS(AttrFactory);
1834     ParseSpecifierQualifierList(DS);
1835     Declarator DeclaratorInfo(DS, Declarator::TypeNameContext);
1836     ParseDeclarator(DeclaratorInfo);
1837     
1838     // If our type is followed by an identifier and either ':' or ']', then 
1839     // this is probably an Objective-C message send where the leading '[' is
1840     // missing. Recover as if that were the case.
1841     if (!DeclaratorInfo.isInvalidType() && Tok.is(tok::identifier) &&
1842         !InMessageExpression && getLang().ObjC1 &&
1843         (NextToken().is(tok::colon) || NextToken().is(tok::r_square))) {
1844       TypeResult Ty;
1845       {
1846         InMessageExpressionRAIIObject InMessage(*this, false);
1847         Ty = Actions.ActOnTypeName(getCurScope(), DeclaratorInfo);
1848       }
1849       Result = ParseObjCMessageExpressionBody(SourceLocation(), 
1850                                               SourceLocation(), 
1851                                               Ty.get(), 0);
1852     } else {          
1853       // Match the ')'.
1854       if (Tok.is(tok::r_paren))
1855         RParenLoc = ConsumeParen();
1856       else
1857         MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, OpenLoc);
1858
1859       if (Tok.is(tok::l_brace)) {
1860         ExprType = CompoundLiteral;
1861         TypeResult Ty;
1862         {
1863           InMessageExpressionRAIIObject InMessage(*this, false);
1864           Ty = Actions.ActOnTypeName(getCurScope(), DeclaratorInfo);
1865         }
1866         return ParseCompoundLiteralExpression(Ty.get(), OpenLoc, RParenLoc);
1867       }
1868
1869       if (ExprType == CastExpr) {
1870         // We parsed '(' type-name ')' and the thing after it wasn't a '{'.
1871
1872         if (DeclaratorInfo.isInvalidType())
1873           return ExprError();
1874
1875         // Note that this doesn't parse the subsequent cast-expression, it just
1876         // returns the parsed type to the callee.
1877         if (stopIfCastExpr) {
1878           TypeResult Ty;
1879           {
1880             InMessageExpressionRAIIObject InMessage(*this, false);
1881             Ty = Actions.ActOnTypeName(getCurScope(), DeclaratorInfo);
1882           }
1883           CastTy = Ty.get();
1884           return ExprResult();
1885         }
1886         
1887         // Reject the cast of super idiom in ObjC.
1888         if (Tok.is(tok::identifier) && getLang().ObjC1 &&
1889             Tok.getIdentifierInfo() == Ident_super && 
1890             getCurScope()->isInObjcMethodScope() &&
1891             GetLookAheadToken(1).isNot(tok::period)) {
1892           Diag(Tok.getLocation(), diag::err_illegal_super_cast)
1893             << SourceRange(OpenLoc, RParenLoc);
1894           return ExprError();
1895         }
1896
1897         // Parse the cast-expression that follows it next.
1898         // TODO: For cast expression with CastTy.
1899         Result = ParseCastExpression(/*isUnaryExpression=*/false,
1900                                      /*isAddressOfOperand=*/false,
1901                                      /*isTypeCast=*/true);
1902         if (!Result.isInvalid()) {
1903           Result = Actions.ActOnCastExpr(getCurScope(), OpenLoc,
1904                                          DeclaratorInfo, CastTy, 
1905                                          RParenLoc, Result.take());
1906         }
1907         return move(Result);
1908       }
1909
1910       Diag(Tok, diag::err_expected_lbrace_in_compound_literal);
1911       return ExprError();
1912     }
1913   } else if (isTypeCast) {
1914     // Parse the expression-list.
1915     InMessageExpressionRAIIObject InMessage(*this, false);
1916     
1917     ExprVector ArgExprs(Actions);
1918     CommaLocsTy CommaLocs;
1919
1920     if (!ParseExpressionList(ArgExprs, CommaLocs)) {
1921       ExprType = SimpleExpr;
1922       Result = Actions.ActOnParenOrParenListExpr(OpenLoc, Tok.getLocation(),
1923                                                  move_arg(ArgExprs));
1924     }
1925   } else {
1926     InMessageExpressionRAIIObject InMessage(*this, false);
1927     
1928     Result = ParseExpression();
1929     ExprType = SimpleExpr;
1930
1931     // Don't build a paren expression unless we actually match a ')'.
1932     if (!Result.isInvalid() && Tok.is(tok::r_paren))
1933       Result = Actions.ActOnParenExpr(OpenLoc, Tok.getLocation(), Result.take());
1934   }
1935
1936   // Match the ')'.
1937   if (Result.isInvalid()) {
1938     SkipUntil(tok::r_paren);
1939     return ExprError();
1940   }
1941
1942   if (Tok.is(tok::r_paren))
1943     RParenLoc = ConsumeParen();
1944   else
1945     MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, OpenLoc);
1946
1947   return move(Result);
1948 }
1949
1950 /// ParseCompoundLiteralExpression - We have parsed the parenthesized type-name
1951 /// and we are at the left brace.
1952 ///
1953 ///       postfix-expression: [C99 6.5.2]
1954 ///         '(' type-name ')' '{' initializer-list '}'
1955 ///         '(' type-name ')' '{' initializer-list ',' '}'
1956 ///
1957 ExprResult
1958 Parser::ParseCompoundLiteralExpression(ParsedType Ty,
1959                                        SourceLocation LParenLoc,
1960                                        SourceLocation RParenLoc) {
1961   assert(Tok.is(tok::l_brace) && "Not a compound literal!");
1962   if (!getLang().C99)   // Compound literals don't exist in C90.
1963     Diag(LParenLoc, diag::ext_c99_compound_literal);
1964   ExprResult Result = ParseInitializer();
1965   if (!Result.isInvalid() && Ty)
1966     return Actions.ActOnCompoundLiteral(LParenLoc, Ty, RParenLoc, Result.take());
1967   return move(Result);
1968 }
1969
1970 /// ParseStringLiteralExpression - This handles the various token types that
1971 /// form string literals, and also handles string concatenation [C99 5.1.1.2,
1972 /// translation phase #6].
1973 ///
1974 ///       primary-expression: [C99 6.5.1]
1975 ///         string-literal
1976 ExprResult Parser::ParseStringLiteralExpression() {
1977   assert(isTokenStringLiteral() && "Not a string literal!");
1978
1979   // String concat.  Note that keywords like __func__ and __FUNCTION__ are not
1980   // considered to be strings for concatenation purposes.
1981   llvm::SmallVector<Token, 4> StringToks;
1982
1983   do {
1984     StringToks.push_back(Tok);
1985     ConsumeStringToken();
1986   } while (isTokenStringLiteral());
1987
1988   // Pass the set of string tokens, ready for concatenation, to the actions.
1989   return Actions.ActOnStringLiteral(&StringToks[0], StringToks.size());
1990 }
1991
1992 /// ParseGenericSelectionExpression - Parse a C1X generic-selection
1993 /// [C1X 6.5.1.1].
1994 ///
1995 ///    generic-selection:
1996 ///           _Generic ( assignment-expression , generic-assoc-list )
1997 ///    generic-assoc-list:
1998 ///           generic-association
1999 ///           generic-assoc-list , generic-association
2000 ///    generic-association:
2001 ///           type-name : assignment-expression
2002 ///           default : assignment-expression
2003 ExprResult Parser::ParseGenericSelectionExpression() {
2004   assert(Tok.is(tok::kw__Generic) && "_Generic keyword expected");
2005   SourceLocation KeyLoc = ConsumeToken();
2006
2007   if (!getLang().C1X)
2008     Diag(KeyLoc, diag::ext_c1x_generic_selection);
2009
2010   SourceLocation LParenLoc = Tok.getLocation();
2011   if (ExpectAndConsume(tok::l_paren, diag::err_expected_lparen, ""))
2012     return ExprError();
2013
2014   ExprResult ControllingExpr;
2015   {
2016     // C1X 6.5.1.1p3 "The controlling expression of a generic selection is
2017     // not evaluated."
2018     EnterExpressionEvaluationContext Unevaluated(Actions, Sema::Unevaluated);
2019     ControllingExpr = ParseAssignmentExpression();
2020     if (ControllingExpr.isInvalid()) {
2021       SkipUntil(tok::r_paren);
2022       return ExprError();
2023     }
2024   }
2025
2026   if (ExpectAndConsume(tok::comma, diag::err_expected_comma, "")) {
2027     SkipUntil(tok::r_paren);
2028     return ExprError();
2029   }
2030
2031   SourceLocation DefaultLoc;
2032   TypeVector Types(Actions);
2033   ExprVector Exprs(Actions);
2034   while (1) {
2035     ParsedType Ty;
2036     if (Tok.is(tok::kw_default)) {
2037       // C1X 6.5.1.1p2 "A generic selection shall have no more than one default
2038       // generic association."
2039       if (!DefaultLoc.isInvalid()) {
2040         Diag(Tok, diag::err_duplicate_default_assoc);
2041         Diag(DefaultLoc, diag::note_previous_default_assoc);
2042         SkipUntil(tok::r_paren);
2043         return ExprError();
2044       }
2045       DefaultLoc = ConsumeToken();
2046       Ty = ParsedType();
2047     } else {
2048       ColonProtectionRAIIObject X(*this);
2049       TypeResult TR = ParseTypeName();
2050       if (TR.isInvalid()) {
2051         SkipUntil(tok::r_paren);
2052         return ExprError();
2053       }
2054       Ty = TR.release();
2055     }
2056     Types.push_back(Ty);
2057
2058     if (ExpectAndConsume(tok::colon, diag::err_expected_colon, "")) {
2059       SkipUntil(tok::r_paren);
2060       return ExprError();
2061     }
2062
2063     // FIXME: These expressions should be parsed in a potentially potentially
2064     // evaluated context.
2065     ExprResult ER(ParseAssignmentExpression());
2066     if (ER.isInvalid()) {
2067       SkipUntil(tok::r_paren);
2068       return ExprError();
2069     }
2070     Exprs.push_back(ER.release());
2071
2072     if (Tok.isNot(tok::comma))
2073       break;
2074     ConsumeToken();
2075   }
2076
2077   SourceLocation RParenLoc = MatchRHSPunctuation(tok::r_paren, LParenLoc);
2078   if (RParenLoc.isInvalid())
2079     return ExprError();
2080
2081   return Actions.ActOnGenericSelectionExpr(KeyLoc, DefaultLoc, RParenLoc,
2082                                            ControllingExpr.release(),
2083                                            move_arg(Types), move_arg(Exprs));
2084 }
2085
2086 /// ParseExpressionList - Used for C/C++ (argument-)expression-list.
2087 ///
2088 ///       argument-expression-list:
2089 ///         assignment-expression
2090 ///         argument-expression-list , assignment-expression
2091 ///
2092 /// [C++] expression-list:
2093 /// [C++]   assignment-expression
2094 /// [C++]   expression-list , assignment-expression
2095 ///
2096 /// [C++0x] expression-list:
2097 /// [C++0x]   initializer-list
2098 ///
2099 /// [C++0x] initializer-list
2100 /// [C++0x]   initializer-clause ...[opt]
2101 /// [C++0x]   initializer-list , initializer-clause ...[opt]
2102 ///
2103 /// [C++0x] initializer-clause:
2104 /// [C++0x]   assignment-expression
2105 /// [C++0x]   braced-init-list
2106 ///
2107 bool Parser::ParseExpressionList(llvm::SmallVectorImpl<Expr*> &Exprs,
2108                             llvm::SmallVectorImpl<SourceLocation> &CommaLocs,
2109                                  void (Sema::*Completer)(Scope *S, 
2110                                                            Expr *Data,
2111                                                            Expr **Args,
2112                                                            unsigned NumArgs),
2113                                  Expr *Data) {
2114   while (1) {
2115     if (Tok.is(tok::code_completion)) {
2116       if (Completer)
2117         (Actions.*Completer)(getCurScope(), Data, Exprs.data(), Exprs.size());
2118       else
2119         Actions.CodeCompleteOrdinaryName(getCurScope(), Sema::PCC_Expression);
2120       ConsumeCodeCompletionToken();
2121     }
2122
2123     ExprResult Expr;
2124     if (getLang().CPlusPlus0x && Tok.is(tok::l_brace))
2125       Expr = ParseBraceInitializer();
2126     else
2127       Expr = ParseAssignmentExpression();
2128
2129     if (Tok.is(tok::ellipsis))
2130       Expr = Actions.ActOnPackExpansion(Expr.get(), ConsumeToken());    
2131     if (Expr.isInvalid())
2132       return true;
2133
2134     Exprs.push_back(Expr.release());
2135
2136     if (Tok.isNot(tok::comma))
2137       return false;
2138     // Move to the next argument, remember where the comma was.
2139     CommaLocs.push_back(ConsumeToken());
2140   }
2141 }
2142
2143 /// ParseBlockId - Parse a block-id, which roughly looks like int (int x).
2144 ///
2145 /// [clang] block-id:
2146 /// [clang]   specifier-qualifier-list block-declarator
2147 ///
2148 void Parser::ParseBlockId() {
2149   if (Tok.is(tok::code_completion)) {
2150     Actions.CodeCompleteOrdinaryName(getCurScope(), Sema::PCC_Type);
2151     ConsumeCodeCompletionToken();
2152   }
2153   
2154   // Parse the specifier-qualifier-list piece.
2155   DeclSpec DS(AttrFactory);
2156   ParseSpecifierQualifierList(DS);
2157
2158   // Parse the block-declarator.
2159   Declarator DeclaratorInfo(DS, Declarator::BlockLiteralContext);
2160   ParseDeclarator(DeclaratorInfo);
2161
2162   // We do this for: ^ __attribute__((noreturn)) {, as DS has the attributes.
2163   DeclaratorInfo.takeAttributes(DS.getAttributes(), SourceLocation());
2164
2165   MaybeParseGNUAttributes(DeclaratorInfo);
2166
2167   // Inform sema that we are starting a block.
2168   Actions.ActOnBlockArguments(DeclaratorInfo, getCurScope());
2169 }
2170
2171 /// ParseBlockLiteralExpression - Parse a block literal, which roughly looks
2172 /// like ^(int x){ return x+1; }
2173 ///
2174 ///         block-literal:
2175 /// [clang]   '^' block-args[opt] compound-statement
2176 /// [clang]   '^' block-id compound-statement
2177 /// [clang] block-args:
2178 /// [clang]   '(' parameter-list ')'
2179 ///
2180 ExprResult Parser::ParseBlockLiteralExpression() {
2181   assert(Tok.is(tok::caret) && "block literal starts with ^");
2182   SourceLocation CaretLoc = ConsumeToken();
2183
2184   PrettyStackTraceLoc CrashInfo(PP.getSourceManager(), CaretLoc,
2185                                 "block literal parsing");
2186
2187   // Enter a scope to hold everything within the block.  This includes the
2188   // argument decls, decls within the compound expression, etc.  This also
2189   // allows determining whether a variable reference inside the block is
2190   // within or outside of the block.
2191   ParseScope BlockScope(this, Scope::BlockScope | Scope::FnScope |
2192                               Scope::BreakScope | Scope::ContinueScope |
2193                               Scope::DeclScope);
2194
2195   // Inform sema that we are starting a block.
2196   Actions.ActOnBlockStart(CaretLoc, getCurScope());
2197
2198   // Parse the return type if present.
2199   DeclSpec DS(AttrFactory);
2200   Declarator ParamInfo(DS, Declarator::BlockLiteralContext);
2201   // FIXME: Since the return type isn't actually parsed, it can't be used to
2202   // fill ParamInfo with an initial valid range, so do it manually.
2203   ParamInfo.SetSourceRange(SourceRange(Tok.getLocation(), Tok.getLocation()));
2204
2205   // If this block has arguments, parse them.  There is no ambiguity here with
2206   // the expression case, because the expression case requires a parameter list.
2207   if (Tok.is(tok::l_paren)) {
2208     ParseParenDeclarator(ParamInfo);
2209     // Parse the pieces after the identifier as if we had "int(...)".
2210     // SetIdentifier sets the source range end, but in this case we're past
2211     // that location.
2212     SourceLocation Tmp = ParamInfo.getSourceRange().getEnd();
2213     ParamInfo.SetIdentifier(0, CaretLoc);
2214     ParamInfo.SetRangeEnd(Tmp);
2215     if (ParamInfo.isInvalidType()) {
2216       // If there was an error parsing the arguments, they may have
2217       // tried to use ^(x+y) which requires an argument list.  Just
2218       // skip the whole block literal.
2219       Actions.ActOnBlockError(CaretLoc, getCurScope());
2220       return ExprError();
2221     }
2222
2223     MaybeParseGNUAttributes(ParamInfo);
2224
2225     // Inform sema that we are starting a block.
2226     Actions.ActOnBlockArguments(ParamInfo, getCurScope());
2227   } else if (!Tok.is(tok::l_brace)) {
2228     ParseBlockId();
2229   } else {
2230     // Otherwise, pretend we saw (void).
2231     ParsedAttributes attrs(AttrFactory);
2232     ParamInfo.AddTypeInfo(DeclaratorChunk::getFunction(true, false,
2233                                                        SourceLocation(),
2234                                                        0, 0, 0,
2235                                                        true, SourceLocation(),
2236                                                        SourceLocation(),
2237                                                        EST_None,
2238                                                        SourceLocation(),
2239                                                        0, 0, 0, 0,
2240                                                        CaretLoc, CaretLoc,
2241                                                        ParamInfo),
2242                           attrs, CaretLoc);
2243
2244     MaybeParseGNUAttributes(ParamInfo);
2245
2246     // Inform sema that we are starting a block.
2247     Actions.ActOnBlockArguments(ParamInfo, getCurScope());
2248   }
2249
2250
2251   ExprResult Result(true);
2252   if (!Tok.is(tok::l_brace)) {
2253     // Saw something like: ^expr
2254     Diag(Tok, diag::err_expected_expression);
2255     Actions.ActOnBlockError(CaretLoc, getCurScope());
2256     return ExprError();
2257   }
2258
2259   StmtResult Stmt(ParseCompoundStatementBody());
2260   BlockScope.Exit();
2261   if (!Stmt.isInvalid())
2262     Result = Actions.ActOnBlockStmtExpr(CaretLoc, Stmt.take(), getCurScope());
2263   else
2264     Actions.ActOnBlockError(CaretLoc, getCurScope());
2265   return move(Result);
2266 }