]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/Sema/SemaExpr.cpp
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[FreeBSD/stable/9.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / Sema / SemaExpr.cpp
1 //===--- SemaExpr.cpp - Semantic Analysis for Expressions -----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file implements semantic analysis for expressions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "clang/Sema/SemaInternal.h"
15 #include "clang/Sema/Initialization.h"
16 #include "clang/Sema/Lookup.h"
17 #include "clang/Sema/AnalysisBasedWarnings.h"
18 #include "clang/AST/ASTContext.h"
19 #include "clang/AST/ASTMutationListener.h"
20 #include "clang/AST/CXXInheritance.h"
21 #include "clang/AST/DeclObjC.h"
22 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
23 #include "clang/AST/EvaluatedExprVisitor.h"
24 #include "clang/AST/Expr.h"
25 #include "clang/AST/ExprCXX.h"
26 #include "clang/AST/ExprObjC.h"
27 #include "clang/AST/RecursiveASTVisitor.h"
28 #include "clang/AST/TypeLoc.h"
29 #include "clang/Basic/PartialDiagnostic.h"
30 #include "clang/Basic/SourceManager.h"
31 #include "clang/Basic/TargetInfo.h"
32 #include "clang/Lex/LiteralSupport.h"
33 #include "clang/Lex/Preprocessor.h"
34 #include "clang/Sema/DeclSpec.h"
35 #include "clang/Sema/Designator.h"
36 #include "clang/Sema/Scope.h"
37 #include "clang/Sema/ScopeInfo.h"
38 #include "clang/Sema/ParsedTemplate.h"
39 #include "clang/Sema/Template.h"
40 using namespace clang;
41 using namespace sema;
42
43
44 /// \brief Determine whether the use of this declaration is valid, and
45 /// emit any corresponding diagnostics.
46 ///
47 /// This routine diagnoses various problems with referencing
48 /// declarations that can occur when using a declaration. For example,
49 /// it might warn if a deprecated or unavailable declaration is being
50 /// used, or produce an error (and return true) if a C++0x deleted
51 /// function is being used.
52 ///
53 /// If IgnoreDeprecated is set to true, this should not warn about deprecated
54 /// decls.
55 ///
56 /// \returns true if there was an error (this declaration cannot be
57 /// referenced), false otherwise.
58 ///
59 bool Sema::DiagnoseUseOfDecl(NamedDecl *D, SourceLocation Loc,
60                              const ObjCInterfaceDecl *UnknownObjCClass) {
61   if (getLangOptions().CPlusPlus && isa<FunctionDecl>(D)) {
62     // If there were any diagnostics suppressed by template argument deduction,
63     // emit them now.
64     llvm::DenseMap<Decl *, llvm::SmallVector<PartialDiagnosticAt, 1> >::iterator
65       Pos = SuppressedDiagnostics.find(D->getCanonicalDecl());
66     if (Pos != SuppressedDiagnostics.end()) {
67       llvm::SmallVectorImpl<PartialDiagnosticAt> &Suppressed = Pos->second;
68       for (unsigned I = 0, N = Suppressed.size(); I != N; ++I)
69         Diag(Suppressed[I].first, Suppressed[I].second);
70       
71       // Clear out the list of suppressed diagnostics, so that we don't emit
72       // them again for this specialization. However, we don't obsolete this
73       // entry from the table, because we want to avoid ever emitting these
74       // diagnostics again.
75       Suppressed.clear();
76     }
77   }
78
79   // See if this is an auto-typed variable whose initializer we are parsing.
80   if (ParsingInitForAutoVars.count(D)) {
81     Diag(Loc, diag::err_auto_variable_cannot_appear_in_own_initializer)
82       << D->getDeclName();
83     return true;
84   }
85
86   // See if this is a deleted function.
87   if (FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(D)) {
88     if (FD->isDeleted()) {
89       Diag(Loc, diag::err_deleted_function_use);
90       Diag(D->getLocation(), diag::note_unavailable_here) << 1 << true;
91       return true;
92     }
93   }
94
95   // See if this declaration is unavailable or deprecated.
96   std::string Message;
97   switch (D->getAvailability(&Message)) {
98   case AR_Available:
99   case AR_NotYetIntroduced:
100     break;
101
102   case AR_Deprecated:
103     EmitDeprecationWarning(D, Message, Loc, UnknownObjCClass);
104     break;
105
106   case AR_Unavailable:
107     if (cast<Decl>(CurContext)->getAvailability() != AR_Unavailable) {
108       if (Message.empty()) {
109         if (!UnknownObjCClass)
110           Diag(Loc, diag::err_unavailable) << D->getDeclName();
111         else
112           Diag(Loc, diag::warn_unavailable_fwdclass_message) 
113                << D->getDeclName();
114       }
115       else 
116         Diag(Loc, diag::err_unavailable_message) 
117           << D->getDeclName() << Message;
118       Diag(D->getLocation(), diag::note_unavailable_here) 
119         << isa<FunctionDecl>(D) << false;
120     }
121     break;
122   }
123
124   // Warn if this is used but marked unused.
125   if (D->hasAttr<UnusedAttr>())
126     Diag(Loc, diag::warn_used_but_marked_unused) << D->getDeclName();
127
128   return false;
129 }
130
131 /// \brief Retrieve the message suffix that should be added to a
132 /// diagnostic complaining about the given function being deleted or
133 /// unavailable.
134 std::string Sema::getDeletedOrUnavailableSuffix(const FunctionDecl *FD) {
135   // FIXME: C++0x implicitly-deleted special member functions could be
136   // detected here so that we could improve diagnostics to say, e.g.,
137   // "base class 'A' had a deleted copy constructor".
138   if (FD->isDeleted())
139     return std::string();
140
141   std::string Message;
142   if (FD->getAvailability(&Message))
143     return ": " + Message;
144
145   return std::string();
146 }
147
148 /// DiagnoseSentinelCalls - This routine checks on method dispatch calls
149 /// (and other functions in future), which have been declared with sentinel
150 /// attribute. It warns if call does not have the sentinel argument.
151 ///
152 void Sema::DiagnoseSentinelCalls(NamedDecl *D, SourceLocation Loc,
153                                  Expr **Args, unsigned NumArgs) {
154   const SentinelAttr *attr = D->getAttr<SentinelAttr>();
155   if (!attr)
156     return;
157
158   // FIXME: In C++0x, if any of the arguments are parameter pack
159   // expansions, we can't check for the sentinel now.
160   int sentinelPos = attr->getSentinel();
161   int nullPos = attr->getNullPos();
162
163   // FIXME. ObjCMethodDecl and FunctionDecl need be derived from the same common
164   // base class. Then we won't be needing two versions of the same code.
165   unsigned int i = 0;
166   bool warnNotEnoughArgs = false;
167   int isMethod = 0;
168   if (ObjCMethodDecl *MD = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(D)) {
169     // skip over named parameters.
170     ObjCMethodDecl::param_iterator P, E = MD->param_end();
171     for (P = MD->param_begin(); (P != E && i < NumArgs); ++P) {
172       if (nullPos)
173         --nullPos;
174       else
175         ++i;
176     }
177     warnNotEnoughArgs = (P != E || i >= NumArgs);
178     isMethod = 1;
179   } else if (FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(D)) {
180     // skip over named parameters.
181     ObjCMethodDecl::param_iterator P, E = FD->param_end();
182     for (P = FD->param_begin(); (P != E && i < NumArgs); ++P) {
183       if (nullPos)
184         --nullPos;
185       else
186         ++i;
187     }
188     warnNotEnoughArgs = (P != E || i >= NumArgs);
189   } else if (VarDecl *V = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
190     // block or function pointer call.
191     QualType Ty = V->getType();
192     if (Ty->isBlockPointerType() || Ty->isFunctionPointerType()) {
193       const FunctionType *FT = Ty->isFunctionPointerType()
194       ? Ty->getAs<PointerType>()->getPointeeType()->getAs<FunctionType>()
195       : Ty->getAs<BlockPointerType>()->getPointeeType()->getAs<FunctionType>();
196       if (const FunctionProtoType *Proto = dyn_cast<FunctionProtoType>(FT)) {
197         unsigned NumArgsInProto = Proto->getNumArgs();
198         unsigned k;
199         for (k = 0; (k != NumArgsInProto && i < NumArgs); k++) {
200           if (nullPos)
201             --nullPos;
202           else
203             ++i;
204         }
205         warnNotEnoughArgs = (k != NumArgsInProto || i >= NumArgs);
206       }
207       if (Ty->isBlockPointerType())
208         isMethod = 2;
209     } else
210       return;
211   } else
212     return;
213
214   if (warnNotEnoughArgs) {
215     Diag(Loc, diag::warn_not_enough_argument) << D->getDeclName();
216     Diag(D->getLocation(), diag::note_sentinel_here) << isMethod;
217     return;
218   }
219   int sentinel = i;
220   while (sentinelPos > 0 && i < NumArgs-1) {
221     --sentinelPos;
222     ++i;
223   }
224   if (sentinelPos > 0) {
225     Diag(Loc, diag::warn_not_enough_argument) << D->getDeclName();
226     Diag(D->getLocation(), diag::note_sentinel_here) << isMethod;
227     return;
228   }
229   while (i < NumArgs-1) {
230     ++i;
231     ++sentinel;
232   }
233   Expr *sentinelExpr = Args[sentinel];
234   if (!sentinelExpr) return;
235   if (sentinelExpr->isTypeDependent()) return;
236   if (sentinelExpr->isValueDependent()) return;
237
238   // nullptr_t is always treated as null.
239   if (sentinelExpr->getType()->isNullPtrType()) return;
240
241   if (sentinelExpr->getType()->isAnyPointerType() &&
242       sentinelExpr->IgnoreParenCasts()->isNullPointerConstant(Context,
243                                             Expr::NPC_ValueDependentIsNull))
244     return;
245
246   // Unfortunately, __null has type 'int'.
247   if (isa<GNUNullExpr>(sentinelExpr)) return;
248
249   Diag(Loc, diag::warn_missing_sentinel) << isMethod;
250   Diag(D->getLocation(), diag::note_sentinel_here) << isMethod;
251 }
252
253 SourceRange Sema::getExprRange(ExprTy *E) const {
254   Expr *Ex = (Expr *)E;
255   return Ex? Ex->getSourceRange() : SourceRange();
256 }
257
258 //===----------------------------------------------------------------------===//
259 //  Standard Promotions and Conversions
260 //===----------------------------------------------------------------------===//
261
262 /// DefaultFunctionArrayConversion (C99 6.3.2.1p3, C99 6.3.2.1p4).
263 ExprResult Sema::DefaultFunctionArrayConversion(Expr *E) {
264   QualType Ty = E->getType();
265   assert(!Ty.isNull() && "DefaultFunctionArrayConversion - missing type");
266
267   if (Ty->isFunctionType())
268     E = ImpCastExprToType(E, Context.getPointerType(Ty),
269                           CK_FunctionToPointerDecay).take();
270   else if (Ty->isArrayType()) {
271     // In C90 mode, arrays only promote to pointers if the array expression is
272     // an lvalue.  The relevant legalese is C90 6.2.2.1p3: "an lvalue that has
273     // type 'array of type' is converted to an expression that has type 'pointer
274     // to type'...".  In C99 this was changed to: C99 6.3.2.1p3: "an expression
275     // that has type 'array of type' ...".  The relevant change is "an lvalue"
276     // (C90) to "an expression" (C99).
277     //
278     // C++ 4.2p1:
279     // An lvalue or rvalue of type "array of N T" or "array of unknown bound of
280     // T" can be converted to an rvalue of type "pointer to T".
281     //
282     if (getLangOptions().C99 || getLangOptions().CPlusPlus || E->isLValue())
283       E = ImpCastExprToType(E, Context.getArrayDecayedType(Ty),
284                             CK_ArrayToPointerDecay).take();
285   }
286   return Owned(E);
287 }
288
289 static void CheckForNullPointerDereference(Sema &S, Expr *E) {
290   // Check to see if we are dereferencing a null pointer.  If so,
291   // and if not volatile-qualified, this is undefined behavior that the
292   // optimizer will delete, so warn about it.  People sometimes try to use this
293   // to get a deterministic trap and are surprised by clang's behavior.  This
294   // only handles the pattern "*null", which is a very syntactic check.
295   if (UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(E->IgnoreParenCasts()))
296     if (UO->getOpcode() == UO_Deref &&
297         UO->getSubExpr()->IgnoreParenCasts()->
298           isNullPointerConstant(S.Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNotNull) &&
299         !UO->getType().isVolatileQualified()) {
300     S.DiagRuntimeBehavior(UO->getOperatorLoc(), UO,
301                           S.PDiag(diag::warn_indirection_through_null)
302                             << UO->getSubExpr()->getSourceRange());
303     S.DiagRuntimeBehavior(UO->getOperatorLoc(), UO,
304                         S.PDiag(diag::note_indirection_through_null));
305   }
306 }
307
308 ExprResult Sema::DefaultLvalueConversion(Expr *E) {
309   // C++ [conv.lval]p1:
310   //   A glvalue of a non-function, non-array type T can be
311   //   converted to a prvalue.
312   if (!E->isGLValue()) return Owned(E);
313
314   QualType T = E->getType();
315   assert(!T.isNull() && "r-value conversion on typeless expression?");
316
317   // Create a load out of an ObjCProperty l-value, if necessary.
318   if (E->getObjectKind() == OK_ObjCProperty) {
319     ExprResult Res = ConvertPropertyForRValue(E);
320     if (Res.isInvalid())
321       return Owned(E);
322     E = Res.take();
323     if (!E->isGLValue())
324       return Owned(E);
325   }
326
327   // We don't want to throw lvalue-to-rvalue casts on top of
328   // expressions of certain types in C++.
329   if (getLangOptions().CPlusPlus &&
330       (E->getType() == Context.OverloadTy ||
331        T->isDependentType() ||
332        T->isRecordType()))
333     return Owned(E);
334
335   // The C standard is actually really unclear on this point, and
336   // DR106 tells us what the result should be but not why.  It's
337   // generally best to say that void types just doesn't undergo
338   // lvalue-to-rvalue at all.  Note that expressions of unqualified
339   // 'void' type are never l-values, but qualified void can be.
340   if (T->isVoidType())
341     return Owned(E);
342
343   CheckForNullPointerDereference(*this, E);
344
345   // C++ [conv.lval]p1:
346   //   [...] If T is a non-class type, the type of the prvalue is the
347   //   cv-unqualified version of T. Otherwise, the type of the
348   //   rvalue is T.
349   //
350   // C99 6.3.2.1p2:
351   //   If the lvalue has qualified type, the value has the unqualified
352   //   version of the type of the lvalue; otherwise, the value has the
353   //   type of the lvalue.    
354   if (T.hasQualifiers())
355     T = T.getUnqualifiedType();
356
357   CheckArrayAccess(E);
358   
359   return Owned(ImplicitCastExpr::Create(Context, T, CK_LValueToRValue,
360                                         E, 0, VK_RValue));
361 }
362
363 ExprResult Sema::DefaultFunctionArrayLvalueConversion(Expr *E) {
364   ExprResult Res = DefaultFunctionArrayConversion(E);
365   if (Res.isInvalid())
366     return ExprError();
367   Res = DefaultLvalueConversion(Res.take());
368   if (Res.isInvalid())
369     return ExprError();
370   return move(Res);
371 }
372
373
374 /// UsualUnaryConversions - Performs various conversions that are common to most
375 /// operators (C99 6.3). The conversions of array and function types are
376 /// sometimes suppressed. For example, the array->pointer conversion doesn't
377 /// apply if the array is an argument to the sizeof or address (&) operators.
378 /// In these instances, this routine should *not* be called.
379 ExprResult Sema::UsualUnaryConversions(Expr *E) {
380   // First, convert to an r-value.
381   ExprResult Res = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(E);
382   if (Res.isInvalid())
383     return Owned(E);
384   E = Res.take();
385   
386   QualType Ty = E->getType();
387   assert(!Ty.isNull() && "UsualUnaryConversions - missing type");
388   
389   // Try to perform integral promotions if the object has a theoretically
390   // promotable type.
391   if (Ty->isIntegralOrUnscopedEnumerationType()) {
392     // C99 6.3.1.1p2:
393     //
394     //   The following may be used in an expression wherever an int or
395     //   unsigned int may be used:
396     //     - an object or expression with an integer type whose integer
397     //       conversion rank is less than or equal to the rank of int
398     //       and unsigned int.
399     //     - A bit-field of type _Bool, int, signed int, or unsigned int.
400     //
401     //   If an int can represent all values of the original type, the
402     //   value is converted to an int; otherwise, it is converted to an
403     //   unsigned int. These are called the integer promotions. All
404     //   other types are unchanged by the integer promotions.
405   
406     QualType PTy = Context.isPromotableBitField(E);
407     if (!PTy.isNull()) {
408       E = ImpCastExprToType(E, PTy, CK_IntegralCast).take();
409       return Owned(E);
410     }
411     if (Ty->isPromotableIntegerType()) {
412       QualType PT = Context.getPromotedIntegerType(Ty);
413       E = ImpCastExprToType(E, PT, CK_IntegralCast).take();
414       return Owned(E);
415     }
416   }
417   return Owned(E);
418 }
419
420 /// DefaultArgumentPromotion (C99 6.5.2.2p6). Used for function calls that
421 /// do not have a prototype. Arguments that have type float are promoted to
422 /// double. All other argument types are converted by UsualUnaryConversions().
423 ExprResult Sema::DefaultArgumentPromotion(Expr *E) {
424   QualType Ty = E->getType();
425   assert(!Ty.isNull() && "DefaultArgumentPromotion - missing type");
426
427   ExprResult Res = UsualUnaryConversions(E);
428   if (Res.isInvalid())
429     return Owned(E);
430   E = Res.take();
431
432   // If this is a 'float' (CVR qualified or typedef) promote to double.
433   if (Ty->isSpecificBuiltinType(BuiltinType::Float))
434     E = ImpCastExprToType(E, Context.DoubleTy, CK_FloatingCast).take();
435
436   return Owned(E);
437 }
438
439 /// DefaultVariadicArgumentPromotion - Like DefaultArgumentPromotion, but
440 /// will warn if the resulting type is not a POD type, and rejects ObjC
441 /// interfaces passed by value.
442 ExprResult Sema::DefaultVariadicArgumentPromotion(Expr *E, VariadicCallType CT,
443                                                   FunctionDecl *FDecl) {
444   ExprResult ExprRes = CheckPlaceholderExpr(E);
445   if (ExprRes.isInvalid())
446     return ExprError();
447   
448   ExprRes = DefaultArgumentPromotion(E);
449   if (ExprRes.isInvalid())
450     return ExprError();
451   E = ExprRes.take();
452
453   // __builtin_va_start takes the second argument as a "varargs" argument, but
454   // it doesn't actually do anything with it.  It doesn't need to be non-pod
455   // etc.
456   if (FDecl && FDecl->getBuiltinID() == Builtin::BI__builtin_va_start)
457     return Owned(E);
458   
459   // Don't allow one to pass an Objective-C interface to a vararg.
460   if (E->getType()->isObjCObjectType() &&
461     DiagRuntimeBehavior(E->getLocStart(), 0,
462                         PDiag(diag::err_cannot_pass_objc_interface_to_vararg)
463                           << E->getType() << CT))
464     return ExprError();
465   
466   if (!E->getType().isPODType(Context)) {
467     // C++0x [expr.call]p7:
468     //   Passing a potentially-evaluated argument of class type (Clause 9) 
469     //   having a non-trivial copy constructor, a non-trivial move constructor,
470     //   or a non-trivial destructor, with no corresponding parameter, 
471     //   is conditionally-supported with implementation-defined semantics.
472     bool TrivialEnough = false;
473     if (getLangOptions().CPlusPlus0x && !E->getType()->isDependentType())  {
474       if (CXXRecordDecl *Record = E->getType()->getAsCXXRecordDecl()) {
475         if (Record->hasTrivialCopyConstructor() &&
476             Record->hasTrivialMoveConstructor() &&
477             Record->hasTrivialDestructor())
478           TrivialEnough = true;
479       }
480     }
481
482     if (!TrivialEnough &&
483         getLangOptions().ObjCAutoRefCount &&
484         E->getType()->isObjCLifetimeType())
485       TrivialEnough = true;
486       
487     if (TrivialEnough) {
488       // Nothing to diagnose. This is okay.
489     } else if (DiagRuntimeBehavior(E->getLocStart(), 0,
490                           PDiag(diag::warn_cannot_pass_non_pod_arg_to_vararg)
491                             << getLangOptions().CPlusPlus0x << E->getType() 
492                             << CT)) {
493       // Turn this into a trap.
494       CXXScopeSpec SS;
495       UnqualifiedId Name;
496       Name.setIdentifier(PP.getIdentifierInfo("__builtin_trap"),
497                          E->getLocStart());
498       ExprResult TrapFn = ActOnIdExpression(TUScope, SS, Name, true, false);
499       if (TrapFn.isInvalid())
500         return ExprError();
501
502       ExprResult Call = ActOnCallExpr(TUScope, TrapFn.get(), E->getLocStart(),
503                                       MultiExprArg(), E->getLocEnd());
504       if (Call.isInvalid())
505         return ExprError();
506       
507       ExprResult Comma = ActOnBinOp(TUScope, E->getLocStart(), tok::comma,
508                                     Call.get(), E);
509       if (Comma.isInvalid())
510         return ExprError();
511       
512       E = Comma.get();
513     }
514   }
515   
516   return Owned(E);
517 }
518
519 /// UsualArithmeticConversions - Performs various conversions that are common to
520 /// binary operators (C99 6.3.1.8). If both operands aren't arithmetic, this
521 /// routine returns the first non-arithmetic type found. The client is
522 /// responsible for emitting appropriate error diagnostics.
523 /// FIXME: verify the conversion rules for "complex int" are consistent with
524 /// GCC.
525 QualType Sema::UsualArithmeticConversions(ExprResult &lhsExpr, ExprResult &rhsExpr,
526                                           bool isCompAssign) {
527   if (!isCompAssign) {
528     lhsExpr = UsualUnaryConversions(lhsExpr.take());
529     if (lhsExpr.isInvalid())
530       return QualType();
531   }
532
533   rhsExpr = UsualUnaryConversions(rhsExpr.take());
534   if (rhsExpr.isInvalid())
535     return QualType();
536
537   // For conversion purposes, we ignore any qualifiers.
538   // For example, "const float" and "float" are equivalent.
539   QualType lhs =
540     Context.getCanonicalType(lhsExpr.get()->getType()).getUnqualifiedType();
541   QualType rhs =
542     Context.getCanonicalType(rhsExpr.get()->getType()).getUnqualifiedType();
543
544   // If both types are identical, no conversion is needed.
545   if (lhs == rhs)
546     return lhs;
547
548   // If either side is a non-arithmetic type (e.g. a pointer), we are done.
549   // The caller can deal with this (e.g. pointer + int).
550   if (!lhs->isArithmeticType() || !rhs->isArithmeticType())
551     return lhs;
552
553   // Apply unary and bitfield promotions to the LHS's type.
554   QualType lhs_unpromoted = lhs;
555   if (lhs->isPromotableIntegerType())
556     lhs = Context.getPromotedIntegerType(lhs);
557   QualType LHSBitfieldPromoteTy = Context.isPromotableBitField(lhsExpr.get());
558   if (!LHSBitfieldPromoteTy.isNull())
559     lhs = LHSBitfieldPromoteTy;
560   if (lhs != lhs_unpromoted && !isCompAssign)
561     lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralCast);
562
563   // If both types are identical, no conversion is needed.
564   if (lhs == rhs)
565     return lhs;
566
567   // At this point, we have two different arithmetic types.
568
569   // Handle complex types first (C99 6.3.1.8p1).
570   bool LHSComplexFloat = lhs->isComplexType();
571   bool RHSComplexFloat = rhs->isComplexType();
572   if (LHSComplexFloat || RHSComplexFloat) {
573     // if we have an integer operand, the result is the complex type.
574
575     if (!RHSComplexFloat && !rhs->isRealFloatingType()) {
576       if (rhs->isIntegerType()) {
577         QualType fp = cast<ComplexType>(lhs)->getElementType();
578         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), fp, CK_IntegralToFloating);
579         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_FloatingRealToComplex);
580       } else {
581         assert(rhs->isComplexIntegerType());
582         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralComplexToFloatingComplex);
583       }
584       return lhs;
585     }
586
587     if (!LHSComplexFloat && !lhs->isRealFloatingType()) {
588       if (!isCompAssign) {
589         // int -> float -> _Complex float
590         if (lhs->isIntegerType()) {
591           QualType fp = cast<ComplexType>(rhs)->getElementType();
592           lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), fp, CK_IntegralToFloating);
593           lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_FloatingRealToComplex);
594         } else {
595           assert(lhs->isComplexIntegerType());
596           lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_IntegralComplexToFloatingComplex);
597         }
598       }
599       return rhs;
600     }
601
602     // This handles complex/complex, complex/float, or float/complex.
603     // When both operands are complex, the shorter operand is converted to the
604     // type of the longer, and that is the type of the result. This corresponds
605     // to what is done when combining two real floating-point operands.
606     // The fun begins when size promotion occur across type domains.
607     // From H&S 6.3.4: When one operand is complex and the other is a real
608     // floating-point type, the less precise type is converted, within it's
609     // real or complex domain, to the precision of the other type. For example,
610     // when combining a "long double" with a "double _Complex", the
611     // "double _Complex" is promoted to "long double _Complex".
612     int order = Context.getFloatingTypeOrder(lhs, rhs);
613
614     // If both are complex, just cast to the more precise type.
615     if (LHSComplexFloat && RHSComplexFloat) {
616       if (order > 0) {
617         // _Complex float -> _Complex double
618         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_FloatingComplexCast);
619         return lhs;
620
621       } else if (order < 0) {
622         // _Complex float -> _Complex double
623         if (!isCompAssign)
624           lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_FloatingComplexCast);
625         return rhs;
626       }
627       return lhs;
628     }
629
630     // If just the LHS is complex, the RHS needs to be converted,
631     // and the LHS might need to be promoted.
632     if (LHSComplexFloat) {
633       if (order > 0) { // LHS is wider
634         // float -> _Complex double
635         QualType fp = cast<ComplexType>(lhs)->getElementType();
636         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), fp, CK_FloatingCast);
637         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_FloatingRealToComplex);
638         return lhs;        
639       }
640
641       // RHS is at least as wide.  Find its corresponding complex type.
642       QualType result = (order == 0 ? lhs : Context.getComplexType(rhs));
643
644       // double -> _Complex double
645       rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), result, CK_FloatingRealToComplex);
646
647       // _Complex float -> _Complex double
648       if (!isCompAssign && order < 0)
649         lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), result, CK_FloatingComplexCast);
650
651       return result;
652     }
653
654     // Just the RHS is complex, so the LHS needs to be converted
655     // and the RHS might need to be promoted.
656     assert(RHSComplexFloat);
657
658     if (order < 0) { // RHS is wider
659       // float -> _Complex double
660       if (!isCompAssign) {
661         QualType fp = cast<ComplexType>(rhs)->getElementType();
662         lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), fp, CK_FloatingCast);
663         lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_FloatingRealToComplex);
664       }
665       return rhs;
666     }
667
668     // LHS is at least as wide.  Find its corresponding complex type.
669     QualType result = (order == 0 ? rhs : Context.getComplexType(lhs));
670
671     // double -> _Complex double
672     if (!isCompAssign)
673       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), result, CK_FloatingRealToComplex);
674
675     // _Complex float -> _Complex double
676     if (order > 0)
677       rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), result, CK_FloatingComplexCast);
678
679     return result;
680   }
681
682   // Now handle "real" floating types (i.e. float, double, long double).
683   bool LHSFloat = lhs->isRealFloatingType();
684   bool RHSFloat = rhs->isRealFloatingType();
685   if (LHSFloat || RHSFloat) {
686     // If we have two real floating types, convert the smaller operand
687     // to the bigger result.
688     if (LHSFloat && RHSFloat) {
689       int order = Context.getFloatingTypeOrder(lhs, rhs);
690       if (order > 0) {
691         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_FloatingCast);
692         return lhs;
693       }
694
695       assert(order < 0 && "illegal float comparison");
696       if (!isCompAssign)
697         lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_FloatingCast);
698       return rhs;
699     }
700
701     // If we have an integer operand, the result is the real floating type.
702     if (LHSFloat) {
703       if (rhs->isIntegerType()) {
704         // Convert rhs to the lhs floating point type.
705         rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralToFloating);
706         return lhs;
707       }
708
709       // Convert both sides to the appropriate complex float.
710       assert(rhs->isComplexIntegerType());
711       QualType result = Context.getComplexType(lhs);
712
713       // _Complex int -> _Complex float
714       rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), result, CK_IntegralComplexToFloatingComplex);
715
716       // float -> _Complex float
717       if (!isCompAssign)
718         lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), result, CK_FloatingRealToComplex);
719
720       return result;
721     }
722
723     assert(RHSFloat);
724     if (lhs->isIntegerType()) {
725       // Convert lhs to the rhs floating point type.
726       if (!isCompAssign)
727         lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_IntegralToFloating);
728       return rhs;
729     }
730
731     // Convert both sides to the appropriate complex float.
732     assert(lhs->isComplexIntegerType());
733     QualType result = Context.getComplexType(rhs);
734
735     // _Complex int -> _Complex float
736     if (!isCompAssign)
737       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), result, CK_IntegralComplexToFloatingComplex);
738
739     // float -> _Complex float
740     rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), result, CK_FloatingRealToComplex);
741
742     return result;
743   }
744
745   // Handle GCC complex int extension.
746   // FIXME: if the operands are (int, _Complex long), we currently
747   // don't promote the complex.  Also, signedness?
748   const ComplexType *lhsComplexInt = lhs->getAsComplexIntegerType();
749   const ComplexType *rhsComplexInt = rhs->getAsComplexIntegerType();
750   if (lhsComplexInt && rhsComplexInt) {
751     int order = Context.getIntegerTypeOrder(lhsComplexInt->getElementType(),
752                                             rhsComplexInt->getElementType());
753     assert(order && "inequal types with equal element ordering");
754     if (order > 0) {
755       // _Complex int -> _Complex long
756       rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralComplexCast);
757       return lhs;
758     }
759
760     if (!isCompAssign)
761       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_IntegralComplexCast);
762     return rhs;
763   } else if (lhsComplexInt) {
764     // int -> _Complex int
765     rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralRealToComplex);
766     return lhs;
767   } else if (rhsComplexInt) {
768     // int -> _Complex int
769     if (!isCompAssign)
770       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_IntegralRealToComplex);
771     return rhs;
772   }
773
774   // Finally, we have two differing integer types.
775   // The rules for this case are in C99 6.3.1.8
776   int compare = Context.getIntegerTypeOrder(lhs, rhs);
777   bool lhsSigned = lhs->hasSignedIntegerRepresentation(),
778        rhsSigned = rhs->hasSignedIntegerRepresentation();
779   if (lhsSigned == rhsSigned) {
780     // Same signedness; use the higher-ranked type
781     if (compare >= 0) {
782       rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralCast);
783       return lhs;
784     } else if (!isCompAssign) 
785       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_IntegralCast);
786     return rhs;
787   } else if (compare != (lhsSigned ? 1 : -1)) {
788     // The unsigned type has greater than or equal rank to the
789     // signed type, so use the unsigned type
790     if (rhsSigned) {
791       rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralCast);
792       return lhs;
793     } else if (!isCompAssign)
794       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_IntegralCast);
795     return rhs;
796   } else if (Context.getIntWidth(lhs) != Context.getIntWidth(rhs)) {
797     // The two types are different widths; if we are here, that
798     // means the signed type is larger than the unsigned type, so
799     // use the signed type.
800     if (lhsSigned) {
801       rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), lhs, CK_IntegralCast);
802       return lhs;
803     } else if (!isCompAssign)
804       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), rhs, CK_IntegralCast);
805     return rhs;
806   } else {
807     // The signed type is higher-ranked than the unsigned type,
808     // but isn't actually any bigger (like unsigned int and long
809     // on most 32-bit systems).  Use the unsigned type corresponding
810     // to the signed type.
811     QualType result =
812       Context.getCorrespondingUnsignedType(lhsSigned ? lhs : rhs);
813     rhsExpr = ImpCastExprToType(rhsExpr.take(), result, CK_IntegralCast);
814     if (!isCompAssign)
815       lhsExpr = ImpCastExprToType(lhsExpr.take(), result, CK_IntegralCast);
816     return result;
817   }
818 }
819
820 //===----------------------------------------------------------------------===//
821 //  Semantic Analysis for various Expression Types
822 //===----------------------------------------------------------------------===//
823
824
825 ExprResult
826 Sema::ActOnGenericSelectionExpr(SourceLocation KeyLoc,
827                                 SourceLocation DefaultLoc,
828                                 SourceLocation RParenLoc,
829                                 Expr *ControllingExpr,
830                                 MultiTypeArg types,
831                                 MultiExprArg exprs) {
832   unsigned NumAssocs = types.size();
833   assert(NumAssocs == exprs.size());
834
835   ParsedType *ParsedTypes = types.release();
836   Expr **Exprs = exprs.release();
837
838   TypeSourceInfo **Types = new TypeSourceInfo*[NumAssocs];
839   for (unsigned i = 0; i < NumAssocs; ++i) {
840     if (ParsedTypes[i])
841       (void) GetTypeFromParser(ParsedTypes[i], &Types[i]);
842     else
843       Types[i] = 0;
844   }
845
846   ExprResult ER = CreateGenericSelectionExpr(KeyLoc, DefaultLoc, RParenLoc,
847                                              ControllingExpr, Types, Exprs,
848                                              NumAssocs);
849   delete [] Types;
850   return ER;
851 }
852
853 ExprResult
854 Sema::CreateGenericSelectionExpr(SourceLocation KeyLoc,
855                                  SourceLocation DefaultLoc,
856                                  SourceLocation RParenLoc,
857                                  Expr *ControllingExpr,
858                                  TypeSourceInfo **Types,
859                                  Expr **Exprs,
860                                  unsigned NumAssocs) {
861   bool TypeErrorFound = false,
862        IsResultDependent = ControllingExpr->isTypeDependent(),
863        ContainsUnexpandedParameterPack
864          = ControllingExpr->containsUnexpandedParameterPack();
865
866   for (unsigned i = 0; i < NumAssocs; ++i) {
867     if (Exprs[i]->containsUnexpandedParameterPack())
868       ContainsUnexpandedParameterPack = true;
869
870     if (Types[i]) {
871       if (Types[i]->getType()->containsUnexpandedParameterPack())
872         ContainsUnexpandedParameterPack = true;
873
874       if (Types[i]->getType()->isDependentType()) {
875         IsResultDependent = true;
876       } else {
877         // C1X 6.5.1.1p2 "The type name in a generic association shall specify a
878         // complete object type other than a variably modified type."
879         unsigned D = 0;
880         if (Types[i]->getType()->isIncompleteType())
881           D = diag::err_assoc_type_incomplete;
882         else if (!Types[i]->getType()->isObjectType())
883           D = diag::err_assoc_type_nonobject;
884         else if (Types[i]->getType()->isVariablyModifiedType())
885           D = diag::err_assoc_type_variably_modified;
886
887         if (D != 0) {
888           Diag(Types[i]->getTypeLoc().getBeginLoc(), D)
889             << Types[i]->getTypeLoc().getSourceRange()
890             << Types[i]->getType();
891           TypeErrorFound = true;
892         }
893
894         // C1X 6.5.1.1p2 "No two generic associations in the same generic
895         // selection shall specify compatible types."
896         for (unsigned j = i+1; j < NumAssocs; ++j)
897           if (Types[j] && !Types[j]->getType()->isDependentType() &&
898               Context.typesAreCompatible(Types[i]->getType(),
899                                          Types[j]->getType())) {
900             Diag(Types[j]->getTypeLoc().getBeginLoc(),
901                  diag::err_assoc_compatible_types)
902               << Types[j]->getTypeLoc().getSourceRange()
903               << Types[j]->getType()
904               << Types[i]->getType();
905             Diag(Types[i]->getTypeLoc().getBeginLoc(),
906                  diag::note_compat_assoc)
907               << Types[i]->getTypeLoc().getSourceRange()
908               << Types[i]->getType();
909             TypeErrorFound = true;
910           }
911       }
912     }
913   }
914   if (TypeErrorFound)
915     return ExprError();
916
917   // If we determined that the generic selection is result-dependent, don't
918   // try to compute the result expression.
919   if (IsResultDependent)
920     return Owned(new (Context) GenericSelectionExpr(
921                    Context, KeyLoc, ControllingExpr,
922                    Types, Exprs, NumAssocs, DefaultLoc,
923                    RParenLoc, ContainsUnexpandedParameterPack));
924
925   llvm::SmallVector<unsigned, 1> CompatIndices;
926   unsigned DefaultIndex = -1U;
927   for (unsigned i = 0; i < NumAssocs; ++i) {
928     if (!Types[i])
929       DefaultIndex = i;
930     else if (Context.typesAreCompatible(ControllingExpr->getType(),
931                                         Types[i]->getType()))
932       CompatIndices.push_back(i);
933   }
934
935   // C1X 6.5.1.1p2 "The controlling expression of a generic selection shall have
936   // type compatible with at most one of the types named in its generic
937   // association list."
938   if (CompatIndices.size() > 1) {
939     // We strip parens here because the controlling expression is typically
940     // parenthesized in macro definitions.
941     ControllingExpr = ControllingExpr->IgnoreParens();
942     Diag(ControllingExpr->getLocStart(), diag::err_generic_sel_multi_match)
943       << ControllingExpr->getSourceRange() << ControllingExpr->getType()
944       << (unsigned) CompatIndices.size();
945     for (llvm::SmallVector<unsigned, 1>::iterator I = CompatIndices.begin(),
946          E = CompatIndices.end(); I != E; ++I) {
947       Diag(Types[*I]->getTypeLoc().getBeginLoc(),
948            diag::note_compat_assoc)
949         << Types[*I]->getTypeLoc().getSourceRange()
950         << Types[*I]->getType();
951     }
952     return ExprError();
953   }
954
955   // C1X 6.5.1.1p2 "If a generic selection has no default generic association,
956   // its controlling expression shall have type compatible with exactly one of
957   // the types named in its generic association list."
958   if (DefaultIndex == -1U && CompatIndices.size() == 0) {
959     // We strip parens here because the controlling expression is typically
960     // parenthesized in macro definitions.
961     ControllingExpr = ControllingExpr->IgnoreParens();
962     Diag(ControllingExpr->getLocStart(), diag::err_generic_sel_no_match)
963       << ControllingExpr->getSourceRange() << ControllingExpr->getType();
964     return ExprError();
965   }
966
967   // C1X 6.5.1.1p3 "If a generic selection has a generic association with a
968   // type name that is compatible with the type of the controlling expression,
969   // then the result expression of the generic selection is the expression
970   // in that generic association. Otherwise, the result expression of the
971   // generic selection is the expression in the default generic association."
972   unsigned ResultIndex =
973     CompatIndices.size() ? CompatIndices[0] : DefaultIndex;
974
975   return Owned(new (Context) GenericSelectionExpr(
976                  Context, KeyLoc, ControllingExpr,
977                  Types, Exprs, NumAssocs, DefaultLoc,
978                  RParenLoc, ContainsUnexpandedParameterPack,
979                  ResultIndex));
980 }
981
982 /// ActOnStringLiteral - The specified tokens were lexed as pasted string
983 /// fragments (e.g. "foo" "bar" L"baz").  The result string has to handle string
984 /// concatenation ([C99 5.1.1.2, translation phase #6]), so it may come from
985 /// multiple tokens.  However, the common case is that StringToks points to one
986 /// string.
987 ///
988 ExprResult
989 Sema::ActOnStringLiteral(const Token *StringToks, unsigned NumStringToks) {
990   assert(NumStringToks && "Must have at least one string!");
991
992   StringLiteralParser Literal(StringToks, NumStringToks, PP);
993   if (Literal.hadError)
994     return ExprError();
995
996   llvm::SmallVector<SourceLocation, 4> StringTokLocs;
997   for (unsigned i = 0; i != NumStringToks; ++i)
998     StringTokLocs.push_back(StringToks[i].getLocation());
999
1000   QualType StrTy = Context.CharTy;
1001   if (Literal.AnyWide) 
1002     StrTy = Context.getWCharType();
1003   else if (Literal.Pascal)
1004     StrTy = Context.UnsignedCharTy;
1005
1006   // A C++ string literal has a const-qualified element type (C++ 2.13.4p1).
1007   if (getLangOptions().CPlusPlus || getLangOptions().ConstStrings)
1008     StrTy.addConst();
1009
1010   // Get an array type for the string, according to C99 6.4.5.  This includes
1011   // the nul terminator character as well as the string length for pascal
1012   // strings.
1013   StrTy = Context.getConstantArrayType(StrTy,
1014                                  llvm::APInt(32, Literal.GetNumStringChars()+1),
1015                                        ArrayType::Normal, 0);
1016
1017   // Pass &StringTokLocs[0], StringTokLocs.size() to factory!
1018   return Owned(StringLiteral::Create(Context, Literal.GetString(),
1019                                      Literal.AnyWide, Literal.Pascal, StrTy,
1020                                      &StringTokLocs[0],
1021                                      StringTokLocs.size()));
1022 }
1023
1024 enum CaptureResult {
1025   /// No capture is required.
1026   CR_NoCapture,
1027
1028   /// A capture is required.
1029   CR_Capture,
1030
1031   /// A by-ref capture is required.
1032   CR_CaptureByRef,
1033
1034   /// An error occurred when trying to capture the given variable.
1035   CR_Error
1036 };
1037
1038 /// Diagnose an uncapturable value reference.
1039 ///
1040 /// \param var - the variable referenced
1041 /// \param DC - the context which we couldn't capture through
1042 static CaptureResult
1043 diagnoseUncapturableValueReference(Sema &S, SourceLocation loc,
1044                                    VarDecl *var, DeclContext *DC) {
1045   switch (S.ExprEvalContexts.back().Context) {
1046   case Sema::Unevaluated:
1047     // The argument will never be evaluated, so don't complain.
1048     return CR_NoCapture;
1049
1050   case Sema::PotentiallyEvaluated:
1051   case Sema::PotentiallyEvaluatedIfUsed:
1052     break;
1053
1054   case Sema::PotentiallyPotentiallyEvaluated:
1055     // FIXME: delay these!
1056     break;
1057   }
1058
1059   // Don't diagnose about capture if we're not actually in code right
1060   // now; in general, there are more appropriate places that will
1061   // diagnose this.
1062   if (!S.CurContext->isFunctionOrMethod()) return CR_NoCapture;
1063
1064   // Certain madnesses can happen with parameter declarations, which
1065   // we want to ignore.
1066   if (isa<ParmVarDecl>(var)) {
1067     // - If the parameter still belongs to the translation unit, then
1068     //   we're actually just using one parameter in the declaration of
1069     //   the next.  This is useful in e.g. VLAs.
1070     if (isa<TranslationUnitDecl>(var->getDeclContext()))
1071       return CR_NoCapture;
1072
1073     // - This particular madness can happen in ill-formed default
1074     //   arguments; claim it's okay and let downstream code handle it.
1075     if (S.CurContext == var->getDeclContext()->getParent())
1076       return CR_NoCapture;
1077   }
1078
1079   DeclarationName functionName;
1080   if (FunctionDecl *fn = dyn_cast<FunctionDecl>(var->getDeclContext()))
1081     functionName = fn->getDeclName();
1082   // FIXME: variable from enclosing block that we couldn't capture from!
1083
1084   S.Diag(loc, diag::err_reference_to_local_var_in_enclosing_function)
1085     << var->getIdentifier() << functionName;
1086   S.Diag(var->getLocation(), diag::note_local_variable_declared_here)
1087     << var->getIdentifier();
1088
1089   return CR_Error;
1090 }
1091
1092 /// There is a well-formed capture at a particular scope level;
1093 /// propagate it through all the nested blocks.
1094 static CaptureResult propagateCapture(Sema &S, unsigned validScopeIndex,
1095                                       const BlockDecl::Capture &capture) {
1096   VarDecl *var = capture.getVariable();
1097
1098   // Update all the inner blocks with the capture information.
1099   for (unsigned i = validScopeIndex + 1, e = S.FunctionScopes.size();
1100          i != e; ++i) {
1101     BlockScopeInfo *innerBlock = cast<BlockScopeInfo>(S.FunctionScopes[i]);
1102     innerBlock->Captures.push_back(
1103       BlockDecl::Capture(capture.getVariable(), capture.isByRef(),
1104                          /*nested*/ true, capture.getCopyExpr()));
1105     innerBlock->CaptureMap[var] = innerBlock->Captures.size(); // +1
1106   }
1107
1108   return capture.isByRef() ? CR_CaptureByRef : CR_Capture;
1109 }
1110
1111 /// shouldCaptureValueReference - Determine if a reference to the
1112 /// given value in the current context requires a variable capture.
1113 ///
1114 /// This also keeps the captures set in the BlockScopeInfo records
1115 /// up-to-date.
1116 static CaptureResult shouldCaptureValueReference(Sema &S, SourceLocation loc,
1117                                                  ValueDecl *value) {
1118   // Only variables ever require capture.
1119   VarDecl *var = dyn_cast<VarDecl>(value);
1120   if (!var) return CR_NoCapture;
1121
1122   // Fast path: variables from the current context never require capture.
1123   DeclContext *DC = S.CurContext;
1124   if (var->getDeclContext() == DC) return CR_NoCapture;
1125
1126   // Only variables with local storage require capture.
1127   // FIXME: What about 'const' variables in C++?
1128   if (!var->hasLocalStorage()) return CR_NoCapture;
1129
1130   // Otherwise, we need to capture.
1131
1132   unsigned functionScopesIndex = S.FunctionScopes.size() - 1;
1133   do {
1134     // Only blocks (and eventually C++0x closures) can capture; other
1135     // scopes don't work.
1136     if (!isa<BlockDecl>(DC))
1137       return diagnoseUncapturableValueReference(S, loc, var, DC);
1138
1139     BlockScopeInfo *blockScope =
1140       cast<BlockScopeInfo>(S.FunctionScopes[functionScopesIndex]);
1141     assert(blockScope->TheDecl == static_cast<BlockDecl*>(DC));
1142
1143     // Check whether we've already captured it in this block.  If so,
1144     // we're done.
1145     if (unsigned indexPlus1 = blockScope->CaptureMap[var])
1146       return propagateCapture(S, functionScopesIndex,
1147                               blockScope->Captures[indexPlus1 - 1]);
1148
1149     functionScopesIndex--;
1150     DC = cast<BlockDecl>(DC)->getDeclContext();
1151   } while (var->getDeclContext() != DC);
1152
1153   // Okay, we descended all the way to the block that defines the variable.
1154   // Actually try to capture it.
1155   QualType type = var->getType();
1156
1157   // Prohibit variably-modified types.
1158   if (type->isVariablyModifiedType()) {
1159     S.Diag(loc, diag::err_ref_vm_type);
1160     S.Diag(var->getLocation(), diag::note_declared_at);
1161     return CR_Error;
1162   }
1163
1164   // Prohibit arrays, even in __block variables, but not references to
1165   // them.
1166   if (type->isArrayType()) {
1167     S.Diag(loc, diag::err_ref_array_type);
1168     S.Diag(var->getLocation(), diag::note_declared_at);
1169     return CR_Error;
1170   }
1171
1172   S.MarkDeclarationReferenced(loc, var);
1173
1174   // The BlocksAttr indicates the variable is bound by-reference.
1175   bool byRef = var->hasAttr<BlocksAttr>();
1176
1177   // Build a copy expression.
1178   Expr *copyExpr = 0;
1179   const RecordType *rtype;
1180   if (!byRef && S.getLangOptions().CPlusPlus && !type->isDependentType() &&
1181       (rtype = type->getAs<RecordType>())) {
1182
1183     // The capture logic needs the destructor, so make sure we mark it.
1184     // Usually this is unnecessary because most local variables have
1185     // their destructors marked at declaration time, but parameters are
1186     // an exception because it's technically only the call site that
1187     // actually requires the destructor.
1188     if (isa<ParmVarDecl>(var))
1189       S.FinalizeVarWithDestructor(var, rtype);
1190
1191     // According to the blocks spec, the capture of a variable from
1192     // the stack requires a const copy constructor.  This is not true
1193     // of the copy/move done to move a __block variable to the heap.
1194     type.addConst();
1195
1196     Expr *declRef = new (S.Context) DeclRefExpr(var, type, VK_LValue, loc);
1197     ExprResult result =
1198       S.PerformCopyInitialization(
1199                       InitializedEntity::InitializeBlock(var->getLocation(),
1200                                                          type, false),
1201                                   loc, S.Owned(declRef));
1202
1203     // Build a full-expression copy expression if initialization
1204     // succeeded and used a non-trivial constructor.  Recover from
1205     // errors by pretending that the copy isn't necessary.
1206     if (!result.isInvalid() &&
1207         !cast<CXXConstructExpr>(result.get())->getConstructor()->isTrivial()) {
1208       result = S.MaybeCreateExprWithCleanups(result);
1209       copyExpr = result.take();
1210     }
1211   }
1212
1213   // We're currently at the declarer; go back to the closure.
1214   functionScopesIndex++;
1215   BlockScopeInfo *blockScope =
1216     cast<BlockScopeInfo>(S.FunctionScopes[functionScopesIndex]);
1217
1218   // Build a valid capture in this scope.
1219   blockScope->Captures.push_back(
1220                  BlockDecl::Capture(var, byRef, /*nested*/ false, copyExpr));
1221   blockScope->CaptureMap[var] = blockScope->Captures.size(); // +1
1222
1223   // Propagate that to inner captures if necessary.
1224   return propagateCapture(S, functionScopesIndex,
1225                           blockScope->Captures.back());
1226 }
1227
1228 static ExprResult BuildBlockDeclRefExpr(Sema &S, ValueDecl *vd,
1229                                         const DeclarationNameInfo &NameInfo,
1230                                         bool byRef) {
1231   assert(isa<VarDecl>(vd) && "capturing non-variable");
1232
1233   VarDecl *var = cast<VarDecl>(vd);
1234   assert(var->hasLocalStorage() && "capturing non-local");
1235   assert(byRef == var->hasAttr<BlocksAttr>() && "byref set wrong");
1236
1237   QualType exprType = var->getType().getNonReferenceType();
1238
1239   BlockDeclRefExpr *BDRE;
1240   if (!byRef) {
1241     // The variable will be bound by copy; make it const within the
1242     // closure, but record that this was done in the expression.
1243     bool constAdded = !exprType.isConstQualified();
1244     exprType.addConst();
1245
1246     BDRE = new (S.Context) BlockDeclRefExpr(var, exprType, VK_LValue,
1247                                             NameInfo.getLoc(), false,
1248                                             constAdded);
1249   } else {
1250     BDRE = new (S.Context) BlockDeclRefExpr(var, exprType, VK_LValue,
1251                                             NameInfo.getLoc(), true);
1252   }
1253
1254   return S.Owned(BDRE);
1255 }
1256
1257 ExprResult
1258 Sema::BuildDeclRefExpr(ValueDecl *D, QualType Ty, ExprValueKind VK,
1259                        SourceLocation Loc,
1260                        const CXXScopeSpec *SS) {
1261   DeclarationNameInfo NameInfo(D->getDeclName(), Loc);
1262   return BuildDeclRefExpr(D, Ty, VK, NameInfo, SS);
1263 }
1264
1265 /// BuildDeclRefExpr - Build an expression that references a
1266 /// declaration that does not require a closure capture.
1267 ExprResult
1268 Sema::BuildDeclRefExpr(ValueDecl *D, QualType Ty, ExprValueKind VK,
1269                        const DeclarationNameInfo &NameInfo,
1270                        const CXXScopeSpec *SS) {
1271   MarkDeclarationReferenced(NameInfo.getLoc(), D);
1272
1273   Expr *E = DeclRefExpr::Create(Context,
1274                                 SS? SS->getWithLocInContext(Context) 
1275                                   : NestedNameSpecifierLoc(),
1276                                 D, NameInfo, Ty, VK);
1277
1278   // Just in case we're building an illegal pointer-to-member.
1279   if (isa<FieldDecl>(D) && cast<FieldDecl>(D)->getBitWidth())
1280     E->setObjectKind(OK_BitField);
1281
1282   return Owned(E);
1283 }
1284
1285 /// Decomposes the given name into a DeclarationNameInfo, its location, and
1286 /// possibly a list of template arguments.
1287 ///
1288 /// If this produces template arguments, it is permitted to call
1289 /// DecomposeTemplateName.
1290 ///
1291 /// This actually loses a lot of source location information for
1292 /// non-standard name kinds; we should consider preserving that in
1293 /// some way.
1294 void Sema::DecomposeUnqualifiedId(const UnqualifiedId &Id,
1295                                  TemplateArgumentListInfo &Buffer,
1296                                  DeclarationNameInfo &NameInfo,
1297                               const TemplateArgumentListInfo *&TemplateArgs) {
1298   if (Id.getKind() == UnqualifiedId::IK_TemplateId) {
1299     Buffer.setLAngleLoc(Id.TemplateId->LAngleLoc);
1300     Buffer.setRAngleLoc(Id.TemplateId->RAngleLoc);
1301
1302     ASTTemplateArgsPtr TemplateArgsPtr(*this,
1303                                        Id.TemplateId->getTemplateArgs(),
1304                                        Id.TemplateId->NumArgs);
1305     translateTemplateArguments(TemplateArgsPtr, Buffer);
1306     TemplateArgsPtr.release();
1307
1308     TemplateName TName = Id.TemplateId->Template.get();
1309     SourceLocation TNameLoc = Id.TemplateId->TemplateNameLoc;
1310     NameInfo = Context.getNameForTemplate(TName, TNameLoc);
1311     TemplateArgs = &Buffer;
1312   } else {
1313     NameInfo = GetNameFromUnqualifiedId(Id);
1314     TemplateArgs = 0;
1315   }
1316 }
1317
1318 /// Diagnose an empty lookup.
1319 ///
1320 /// \return false if new lookup candidates were found
1321 bool Sema::DiagnoseEmptyLookup(Scope *S, CXXScopeSpec &SS, LookupResult &R,
1322                                CorrectTypoContext CTC) {
1323   DeclarationName Name = R.getLookupName();
1324
1325   unsigned diagnostic = diag::err_undeclared_var_use;
1326   unsigned diagnostic_suggest = diag::err_undeclared_var_use_suggest;
1327   if (Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXOperatorName ||
1328       Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXLiteralOperatorName ||
1329       Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXConversionFunctionName) {
1330     diagnostic = diag::err_undeclared_use;
1331     diagnostic_suggest = diag::err_undeclared_use_suggest;
1332   }
1333
1334   // If the original lookup was an unqualified lookup, fake an
1335   // unqualified lookup.  This is useful when (for example) the
1336   // original lookup would not have found something because it was a
1337   // dependent name.
1338   for (DeclContext *DC = SS.isEmpty() ? CurContext : 0;
1339        DC; DC = DC->getParent()) {
1340     if (isa<CXXRecordDecl>(DC)) {
1341       LookupQualifiedName(R, DC);
1342
1343       if (!R.empty()) {
1344         // Don't give errors about ambiguities in this lookup.
1345         R.suppressDiagnostics();
1346
1347         CXXMethodDecl *CurMethod = dyn_cast<CXXMethodDecl>(CurContext);
1348         bool isInstance = CurMethod &&
1349                           CurMethod->isInstance() &&
1350                           DC == CurMethod->getParent();
1351
1352         // Give a code modification hint to insert 'this->'.
1353         // TODO: fixit for inserting 'Base<T>::' in the other cases.
1354         // Actually quite difficult!
1355         if (isInstance) {
1356           UnresolvedLookupExpr *ULE = cast<UnresolvedLookupExpr>(
1357               CallsUndergoingInstantiation.back()->getCallee());
1358           CXXMethodDecl *DepMethod = cast_or_null<CXXMethodDecl>(
1359               CurMethod->getInstantiatedFromMemberFunction());
1360           if (DepMethod) {
1361             Diag(R.getNameLoc(), diagnostic) << Name
1362               << FixItHint::CreateInsertion(R.getNameLoc(), "this->");
1363             QualType DepThisType = DepMethod->getThisType(Context);
1364             CXXThisExpr *DepThis = new (Context) CXXThisExpr(
1365                                        R.getNameLoc(), DepThisType, false);
1366             TemplateArgumentListInfo TList;
1367             if (ULE->hasExplicitTemplateArgs())
1368               ULE->copyTemplateArgumentsInto(TList);
1369             
1370             CXXScopeSpec SS;
1371             SS.Adopt(ULE->getQualifierLoc());
1372             CXXDependentScopeMemberExpr *DepExpr =
1373                 CXXDependentScopeMemberExpr::Create(
1374                     Context, DepThis, DepThisType, true, SourceLocation(),
1375                     SS.getWithLocInContext(Context), NULL,
1376                     R.getLookupNameInfo(), &TList);
1377             CallsUndergoingInstantiation.back()->setCallee(DepExpr);
1378           } else {
1379             // FIXME: we should be able to handle this case too. It is correct
1380             // to add this-> here. This is a workaround for PR7947.
1381             Diag(R.getNameLoc(), diagnostic) << Name;
1382           }
1383         } else {
1384           Diag(R.getNameLoc(), diagnostic) << Name;
1385         }
1386
1387         // Do we really want to note all of these?
1388         for (LookupResult::iterator I = R.begin(), E = R.end(); I != E; ++I)
1389           Diag((*I)->getLocation(), diag::note_dependent_var_use);
1390
1391         // Tell the callee to try to recover.
1392         return false;
1393       }
1394
1395       R.clear();
1396     }
1397   }
1398
1399   // We didn't find anything, so try to correct for a typo.
1400   TypoCorrection Corrected;
1401   if (S && (Corrected = CorrectTypo(R.getLookupNameInfo(), R.getLookupKind(),
1402                                     S, &SS, NULL, false, CTC))) {
1403     std::string CorrectedStr(Corrected.getAsString(getLangOptions()));
1404     std::string CorrectedQuotedStr(Corrected.getQuoted(getLangOptions()));
1405     R.setLookupName(Corrected.getCorrection());
1406
1407     if (NamedDecl *ND = Corrected.getCorrectionDecl()) {
1408       R.addDecl(ND);
1409       if (isa<ValueDecl>(ND) || isa<FunctionTemplateDecl>(ND)) {
1410         if (SS.isEmpty())
1411           Diag(R.getNameLoc(), diagnostic_suggest) << Name << CorrectedQuotedStr
1412             << FixItHint::CreateReplacement(R.getNameLoc(), CorrectedStr);
1413         else
1414           Diag(R.getNameLoc(), diag::err_no_member_suggest)
1415             << Name << computeDeclContext(SS, false) << CorrectedQuotedStr
1416             << SS.getRange()
1417             << FixItHint::CreateReplacement(R.getNameLoc(), CorrectedStr);
1418         if (ND)
1419           Diag(ND->getLocation(), diag::note_previous_decl)
1420             << CorrectedQuotedStr;
1421
1422         // Tell the callee to try to recover.
1423         return false;
1424       }
1425
1426       if (isa<TypeDecl>(ND) || isa<ObjCInterfaceDecl>(ND)) {
1427         // FIXME: If we ended up with a typo for a type name or
1428         // Objective-C class name, we're in trouble because the parser
1429         // is in the wrong place to recover. Suggest the typo
1430         // correction, but don't make it a fix-it since we're not going
1431         // to recover well anyway.
1432         if (SS.isEmpty())
1433           Diag(R.getNameLoc(), diagnostic_suggest) << Name << CorrectedQuotedStr;
1434         else
1435           Diag(R.getNameLoc(), diag::err_no_member_suggest)
1436             << Name << computeDeclContext(SS, false) << CorrectedQuotedStr
1437             << SS.getRange();
1438
1439         // Don't try to recover; it won't work.
1440         return true;
1441       }
1442     } else {
1443       // FIXME: We found a keyword. Suggest it, but don't provide a fix-it
1444       // because we aren't able to recover.
1445       if (SS.isEmpty())
1446         Diag(R.getNameLoc(), diagnostic_suggest) << Name << CorrectedQuotedStr;
1447       else
1448         Diag(R.getNameLoc(), diag::err_no_member_suggest)
1449         << Name << computeDeclContext(SS, false) << CorrectedQuotedStr
1450         << SS.getRange();
1451       return true;
1452     }
1453   }
1454   R.clear();
1455
1456   // Emit a special diagnostic for failed member lookups.
1457   // FIXME: computing the declaration context might fail here (?)
1458   if (!SS.isEmpty()) {
1459     Diag(R.getNameLoc(), diag::err_no_member)
1460       << Name << computeDeclContext(SS, false)
1461       << SS.getRange();
1462     return true;
1463   }
1464
1465   // Give up, we can't recover.
1466   Diag(R.getNameLoc(), diagnostic) << Name;
1467   return true;
1468 }
1469
1470 ObjCPropertyDecl *Sema::canSynthesizeProvisionalIvar(IdentifierInfo *II) {
1471   ObjCMethodDecl *CurMeth = getCurMethodDecl();
1472   ObjCInterfaceDecl *IDecl = CurMeth->getClassInterface();
1473   if (!IDecl)
1474     return 0;
1475   ObjCImplementationDecl *ClassImpDecl = IDecl->getImplementation();
1476   if (!ClassImpDecl)
1477     return 0;
1478   ObjCPropertyDecl *property = LookupPropertyDecl(IDecl, II);
1479   if (!property)
1480     return 0;
1481   if (ObjCPropertyImplDecl *PIDecl = ClassImpDecl->FindPropertyImplDecl(II))
1482     if (PIDecl->getPropertyImplementation() == ObjCPropertyImplDecl::Dynamic ||
1483         PIDecl->getPropertyIvarDecl())
1484       return 0;
1485   return property;
1486 }
1487
1488 bool Sema::canSynthesizeProvisionalIvar(ObjCPropertyDecl *Property) {
1489   ObjCMethodDecl *CurMeth = getCurMethodDecl();
1490   ObjCInterfaceDecl *IDecl = CurMeth->getClassInterface();
1491   if (!IDecl)
1492     return false;
1493   ObjCImplementationDecl *ClassImpDecl = IDecl->getImplementation();
1494   if (!ClassImpDecl)
1495     return false;
1496   if (ObjCPropertyImplDecl *PIDecl
1497                 = ClassImpDecl->FindPropertyImplDecl(Property->getIdentifier()))
1498     if (PIDecl->getPropertyImplementation() == ObjCPropertyImplDecl::Dynamic ||
1499         PIDecl->getPropertyIvarDecl())
1500       return false;
1501   
1502   return true;
1503 }
1504
1505 ObjCIvarDecl *Sema::SynthesizeProvisionalIvar(LookupResult &Lookup,
1506                                               IdentifierInfo *II,
1507                                               SourceLocation NameLoc) {
1508   ObjCMethodDecl *CurMeth = getCurMethodDecl();
1509   bool LookForIvars;
1510   if (Lookup.empty())
1511     LookForIvars = true;
1512   else if (CurMeth->isClassMethod())
1513     LookForIvars = false;
1514   else
1515     LookForIvars = (Lookup.isSingleResult() &&
1516                     Lookup.getFoundDecl()->isDefinedOutsideFunctionOrMethod() &&
1517                     (Lookup.getAsSingle<VarDecl>() != 0));
1518   if (!LookForIvars)
1519     return 0;
1520   
1521   ObjCInterfaceDecl *IDecl = CurMeth->getClassInterface();
1522   if (!IDecl)
1523     return 0;
1524   ObjCImplementationDecl *ClassImpDecl = IDecl->getImplementation();
1525   if (!ClassImpDecl)
1526     return 0;
1527   bool DynamicImplSeen = false;
1528   ObjCPropertyDecl *property = LookupPropertyDecl(IDecl, II);
1529   if (!property)
1530     return 0;
1531   if (ObjCPropertyImplDecl *PIDecl = ClassImpDecl->FindPropertyImplDecl(II)) {
1532     DynamicImplSeen = 
1533       (PIDecl->getPropertyImplementation() == ObjCPropertyImplDecl::Dynamic);
1534     // property implementation has a designated ivar. No need to assume a new
1535     // one.
1536     if (!DynamicImplSeen && PIDecl->getPropertyIvarDecl())
1537       return 0;
1538   }
1539   if (!DynamicImplSeen) {
1540     QualType PropType = Context.getCanonicalType(property->getType());
1541     ObjCIvarDecl *Ivar = ObjCIvarDecl::Create(Context, ClassImpDecl, 
1542                                               NameLoc, NameLoc,
1543                                               II, PropType, /*Dinfo=*/0,
1544                                               ObjCIvarDecl::Private,
1545                                               (Expr *)0, true);
1546     ClassImpDecl->addDecl(Ivar);
1547     IDecl->makeDeclVisibleInContext(Ivar, false);
1548     property->setPropertyIvarDecl(Ivar);
1549     return Ivar;
1550   }
1551   return 0;
1552 }
1553
1554 ExprResult Sema::ActOnIdExpression(Scope *S,
1555                                    CXXScopeSpec &SS,
1556                                    UnqualifiedId &Id,
1557                                    bool HasTrailingLParen,
1558                                    bool isAddressOfOperand) {
1559   assert(!(isAddressOfOperand && HasTrailingLParen) &&
1560          "cannot be direct & operand and have a trailing lparen");
1561
1562   if (SS.isInvalid())
1563     return ExprError();
1564
1565   TemplateArgumentListInfo TemplateArgsBuffer;
1566
1567   // Decompose the UnqualifiedId into the following data.
1568   DeclarationNameInfo NameInfo;
1569   const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs;
1570   DecomposeUnqualifiedId(Id, TemplateArgsBuffer, NameInfo, TemplateArgs);
1571
1572   DeclarationName Name = NameInfo.getName();
1573   IdentifierInfo *II = Name.getAsIdentifierInfo();
1574   SourceLocation NameLoc = NameInfo.getLoc();
1575
1576   // C++ [temp.dep.expr]p3:
1577   //   An id-expression is type-dependent if it contains:
1578   //     -- an identifier that was declared with a dependent type,
1579   //        (note: handled after lookup)
1580   //     -- a template-id that is dependent,
1581   //        (note: handled in BuildTemplateIdExpr)
1582   //     -- a conversion-function-id that specifies a dependent type,
1583   //     -- a nested-name-specifier that contains a class-name that
1584   //        names a dependent type.
1585   // Determine whether this is a member of an unknown specialization;
1586   // we need to handle these differently.
1587   bool DependentID = false;
1588   if (Name.getNameKind() == DeclarationName::CXXConversionFunctionName &&
1589       Name.getCXXNameType()->isDependentType()) {
1590     DependentID = true;
1591   } else if (SS.isSet()) {
1592     if (DeclContext *DC = computeDeclContext(SS, false)) {
1593       if (RequireCompleteDeclContext(SS, DC))
1594         return ExprError();
1595     } else {
1596       DependentID = true;
1597     }
1598   }
1599
1600   if (DependentID)
1601     return ActOnDependentIdExpression(SS, NameInfo, isAddressOfOperand,
1602                                       TemplateArgs);
1603
1604   bool IvarLookupFollowUp = false;
1605   // Perform the required lookup.
1606   LookupResult R(*this, NameInfo, 
1607                  (Id.getKind() == UnqualifiedId::IK_ImplicitSelfParam) 
1608                   ? LookupObjCImplicitSelfParam : LookupOrdinaryName);
1609   if (TemplateArgs) {
1610     // Lookup the template name again to correctly establish the context in
1611     // which it was found. This is really unfortunate as we already did the
1612     // lookup to determine that it was a template name in the first place. If
1613     // this becomes a performance hit, we can work harder to preserve those
1614     // results until we get here but it's likely not worth it.
1615     bool MemberOfUnknownSpecialization;
1616     LookupTemplateName(R, S, SS, QualType(), /*EnteringContext=*/false,
1617                        MemberOfUnknownSpecialization);
1618     
1619     if (MemberOfUnknownSpecialization ||
1620         (R.getResultKind() == LookupResult::NotFoundInCurrentInstantiation))
1621       return ActOnDependentIdExpression(SS, NameInfo, isAddressOfOperand,
1622                                         TemplateArgs);
1623   } else {
1624     IvarLookupFollowUp = (!SS.isSet() && II && getCurMethodDecl());
1625     LookupParsedName(R, S, &SS, !IvarLookupFollowUp);
1626
1627     // If the result might be in a dependent base class, this is a dependent 
1628     // id-expression.
1629     if (R.getResultKind() == LookupResult::NotFoundInCurrentInstantiation)
1630       return ActOnDependentIdExpression(SS, NameInfo, isAddressOfOperand,
1631                                         TemplateArgs);
1632       
1633     // If this reference is in an Objective-C method, then we need to do
1634     // some special Objective-C lookup, too.
1635     if (IvarLookupFollowUp) {
1636       ExprResult E(LookupInObjCMethod(R, S, II, true));
1637       if (E.isInvalid())
1638         return ExprError();
1639
1640       if (Expr *Ex = E.takeAs<Expr>())
1641         return Owned(Ex);
1642       
1643       // Synthesize ivars lazily.
1644       if (getLangOptions().ObjCDefaultSynthProperties &&
1645           getLangOptions().ObjCNonFragileABI2) {
1646         if (SynthesizeProvisionalIvar(R, II, NameLoc)) {
1647           if (const ObjCPropertyDecl *Property = 
1648                 canSynthesizeProvisionalIvar(II)) {
1649             Diag(NameLoc, diag::warn_synthesized_ivar_access) << II;
1650             Diag(Property->getLocation(), diag::note_property_declare);
1651           }
1652           return ActOnIdExpression(S, SS, Id, HasTrailingLParen,
1653                                    isAddressOfOperand);
1654         }
1655       }
1656       // for further use, this must be set to false if in class method.
1657       IvarLookupFollowUp = getCurMethodDecl()->isInstanceMethod();
1658     }
1659   }
1660
1661   if (R.isAmbiguous())
1662     return ExprError();
1663
1664   // Determine whether this name might be a candidate for
1665   // argument-dependent lookup.
1666   bool ADL = UseArgumentDependentLookup(SS, R, HasTrailingLParen);
1667
1668   if (R.empty() && !ADL) {
1669     // Otherwise, this could be an implicitly declared function reference (legal
1670     // in C90, extension in C99, forbidden in C++).
1671     if (HasTrailingLParen && II && !getLangOptions().CPlusPlus) {
1672       NamedDecl *D = ImplicitlyDefineFunction(NameLoc, *II, S);
1673       if (D) R.addDecl(D);
1674     }
1675
1676     // If this name wasn't predeclared and if this is not a function
1677     // call, diagnose the problem.
1678     if (R.empty()) {
1679       if (DiagnoseEmptyLookup(S, SS, R, CTC_Unknown))
1680         return ExprError();
1681
1682       assert(!R.empty() &&
1683              "DiagnoseEmptyLookup returned false but added no results");
1684
1685       // If we found an Objective-C instance variable, let
1686       // LookupInObjCMethod build the appropriate expression to
1687       // reference the ivar.
1688       if (ObjCIvarDecl *Ivar = R.getAsSingle<ObjCIvarDecl>()) {
1689         R.clear();
1690         ExprResult E(LookupInObjCMethod(R, S, Ivar->getIdentifier()));
1691         assert(E.isInvalid() || E.get());
1692         return move(E);
1693       }
1694     }
1695   }
1696
1697   // This is guaranteed from this point on.
1698   assert(!R.empty() || ADL);
1699
1700   // Check whether this might be a C++ implicit instance member access.
1701   // C++ [class.mfct.non-static]p3:
1702   //   When an id-expression that is not part of a class member access
1703   //   syntax and not used to form a pointer to member is used in the
1704   //   body of a non-static member function of class X, if name lookup
1705   //   resolves the name in the id-expression to a non-static non-type
1706   //   member of some class C, the id-expression is transformed into a
1707   //   class member access expression using (*this) as the
1708   //   postfix-expression to the left of the . operator.
1709   //
1710   // But we don't actually need to do this for '&' operands if R
1711   // resolved to a function or overloaded function set, because the
1712   // expression is ill-formed if it actually works out to be a
1713   // non-static member function:
1714   //
1715   // C++ [expr.ref]p4:
1716   //   Otherwise, if E1.E2 refers to a non-static member function. . .
1717   //   [t]he expression can be used only as the left-hand operand of a
1718   //   member function call.
1719   //
1720   // There are other safeguards against such uses, but it's important
1721   // to get this right here so that we don't end up making a
1722   // spuriously dependent expression if we're inside a dependent
1723   // instance method.
1724   if (!R.empty() && (*R.begin())->isCXXClassMember()) {
1725     bool MightBeImplicitMember;
1726     if (!isAddressOfOperand)
1727       MightBeImplicitMember = true;
1728     else if (!SS.isEmpty())
1729       MightBeImplicitMember = false;
1730     else if (R.isOverloadedResult())
1731       MightBeImplicitMember = false;
1732     else if (R.isUnresolvableResult())
1733       MightBeImplicitMember = true;
1734     else
1735       MightBeImplicitMember = isa<FieldDecl>(R.getFoundDecl()) ||
1736                               isa<IndirectFieldDecl>(R.getFoundDecl());
1737
1738     if (MightBeImplicitMember)
1739       return BuildPossibleImplicitMemberExpr(SS, R, TemplateArgs);
1740   }
1741
1742   if (TemplateArgs)
1743     return BuildTemplateIdExpr(SS, R, ADL, *TemplateArgs);
1744
1745   return BuildDeclarationNameExpr(SS, R, ADL);
1746 }
1747
1748 /// BuildQualifiedDeclarationNameExpr - Build a C++ qualified
1749 /// declaration name, generally during template instantiation.
1750 /// There's a large number of things which don't need to be done along
1751 /// this path.
1752 ExprResult
1753 Sema::BuildQualifiedDeclarationNameExpr(CXXScopeSpec &SS,
1754                                         const DeclarationNameInfo &NameInfo) {
1755   DeclContext *DC;
1756   if (!(DC = computeDeclContext(SS, false)) || DC->isDependentContext())
1757     return BuildDependentDeclRefExpr(SS, NameInfo, 0);
1758
1759   if (RequireCompleteDeclContext(SS, DC))
1760     return ExprError();
1761
1762   LookupResult R(*this, NameInfo, LookupOrdinaryName);
1763   LookupQualifiedName(R, DC);
1764
1765   if (R.isAmbiguous())
1766     return ExprError();
1767
1768   if (R.empty()) {
1769     Diag(NameInfo.getLoc(), diag::err_no_member)
1770       << NameInfo.getName() << DC << SS.getRange();
1771     return ExprError();
1772   }
1773
1774   return BuildDeclarationNameExpr(SS, R, /*ADL*/ false);
1775 }
1776
1777 /// LookupInObjCMethod - The parser has read a name in, and Sema has
1778 /// detected that we're currently inside an ObjC method.  Perform some
1779 /// additional lookup.
1780 ///
1781 /// Ideally, most of this would be done by lookup, but there's
1782 /// actually quite a lot of extra work involved.
1783 ///
1784 /// Returns a null sentinel to indicate trivial success.
1785 ExprResult
1786 Sema::LookupInObjCMethod(LookupResult &Lookup, Scope *S,
1787                          IdentifierInfo *II, bool AllowBuiltinCreation) {
1788   SourceLocation Loc = Lookup.getNameLoc();
1789   ObjCMethodDecl *CurMethod = getCurMethodDecl();
1790
1791   // There are two cases to handle here.  1) scoped lookup could have failed,
1792   // in which case we should look for an ivar.  2) scoped lookup could have
1793   // found a decl, but that decl is outside the current instance method (i.e.
1794   // a global variable).  In these two cases, we do a lookup for an ivar with
1795   // this name, if the lookup sucedes, we replace it our current decl.
1796
1797   // If we're in a class method, we don't normally want to look for
1798   // ivars.  But if we don't find anything else, and there's an
1799   // ivar, that's an error.
1800   bool IsClassMethod = CurMethod->isClassMethod();
1801
1802   bool LookForIvars;
1803   if (Lookup.empty())
1804     LookForIvars = true;
1805   else if (IsClassMethod)
1806     LookForIvars = false;
1807   else
1808     LookForIvars = (Lookup.isSingleResult() &&
1809                     Lookup.getFoundDecl()->isDefinedOutsideFunctionOrMethod());
1810   ObjCInterfaceDecl *IFace = 0;
1811   if (LookForIvars) {
1812     IFace = CurMethod->getClassInterface();
1813     ObjCInterfaceDecl *ClassDeclared;
1814     if (ObjCIvarDecl *IV = IFace->lookupInstanceVariable(II, ClassDeclared)) {
1815       // Diagnose using an ivar in a class method.
1816       if (IsClassMethod)
1817         return ExprError(Diag(Loc, diag::error_ivar_use_in_class_method)
1818                          << IV->getDeclName());
1819
1820       // If we're referencing an invalid decl, just return this as a silent
1821       // error node.  The error diagnostic was already emitted on the decl.
1822       if (IV->isInvalidDecl())
1823         return ExprError();
1824
1825       // Check if referencing a field with __attribute__((deprecated)).
1826       if (DiagnoseUseOfDecl(IV, Loc))
1827         return ExprError();
1828
1829       // Diagnose the use of an ivar outside of the declaring class.
1830       if (IV->getAccessControl() == ObjCIvarDecl::Private &&
1831           ClassDeclared != IFace)
1832         Diag(Loc, diag::error_private_ivar_access) << IV->getDeclName();
1833
1834       // FIXME: This should use a new expr for a direct reference, don't
1835       // turn this into Self->ivar, just return a BareIVarExpr or something.
1836       IdentifierInfo &II = Context.Idents.get("self");
1837       UnqualifiedId SelfName;
1838       SelfName.setIdentifier(&II, SourceLocation());
1839       SelfName.setKind(UnqualifiedId::IK_ImplicitSelfParam);
1840       CXXScopeSpec SelfScopeSpec;
1841       ExprResult SelfExpr = ActOnIdExpression(S, SelfScopeSpec,
1842                                               SelfName, false, false);
1843       if (SelfExpr.isInvalid())
1844         return ExprError();
1845
1846       SelfExpr = DefaultLvalueConversion(SelfExpr.take());
1847       if (SelfExpr.isInvalid())
1848         return ExprError();
1849
1850       MarkDeclarationReferenced(Loc, IV);
1851       return Owned(new (Context)
1852                    ObjCIvarRefExpr(IV, IV->getType(), Loc,
1853                                    SelfExpr.take(), true, true));
1854     }
1855   } else if (CurMethod->isInstanceMethod()) {
1856     // We should warn if a local variable hides an ivar.
1857     ObjCInterfaceDecl *IFace = CurMethod->getClassInterface();
1858     ObjCInterfaceDecl *ClassDeclared;
1859     if (ObjCIvarDecl *IV = IFace->lookupInstanceVariable(II, ClassDeclared)) {
1860       if (IV->getAccessControl() != ObjCIvarDecl::Private ||
1861           IFace == ClassDeclared)
1862         Diag(Loc, diag::warn_ivar_use_hidden) << IV->getDeclName();
1863     }
1864   }
1865
1866   if (Lookup.empty() && II && AllowBuiltinCreation) {
1867     // FIXME. Consolidate this with similar code in LookupName.
1868     if (unsigned BuiltinID = II->getBuiltinID()) {
1869       if (!(getLangOptions().CPlusPlus &&
1870             Context.BuiltinInfo.isPredefinedLibFunction(BuiltinID))) {
1871         NamedDecl *D = LazilyCreateBuiltin((IdentifierInfo *)II, BuiltinID,
1872                                            S, Lookup.isForRedeclaration(),
1873                                            Lookup.getNameLoc());
1874         if (D) Lookup.addDecl(D);
1875       }
1876     }
1877   }
1878   // Sentinel value saying that we didn't do anything special.
1879   return Owned((Expr*) 0);
1880 }
1881
1882 /// \brief Cast a base object to a member's actual type.
1883 ///
1884 /// Logically this happens in three phases:
1885 ///
1886 /// * First we cast from the base type to the naming class.
1887 ///   The naming class is the class into which we were looking
1888 ///   when we found the member;  it's the qualifier type if a
1889 ///   qualifier was provided, and otherwise it's the base type.
1890 ///
1891 /// * Next we cast from the naming class to the declaring class.
1892 ///   If the member we found was brought into a class's scope by
1893 ///   a using declaration, this is that class;  otherwise it's
1894 ///   the class declaring the member.
1895 ///
1896 /// * Finally we cast from the declaring class to the "true"
1897 ///   declaring class of the member.  This conversion does not
1898 ///   obey access control.
1899 ExprResult
1900 Sema::PerformObjectMemberConversion(Expr *From,
1901                                     NestedNameSpecifier *Qualifier,
1902                                     NamedDecl *FoundDecl,
1903                                     NamedDecl *Member) {
1904   CXXRecordDecl *RD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Member->getDeclContext());
1905   if (!RD)
1906     return Owned(From);
1907
1908   QualType DestRecordType;
1909   QualType DestType;
1910   QualType FromRecordType;
1911   QualType FromType = From->getType();
1912   bool PointerConversions = false;
1913   if (isa<FieldDecl>(Member)) {
1914     DestRecordType = Context.getCanonicalType(Context.getTypeDeclType(RD));
1915
1916     if (FromType->getAs<PointerType>()) {
1917       DestType = Context.getPointerType(DestRecordType);
1918       FromRecordType = FromType->getPointeeType();
1919       PointerConversions = true;
1920     } else {
1921       DestType = DestRecordType;
1922       FromRecordType = FromType;
1923     }
1924   } else if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(Member)) {
1925     if (Method->isStatic())
1926       return Owned(From);
1927
1928     DestType = Method->getThisType(Context);
1929     DestRecordType = DestType->getPointeeType();
1930
1931     if (FromType->getAs<PointerType>()) {
1932       FromRecordType = FromType->getPointeeType();
1933       PointerConversions = true;
1934     } else {
1935       FromRecordType = FromType;
1936       DestType = DestRecordType;
1937     }
1938   } else {
1939     // No conversion necessary.
1940     return Owned(From);
1941   }
1942
1943   if (DestType->isDependentType() || FromType->isDependentType())
1944     return Owned(From);
1945
1946   // If the unqualified types are the same, no conversion is necessary.
1947   if (Context.hasSameUnqualifiedType(FromRecordType, DestRecordType))
1948     return Owned(From);
1949
1950   SourceRange FromRange = From->getSourceRange();
1951   SourceLocation FromLoc = FromRange.getBegin();
1952
1953   ExprValueKind VK = CastCategory(From);
1954
1955   // C++ [class.member.lookup]p8:
1956   //   [...] Ambiguities can often be resolved by qualifying a name with its
1957   //   class name.
1958   //
1959   // If the member was a qualified name and the qualified referred to a
1960   // specific base subobject type, we'll cast to that intermediate type
1961   // first and then to the object in which the member is declared. That allows
1962   // one to resolve ambiguities in, e.g., a diamond-shaped hierarchy such as:
1963   //
1964   //   class Base { public: int x; };
1965   //   class Derived1 : public Base { };
1966   //   class Derived2 : public Base { };
1967   //   class VeryDerived : public Derived1, public Derived2 { void f(); };
1968   //
1969   //   void VeryDerived::f() {
1970   //     x = 17; // error: ambiguous base subobjects
1971   //     Derived1::x = 17; // okay, pick the Base subobject of Derived1
1972   //   }
1973   if (Qualifier) {
1974     QualType QType = QualType(Qualifier->getAsType(), 0);
1975     assert(!QType.isNull() && "lookup done with dependent qualifier?");
1976     assert(QType->isRecordType() && "lookup done with non-record type");
1977
1978     QualType QRecordType = QualType(QType->getAs<RecordType>(), 0);
1979
1980     // In C++98, the qualifier type doesn't actually have to be a base
1981     // type of the object type, in which case we just ignore it.
1982     // Otherwise build the appropriate casts.
1983     if (IsDerivedFrom(FromRecordType, QRecordType)) {
1984       CXXCastPath BasePath;
1985       if (CheckDerivedToBaseConversion(FromRecordType, QRecordType,
1986                                        FromLoc, FromRange, &BasePath))
1987         return ExprError();
1988
1989       if (PointerConversions)
1990         QType = Context.getPointerType(QType);
1991       From = ImpCastExprToType(From, QType, CK_UncheckedDerivedToBase,
1992                                VK, &BasePath).take();
1993
1994       FromType = QType;
1995       FromRecordType = QRecordType;
1996
1997       // If the qualifier type was the same as the destination type,
1998       // we're done.
1999       if (Context.hasSameUnqualifiedType(FromRecordType, DestRecordType))
2000         return Owned(From);
2001     }
2002   }
2003
2004   bool IgnoreAccess = false;
2005
2006   // If we actually found the member through a using declaration, cast
2007   // down to the using declaration's type.
2008   //
2009   // Pointer equality is fine here because only one declaration of a
2010   // class ever has member declarations.
2011   if (FoundDecl->getDeclContext() != Member->getDeclContext()) {
2012     assert(isa<UsingShadowDecl>(FoundDecl));
2013     QualType URecordType = Context.getTypeDeclType(
2014                            cast<CXXRecordDecl>(FoundDecl->getDeclContext()));
2015
2016     // We only need to do this if the naming-class to declaring-class
2017     // conversion is non-trivial.
2018     if (!Context.hasSameUnqualifiedType(FromRecordType, URecordType)) {
2019       assert(IsDerivedFrom(FromRecordType, URecordType));
2020       CXXCastPath BasePath;
2021       if (CheckDerivedToBaseConversion(FromRecordType, URecordType,
2022                                        FromLoc, FromRange, &BasePath))
2023         return ExprError();
2024
2025       QualType UType = URecordType;
2026       if (PointerConversions)
2027         UType = Context.getPointerType(UType);
2028       From = ImpCastExprToType(From, UType, CK_UncheckedDerivedToBase,
2029                                VK, &BasePath).take();
2030       FromType = UType;
2031       FromRecordType = URecordType;
2032     }
2033
2034     // We don't do access control for the conversion from the
2035     // declaring class to the true declaring class.
2036     IgnoreAccess = true;
2037   }
2038
2039   CXXCastPath BasePath;
2040   if (CheckDerivedToBaseConversion(FromRecordType, DestRecordType,
2041                                    FromLoc, FromRange, &BasePath,
2042                                    IgnoreAccess))
2043     return ExprError();
2044
2045   return ImpCastExprToType(From, DestType, CK_UncheckedDerivedToBase,
2046                            VK, &BasePath);
2047 }
2048
2049 bool Sema::UseArgumentDependentLookup(const CXXScopeSpec &SS,
2050                                       const LookupResult &R,
2051                                       bool HasTrailingLParen) {
2052   // Only when used directly as the postfix-expression of a call.
2053   if (!HasTrailingLParen)
2054     return false;
2055
2056   // Never if a scope specifier was provided.
2057   if (SS.isSet())
2058     return false;
2059
2060   // Only in C++ or ObjC++.
2061   if (!getLangOptions().CPlusPlus)
2062     return false;
2063
2064   // Turn off ADL when we find certain kinds of declarations during
2065   // normal lookup:
2066   for (LookupResult::iterator I = R.begin(), E = R.end(); I != E; ++I) {
2067     NamedDecl *D = *I;
2068
2069     // C++0x [basic.lookup.argdep]p3:
2070     //     -- a declaration of a class member
2071     // Since using decls preserve this property, we check this on the
2072     // original decl.
2073     if (D->isCXXClassMember())
2074       return false;
2075
2076     // C++0x [basic.lookup.argdep]p3:
2077     //     -- a block-scope function declaration that is not a
2078     //        using-declaration
2079     // NOTE: we also trigger this for function templates (in fact, we
2080     // don't check the decl type at all, since all other decl types
2081     // turn off ADL anyway).
2082     if (isa<UsingShadowDecl>(D))
2083       D = cast<UsingShadowDecl>(D)->getTargetDecl();
2084     else if (D->getDeclContext()->isFunctionOrMethod())
2085       return false;
2086
2087     // C++0x [basic.lookup.argdep]p3:
2088     //     -- a declaration that is neither a function or a function
2089     //        template
2090     // And also for builtin functions.
2091     if (isa<FunctionDecl>(D)) {
2092       FunctionDecl *FDecl = cast<FunctionDecl>(D);
2093
2094       // But also builtin functions.
2095       if (FDecl->getBuiltinID() && FDecl->isImplicit())
2096         return false;
2097     } else if (!isa<FunctionTemplateDecl>(D))
2098       return false;
2099   }
2100
2101   return true;
2102 }
2103
2104
2105 /// Diagnoses obvious problems with the use of the given declaration
2106 /// as an expression.  This is only actually called for lookups that
2107 /// were not overloaded, and it doesn't promise that the declaration
2108 /// will in fact be used.
2109 static bool CheckDeclInExpr(Sema &S, SourceLocation Loc, NamedDecl *D) {
2110   if (isa<TypedefNameDecl>(D)) {
2111     S.Diag(Loc, diag::err_unexpected_typedef) << D->getDeclName();
2112     return true;
2113   }
2114
2115   if (isa<ObjCInterfaceDecl>(D)) {
2116     S.Diag(Loc, diag::err_unexpected_interface) << D->getDeclName();
2117     return true;
2118   }
2119
2120   if (isa<NamespaceDecl>(D)) {
2121     S.Diag(Loc, diag::err_unexpected_namespace) << D->getDeclName();
2122     return true;
2123   }
2124
2125   return false;
2126 }
2127
2128 ExprResult
2129 Sema::BuildDeclarationNameExpr(const CXXScopeSpec &SS,
2130                                LookupResult &R,
2131                                bool NeedsADL) {
2132   // If this is a single, fully-resolved result and we don't need ADL,
2133   // just build an ordinary singleton decl ref.
2134   if (!NeedsADL && R.isSingleResult() && !R.getAsSingle<FunctionTemplateDecl>())
2135     return BuildDeclarationNameExpr(SS, R.getLookupNameInfo(),
2136                                     R.getFoundDecl());
2137
2138   // We only need to check the declaration if there's exactly one
2139   // result, because in the overloaded case the results can only be
2140   // functions and function templates.
2141   if (R.isSingleResult() &&
2142       CheckDeclInExpr(*this, R.getNameLoc(), R.getFoundDecl()))
2143     return ExprError();
2144
2145   // Otherwise, just build an unresolved lookup expression.  Suppress
2146   // any lookup-related diagnostics; we'll hash these out later, when
2147   // we've picked a target.
2148   R.suppressDiagnostics();
2149
2150   UnresolvedLookupExpr *ULE
2151     = UnresolvedLookupExpr::Create(Context, R.getNamingClass(),
2152                                    SS.getWithLocInContext(Context),
2153                                    R.getLookupNameInfo(),
2154                                    NeedsADL, R.isOverloadedResult(),
2155                                    R.begin(), R.end());
2156
2157   return Owned(ULE);
2158 }
2159
2160 /// \brief Complete semantic analysis for a reference to the given declaration.
2161 ExprResult
2162 Sema::BuildDeclarationNameExpr(const CXXScopeSpec &SS,
2163                                const DeclarationNameInfo &NameInfo,
2164                                NamedDecl *D) {
2165   assert(D && "Cannot refer to a NULL declaration");
2166   assert(!isa<FunctionTemplateDecl>(D) &&
2167          "Cannot refer unambiguously to a function template");
2168
2169   SourceLocation Loc = NameInfo.getLoc();
2170   if (CheckDeclInExpr(*this, Loc, D))
2171     return ExprError();
2172
2173   if (TemplateDecl *Template = dyn_cast<TemplateDecl>(D)) {
2174     // Specifically diagnose references to class templates that are missing
2175     // a template argument list.
2176     Diag(Loc, diag::err_template_decl_ref)
2177       << Template << SS.getRange();
2178     Diag(Template->getLocation(), diag::note_template_decl_here);
2179     return ExprError();
2180   }
2181
2182   // Make sure that we're referring to a value.
2183   ValueDecl *VD = dyn_cast<ValueDecl>(D);
2184   if (!VD) {
2185     Diag(Loc, diag::err_ref_non_value)
2186       << D << SS.getRange();
2187     Diag(D->getLocation(), diag::note_declared_at);
2188     return ExprError();
2189   }
2190
2191   // Check whether this declaration can be used. Note that we suppress
2192   // this check when we're going to perform argument-dependent lookup
2193   // on this function name, because this might not be the function
2194   // that overload resolution actually selects.
2195   if (DiagnoseUseOfDecl(VD, Loc))
2196     return ExprError();
2197
2198   // Only create DeclRefExpr's for valid Decl's.
2199   if (VD->isInvalidDecl())
2200     return ExprError();
2201
2202   // Handle members of anonymous structs and unions.  If we got here,
2203   // and the reference is to a class member indirect field, then this
2204   // must be the subject of a pointer-to-member expression.
2205   if (IndirectFieldDecl *indirectField = dyn_cast<IndirectFieldDecl>(VD))
2206     if (!indirectField->isCXXClassMember())
2207       return BuildAnonymousStructUnionMemberReference(SS, NameInfo.getLoc(),
2208                                                       indirectField);
2209
2210   // If the identifier reference is inside a block, and it refers to a value
2211   // that is outside the block, create a BlockDeclRefExpr instead of a
2212   // DeclRefExpr.  This ensures the value is treated as a copy-in snapshot when
2213   // the block is formed.
2214   //
2215   // We do not do this for things like enum constants, global variables, etc,
2216   // as they do not get snapshotted.
2217   //
2218   switch (shouldCaptureValueReference(*this, NameInfo.getLoc(), VD)) {
2219   case CR_Error:
2220     return ExprError();
2221
2222   case CR_Capture:
2223     assert(!SS.isSet() && "referenced local variable with scope specifier?");
2224     return BuildBlockDeclRefExpr(*this, VD, NameInfo, /*byref*/ false);
2225
2226   case CR_CaptureByRef:
2227     assert(!SS.isSet() && "referenced local variable with scope specifier?");
2228     return BuildBlockDeclRefExpr(*this, VD, NameInfo, /*byref*/ true);
2229
2230   case CR_NoCapture: {
2231     // If this reference is not in a block or if the referenced
2232     // variable is within the block, create a normal DeclRefExpr.
2233
2234     QualType type = VD->getType();
2235     ExprValueKind valueKind = VK_RValue;
2236
2237     switch (D->getKind()) {
2238     // Ignore all the non-ValueDecl kinds.
2239 #define ABSTRACT_DECL(kind)
2240 #define VALUE(type, base)
2241 #define DECL(type, base) \
2242     case Decl::type:
2243 #include "clang/AST/DeclNodes.inc"
2244       llvm_unreachable("invalid value decl kind");
2245       return ExprError();
2246
2247     // These shouldn't make it here.
2248     case Decl::ObjCAtDefsField:
2249     case Decl::ObjCIvar:
2250       llvm_unreachable("forming non-member reference to ivar?");
2251       return ExprError();
2252
2253     // Enum constants are always r-values and never references.
2254     // Unresolved using declarations are dependent.
2255     case Decl::EnumConstant:
2256     case Decl::UnresolvedUsingValue:
2257       valueKind = VK_RValue;
2258       break;
2259
2260     // Fields and indirect fields that got here must be for
2261     // pointer-to-member expressions; we just call them l-values for
2262     // internal consistency, because this subexpression doesn't really
2263     // exist in the high-level semantics.
2264     case Decl::Field:
2265     case Decl::IndirectField:
2266       assert(getLangOptions().CPlusPlus &&
2267              "building reference to field in C?");
2268
2269       // These can't have reference type in well-formed programs, but
2270       // for internal consistency we do this anyway.
2271       type = type.getNonReferenceType();
2272       valueKind = VK_LValue;
2273       break;
2274
2275     // Non-type template parameters are either l-values or r-values
2276     // depending on the type.
2277     case Decl::NonTypeTemplateParm: {
2278       if (const ReferenceType *reftype = type->getAs<ReferenceType>()) {
2279         type = reftype->getPointeeType();
2280         valueKind = VK_LValue; // even if the parameter is an r-value reference
2281         break;
2282       }
2283
2284       // For non-references, we need to strip qualifiers just in case
2285       // the template parameter was declared as 'const int' or whatever.
2286       valueKind = VK_RValue;
2287       type = type.getUnqualifiedType();
2288       break;
2289     }
2290
2291     case Decl::Var:
2292       // In C, "extern void blah;" is valid and is an r-value.
2293       if (!getLangOptions().CPlusPlus &&
2294           !type.hasQualifiers() &&
2295           type->isVoidType()) {
2296         valueKind = VK_RValue;
2297         break;
2298       }
2299       // fallthrough
2300
2301     case Decl::ImplicitParam:
2302     case Decl::ParmVar:
2303       // These are always l-values.
2304       valueKind = VK_LValue;
2305       type = type.getNonReferenceType();
2306       break;
2307
2308     case Decl::Function: {
2309       const FunctionType *fty = type->castAs<FunctionType>();
2310
2311       // If we're referring to a function with an __unknown_anytype
2312       // result type, make the entire expression __unknown_anytype.
2313       if (fty->getResultType() == Context.UnknownAnyTy) {
2314         type = Context.UnknownAnyTy;
2315         valueKind = VK_RValue;
2316         break;
2317       }
2318
2319       // Functions are l-values in C++.
2320       if (getLangOptions().CPlusPlus) {
2321         valueKind = VK_LValue;
2322         break;
2323       }
2324       
2325       // C99 DR 316 says that, if a function type comes from a
2326       // function definition (without a prototype), that type is only
2327       // used for checking compatibility. Therefore, when referencing
2328       // the function, we pretend that we don't have the full function
2329       // type.
2330       if (!cast<FunctionDecl>(VD)->hasPrototype() &&
2331           isa<FunctionProtoType>(fty))
2332         type = Context.getFunctionNoProtoType(fty->getResultType(),
2333                                               fty->getExtInfo());
2334
2335       // Functions are r-values in C.
2336       valueKind = VK_RValue;
2337       break;
2338     }
2339
2340     case Decl::CXXMethod:
2341       // If we're referring to a method with an __unknown_anytype
2342       // result type, make the entire expression __unknown_anytype.
2343       // This should only be possible with a type written directly.
2344       if (const FunctionProtoType *proto = dyn_cast<FunctionProtoType>(VD->getType()))
2345         if (proto->getResultType() == Context.UnknownAnyTy) {
2346           type = Context.UnknownAnyTy;
2347           valueKind = VK_RValue;
2348           break;
2349         }
2350
2351       // C++ methods are l-values if static, r-values if non-static.
2352       if (cast<CXXMethodDecl>(VD)->isStatic()) {
2353         valueKind = VK_LValue;
2354         break;
2355       }
2356       // fallthrough
2357
2358     case Decl::CXXConversion:
2359     case Decl::CXXDestructor:
2360     case Decl::CXXConstructor:
2361       valueKind = VK_RValue;
2362       break;
2363     }
2364
2365     return BuildDeclRefExpr(VD, type, valueKind, NameInfo, &SS);
2366   }
2367
2368   }
2369
2370   llvm_unreachable("unknown capture result");
2371   return ExprError();
2372 }
2373
2374 ExprResult Sema::ActOnPredefinedExpr(SourceLocation Loc, tok::TokenKind Kind) {
2375   PredefinedExpr::IdentType IT;
2376
2377   switch (Kind) {
2378   default: assert(0 && "Unknown simple primary expr!");
2379   case tok::kw___func__: IT = PredefinedExpr::Func; break; // [C99 6.4.2.2]
2380   case tok::kw___FUNCTION__: IT = PredefinedExpr::Function; break;
2381   case tok::kw___PRETTY_FUNCTION__: IT = PredefinedExpr::PrettyFunction; break;
2382   }
2383
2384   // Pre-defined identifiers are of type char[x], where x is the length of the
2385   // string.
2386
2387   Decl *currentDecl = getCurFunctionOrMethodDecl();
2388   if (!currentDecl && getCurBlock())
2389     currentDecl = getCurBlock()->TheDecl;
2390   if (!currentDecl) {
2391     Diag(Loc, diag::ext_predef_outside_function);
2392     currentDecl = Context.getTranslationUnitDecl();
2393   }
2394
2395   QualType ResTy;
2396   if (cast<DeclContext>(currentDecl)->isDependentContext()) {
2397     ResTy = Context.DependentTy;
2398   } else {
2399     unsigned Length = PredefinedExpr::ComputeName(IT, currentDecl).length();
2400
2401     llvm::APInt LengthI(32, Length + 1);
2402     ResTy = Context.CharTy.withConst();
2403     ResTy = Context.getConstantArrayType(ResTy, LengthI, ArrayType::Normal, 0);
2404   }
2405   return Owned(new (Context) PredefinedExpr(Loc, ResTy, IT));
2406 }
2407
2408 ExprResult Sema::ActOnCharacterConstant(const Token &Tok) {
2409   llvm::SmallString<16> CharBuffer;
2410   bool Invalid = false;
2411   llvm::StringRef ThisTok = PP.getSpelling(Tok, CharBuffer, &Invalid);
2412   if (Invalid)
2413     return ExprError();
2414
2415   CharLiteralParser Literal(ThisTok.begin(), ThisTok.end(), Tok.getLocation(),
2416                             PP);
2417   if (Literal.hadError())
2418     return ExprError();
2419
2420   QualType Ty;
2421   if (!getLangOptions().CPlusPlus)
2422     Ty = Context.IntTy;   // 'x' and L'x' -> int in C.
2423   else if (Literal.isWide())
2424     Ty = Context.WCharTy; // L'x' -> wchar_t in C++.
2425   else if (Literal.isMultiChar())
2426     Ty = Context.IntTy;   // 'wxyz' -> int in C++.
2427   else
2428     Ty = Context.CharTy;  // 'x' -> char in C++
2429
2430   return Owned(new (Context) CharacterLiteral(Literal.getValue(),
2431                                               Literal.isWide(),
2432                                               Ty, Tok.getLocation()));
2433 }
2434
2435 ExprResult Sema::ActOnNumericConstant(const Token &Tok) {
2436   // Fast path for a single digit (which is quite common).  A single digit
2437   // cannot have a trigraph, escaped newline, radix prefix, or type suffix.
2438   if (Tok.getLength() == 1) {
2439     const char Val = PP.getSpellingOfSingleCharacterNumericConstant(Tok);
2440     unsigned IntSize = Context.Target.getIntWidth();
2441     return Owned(IntegerLiteral::Create(Context, llvm::APInt(IntSize, Val-'0'),
2442                     Context.IntTy, Tok.getLocation()));
2443   }
2444
2445   llvm::SmallString<512> IntegerBuffer;
2446   // Add padding so that NumericLiteralParser can overread by one character.
2447   IntegerBuffer.resize(Tok.getLength()+1);
2448   const char *ThisTokBegin = &IntegerBuffer[0];
2449
2450   // Get the spelling of the token, which eliminates trigraphs, etc.
2451   bool Invalid = false;
2452   unsigned ActualLength = PP.getSpelling(Tok, ThisTokBegin, &Invalid);
2453   if (Invalid)
2454     return ExprError();
2455
2456   NumericLiteralParser Literal(ThisTokBegin, ThisTokBegin+ActualLength,
2457                                Tok.getLocation(), PP);
2458   if (Literal.hadError)
2459     return ExprError();
2460
2461   Expr *Res;
2462
2463   if (Literal.isFloatingLiteral()) {
2464     QualType Ty;
2465     if (Literal.isFloat)
2466       Ty = Context.FloatTy;
2467     else if (!Literal.isLong)
2468       Ty = Context.DoubleTy;
2469     else
2470       Ty = Context.LongDoubleTy;
2471
2472     const llvm::fltSemantics &Format = Context.getFloatTypeSemantics(Ty);
2473
2474     using llvm::APFloat;
2475     APFloat Val(Format);
2476
2477     APFloat::opStatus result = Literal.GetFloatValue(Val);
2478
2479     // Overflow is always an error, but underflow is only an error if
2480     // we underflowed to zero (APFloat reports denormals as underflow).
2481     if ((result & APFloat::opOverflow) ||
2482         ((result & APFloat::opUnderflow) && Val.isZero())) {
2483       unsigned diagnostic;
2484       llvm::SmallString<20> buffer;
2485       if (result & APFloat::opOverflow) {
2486         diagnostic = diag::warn_float_overflow;
2487         APFloat::getLargest(Format).toString(buffer);
2488       } else {
2489         diagnostic = diag::warn_float_underflow;
2490         APFloat::getSmallest(Format).toString(buffer);
2491       }
2492
2493       Diag(Tok.getLocation(), diagnostic)
2494         << Ty
2495         << llvm::StringRef(buffer.data(), buffer.size());
2496     }
2497
2498     bool isExact = (result == APFloat::opOK);
2499     Res = FloatingLiteral::Create(Context, Val, isExact, Ty, Tok.getLocation());
2500
2501     if (Ty == Context.DoubleTy) {
2502       if (getLangOptions().SinglePrecisionConstants) {
2503         Res = ImpCastExprToType(Res, Context.FloatTy, CK_FloatingCast).take();
2504       } else if (getLangOptions().OpenCL && !getOpenCLOptions().cl_khr_fp64) {
2505         Diag(Tok.getLocation(), diag::warn_double_const_requires_fp64);
2506         Res = ImpCastExprToType(Res, Context.FloatTy, CK_FloatingCast).take();
2507       }
2508     }
2509   } else if (!Literal.isIntegerLiteral()) {
2510     return ExprError();
2511   } else {
2512     QualType Ty;
2513
2514     // long long is a C99 feature.
2515     if (!getLangOptions().C99 && !getLangOptions().CPlusPlus0x &&
2516         Literal.isLongLong)
2517       Diag(Tok.getLocation(), diag::ext_longlong);
2518
2519     // Get the value in the widest-possible width.
2520     llvm::APInt ResultVal(Context.Target.getIntMaxTWidth(), 0);
2521
2522     if (Literal.GetIntegerValue(ResultVal)) {
2523       // If this value didn't fit into uintmax_t, warn and force to ull.
2524       Diag(Tok.getLocation(), diag::warn_integer_too_large);
2525       Ty = Context.UnsignedLongLongTy;
2526       assert(Context.getTypeSize(Ty) == ResultVal.getBitWidth() &&
2527              "long long is not intmax_t?");
2528     } else {
2529       // If this value fits into a ULL, try to figure out what else it fits into
2530       // according to the rules of C99 6.4.4.1p5.
2531
2532       // Octal, Hexadecimal, and integers with a U suffix are allowed to
2533       // be an unsigned int.
2534       bool AllowUnsigned = Literal.isUnsigned || Literal.getRadix() != 10;
2535
2536       // Check from smallest to largest, picking the smallest type we can.
2537       unsigned Width = 0;
2538       if (!Literal.isLong && !Literal.isLongLong) {
2539         // Are int/unsigned possibilities?
2540         unsigned IntSize = Context.Target.getIntWidth();
2541
2542         // Does it fit in a unsigned int?
2543         if (ResultVal.isIntN(IntSize)) {
2544           // Does it fit in a signed int?
2545           if (!Literal.isUnsigned && ResultVal[IntSize-1] == 0)
2546             Ty = Context.IntTy;
2547           else if (AllowUnsigned)
2548             Ty = Context.UnsignedIntTy;
2549           Width = IntSize;
2550         }
2551       }
2552
2553       // Are long/unsigned long possibilities?
2554       if (Ty.isNull() && !Literal.isLongLong) {
2555         unsigned LongSize = Context.Target.getLongWidth();
2556
2557         // Does it fit in a unsigned long?
2558         if (ResultVal.isIntN(LongSize)) {
2559           // Does it fit in a signed long?
2560           if (!Literal.isUnsigned && ResultVal[LongSize-1] == 0)
2561             Ty = Context.LongTy;
2562           else if (AllowUnsigned)
2563             Ty = Context.UnsignedLongTy;
2564           Width = LongSize;
2565         }
2566       }
2567
2568       // Finally, check long long if needed.
2569       if (Ty.isNull()) {
2570         unsigned LongLongSize = Context.Target.getLongLongWidth();
2571
2572         // Does it fit in a unsigned long long?
2573         if (ResultVal.isIntN(LongLongSize)) {
2574           // Does it fit in a signed long long?
2575           // To be compatible with MSVC, hex integer literals ending with the
2576           // LL or i64 suffix are always signed in Microsoft mode.
2577           if (!Literal.isUnsigned && (ResultVal[LongLongSize-1] == 0 ||
2578               (getLangOptions().Microsoft && Literal.isLongLong)))
2579             Ty = Context.LongLongTy;
2580           else if (AllowUnsigned)
2581             Ty = Context.UnsignedLongLongTy;
2582           Width = LongLongSize;
2583         }
2584       }
2585
2586       // If we still couldn't decide a type, we probably have something that
2587       // does not fit in a signed long long, but has no U suffix.
2588       if (Ty.isNull()) {
2589         Diag(Tok.getLocation(), diag::warn_integer_too_large_for_signed);
2590         Ty = Context.UnsignedLongLongTy;
2591         Width = Context.Target.getLongLongWidth();
2592       }
2593
2594       if (ResultVal.getBitWidth() != Width)
2595         ResultVal = ResultVal.trunc(Width);
2596     }
2597     Res = IntegerLiteral::Create(Context, ResultVal, Ty, Tok.getLocation());
2598   }
2599
2600   // If this is an imaginary literal, create the ImaginaryLiteral wrapper.
2601   if (Literal.isImaginary)
2602     Res = new (Context) ImaginaryLiteral(Res,
2603                                         Context.getComplexType(Res->getType()));
2604
2605   return Owned(Res);
2606 }
2607
2608 ExprResult Sema::ActOnParenExpr(SourceLocation L,
2609                                               SourceLocation R, Expr *E) {
2610   assert((E != 0) && "ActOnParenExpr() missing expr");
2611   return Owned(new (Context) ParenExpr(L, R, E));
2612 }
2613
2614 static bool CheckVecStepTraitOperandType(Sema &S, QualType T,
2615                                          SourceLocation Loc,
2616                                          SourceRange ArgRange) {
2617   // [OpenCL 1.1 6.11.12] "The vec_step built-in function takes a built-in
2618   // scalar or vector data type argument..."
2619   // Every built-in scalar type (OpenCL 1.1 6.1.1) is either an arithmetic
2620   // type (C99 6.2.5p18) or void.
2621   if (!(T->isArithmeticType() || T->isVoidType() || T->isVectorType())) {
2622     S.Diag(Loc, diag::err_vecstep_non_scalar_vector_type)
2623       << T << ArgRange;
2624     return true;
2625   }
2626
2627   assert((T->isVoidType() || !T->isIncompleteType()) &&
2628          "Scalar types should always be complete");
2629   return false;
2630 }
2631
2632 static bool CheckExtensionTraitOperandType(Sema &S, QualType T,
2633                                            SourceLocation Loc,
2634                                            SourceRange ArgRange,
2635                                            UnaryExprOrTypeTrait TraitKind) {
2636   // C99 6.5.3.4p1:
2637   if (T->isFunctionType()) {
2638     // alignof(function) is allowed as an extension.
2639     if (TraitKind == UETT_SizeOf)
2640       S.Diag(Loc, diag::ext_sizeof_function_type) << ArgRange;
2641     return false;
2642   }
2643
2644   // Allow sizeof(void)/alignof(void) as an extension.
2645   if (T->isVoidType()) {
2646     S.Diag(Loc, diag::ext_sizeof_void_type) << TraitKind << ArgRange;
2647     return false;
2648   }
2649
2650   return true;
2651 }
2652
2653 static bool CheckObjCTraitOperandConstraints(Sema &S, QualType T,
2654                                              SourceLocation Loc,
2655                                              SourceRange ArgRange,
2656                                              UnaryExprOrTypeTrait TraitKind) {
2657   // Reject sizeof(interface) and sizeof(interface<proto>) in 64-bit mode.
2658   if (S.LangOpts.ObjCNonFragileABI && T->isObjCObjectType()) {
2659     S.Diag(Loc, diag::err_sizeof_nonfragile_interface)
2660       << T << (TraitKind == UETT_SizeOf)
2661       << ArgRange;
2662     return true;
2663   }
2664
2665   return false;
2666 }
2667
2668 /// \brief Check the constrains on expression operands to unary type expression
2669 /// and type traits.
2670 ///
2671 /// Completes any types necessary and validates the constraints on the operand
2672 /// expression. The logic mostly mirrors the type-based overload, but may modify
2673 /// the expression as it completes the type for that expression through template
2674 /// instantiation, etc.
2675 bool Sema::CheckUnaryExprOrTypeTraitOperand(Expr *Op,
2676                                             UnaryExprOrTypeTrait ExprKind) {
2677   QualType ExprTy = Op->getType();
2678
2679   // C++ [expr.sizeof]p2: "When applied to a reference or a reference type,
2680   //   the result is the size of the referenced type."
2681   // C++ [expr.alignof]p3: "When alignof is applied to a reference type, the
2682   //   result shall be the alignment of the referenced type."
2683   if (const ReferenceType *Ref = ExprTy->getAs<ReferenceType>())
2684     ExprTy = Ref->getPointeeType();
2685
2686   if (ExprKind == UETT_VecStep)
2687     return CheckVecStepTraitOperandType(*this, ExprTy, Op->getExprLoc(),
2688                                         Op->getSourceRange());
2689
2690   // Whitelist some types as extensions
2691   if (!CheckExtensionTraitOperandType(*this, ExprTy, Op->getExprLoc(),
2692                                       Op->getSourceRange(), ExprKind))
2693     return false;
2694
2695   if (RequireCompleteExprType(Op,
2696                               PDiag(diag::err_sizeof_alignof_incomplete_type)
2697                               << ExprKind << Op->getSourceRange(),
2698                               std::make_pair(SourceLocation(), PDiag(0))))
2699     return true;
2700
2701   // Completeing the expression's type may have changed it.
2702   ExprTy = Op->getType();
2703   if (const ReferenceType *Ref = ExprTy->getAs<ReferenceType>())
2704     ExprTy = Ref->getPointeeType();
2705
2706   if (CheckObjCTraitOperandConstraints(*this, ExprTy, Op->getExprLoc(),
2707                                        Op->getSourceRange(), ExprKind))
2708     return true;
2709
2710   if (ExprKind == UETT_SizeOf) {
2711     if (DeclRefExpr *DeclRef = dyn_cast<DeclRefExpr>(Op->IgnoreParens())) {
2712       if (ParmVarDecl *PVD = dyn_cast<ParmVarDecl>(DeclRef->getFoundDecl())) {
2713         QualType OType = PVD->getOriginalType();
2714         QualType Type = PVD->getType();
2715         if (Type->isPointerType() && OType->isArrayType()) {
2716           Diag(Op->getExprLoc(), diag::warn_sizeof_array_param)
2717             << Type << OType;
2718           Diag(PVD->getLocation(), diag::note_declared_at);
2719         }
2720       }
2721     }
2722   }
2723
2724   return false;
2725 }
2726
2727 /// \brief Check the constraints on operands to unary expression and type
2728 /// traits.
2729 ///
2730 /// This will complete any types necessary, and validate the various constraints
2731 /// on those operands.
2732 ///
2733 /// The UsualUnaryConversions() function is *not* called by this routine.
2734 /// C99 6.3.2.1p[2-4] all state:
2735 ///   Except when it is the operand of the sizeof operator ...
2736 ///
2737 /// C++ [expr.sizeof]p4
2738 ///   The lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and function-to-pointer
2739 ///   standard conversions are not applied to the operand of sizeof.
2740 ///
2741 /// This policy is followed for all of the unary trait expressions.
2742 bool Sema::CheckUnaryExprOrTypeTraitOperand(QualType exprType,
2743                                             SourceLocation OpLoc,
2744                                             SourceRange ExprRange,
2745                                             UnaryExprOrTypeTrait ExprKind) {
2746   if (exprType->isDependentType())
2747     return false;
2748
2749   // C++ [expr.sizeof]p2: "When applied to a reference or a reference type,
2750   //   the result is the size of the referenced type."
2751   // C++ [expr.alignof]p3: "When alignof is applied to a reference type, the
2752   //   result shall be the alignment of the referenced type."
2753   if (const ReferenceType *Ref = exprType->getAs<ReferenceType>())
2754     exprType = Ref->getPointeeType();
2755
2756   if (ExprKind == UETT_VecStep)
2757     return CheckVecStepTraitOperandType(*this, exprType, OpLoc, ExprRange);
2758
2759   // Whitelist some types as extensions
2760   if (!CheckExtensionTraitOperandType(*this, exprType, OpLoc, ExprRange,
2761                                       ExprKind))
2762     return false;
2763
2764   if (RequireCompleteType(OpLoc, exprType,
2765                           PDiag(diag::err_sizeof_alignof_incomplete_type)
2766                           << ExprKind << ExprRange))
2767     return true;
2768
2769   if (CheckObjCTraitOperandConstraints(*this, exprType, OpLoc, ExprRange,
2770                                        ExprKind))
2771     return true;
2772
2773   return false;
2774 }
2775
2776 static bool CheckAlignOfExpr(Sema &S, Expr *E) {
2777   E = E->IgnoreParens();
2778
2779   // alignof decl is always ok.
2780   if (isa<DeclRefExpr>(E))
2781     return false;
2782
2783   // Cannot know anything else if the expression is dependent.
2784   if (E->isTypeDependent())
2785     return false;
2786
2787   if (E->getBitField()) {
2788     S.Diag(E->getExprLoc(), diag::err_sizeof_alignof_bitfield)
2789        << 1 << E->getSourceRange();
2790     return true;
2791   }
2792
2793   // Alignment of a field access is always okay, so long as it isn't a
2794   // bit-field.
2795   if (MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(E))
2796     if (isa<FieldDecl>(ME->getMemberDecl()))
2797       return false;
2798
2799   return S.CheckUnaryExprOrTypeTraitOperand(E, UETT_AlignOf);
2800 }
2801
2802 bool Sema::CheckVecStepExpr(Expr *E) {
2803   E = E->IgnoreParens();
2804
2805   // Cannot know anything else if the expression is dependent.
2806   if (E->isTypeDependent())
2807     return false;
2808
2809   return CheckUnaryExprOrTypeTraitOperand(E, UETT_VecStep);
2810 }
2811
2812 /// \brief Build a sizeof or alignof expression given a type operand.
2813 ExprResult
2814 Sema::CreateUnaryExprOrTypeTraitExpr(TypeSourceInfo *TInfo,
2815                                      SourceLocation OpLoc,
2816                                      UnaryExprOrTypeTrait ExprKind,
2817                                      SourceRange R) {
2818   if (!TInfo)
2819     return ExprError();
2820
2821   QualType T = TInfo->getType();
2822
2823   if (!T->isDependentType() &&
2824       CheckUnaryExprOrTypeTraitOperand(T, OpLoc, R, ExprKind))
2825     return ExprError();
2826
2827   // C99 6.5.3.4p4: the type (an unsigned integer type) is size_t.
2828   return Owned(new (Context) UnaryExprOrTypeTraitExpr(ExprKind, TInfo,
2829                                                       Context.getSizeType(),
2830                                                       OpLoc, R.getEnd()));
2831 }
2832
2833 /// \brief Build a sizeof or alignof expression given an expression
2834 /// operand.
2835 ExprResult
2836 Sema::CreateUnaryExprOrTypeTraitExpr(Expr *E, SourceLocation OpLoc,
2837                                      UnaryExprOrTypeTrait ExprKind) {
2838   ExprResult PE = CheckPlaceholderExpr(E);
2839   if (PE.isInvalid()) 
2840     return ExprError();
2841
2842   E = PE.get();
2843   
2844   // Verify that the operand is valid.
2845   bool isInvalid = false;
2846   if (E->isTypeDependent()) {
2847     // Delay type-checking for type-dependent expressions.
2848   } else if (ExprKind == UETT_AlignOf) {
2849     isInvalid = CheckAlignOfExpr(*this, E);
2850   } else if (ExprKind == UETT_VecStep) {
2851     isInvalid = CheckVecStepExpr(E);
2852   } else if (E->getBitField()) {  // C99 6.5.3.4p1.
2853     Diag(E->getExprLoc(), diag::err_sizeof_alignof_bitfield) << 0;
2854     isInvalid = true;
2855   } else {
2856     isInvalid = CheckUnaryExprOrTypeTraitOperand(E, UETT_SizeOf);
2857   }
2858
2859   if (isInvalid)
2860     return ExprError();
2861
2862   // C99 6.5.3.4p4: the type (an unsigned integer type) is size_t.
2863   return Owned(new (Context) UnaryExprOrTypeTraitExpr(
2864       ExprKind, E, Context.getSizeType(), OpLoc,
2865       E->getSourceRange().getEnd()));
2866 }
2867
2868 /// ActOnUnaryExprOrTypeTraitExpr - Handle @c sizeof(type) and @c sizeof @c
2869 /// expr and the same for @c alignof and @c __alignof
2870 /// Note that the ArgRange is invalid if isType is false.
2871 ExprResult
2872 Sema::ActOnUnaryExprOrTypeTraitExpr(SourceLocation OpLoc,
2873                                     UnaryExprOrTypeTrait ExprKind, bool isType,
2874                                     void *TyOrEx, const SourceRange &ArgRange) {
2875   // If error parsing type, ignore.
2876   if (TyOrEx == 0) return ExprError();
2877
2878   if (isType) {
2879     TypeSourceInfo *TInfo;
2880     (void) GetTypeFromParser(ParsedType::getFromOpaquePtr(TyOrEx), &TInfo);
2881     return CreateUnaryExprOrTypeTraitExpr(TInfo, OpLoc, ExprKind, ArgRange);
2882   }
2883
2884   Expr *ArgEx = (Expr *)TyOrEx;
2885   ExprResult Result = CreateUnaryExprOrTypeTraitExpr(ArgEx, OpLoc, ExprKind);
2886   return move(Result);
2887 }
2888
2889 static QualType CheckRealImagOperand(Sema &S, ExprResult &V, SourceLocation Loc,
2890                                      bool isReal) {
2891   if (V.get()->isTypeDependent())
2892     return S.Context.DependentTy;
2893
2894   // _Real and _Imag are only l-values for normal l-values.
2895   if (V.get()->getObjectKind() != OK_Ordinary) {
2896     V = S.DefaultLvalueConversion(V.take());
2897     if (V.isInvalid())
2898       return QualType();
2899   }
2900
2901   // These operators return the element type of a complex type.
2902   if (const ComplexType *CT = V.get()->getType()->getAs<ComplexType>())
2903     return CT->getElementType();
2904
2905   // Otherwise they pass through real integer and floating point types here.
2906   if (V.get()->getType()->isArithmeticType())
2907     return V.get()->getType();
2908
2909   // Test for placeholders.
2910   ExprResult PR = S.CheckPlaceholderExpr(V.get());
2911   if (PR.isInvalid()) return QualType();
2912   if (PR.get() != V.get()) {
2913     V = move(PR);
2914     return CheckRealImagOperand(S, V, Loc, isReal);
2915   }
2916
2917   // Reject anything else.
2918   S.Diag(Loc, diag::err_realimag_invalid_type) << V.get()->getType()
2919     << (isReal ? "__real" : "__imag");
2920   return QualType();
2921 }
2922
2923
2924
2925 ExprResult
2926 Sema::ActOnPostfixUnaryOp(Scope *S, SourceLocation OpLoc,
2927                           tok::TokenKind Kind, Expr *Input) {
2928   UnaryOperatorKind Opc;
2929   switch (Kind) {
2930   default: assert(0 && "Unknown unary op!");
2931   case tok::plusplus:   Opc = UO_PostInc; break;
2932   case tok::minusminus: Opc = UO_PostDec; break;
2933   }
2934
2935   return BuildUnaryOp(S, OpLoc, Opc, Input);
2936 }
2937
2938 ExprResult
2939 Sema::ActOnArraySubscriptExpr(Scope *S, Expr *Base, SourceLocation LLoc,
2940                               Expr *Idx, SourceLocation RLoc) {
2941   // Since this might be a postfix expression, get rid of ParenListExprs.
2942   ExprResult Result = MaybeConvertParenListExprToParenExpr(S, Base);
2943   if (Result.isInvalid()) return ExprError();
2944   Base = Result.take();
2945
2946   Expr *LHSExp = Base, *RHSExp = Idx;
2947
2948   if (getLangOptions().CPlusPlus &&
2949       (LHSExp->isTypeDependent() || RHSExp->isTypeDependent())) {
2950     return Owned(new (Context) ArraySubscriptExpr(LHSExp, RHSExp,
2951                                                   Context.DependentTy,
2952                                                   VK_LValue, OK_Ordinary,
2953                                                   RLoc));
2954   }
2955
2956   if (getLangOptions().CPlusPlus &&
2957       (LHSExp->getType()->isRecordType() ||
2958        LHSExp->getType()->isEnumeralType() ||
2959        RHSExp->getType()->isRecordType() ||
2960        RHSExp->getType()->isEnumeralType())) {
2961     return CreateOverloadedArraySubscriptExpr(LLoc, RLoc, Base, Idx);
2962   }
2963
2964   return CreateBuiltinArraySubscriptExpr(Base, LLoc, Idx, RLoc);
2965 }
2966
2967
2968 ExprResult
2969 Sema::CreateBuiltinArraySubscriptExpr(Expr *Base, SourceLocation LLoc,
2970                                      Expr *Idx, SourceLocation RLoc) {
2971   Expr *LHSExp = Base;
2972   Expr *RHSExp = Idx;
2973
2974   // Perform default conversions.
2975   if (!LHSExp->getType()->getAs<VectorType>()) {
2976     ExprResult Result = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(LHSExp);
2977     if (Result.isInvalid())
2978       return ExprError();
2979     LHSExp = Result.take();
2980   }
2981   ExprResult Result = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(RHSExp);
2982   if (Result.isInvalid())
2983     return ExprError();
2984   RHSExp = Result.take();
2985
2986   QualType LHSTy = LHSExp->getType(), RHSTy = RHSExp->getType();
2987   ExprValueKind VK = VK_LValue;
2988   ExprObjectKind OK = OK_Ordinary;
2989
2990   // C99 6.5.2.1p2: the expression e1[e2] is by definition precisely equivalent
2991   // to the expression *((e1)+(e2)). This means the array "Base" may actually be
2992   // in the subscript position. As a result, we need to derive the array base
2993   // and index from the expression types.
2994   Expr *BaseExpr, *IndexExpr;
2995   QualType ResultType;
2996   if (LHSTy->isDependentType() || RHSTy->isDependentType()) {
2997     BaseExpr = LHSExp;
2998     IndexExpr = RHSExp;
2999     ResultType = Context.DependentTy;
3000   } else if (const PointerType *PTy = LHSTy->getAs<PointerType>()) {
3001     BaseExpr = LHSExp;
3002     IndexExpr = RHSExp;
3003     ResultType = PTy->getPointeeType();
3004   } else if (const PointerType *PTy = RHSTy->getAs<PointerType>()) {
3005      // Handle the uncommon case of "123[Ptr]".
3006     BaseExpr = RHSExp;
3007     IndexExpr = LHSExp;
3008     ResultType = PTy->getPointeeType();
3009   } else if (const ObjCObjectPointerType *PTy =
3010                LHSTy->getAs<ObjCObjectPointerType>()) {
3011     BaseExpr = LHSExp;
3012     IndexExpr = RHSExp;
3013     ResultType = PTy->getPointeeType();
3014   } else if (const ObjCObjectPointerType *PTy =
3015                RHSTy->getAs<ObjCObjectPointerType>()) {
3016      // Handle the uncommon case of "123[Ptr]".
3017     BaseExpr = RHSExp;
3018     IndexExpr = LHSExp;
3019     ResultType = PTy->getPointeeType();
3020   } else if (const VectorType *VTy = LHSTy->getAs<VectorType>()) {
3021     BaseExpr = LHSExp;    // vectors: V[123]
3022     IndexExpr = RHSExp;
3023     VK = LHSExp->getValueKind();
3024     if (VK != VK_RValue)
3025       OK = OK_VectorComponent;
3026
3027     // FIXME: need to deal with const...
3028     ResultType = VTy->getElementType();
3029   } else if (LHSTy->isArrayType()) {
3030     // If we see an array that wasn't promoted by
3031     // DefaultFunctionArrayLvalueConversion, it must be an array that
3032     // wasn't promoted because of the C90 rule that doesn't
3033     // allow promoting non-lvalue arrays.  Warn, then
3034     // force the promotion here.
3035     Diag(LHSExp->getLocStart(), diag::ext_subscript_non_lvalue) <<
3036         LHSExp->getSourceRange();
3037     LHSExp = ImpCastExprToType(LHSExp, Context.getArrayDecayedType(LHSTy),
3038                                CK_ArrayToPointerDecay).take();
3039     LHSTy = LHSExp->getType();
3040
3041     BaseExpr = LHSExp;
3042     IndexExpr = RHSExp;
3043     ResultType = LHSTy->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
3044   } else if (RHSTy->isArrayType()) {
3045     // Same as previous, except for 123[f().a] case
3046     Diag(RHSExp->getLocStart(), diag::ext_subscript_non_lvalue) <<
3047         RHSExp->getSourceRange();
3048     RHSExp = ImpCastExprToType(RHSExp, Context.getArrayDecayedType(RHSTy),
3049                                CK_ArrayToPointerDecay).take();
3050     RHSTy = RHSExp->getType();
3051
3052     BaseExpr = RHSExp;
3053     IndexExpr = LHSExp;
3054     ResultType = RHSTy->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
3055   } else {
3056     return ExprError(Diag(LLoc, diag::err_typecheck_subscript_value)
3057        << LHSExp->getSourceRange() << RHSExp->getSourceRange());
3058   }
3059   // C99 6.5.2.1p1
3060   if (!IndexExpr->getType()->isIntegerType() && !IndexExpr->isTypeDependent())
3061     return ExprError(Diag(LLoc, diag::err_typecheck_subscript_not_integer)
3062                      << IndexExpr->getSourceRange());
3063
3064   if ((IndexExpr->getType()->isSpecificBuiltinType(BuiltinType::Char_S) ||
3065        IndexExpr->getType()->isSpecificBuiltinType(BuiltinType::Char_U))
3066          && !IndexExpr->isTypeDependent())
3067     Diag(LLoc, diag::warn_subscript_is_char) << IndexExpr->getSourceRange();
3068
3069   // C99 6.5.2.1p1: "shall have type "pointer to *object* type". Similarly,
3070   // C++ [expr.sub]p1: The type "T" shall be a completely-defined object
3071   // type. Note that Functions are not objects, and that (in C99 parlance)
3072   // incomplete types are not object types.
3073   if (ResultType->isFunctionType()) {
3074     Diag(BaseExpr->getLocStart(), diag::err_subscript_function_type)
3075       << ResultType << BaseExpr->getSourceRange();
3076     return ExprError();
3077   }
3078
3079   if (ResultType->isVoidType() && !getLangOptions().CPlusPlus) {
3080     // GNU extension: subscripting on pointer to void
3081     Diag(LLoc, diag::ext_gnu_subscript_void_type)
3082       << BaseExpr->getSourceRange();
3083
3084     // C forbids expressions of unqualified void type from being l-values.
3085     // See IsCForbiddenLValueType.
3086     if (!ResultType.hasQualifiers()) VK = VK_RValue;
3087   } else if (!ResultType->isDependentType() &&
3088       RequireCompleteType(LLoc, ResultType,
3089                           PDiag(diag::err_subscript_incomplete_type)
3090                             << BaseExpr->getSourceRange()))
3091     return ExprError();
3092
3093   // Diagnose bad cases where we step over interface counts.
3094   if (ResultType->isObjCObjectType() && LangOpts.ObjCNonFragileABI) {
3095     Diag(LLoc, diag::err_subscript_nonfragile_interface)
3096       << ResultType << BaseExpr->getSourceRange();
3097     return ExprError();
3098   }
3099
3100   assert(VK == VK_RValue || LangOpts.CPlusPlus ||
3101          !ResultType.isCForbiddenLValueType());
3102
3103   return Owned(new (Context) ArraySubscriptExpr(LHSExp, RHSExp,
3104                                                 ResultType, VK, OK, RLoc));
3105 }
3106
3107 ExprResult Sema::BuildCXXDefaultArgExpr(SourceLocation CallLoc,
3108                                         FunctionDecl *FD,
3109                                         ParmVarDecl *Param) {
3110   if (Param->hasUnparsedDefaultArg()) {
3111     Diag(CallLoc,
3112          diag::err_use_of_default_argument_to_function_declared_later) <<
3113       FD << cast<CXXRecordDecl>(FD->getDeclContext())->getDeclName();
3114     Diag(UnparsedDefaultArgLocs[Param],
3115          diag::note_default_argument_declared_here);
3116     return ExprError();
3117   }
3118   
3119   if (Param->hasUninstantiatedDefaultArg()) {
3120     Expr *UninstExpr = Param->getUninstantiatedDefaultArg();
3121
3122     // Instantiate the expression.
3123     MultiLevelTemplateArgumentList ArgList
3124       = getTemplateInstantiationArgs(FD, 0, /*RelativeToPrimary=*/true);
3125
3126     std::pair<const TemplateArgument *, unsigned> Innermost
3127       = ArgList.getInnermost();
3128     InstantiatingTemplate Inst(*this, CallLoc, Param, Innermost.first,
3129                                Innermost.second);
3130
3131     ExprResult Result;
3132     {
3133       // C++ [dcl.fct.default]p5:
3134       //   The names in the [default argument] expression are bound, and
3135       //   the semantic constraints are checked, at the point where the
3136       //   default argument expression appears.
3137       ContextRAII SavedContext(*this, FD);
3138       Result = SubstExpr(UninstExpr, ArgList);
3139     }
3140     if (Result.isInvalid())
3141       return ExprError();
3142
3143     // Check the expression as an initializer for the parameter.
3144     InitializedEntity Entity
3145       = InitializedEntity::InitializeParameter(Context, Param);
3146     InitializationKind Kind
3147       = InitializationKind::CreateCopy(Param->getLocation(),
3148              /*FIXME:EqualLoc*/UninstExpr->getSourceRange().getBegin());
3149     Expr *ResultE = Result.takeAs<Expr>();
3150
3151     InitializationSequence InitSeq(*this, Entity, Kind, &ResultE, 1);
3152     Result = InitSeq.Perform(*this, Entity, Kind,
3153                              MultiExprArg(*this, &ResultE, 1));
3154     if (Result.isInvalid())
3155       return ExprError();
3156
3157     // Build the default argument expression.
3158     return Owned(CXXDefaultArgExpr::Create(Context, CallLoc, Param,
3159                                            Result.takeAs<Expr>()));
3160   }
3161
3162   // If the default expression creates temporaries, we need to
3163   // push them to the current stack of expression temporaries so they'll
3164   // be properly destroyed.
3165   // FIXME: We should really be rebuilding the default argument with new
3166   // bound temporaries; see the comment in PR5810.
3167   for (unsigned i = 0, e = Param->getNumDefaultArgTemporaries(); i != e; ++i) {
3168     CXXTemporary *Temporary = Param->getDefaultArgTemporary(i);
3169     MarkDeclarationReferenced(Param->getDefaultArg()->getLocStart(), 
3170                     const_cast<CXXDestructorDecl*>(Temporary->getDestructor()));
3171     ExprTemporaries.push_back(Temporary);
3172     ExprNeedsCleanups = true;
3173   }
3174
3175   // We already type-checked the argument, so we know it works. 
3176   // Just mark all of the declarations in this potentially-evaluated expression
3177   // as being "referenced".
3178   MarkDeclarationsReferencedInExpr(Param->getDefaultArg());
3179   return Owned(CXXDefaultArgExpr::Create(Context, CallLoc, Param));
3180 }
3181
3182 /// ConvertArgumentsForCall - Converts the arguments specified in
3183 /// Args/NumArgs to the parameter types of the function FDecl with
3184 /// function prototype Proto. Call is the call expression itself, and
3185 /// Fn is the function expression. For a C++ member function, this
3186 /// routine does not attempt to convert the object argument. Returns
3187 /// true if the call is ill-formed.
3188 bool
3189 Sema::ConvertArgumentsForCall(CallExpr *Call, Expr *Fn,
3190                               FunctionDecl *FDecl,
3191                               const FunctionProtoType *Proto,
3192                               Expr **Args, unsigned NumArgs,
3193                               SourceLocation RParenLoc) {
3194   // Bail out early if calling a builtin with custom typechecking.
3195   // We don't need to do this in the 
3196   if (FDecl)
3197     if (unsigned ID = FDecl->getBuiltinID())
3198       if (Context.BuiltinInfo.hasCustomTypechecking(ID))
3199         return false;
3200
3201   // C99 6.5.2.2p7 - the arguments are implicitly converted, as if by
3202   // assignment, to the types of the corresponding parameter, ...
3203   unsigned NumArgsInProto = Proto->getNumArgs();
3204   bool Invalid = false;
3205
3206   // If too few arguments are available (and we don't have default
3207   // arguments for the remaining parameters), don't make the call.
3208   if (NumArgs < NumArgsInProto) {
3209     if (!FDecl || NumArgs < FDecl->getMinRequiredArguments())
3210       return Diag(RParenLoc, diag::err_typecheck_call_too_few_args)
3211         << Fn->getType()->isBlockPointerType()
3212         << NumArgsInProto << NumArgs << Fn->getSourceRange();
3213     Call->setNumArgs(Context, NumArgsInProto);
3214   }
3215
3216   // If too many are passed and not variadic, error on the extras and drop
3217   // them.
3218   if (NumArgs > NumArgsInProto) {
3219     if (!Proto->isVariadic()) {
3220       Diag(Args[NumArgsInProto]->getLocStart(),
3221            diag::err_typecheck_call_too_many_args)
3222         << Fn->getType()->isBlockPointerType()
3223         << NumArgsInProto << NumArgs << Fn->getSourceRange()
3224         << SourceRange(Args[NumArgsInProto]->getLocStart(),
3225                        Args[NumArgs-1]->getLocEnd());
3226
3227       // Emit the location of the prototype.
3228       if (FDecl && !FDecl->getBuiltinID())
3229         Diag(FDecl->getLocStart(),
3230              diag::note_typecheck_call_too_many_args)
3231              << FDecl;
3232       
3233       // This deletes the extra arguments.
3234       Call->setNumArgs(Context, NumArgsInProto);
3235       return true;
3236     }
3237   }
3238   llvm::SmallVector<Expr *, 8> AllArgs;
3239   VariadicCallType CallType =
3240     Proto->isVariadic() ? VariadicFunction : VariadicDoesNotApply;
3241   if (Fn->getType()->isBlockPointerType())
3242     CallType = VariadicBlock; // Block
3243   else if (isa<MemberExpr>(Fn))
3244     CallType = VariadicMethod;
3245   Invalid = GatherArgumentsForCall(Call->getSourceRange().getBegin(), FDecl,
3246                                    Proto, 0, Args, NumArgs, AllArgs, CallType);
3247   if (Invalid)
3248     return true;
3249   unsigned TotalNumArgs = AllArgs.size();
3250   for (unsigned i = 0; i < TotalNumArgs; ++i)
3251     Call->setArg(i, AllArgs[i]);
3252
3253   return false;
3254 }
3255
3256 bool Sema::GatherArgumentsForCall(SourceLocation CallLoc,
3257                                   FunctionDecl *FDecl,
3258                                   const FunctionProtoType *Proto,
3259                                   unsigned FirstProtoArg,
3260                                   Expr **Args, unsigned NumArgs,
3261                                   llvm::SmallVector<Expr *, 8> &AllArgs,
3262                                   VariadicCallType CallType) {
3263   unsigned NumArgsInProto = Proto->getNumArgs();
3264   unsigned NumArgsToCheck = NumArgs;
3265   bool Invalid = false;
3266   if (NumArgs != NumArgsInProto)
3267     // Use default arguments for missing arguments
3268     NumArgsToCheck = NumArgsInProto;
3269   unsigned ArgIx = 0;
3270   // Continue to check argument types (even if we have too few/many args).
3271   for (unsigned i = FirstProtoArg; i != NumArgsToCheck; i++) {
3272     QualType ProtoArgType = Proto->getArgType(i);
3273
3274     Expr *Arg;
3275     if (ArgIx < NumArgs) {
3276       Arg = Args[ArgIx++];
3277
3278       if (RequireCompleteType(Arg->getSourceRange().getBegin(),
3279                               ProtoArgType,
3280                               PDiag(diag::err_call_incomplete_argument)
3281                               << Arg->getSourceRange()))
3282         return true;
3283
3284       // Pass the argument
3285       ParmVarDecl *Param = 0;
3286       if (FDecl && i < FDecl->getNumParams())
3287         Param = FDecl->getParamDecl(i);
3288
3289       InitializedEntity Entity =
3290         Param? InitializedEntity::InitializeParameter(Context, Param)
3291              : InitializedEntity::InitializeParameter(Context, ProtoArgType,
3292                                                       Proto->isArgConsumed(i));
3293       ExprResult ArgE = PerformCopyInitialization(Entity,
3294                                                   SourceLocation(),
3295                                                   Owned(Arg));
3296       if (ArgE.isInvalid())
3297         return true;
3298
3299       Arg = ArgE.takeAs<Expr>();
3300     } else {
3301       ParmVarDecl *Param = FDecl->getParamDecl(i);
3302
3303       ExprResult ArgExpr =
3304         BuildCXXDefaultArgExpr(CallLoc, FDecl, Param);
3305       if (ArgExpr.isInvalid())
3306         return true;
3307
3308       Arg = ArgExpr.takeAs<Expr>();
3309     }
3310     AllArgs.push_back(Arg);
3311   }
3312
3313   // If this is a variadic call, handle args passed through "...".
3314   if (CallType != VariadicDoesNotApply) {
3315
3316     // Assume that extern "C" functions with variadic arguments that
3317     // return __unknown_anytype aren't *really* variadic.
3318     if (Proto->getResultType() == Context.UnknownAnyTy &&
3319         FDecl && FDecl->isExternC()) {
3320       for (unsigned i = ArgIx; i != NumArgs; ++i) {
3321         ExprResult arg;
3322         if (isa<ExplicitCastExpr>(Args[i]->IgnoreParens()))
3323           arg = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(Args[i]);
3324         else
3325           arg = DefaultVariadicArgumentPromotion(Args[i], CallType, FDecl);
3326         Invalid |= arg.isInvalid();
3327         AllArgs.push_back(arg.take());
3328       }
3329
3330     // Otherwise do argument promotion, (C99 6.5.2.2p7).
3331     } else {
3332       for (unsigned i = ArgIx; i != NumArgs; ++i) {
3333         ExprResult Arg = DefaultVariadicArgumentPromotion(Args[i], CallType, FDecl);
3334         Invalid |= Arg.isInvalid();
3335         AllArgs.push_back(Arg.take());
3336       }
3337     }
3338   }
3339   return Invalid;
3340 }
3341
3342 /// Given a function expression of unknown-any type, try to rebuild it
3343 /// to have a function type.
3344 static ExprResult rebuildUnknownAnyFunction(Sema &S, Expr *fn);
3345
3346 /// ActOnCallExpr - Handle a call to Fn with the specified array of arguments.
3347 /// This provides the location of the left/right parens and a list of comma
3348 /// locations.
3349 ExprResult
3350 Sema::ActOnCallExpr(Scope *S, Expr *Fn, SourceLocation LParenLoc,
3351                     MultiExprArg args, SourceLocation RParenLoc,
3352                     Expr *ExecConfig) {
3353   unsigned NumArgs = args.size();
3354
3355   // Since this might be a postfix expression, get rid of ParenListExprs.
3356   ExprResult Result = MaybeConvertParenListExprToParenExpr(S, Fn);
3357   if (Result.isInvalid()) return ExprError();
3358   Fn = Result.take();
3359
3360   Expr **Args = args.release();
3361
3362   if (getLangOptions().CPlusPlus) {
3363     // If this is a pseudo-destructor expression, build the call immediately.
3364     if (isa<CXXPseudoDestructorExpr>(Fn)) {
3365       if (NumArgs > 0) {
3366         // Pseudo-destructor calls should not have any arguments.
3367         Diag(Fn->getLocStart(), diag::err_pseudo_dtor_call_with_args)
3368           << FixItHint::CreateRemoval(
3369                                     SourceRange(Args[0]->getLocStart(),
3370                                                 Args[NumArgs-1]->getLocEnd()));
3371
3372         NumArgs = 0;
3373       }
3374
3375       return Owned(new (Context) CallExpr(Context, Fn, 0, 0, Context.VoidTy,
3376                                           VK_RValue, RParenLoc));
3377     }
3378
3379     // Determine whether this is a dependent call inside a C++ template,
3380     // in which case we won't do any semantic analysis now.
3381     // FIXME: Will need to cache the results of name lookup (including ADL) in
3382     // Fn.
3383     bool Dependent = false;
3384     if (Fn->isTypeDependent())
3385       Dependent = true;
3386     else if (Expr::hasAnyTypeDependentArguments(Args, NumArgs))
3387       Dependent = true;
3388
3389     if (Dependent) {
3390       if (ExecConfig) {
3391         return Owned(new (Context) CUDAKernelCallExpr(
3392             Context, Fn, cast<CallExpr>(ExecConfig), Args, NumArgs,
3393             Context.DependentTy, VK_RValue, RParenLoc));
3394       } else {
3395         return Owned(new (Context) CallExpr(Context, Fn, Args, NumArgs,
3396                                             Context.DependentTy, VK_RValue,
3397                                             RParenLoc));
3398       }
3399     }
3400
3401     // Determine whether this is a call to an object (C++ [over.call.object]).
3402     if (Fn->getType()->isRecordType())
3403       return Owned(BuildCallToObjectOfClassType(S, Fn, LParenLoc, Args, NumArgs,
3404                                                 RParenLoc));
3405
3406     if (Fn->getType() == Context.UnknownAnyTy) {
3407       ExprResult result = rebuildUnknownAnyFunction(*this, Fn);
3408       if (result.isInvalid()) return ExprError();
3409       Fn = result.take();
3410     }
3411
3412     if (Fn->getType() == Context.BoundMemberTy) {
3413       return BuildCallToMemberFunction(S, Fn, LParenLoc, Args, NumArgs,
3414                                        RParenLoc);
3415     }
3416   }
3417
3418   // Check for overloaded calls.  This can happen even in C due to extensions.
3419   if (Fn->getType() == Context.OverloadTy) {
3420     OverloadExpr::FindResult find = OverloadExpr::find(Fn);
3421
3422     // We aren't supposed to apply this logic if there's an '&' involved.
3423     if (!find.IsAddressOfOperand) {
3424       OverloadExpr *ovl = find.Expression;
3425       if (isa<UnresolvedLookupExpr>(ovl)) {
3426         UnresolvedLookupExpr *ULE = cast<UnresolvedLookupExpr>(ovl);
3427         return BuildOverloadedCallExpr(S, Fn, ULE, LParenLoc, Args, NumArgs,
3428                                        RParenLoc, ExecConfig);
3429       } else {
3430         return BuildCallToMemberFunction(S, Fn, LParenLoc, Args, NumArgs,
3431                                          RParenLoc);
3432       }
3433     }
3434   }
3435
3436   // If we're directly calling a function, get the appropriate declaration.
3437
3438   Expr *NakedFn = Fn->IgnoreParens();
3439
3440   NamedDecl *NDecl = 0;
3441   if (UnaryOperator *UnOp = dyn_cast<UnaryOperator>(NakedFn))
3442     if (UnOp->getOpcode() == UO_AddrOf)
3443       NakedFn = UnOp->getSubExpr()->IgnoreParens();
3444   
3445   if (isa<DeclRefExpr>(NakedFn))
3446     NDecl = cast<DeclRefExpr>(NakedFn)->getDecl();
3447   else if (isa<MemberExpr>(NakedFn))
3448     NDecl = cast<MemberExpr>(NakedFn)->getMemberDecl();
3449
3450   return BuildResolvedCallExpr(Fn, NDecl, LParenLoc, Args, NumArgs, RParenLoc,
3451                                ExecConfig);
3452 }
3453
3454 ExprResult
3455 Sema::ActOnCUDAExecConfigExpr(Scope *S, SourceLocation LLLLoc,
3456                               MultiExprArg execConfig, SourceLocation GGGLoc) {
3457   FunctionDecl *ConfigDecl = Context.getcudaConfigureCallDecl();
3458   if (!ConfigDecl)
3459     return ExprError(Diag(LLLLoc, diag::err_undeclared_var_use)
3460                           << "cudaConfigureCall");
3461   QualType ConfigQTy = ConfigDecl->getType();
3462
3463   DeclRefExpr *ConfigDR = new (Context) DeclRefExpr(
3464       ConfigDecl, ConfigQTy, VK_LValue, LLLLoc);
3465
3466   return ActOnCallExpr(S, ConfigDR, LLLLoc, execConfig, GGGLoc, 0);
3467 }
3468
3469 /// ActOnAsTypeExpr - create a new asType (bitcast) from the arguments.
3470 ///
3471 /// __builtin_astype( value, dst type )
3472 ///
3473 ExprResult Sema::ActOnAsTypeExpr(Expr *expr, ParsedType destty,
3474                                  SourceLocation BuiltinLoc,
3475                                  SourceLocation RParenLoc) {
3476   ExprValueKind VK = VK_RValue;
3477   ExprObjectKind OK = OK_Ordinary;
3478   QualType DstTy = GetTypeFromParser(destty);
3479   QualType SrcTy = expr->getType();
3480   if (Context.getTypeSize(DstTy) != Context.getTypeSize(SrcTy))
3481     return ExprError(Diag(BuiltinLoc,
3482                           diag::err_invalid_astype_of_different_size)
3483                      << DstTy
3484                      << SrcTy
3485                      << expr->getSourceRange());
3486   return Owned(new (Context) AsTypeExpr(expr, DstTy, VK, OK, BuiltinLoc, RParenLoc));
3487 }
3488
3489 /// BuildResolvedCallExpr - Build a call to a resolved expression,
3490 /// i.e. an expression not of \p OverloadTy.  The expression should
3491 /// unary-convert to an expression of function-pointer or
3492 /// block-pointer type.
3493 ///
3494 /// \param NDecl the declaration being called, if available
3495 ExprResult
3496 Sema::BuildResolvedCallExpr(Expr *Fn, NamedDecl *NDecl,
3497                             SourceLocation LParenLoc,
3498                             Expr **Args, unsigned NumArgs,
3499                             SourceLocation RParenLoc,
3500                             Expr *Config) {
3501   FunctionDecl *FDecl = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(NDecl);
3502
3503   // Promote the function operand.
3504   ExprResult Result = UsualUnaryConversions(Fn);
3505   if (Result.isInvalid())
3506     return ExprError();
3507   Fn = Result.take();
3508
3509   // Make the call expr early, before semantic checks.  This guarantees cleanup
3510   // of arguments and function on error.
3511   CallExpr *TheCall;
3512   if (Config) {
3513     TheCall = new (Context) CUDAKernelCallExpr(Context, Fn,
3514                                                cast<CallExpr>(Config),
3515                                                Args, NumArgs,
3516                                                Context.BoolTy,
3517                                                VK_RValue,
3518                                                RParenLoc);
3519   } else {
3520     TheCall = new (Context) CallExpr(Context, Fn,
3521                                      Args, NumArgs,
3522                                      Context.BoolTy,
3523                                      VK_RValue,
3524                                      RParenLoc);
3525   }
3526
3527   unsigned BuiltinID = (FDecl ? FDecl->getBuiltinID() : 0);
3528
3529   // Bail out early if calling a builtin with custom typechecking.
3530   if (BuiltinID && Context.BuiltinInfo.hasCustomTypechecking(BuiltinID))
3531     return CheckBuiltinFunctionCall(BuiltinID, TheCall);
3532
3533  retry:
3534   const FunctionType *FuncT;
3535   if (const PointerType *PT = Fn->getType()->getAs<PointerType>()) {
3536     // C99 6.5.2.2p1 - "The expression that denotes the called function shall
3537     // have type pointer to function".
3538     FuncT = PT->getPointeeType()->getAs<FunctionType>();
3539     if (FuncT == 0)
3540       return ExprError(Diag(LParenLoc, diag::err_typecheck_call_not_function)
3541                          << Fn->getType() << Fn->getSourceRange());
3542   } else if (const BlockPointerType *BPT =
3543                Fn->getType()->getAs<BlockPointerType>()) {
3544     FuncT = BPT->getPointeeType()->castAs<FunctionType>();
3545   } else {
3546     // Handle calls to expressions of unknown-any type.
3547     if (Fn->getType() == Context.UnknownAnyTy) {
3548       ExprResult rewrite = rebuildUnknownAnyFunction(*this, Fn);
3549       if (rewrite.isInvalid()) return ExprError();
3550       Fn = rewrite.take();
3551       TheCall->setCallee(Fn);
3552       goto retry;
3553     }
3554
3555     return ExprError(Diag(LParenLoc, diag::err_typecheck_call_not_function)
3556       << Fn->getType() << Fn->getSourceRange());
3557   }
3558
3559   if (getLangOptions().CUDA) {
3560     if (Config) {
3561       // CUDA: Kernel calls must be to global functions
3562       if (FDecl && !FDecl->hasAttr<CUDAGlobalAttr>())
3563         return ExprError(Diag(LParenLoc,diag::err_kern_call_not_global_function)
3564             << FDecl->getName() << Fn->getSourceRange());
3565
3566       // CUDA: Kernel function must have 'void' return type
3567       if (!FuncT->getResultType()->isVoidType())
3568         return ExprError(Diag(LParenLoc, diag::err_kern_type_not_void_return)
3569             << Fn->getType() << Fn->getSourceRange());
3570     }
3571   }
3572
3573   // Check for a valid return type
3574   if (CheckCallReturnType(FuncT->getResultType(),
3575                           Fn->getSourceRange().getBegin(), TheCall,
3576                           FDecl))
3577     return ExprError();
3578
3579   // We know the result type of the call, set it.
3580   TheCall->setType(FuncT->getCallResultType(Context));
3581   TheCall->setValueKind(Expr::getValueKindForType(FuncT->getResultType()));
3582
3583   if (const FunctionProtoType *Proto = dyn_cast<FunctionProtoType>(FuncT)) {
3584     if (ConvertArgumentsForCall(TheCall, Fn, FDecl, Proto, Args, NumArgs,
3585                                 RParenLoc))
3586       return ExprError();
3587   } else {
3588     assert(isa<FunctionNoProtoType>(FuncT) && "Unknown FunctionType!");
3589
3590     if (FDecl) {
3591       // Check if we have too few/too many template arguments, based
3592       // on our knowledge of the function definition.
3593       const FunctionDecl *Def = 0;
3594       if (FDecl->hasBody(Def) && NumArgs != Def->param_size()) {
3595         const FunctionProtoType *Proto 
3596           = Def->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
3597         if (!Proto || !(Proto->isVariadic() && NumArgs >= Def->param_size()))
3598           Diag(RParenLoc, diag::warn_call_wrong_number_of_arguments)
3599             << (NumArgs > Def->param_size()) << FDecl << Fn->getSourceRange();
3600       }
3601       
3602       // If the function we're calling isn't a function prototype, but we have
3603       // a function prototype from a prior declaratiom, use that prototype.
3604       if (!FDecl->hasPrototype())
3605         Proto = FDecl->getType()->getAs<FunctionProtoType>();
3606     }
3607
3608     // Promote the arguments (C99 6.5.2.2p6).
3609     for (unsigned i = 0; i != NumArgs; i++) {
3610       Expr *Arg = Args[i];
3611
3612       if (Proto && i < Proto->getNumArgs()) {
3613         InitializedEntity Entity
3614           = InitializedEntity::InitializeParameter(Context, 
3615                                                    Proto->getArgType(i),
3616                                                    Proto->isArgConsumed(i));
3617         ExprResult ArgE = PerformCopyInitialization(Entity,
3618                                                     SourceLocation(),
3619                                                     Owned(Arg));
3620         if (ArgE.isInvalid())
3621           return true;
3622         
3623         Arg = ArgE.takeAs<Expr>();
3624
3625       } else {
3626         ExprResult ArgE = DefaultArgumentPromotion(Arg);
3627
3628         if (ArgE.isInvalid())
3629           return true;
3630
3631         Arg = ArgE.takeAs<Expr>();
3632       }
3633       
3634       if (RequireCompleteType(Arg->getSourceRange().getBegin(),
3635                               Arg->getType(),
3636                               PDiag(diag::err_call_incomplete_argument)
3637                                 << Arg->getSourceRange()))
3638         return ExprError();
3639
3640       TheCall->setArg(i, Arg);
3641     }
3642   }
3643
3644   if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast_or_null<CXXMethodDecl>(FDecl))
3645     if (!Method->isStatic())
3646       return ExprError(Diag(LParenLoc, diag::err_member_call_without_object)
3647         << Fn->getSourceRange());
3648
3649   // Check for sentinels
3650   if (NDecl)
3651     DiagnoseSentinelCalls(NDecl, LParenLoc, Args, NumArgs);
3652
3653   // Do special checking on direct calls to functions.
3654   if (FDecl) {
3655     if (CheckFunctionCall(FDecl, TheCall))
3656       return ExprError();
3657
3658     if (BuiltinID)
3659       return CheckBuiltinFunctionCall(BuiltinID, TheCall);
3660   } else if (NDecl) {
3661     if (CheckBlockCall(NDecl, TheCall))
3662       return ExprError();
3663   }
3664
3665   return MaybeBindToTemporary(TheCall);
3666 }
3667
3668 ExprResult
3669 Sema::ActOnCompoundLiteral(SourceLocation LParenLoc, ParsedType Ty,
3670                            SourceLocation RParenLoc, Expr *InitExpr) {
3671   assert((Ty != 0) && "ActOnCompoundLiteral(): missing type");
3672   // FIXME: put back this assert when initializers are worked out.
3673   //assert((InitExpr != 0) && "ActOnCompoundLiteral(): missing expression");
3674
3675   TypeSourceInfo *TInfo;
3676   QualType literalType = GetTypeFromParser(Ty, &TInfo);
3677   if (!TInfo)
3678     TInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(literalType);
3679
3680   return BuildCompoundLiteralExpr(LParenLoc, TInfo, RParenLoc, InitExpr);
3681 }
3682
3683 ExprResult
3684 Sema::BuildCompoundLiteralExpr(SourceLocation LParenLoc, TypeSourceInfo *TInfo,
3685                                SourceLocation RParenLoc, Expr *literalExpr) {
3686   QualType literalType = TInfo->getType();
3687
3688   if (literalType->isArrayType()) {
3689     if (RequireCompleteType(LParenLoc, Context.getBaseElementType(literalType),
3690              PDiag(diag::err_illegal_decl_array_incomplete_type)
3691                << SourceRange(LParenLoc,
3692                               literalExpr->getSourceRange().getEnd())))
3693       return ExprError();
3694     if (literalType->isVariableArrayType())
3695       return ExprError(Diag(LParenLoc, diag::err_variable_object_no_init)
3696         << SourceRange(LParenLoc, literalExpr->getSourceRange().getEnd()));
3697   } else if (!literalType->isDependentType() &&
3698              RequireCompleteType(LParenLoc, literalType,
3699                       PDiag(diag::err_typecheck_decl_incomplete_type)
3700                         << SourceRange(LParenLoc,
3701                                        literalExpr->getSourceRange().getEnd())))
3702     return ExprError();
3703
3704   InitializedEntity Entity
3705     = InitializedEntity::InitializeTemporary(literalType);
3706   InitializationKind Kind
3707     = InitializationKind::CreateCStyleCast(LParenLoc, 
3708                                            SourceRange(LParenLoc, RParenLoc));
3709   InitializationSequence InitSeq(*this, Entity, Kind, &literalExpr, 1);
3710   ExprResult Result = InitSeq.Perform(*this, Entity, Kind,
3711                                        MultiExprArg(*this, &literalExpr, 1),
3712                                             &literalType);
3713   if (Result.isInvalid())
3714     return ExprError();
3715   literalExpr = Result.get();
3716
3717   bool isFileScope = getCurFunctionOrMethodDecl() == 0;
3718   if (isFileScope) { // 6.5.2.5p3
3719     if (CheckForConstantInitializer(literalExpr, literalType))
3720       return ExprError();
3721   }
3722
3723   // In C, compound literals are l-values for some reason.
3724   ExprValueKind VK = getLangOptions().CPlusPlus ? VK_RValue : VK_LValue;
3725
3726   return MaybeBindToTemporary(
3727            new (Context) CompoundLiteralExpr(LParenLoc, TInfo, literalType,
3728                                              VK, literalExpr, isFileScope));
3729 }
3730
3731 ExprResult
3732 Sema::ActOnInitList(SourceLocation LBraceLoc, MultiExprArg initlist,
3733                     SourceLocation RBraceLoc) {
3734   unsigned NumInit = initlist.size();
3735   Expr **InitList = initlist.release();
3736
3737   // Semantic analysis for initializers is done by ActOnDeclarator() and
3738   // CheckInitializer() - it requires knowledge of the object being intialized.
3739
3740   InitListExpr *E = new (Context) InitListExpr(Context, LBraceLoc, InitList,
3741                                                NumInit, RBraceLoc);
3742   E->setType(Context.VoidTy); // FIXME: just a place holder for now.
3743   return Owned(E);
3744 }
3745
3746 /// Prepares for a scalar cast, performing all the necessary stages
3747 /// except the final cast and returning the kind required.
3748 static CastKind PrepareScalarCast(Sema &S, ExprResult &Src, QualType DestTy) {
3749   // Both Src and Dest are scalar types, i.e. arithmetic or pointer.
3750   // Also, callers should have filtered out the invalid cases with
3751   // pointers.  Everything else should be possible.
3752
3753   QualType SrcTy = Src.get()->getType();
3754   if (S.Context.hasSameUnqualifiedType(SrcTy, DestTy))
3755     return CK_NoOp;
3756
3757   switch (SrcTy->getScalarTypeKind()) {
3758   case Type::STK_MemberPointer:
3759     llvm_unreachable("member pointer type in C");
3760
3761   case Type::STK_Pointer:
3762     switch (DestTy->getScalarTypeKind()) {
3763     case Type::STK_Pointer:
3764       return DestTy->isObjCObjectPointerType() ?
3765                 CK_AnyPointerToObjCPointerCast :
3766                 CK_BitCast;
3767     case Type::STK_Bool:
3768       return CK_PointerToBoolean;
3769     case Type::STK_Integral:
3770       return CK_PointerToIntegral;
3771     case Type::STK_Floating:
3772     case Type::STK_FloatingComplex:
3773     case Type::STK_IntegralComplex:
3774     case Type::STK_MemberPointer:
3775       llvm_unreachable("illegal cast from pointer");
3776     }
3777     break;
3778
3779   case Type::STK_Bool: // casting from bool is like casting from an integer
3780   case Type::STK_Integral:
3781     switch (DestTy->getScalarTypeKind()) {
3782     case Type::STK_Pointer:
3783       if (Src.get()->isNullPointerConstant(S.Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull))
3784         return CK_NullToPointer;
3785       return CK_IntegralToPointer;
3786     case Type::STK_Bool:
3787       return CK_IntegralToBoolean;
3788     case Type::STK_Integral:
3789       return CK_IntegralCast;
3790     case Type::STK_Floating:
3791       return CK_IntegralToFloating;
3792     case Type::STK_IntegralComplex:
3793       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), DestTy->getAs<ComplexType>()->getElementType(),
3794                                 CK_IntegralCast);
3795       return CK_IntegralRealToComplex;
3796     case Type::STK_FloatingComplex:
3797       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), DestTy->getAs<ComplexType>()->getElementType(),
3798                                 CK_IntegralToFloating);
3799       return CK_FloatingRealToComplex;
3800     case Type::STK_MemberPointer:
3801       llvm_unreachable("member pointer type in C");
3802     }
3803     break;
3804
3805   case Type::STK_Floating:
3806     switch (DestTy->getScalarTypeKind()) {
3807     case Type::STK_Floating:
3808       return CK_FloatingCast;
3809     case Type::STK_Bool:
3810       return CK_FloatingToBoolean;
3811     case Type::STK_Integral:
3812       return CK_FloatingToIntegral;
3813     case Type::STK_FloatingComplex:
3814       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), DestTy->getAs<ComplexType>()->getElementType(),
3815                                 CK_FloatingCast);
3816       return CK_FloatingRealToComplex;
3817     case Type::STK_IntegralComplex:
3818       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), DestTy->getAs<ComplexType>()->getElementType(),
3819                                 CK_FloatingToIntegral);
3820       return CK_IntegralRealToComplex;
3821     case Type::STK_Pointer:
3822       llvm_unreachable("valid float->pointer cast?");
3823     case Type::STK_MemberPointer:
3824       llvm_unreachable("member pointer type in C");
3825     }
3826     break;
3827
3828   case Type::STK_FloatingComplex:
3829     switch (DestTy->getScalarTypeKind()) {
3830     case Type::STK_FloatingComplex:
3831       return CK_FloatingComplexCast;
3832     case Type::STK_IntegralComplex:
3833       return CK_FloatingComplexToIntegralComplex;
3834     case Type::STK_Floating: {
3835       QualType ET = SrcTy->getAs<ComplexType>()->getElementType();
3836       if (S.Context.hasSameType(ET, DestTy))
3837         return CK_FloatingComplexToReal;
3838       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), ET, CK_FloatingComplexToReal);
3839       return CK_FloatingCast;
3840     }
3841     case Type::STK_Bool:
3842       return CK_FloatingComplexToBoolean;
3843     case Type::STK_Integral:
3844       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), SrcTy->getAs<ComplexType>()->getElementType(),
3845                                 CK_FloatingComplexToReal);
3846       return CK_FloatingToIntegral;
3847     case Type::STK_Pointer:
3848       llvm_unreachable("valid complex float->pointer cast?");
3849     case Type::STK_MemberPointer:
3850       llvm_unreachable("member pointer type in C");
3851     }
3852     break;
3853
3854   case Type::STK_IntegralComplex:
3855     switch (DestTy->getScalarTypeKind()) {
3856     case Type::STK_FloatingComplex:
3857       return CK_IntegralComplexToFloatingComplex;
3858     case Type::STK_IntegralComplex:
3859       return CK_IntegralComplexCast;
3860     case Type::STK_Integral: {
3861       QualType ET = SrcTy->getAs<ComplexType>()->getElementType();
3862       if (S.Context.hasSameType(ET, DestTy))
3863         return CK_IntegralComplexToReal;
3864       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), ET, CK_IntegralComplexToReal);
3865       return CK_IntegralCast;
3866     }
3867     case Type::STK_Bool:
3868       return CK_IntegralComplexToBoolean;
3869     case Type::STK_Floating:
3870       Src = S.ImpCastExprToType(Src.take(), SrcTy->getAs<ComplexType>()->getElementType(),
3871                                 CK_IntegralComplexToReal);
3872       return CK_IntegralToFloating;
3873     case Type::STK_Pointer:
3874       llvm_unreachable("valid complex int->pointer cast?");
3875     case Type::STK_MemberPointer:
3876       llvm_unreachable("member pointer type in C");
3877     }
3878     break;
3879   }
3880
3881   llvm_unreachable("Unhandled scalar cast");
3882   return CK_BitCast;
3883 }
3884
3885 /// CheckCastTypes - Check type constraints for casting between types.
3886 ExprResult Sema::CheckCastTypes(SourceLocation CastStartLoc, SourceRange TyR, 
3887                                 QualType castType, Expr *castExpr, 
3888                                 CastKind& Kind, ExprValueKind &VK,
3889                                 CXXCastPath &BasePath, bool FunctionalStyle) {
3890   if (castExpr->getType() == Context.UnknownAnyTy)
3891     return checkUnknownAnyCast(TyR, castType, castExpr, Kind, VK, BasePath);
3892
3893   if (getLangOptions().CPlusPlus)
3894     return CXXCheckCStyleCast(SourceRange(CastStartLoc,
3895                                           castExpr->getLocEnd()), 
3896                               castType, VK, castExpr, Kind, BasePath,
3897                               FunctionalStyle);
3898
3899   assert(!castExpr->getType()->isPlaceholderType());
3900
3901   // We only support r-value casts in C.
3902   VK = VK_RValue;
3903
3904   // C99 6.5.4p2: the cast type needs to be void or scalar and the expression
3905   // type needs to be scalar.
3906   if (castType->isVoidType()) {
3907     // We don't necessarily do lvalue-to-rvalue conversions on this.
3908     ExprResult castExprRes = IgnoredValueConversions(castExpr);
3909     if (castExprRes.isInvalid())
3910       return ExprError();
3911     castExpr = castExprRes.take();
3912
3913     // Cast to void allows any expr type.
3914     Kind = CK_ToVoid;
3915     return Owned(castExpr);
3916   }
3917
3918   ExprResult castExprRes = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(castExpr);
3919   if (castExprRes.isInvalid())
3920     return ExprError();
3921   castExpr = castExprRes.take();
3922
3923   if (RequireCompleteType(TyR.getBegin(), castType,
3924                           diag::err_typecheck_cast_to_incomplete))
3925     return ExprError();
3926
3927   if (!castType->isScalarType() && !castType->isVectorType()) {
3928     if (Context.hasSameUnqualifiedType(castType, castExpr->getType()) &&
3929         (castType->isStructureType() || castType->isUnionType())) {
3930       // GCC struct/union extension: allow cast to self.
3931       // FIXME: Check that the cast destination type is complete.
3932       Diag(TyR.getBegin(), diag::ext_typecheck_cast_nonscalar)
3933         << castType << castExpr->getSourceRange();
3934       Kind = CK_NoOp;
3935       return Owned(castExpr);
3936     }
3937
3938     if (castType->isUnionType()) {
3939       // GCC cast to union extension
3940       RecordDecl *RD = castType->getAs<RecordType>()->getDecl();
3941       RecordDecl::field_iterator Field, FieldEnd;
3942       for (Field = RD->field_begin(), FieldEnd = RD->field_end();
3943            Field != FieldEnd; ++Field) {
3944         if (Context.hasSameUnqualifiedType(Field->getType(),
3945                                            castExpr->getType()) &&
3946             !Field->isUnnamedBitfield()) {
3947           Diag(TyR.getBegin(), diag::ext_typecheck_cast_to_union)
3948             << castExpr->getSourceRange();
3949           break;
3950         }
3951       }
3952       if (Field == FieldEnd) {
3953         Diag(TyR.getBegin(), diag::err_typecheck_cast_to_union_no_type)
3954           << castExpr->getType() << castExpr->getSourceRange();
3955         return ExprError();
3956       }
3957       Kind = CK_ToUnion;
3958       return Owned(castExpr);
3959     }
3960
3961     // Reject any other conversions to non-scalar types.
3962     Diag(TyR.getBegin(), diag::err_typecheck_cond_expect_scalar)
3963       << castType << castExpr->getSourceRange();
3964     return ExprError();
3965   }
3966
3967   // The type we're casting to is known to be a scalar or vector.
3968
3969   // Require the operand to be a scalar or vector.
3970   if (!castExpr->getType()->isScalarType() &&
3971       !castExpr->getType()->isVectorType()) {
3972     Diag(castExpr->getLocStart(),
3973                 diag::err_typecheck_expect_scalar_operand)
3974       << castExpr->getType() << castExpr->getSourceRange();
3975     return ExprError();
3976   }
3977
3978   if (castType->isExtVectorType())
3979     return CheckExtVectorCast(TyR, castType, castExpr, Kind);
3980
3981   if (castType->isVectorType()) {
3982     if (castType->getAs<VectorType>()->getVectorKind() ==
3983         VectorType::AltiVecVector &&
3984           (castExpr->getType()->isIntegerType() ||
3985            castExpr->getType()->isFloatingType())) {
3986       Kind = CK_VectorSplat;
3987       return Owned(castExpr);
3988     } else if (CheckVectorCast(TyR, castType, castExpr->getType(), Kind)) {
3989       return ExprError();
3990     } else
3991       return Owned(castExpr);
3992   }
3993   if (castExpr->getType()->isVectorType()) {
3994     if (CheckVectorCast(TyR, castExpr->getType(), castType, Kind))
3995       return ExprError();
3996     else
3997       return Owned(castExpr);
3998   }
3999
4000   // The source and target types are both scalars, i.e.
4001   //   - arithmetic types (fundamental, enum, and complex)
4002   //   - all kinds of pointers
4003   // Note that member pointers were filtered out with C++, above.
4004
4005   if (isa<ObjCSelectorExpr>(castExpr)) {
4006     Diag(castExpr->getLocStart(), diag::err_cast_selector_expr);
4007     return ExprError();
4008   }
4009
4010   // If either type is a pointer, the other type has to be either an
4011   // integer or a pointer.
4012   QualType castExprType = castExpr->getType();
4013   if (!castType->isArithmeticType()) {
4014     if (!castExprType->isIntegralType(Context) && 
4015         castExprType->isArithmeticType()) {
4016       Diag(castExpr->getLocStart(),
4017            diag::err_cast_pointer_from_non_pointer_int)
4018         << castExprType << castExpr->getSourceRange();
4019       return ExprError();
4020     }
4021   } else if (!castExpr->getType()->isArithmeticType()) {
4022     if (!castType->isIntegralType(Context) && castType->isArithmeticType()) {
4023       Diag(castExpr->getLocStart(), diag::err_cast_pointer_to_non_pointer_int)
4024         << castType << castExpr->getSourceRange();
4025       return ExprError();
4026     }
4027   }
4028
4029   if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount) {
4030     // Diagnose problems with Objective-C casts involving lifetime qualifiers.
4031     CheckObjCARCConversion(SourceRange(CastStartLoc, castExpr->getLocEnd()), 
4032                            castType, castExpr, CCK_CStyleCast);
4033     
4034     if (const PointerType *CastPtr = castType->getAs<PointerType>()) {
4035       if (const PointerType *ExprPtr = castExprType->getAs<PointerType>()) {
4036         Qualifiers CastQuals = CastPtr->getPointeeType().getQualifiers();
4037         Qualifiers ExprQuals = ExprPtr->getPointeeType().getQualifiers();
4038         if (CastPtr->getPointeeType()->isObjCLifetimeType() && 
4039             ExprPtr->getPointeeType()->isObjCLifetimeType() &&
4040             !CastQuals.compatiblyIncludesObjCLifetime(ExprQuals)) {
4041           Diag(castExpr->getLocStart(), 
4042                diag::err_typecheck_incompatible_ownership)
4043             << castExprType << castType << AA_Casting
4044             << castExpr->getSourceRange();
4045           
4046           return ExprError();
4047         }
4048       }
4049     } 
4050     else if (!CheckObjCARCUnavailableWeakConversion(castType, castExprType)) {
4051            Diag(castExpr->getLocStart(), 
4052                 diag::err_arc_convesion_of_weak_unavailable) << 1
4053                 << castExprType << castType 
4054                 << castExpr->getSourceRange();
4055           return ExprError();
4056     }
4057   }
4058   
4059   castExprRes = Owned(castExpr);
4060   Kind = PrepareScalarCast(*this, castExprRes, castType);
4061   if (castExprRes.isInvalid())
4062     return ExprError();
4063   castExpr = castExprRes.take();
4064
4065   if (Kind == CK_BitCast)
4066     CheckCastAlign(castExpr, castType, TyR);
4067
4068   return Owned(castExpr);
4069 }
4070
4071 bool Sema::CheckVectorCast(SourceRange R, QualType VectorTy, QualType Ty,
4072                            CastKind &Kind) {
4073   assert(VectorTy->isVectorType() && "Not a vector type!");
4074
4075   if (Ty->isVectorType() || Ty->isIntegerType()) {
4076     if (Context.getTypeSize(VectorTy) != Context.getTypeSize(Ty))
4077       return Diag(R.getBegin(),
4078                   Ty->isVectorType() ?
4079                   diag::err_invalid_conversion_between_vectors :
4080                   diag::err_invalid_conversion_between_vector_and_integer)
4081         << VectorTy << Ty << R;
4082   } else
4083     return Diag(R.getBegin(),
4084                 diag::err_invalid_conversion_between_vector_and_scalar)
4085       << VectorTy << Ty << R;
4086
4087   Kind = CK_BitCast;
4088   return false;
4089 }
4090
4091 ExprResult Sema::CheckExtVectorCast(SourceRange R, QualType DestTy,
4092                                     Expr *CastExpr, CastKind &Kind) {
4093   assert(DestTy->isExtVectorType() && "Not an extended vector type!");
4094
4095   QualType SrcTy = CastExpr->getType();
4096
4097   // If SrcTy is a VectorType, the total size must match to explicitly cast to
4098   // an ExtVectorType.
4099   if (SrcTy->isVectorType()) {
4100     if (Context.getTypeSize(DestTy) != Context.getTypeSize(SrcTy)) {
4101       Diag(R.getBegin(),diag::err_invalid_conversion_between_ext_vectors)
4102         << DestTy << SrcTy << R;
4103       return ExprError();
4104     }
4105     Kind = CK_BitCast;
4106     return Owned(CastExpr);
4107   }
4108
4109   // All non-pointer scalars can be cast to ExtVector type.  The appropriate
4110   // conversion will take place first from scalar to elt type, and then
4111   // splat from elt type to vector.
4112   if (SrcTy->isPointerType())
4113     return Diag(R.getBegin(),
4114                 diag::err_invalid_conversion_between_vector_and_scalar)
4115       << DestTy << SrcTy << R;
4116
4117   QualType DestElemTy = DestTy->getAs<ExtVectorType>()->getElementType();
4118   ExprResult CastExprRes = Owned(CastExpr);
4119   CastKind CK = PrepareScalarCast(*this, CastExprRes, DestElemTy);
4120   if (CastExprRes.isInvalid())
4121     return ExprError();
4122   CastExpr = ImpCastExprToType(CastExprRes.take(), DestElemTy, CK).take();
4123
4124   Kind = CK_VectorSplat;
4125   return Owned(CastExpr);
4126 }
4127
4128 ExprResult
4129 Sema::ActOnCastExpr(Scope *S, SourceLocation LParenLoc,
4130                     Declarator &D, ParsedType &Ty,
4131                     SourceLocation RParenLoc, Expr *castExpr) {
4132   assert(!D.isInvalidType() && (castExpr != 0) &&
4133          "ActOnCastExpr(): missing type or expr");
4134
4135   TypeSourceInfo *castTInfo = GetTypeForDeclaratorCast(D, castExpr->getType());
4136   if (D.isInvalidType())
4137     return ExprError();
4138
4139   if (getLangOptions().CPlusPlus) {
4140     // Check that there are no default arguments (C++ only).
4141     CheckExtraCXXDefaultArguments(D);
4142   }
4143
4144   QualType castType = castTInfo->getType();
4145   Ty = CreateParsedType(castType, castTInfo);
4146
4147   bool isVectorLiteral = false;
4148
4149   // Check for an altivec or OpenCL literal,
4150   // i.e. all the elements are integer constants.
4151   ParenExpr *PE = dyn_cast<ParenExpr>(castExpr);
4152   ParenListExpr *PLE = dyn_cast<ParenListExpr>(castExpr);
4153   if (getLangOptions().AltiVec && castType->isVectorType() && (PE || PLE)) {
4154     if (PLE && PLE->getNumExprs() == 0) {
4155       Diag(PLE->getExprLoc(), diag::err_altivec_empty_initializer);
4156       return ExprError();
4157     }
4158     if (PE || PLE->getNumExprs() == 1) {
4159       Expr *E = (PE ? PE->getSubExpr() : PLE->getExpr(0));
4160       if (!E->getType()->isVectorType())
4161         isVectorLiteral = true;
4162     }
4163     else
4164       isVectorLiteral = true;
4165   }
4166
4167   // If this is a vector initializer, '(' type ')' '(' init, ..., init ')'
4168   // then handle it as such.
4169   if (isVectorLiteral)
4170     return BuildVectorLiteral(LParenLoc, RParenLoc, castExpr, castTInfo);
4171
4172   // If the Expr being casted is a ParenListExpr, handle it specially.
4173   // This is not an AltiVec-style cast, so turn the ParenListExpr into a
4174   // sequence of BinOp comma operators.
4175   if (isa<ParenListExpr>(castExpr)) {
4176     ExprResult Result = MaybeConvertParenListExprToParenExpr(S, castExpr);
4177     if (Result.isInvalid()) return ExprError();
4178     castExpr = Result.take();
4179   }
4180
4181   return BuildCStyleCastExpr(LParenLoc, castTInfo, RParenLoc, castExpr);
4182 }
4183
4184 ExprResult
4185 Sema::BuildCStyleCastExpr(SourceLocation LParenLoc, TypeSourceInfo *Ty,
4186                           SourceLocation RParenLoc, Expr *castExpr) {
4187   CastKind Kind = CK_Invalid;
4188   ExprValueKind VK = VK_RValue;
4189   CXXCastPath BasePath;
4190   ExprResult CastResult =
4191     CheckCastTypes(LParenLoc, SourceRange(LParenLoc, RParenLoc), Ty->getType(), 
4192                    castExpr, Kind, VK, BasePath);
4193   if (CastResult.isInvalid())
4194     return ExprError();
4195   castExpr = CastResult.take();
4196
4197   return Owned(CStyleCastExpr::Create(Context,
4198                                       Ty->getType().getNonLValueExprType(Context),
4199                                       VK, Kind, castExpr, &BasePath, Ty,
4200                                       LParenLoc, RParenLoc));
4201 }
4202
4203 ExprResult Sema::BuildVectorLiteral(SourceLocation LParenLoc,
4204                                     SourceLocation RParenLoc, Expr *E,
4205                                     TypeSourceInfo *TInfo) {
4206   assert((isa<ParenListExpr>(E) || isa<ParenExpr>(E)) &&
4207          "Expected paren or paren list expression");
4208
4209   Expr **exprs;
4210   unsigned numExprs;
4211   Expr *subExpr;
4212   if (ParenListExpr *PE = dyn_cast<ParenListExpr>(E)) {
4213     exprs = PE->getExprs();
4214     numExprs = PE->getNumExprs();
4215   } else {
4216     subExpr = cast<ParenExpr>(E)->getSubExpr();
4217     exprs = &subExpr;
4218     numExprs = 1;
4219   }
4220
4221   QualType Ty = TInfo->getType();
4222   assert(Ty->isVectorType() && "Expected vector type");
4223
4224   llvm::SmallVector<Expr *, 8> initExprs;
4225   const VectorType *VTy = Ty->getAs<VectorType>();
4226   unsigned numElems = Ty->getAs<VectorType>()->getNumElements();
4227   
4228   // '(...)' form of vector initialization in AltiVec: the number of
4229   // initializers must be one or must match the size of the vector.
4230   // If a single value is specified in the initializer then it will be
4231   // replicated to all the components of the vector
4232   if (VTy->getVectorKind() == VectorType::AltiVecVector) {
4233     // The number of initializers must be one or must match the size of the
4234     // vector. If a single value is specified in the initializer then it will
4235     // be replicated to all the components of the vector
4236     if (numExprs == 1) {
4237       QualType ElemTy = Ty->getAs<VectorType>()->getElementType();
4238       ExprResult Literal = Owned(exprs[0]);
4239       Literal = ImpCastExprToType(Literal.take(), ElemTy,
4240                                   PrepareScalarCast(*this, Literal, ElemTy));
4241       return BuildCStyleCastExpr(LParenLoc, TInfo, RParenLoc, Literal.take());
4242     }
4243     else if (numExprs < numElems) {
4244       Diag(E->getExprLoc(),
4245            diag::err_incorrect_number_of_vector_initializers);
4246       return ExprError();
4247     }
4248     else
4249       for (unsigned i = 0, e = numExprs; i != e; ++i)
4250         initExprs.push_back(exprs[i]);
4251   }
4252   else {
4253     // For OpenCL, when the number of initializers is a single value,
4254     // it will be replicated to all components of the vector.
4255     if (getLangOptions().OpenCL &&
4256         VTy->getVectorKind() == VectorType::GenericVector &&
4257         numExprs == 1) {
4258         QualType ElemTy = Ty->getAs<VectorType>()->getElementType();
4259         ExprResult Literal = Owned(exprs[0]);
4260         Literal = ImpCastExprToType(Literal.take(), ElemTy,
4261                                     PrepareScalarCast(*this, Literal, ElemTy));
4262         return BuildCStyleCastExpr(LParenLoc, TInfo, RParenLoc, Literal.take());
4263     }
4264     
4265     for (unsigned i = 0, e = numExprs; i != e; ++i)
4266       initExprs.push_back(exprs[i]);
4267   }
4268   // FIXME: This means that pretty-printing the final AST will produce curly
4269   // braces instead of the original commas.
4270   InitListExpr *initE = new (Context) InitListExpr(Context, LParenLoc,
4271                                                    &initExprs[0],
4272                                                    initExprs.size(), RParenLoc);
4273   initE->setType(Ty);
4274   return BuildCompoundLiteralExpr(LParenLoc, TInfo, RParenLoc, initE);
4275 }
4276
4277 /// This is not an AltiVec-style cast, so turn the ParenListExpr into a sequence
4278 /// of comma binary operators.
4279 ExprResult
4280 Sema::MaybeConvertParenListExprToParenExpr(Scope *S, Expr *expr) {
4281   ParenListExpr *E = dyn_cast<ParenListExpr>(expr);
4282   if (!E)
4283     return Owned(expr);
4284
4285   ExprResult Result(E->getExpr(0));
4286
4287   for (unsigned i = 1, e = E->getNumExprs(); i != e && !Result.isInvalid(); ++i)
4288     Result = ActOnBinOp(S, E->getExprLoc(), tok::comma, Result.get(),
4289                         E->getExpr(i));
4290
4291   if (Result.isInvalid()) return ExprError();
4292
4293   return ActOnParenExpr(E->getLParenLoc(), E->getRParenLoc(), Result.get());
4294 }
4295
4296 ExprResult Sema::ActOnParenOrParenListExpr(SourceLocation L,
4297                                                   SourceLocation R,
4298                                                   MultiExprArg Val) {
4299   unsigned nexprs = Val.size();
4300   Expr **exprs = reinterpret_cast<Expr**>(Val.release());
4301   assert((exprs != 0) && "ActOnParenOrParenListExpr() missing expr list");
4302   Expr *expr;
4303   if (nexprs == 1)
4304     expr = new (Context) ParenExpr(L, R, exprs[0]);
4305   else
4306     expr = new (Context) ParenListExpr(Context, L, exprs, nexprs, R,
4307                                        exprs[nexprs-1]->getType());
4308   return Owned(expr);
4309 }
4310
4311 /// \brief Emit a specialized diagnostic when one expression is a null pointer
4312 /// constant and the other is not a pointer.
4313 bool Sema::DiagnoseConditionalForNull(Expr *LHS, Expr *RHS,
4314                                       SourceLocation QuestionLoc) {
4315   Expr *NullExpr = LHS;
4316   Expr *NonPointerExpr = RHS;
4317   Expr::NullPointerConstantKind NullKind =
4318       NullExpr->isNullPointerConstant(Context,
4319                                       Expr::NPC_ValueDependentIsNotNull);
4320
4321   if (NullKind == Expr::NPCK_NotNull) {
4322     NullExpr = RHS;
4323     NonPointerExpr = LHS;
4324     NullKind =
4325         NullExpr->isNullPointerConstant(Context,
4326                                         Expr::NPC_ValueDependentIsNotNull);
4327   }
4328
4329   if (NullKind == Expr::NPCK_NotNull)
4330     return false;
4331
4332   if (NullKind == Expr::NPCK_ZeroInteger) {
4333     // In this case, check to make sure that we got here from a "NULL"
4334     // string in the source code.
4335     NullExpr = NullExpr->IgnoreParenImpCasts();
4336     SourceLocation loc = NullExpr->getExprLoc();
4337     if (!findMacroSpelling(loc, "NULL"))
4338       return false;
4339   }
4340
4341   int DiagType = (NullKind == Expr::NPCK_CXX0X_nullptr);
4342   Diag(QuestionLoc, diag::err_typecheck_cond_incompatible_operands_null)
4343       << NonPointerExpr->getType() << DiagType
4344       << NonPointerExpr->getSourceRange();
4345   return true;
4346 }
4347
4348 /// Note that lhs is not null here, even if this is the gnu "x ?: y" extension.
4349 /// In that case, lhs = cond.
4350 /// C99 6.5.15
4351 QualType Sema::CheckConditionalOperands(ExprResult &Cond, ExprResult &LHS, ExprResult &RHS,
4352                                         ExprValueKind &VK, ExprObjectKind &OK,
4353                                         SourceLocation QuestionLoc) {
4354
4355   ExprResult lhsResult = CheckPlaceholderExpr(LHS.get());
4356   if (!lhsResult.isUsable()) return QualType();
4357   LHS = move(lhsResult);
4358
4359   ExprResult rhsResult = CheckPlaceholderExpr(RHS.get());
4360   if (!rhsResult.isUsable()) return QualType();
4361   RHS = move(rhsResult);
4362
4363   // C++ is sufficiently different to merit its own checker.
4364   if (getLangOptions().CPlusPlus)
4365     return CXXCheckConditionalOperands(Cond, LHS, RHS, VK, OK, QuestionLoc);
4366
4367   VK = VK_RValue;
4368   OK = OK_Ordinary;
4369
4370   Cond = UsualUnaryConversions(Cond.take());
4371   if (Cond.isInvalid())
4372     return QualType();
4373   LHS = UsualUnaryConversions(LHS.take());
4374   if (LHS.isInvalid())
4375     return QualType();
4376   RHS = UsualUnaryConversions(RHS.take());
4377   if (RHS.isInvalid())
4378     return QualType();
4379
4380   QualType CondTy = Cond.get()->getType();
4381   QualType LHSTy = LHS.get()->getType();
4382   QualType RHSTy = RHS.get()->getType();
4383
4384   // first, check the condition.
4385   if (!CondTy->isScalarType()) { // C99 6.5.15p2
4386     // OpenCL: Sec 6.3.i says the condition is allowed to be a vector or scalar.
4387     // Throw an error if its not either.
4388     if (getLangOptions().OpenCL) {
4389       if (!CondTy->isVectorType()) {
4390         Diag(Cond.get()->getLocStart(), 
4391              diag::err_typecheck_cond_expect_scalar_or_vector)
4392           << CondTy;
4393         return QualType();
4394       }
4395     }
4396     else {
4397       Diag(Cond.get()->getLocStart(), diag::err_typecheck_cond_expect_scalar)
4398         << CondTy;
4399       return QualType();
4400     }
4401   }
4402
4403   // Now check the two expressions.
4404   if (LHSTy->isVectorType() || RHSTy->isVectorType())
4405     return CheckVectorOperands(LHS, RHS, QuestionLoc, /*isCompAssign*/false);
4406
4407   // OpenCL: If the condition is a vector, and both operands are scalar,
4408   // attempt to implicity convert them to the vector type to act like the
4409   // built in select.
4410   if (getLangOptions().OpenCL && CondTy->isVectorType()) {
4411     // Both operands should be of scalar type.
4412     if (!LHSTy->isScalarType()) {
4413       Diag(LHS.get()->getLocStart(), diag::err_typecheck_cond_expect_scalar)
4414         << CondTy;
4415       return QualType();
4416     }
4417     if (!RHSTy->isScalarType()) {
4418       Diag(RHS.get()->getLocStart(), diag::err_typecheck_cond_expect_scalar)
4419         << CondTy;
4420       return QualType();
4421     }
4422     // Implicity convert these scalars to the type of the condition.
4423     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), CondTy, CK_IntegralCast);
4424     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), CondTy, CK_IntegralCast);
4425   }
4426   
4427   // If both operands have arithmetic type, do the usual arithmetic conversions
4428   // to find a common type: C99 6.5.15p3,5.
4429   if (LHSTy->isArithmeticType() && RHSTy->isArithmeticType()) {
4430     UsualArithmeticConversions(LHS, RHS);
4431     if (LHS.isInvalid() || RHS.isInvalid())
4432       return QualType();
4433     return LHS.get()->getType();
4434   }
4435
4436   // If both operands are the same structure or union type, the result is that
4437   // type.
4438   if (const RecordType *LHSRT = LHSTy->getAs<RecordType>()) {    // C99 6.5.15p3
4439     if (const RecordType *RHSRT = RHSTy->getAs<RecordType>())
4440       if (LHSRT->getDecl() == RHSRT->getDecl())
4441         // "If both the operands have structure or union type, the result has
4442         // that type."  This implies that CV qualifiers are dropped.
4443         return LHSTy.getUnqualifiedType();
4444     // FIXME: Type of conditional expression must be complete in C mode.
4445   }
4446
4447   // C99 6.5.15p5: "If both operands have void type, the result has void type."
4448   // The following || allows only one side to be void (a GCC-ism).
4449   if (LHSTy->isVoidType() || RHSTy->isVoidType()) {
4450     if (!LHSTy->isVoidType())
4451       Diag(RHS.get()->getLocStart(), diag::ext_typecheck_cond_one_void)
4452         << RHS.get()->getSourceRange();
4453     if (!RHSTy->isVoidType())
4454       Diag(LHS.get()->getLocStart(), diag::ext_typecheck_cond_one_void)
4455         << LHS.get()->getSourceRange();
4456     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), Context.VoidTy, CK_ToVoid);
4457     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), Context.VoidTy, CK_ToVoid);
4458     return Context.VoidTy;
4459   }
4460   // C99 6.5.15p6 - "if one operand is a null pointer constant, the result has
4461   // the type of the other operand."
4462   if ((LHSTy->isAnyPointerType() || LHSTy->isBlockPointerType()) &&
4463       RHS.get()->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
4464     // promote the null to a pointer.
4465     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), LHSTy, CK_NullToPointer);
4466     return LHSTy;
4467   }
4468   if ((RHSTy->isAnyPointerType() || RHSTy->isBlockPointerType()) &&
4469       LHS.get()->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
4470     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), RHSTy, CK_NullToPointer);
4471     return RHSTy;
4472   }
4473
4474   // All objective-c pointer type analysis is done here.
4475   QualType compositeType = FindCompositeObjCPointerType(LHS, RHS,
4476                                                         QuestionLoc);
4477   if (LHS.isInvalid() || RHS.isInvalid())
4478     return QualType();
4479   if (!compositeType.isNull())
4480     return compositeType;
4481
4482
4483   // Handle block pointer types.
4484   if (LHSTy->isBlockPointerType() || RHSTy->isBlockPointerType()) {
4485     if (!LHSTy->isBlockPointerType() || !RHSTy->isBlockPointerType()) {
4486       if (LHSTy->isVoidPointerType() || RHSTy->isVoidPointerType()) {
4487         QualType destType = Context.getPointerType(Context.VoidTy);
4488         LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), destType, CK_BitCast);
4489         RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), destType, CK_BitCast);
4490         return destType;
4491       }
4492       Diag(QuestionLoc, diag::err_typecheck_cond_incompatible_operands)
4493       << LHSTy << RHSTy << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4494       return QualType();
4495     }
4496     // We have 2 block pointer types.
4497     if (Context.getCanonicalType(LHSTy) == Context.getCanonicalType(RHSTy)) {
4498       // Two identical block pointer types are always compatible.
4499       return LHSTy;
4500     }
4501     // The block pointer types aren't identical, continue checking.
4502     QualType lhptee = LHSTy->getAs<BlockPointerType>()->getPointeeType();
4503     QualType rhptee = RHSTy->getAs<BlockPointerType>()->getPointeeType();
4504
4505     if (!Context.typesAreCompatible(lhptee.getUnqualifiedType(),
4506                                     rhptee.getUnqualifiedType())) {
4507       Diag(QuestionLoc, diag::warn_typecheck_cond_incompatible_pointers)
4508       << LHSTy << RHSTy << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4509       // In this situation, we assume void* type. No especially good
4510       // reason, but this is what gcc does, and we do have to pick
4511       // to get a consistent AST.
4512       QualType incompatTy = Context.getPointerType(Context.VoidTy);
4513       LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), incompatTy, CK_BitCast);
4514       RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), incompatTy, CK_BitCast);
4515       return incompatTy;
4516     }
4517     // The block pointer types are compatible.
4518     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), LHSTy, CK_BitCast);
4519     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), LHSTy, CK_BitCast);
4520     return LHSTy;
4521   }
4522
4523   // Check constraints for C object pointers types (C99 6.5.15p3,6).
4524   if (LHSTy->isPointerType() && RHSTy->isPointerType()) {
4525     // get the "pointed to" types
4526     QualType lhptee = LHSTy->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
4527     QualType rhptee = RHSTy->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
4528
4529     // ignore qualifiers on void (C99 6.5.15p3, clause 6)
4530     if (lhptee->isVoidType() && rhptee->isIncompleteOrObjectType()) {
4531       // Figure out necessary qualifiers (C99 6.5.15p6)
4532       QualType destPointee
4533         = Context.getQualifiedType(lhptee, rhptee.getQualifiers());
4534       QualType destType = Context.getPointerType(destPointee);
4535       // Add qualifiers if necessary.
4536       LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), destType, CK_NoOp);
4537       // Promote to void*.
4538       RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), destType, CK_BitCast);
4539       return destType;
4540     }
4541     if (rhptee->isVoidType() && lhptee->isIncompleteOrObjectType()) {
4542       QualType destPointee
4543         = Context.getQualifiedType(rhptee, lhptee.getQualifiers());
4544       QualType destType = Context.getPointerType(destPointee);
4545       // Add qualifiers if necessary.
4546       RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), destType, CK_NoOp);
4547       // Promote to void*.
4548       LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), destType, CK_BitCast);
4549       return destType;
4550     }
4551
4552     if (Context.getCanonicalType(LHSTy) == Context.getCanonicalType(RHSTy)) {
4553       // Two identical pointer types are always compatible.
4554       return LHSTy;
4555     }
4556     if (!Context.typesAreCompatible(lhptee.getUnqualifiedType(),
4557                                     rhptee.getUnqualifiedType())) {
4558       Diag(QuestionLoc, diag::warn_typecheck_cond_incompatible_pointers)
4559         << LHSTy << RHSTy << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4560       // In this situation, we assume void* type. No especially good
4561       // reason, but this is what gcc does, and we do have to pick
4562       // to get a consistent AST.
4563       QualType incompatTy = Context.getPointerType(Context.VoidTy);
4564       LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), incompatTy, CK_BitCast);
4565       RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), incompatTy, CK_BitCast);
4566       return incompatTy;
4567     }
4568     // The pointer types are compatible.
4569     // C99 6.5.15p6: If both operands are pointers to compatible types *or* to
4570     // differently qualified versions of compatible types, the result type is
4571     // a pointer to an appropriately qualified version of the *composite*
4572     // type.
4573     // FIXME: Need to calculate the composite type.
4574     // FIXME: Need to add qualifiers
4575     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), LHSTy, CK_BitCast);
4576     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), LHSTy, CK_BitCast);
4577     return LHSTy;
4578   }
4579
4580   // GCC compatibility: soften pointer/integer mismatch.  Note that
4581   // null pointers have been filtered out by this point.
4582   if (RHSTy->isPointerType() && LHSTy->isIntegerType()) {
4583     Diag(QuestionLoc, diag::warn_typecheck_cond_pointer_integer_mismatch)
4584       << LHSTy << RHSTy << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4585     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), RHSTy, CK_IntegralToPointer);
4586     return RHSTy;
4587   }
4588   if (LHSTy->isPointerType() && RHSTy->isIntegerType()) {
4589     Diag(QuestionLoc, diag::warn_typecheck_cond_pointer_integer_mismatch)
4590       << LHSTy << RHSTy << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4591     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), LHSTy, CK_IntegralToPointer);
4592     return LHSTy;
4593   }
4594
4595   // Emit a better diagnostic if one of the expressions is a null pointer
4596   // constant and the other is not a pointer type. In this case, the user most
4597   // likely forgot to take the address of the other expression.
4598   if (DiagnoseConditionalForNull(LHS.get(), RHS.get(), QuestionLoc))
4599     return QualType();
4600
4601   // Otherwise, the operands are not compatible.
4602   Diag(QuestionLoc, diag::err_typecheck_cond_incompatible_operands)
4603     << LHSTy << RHSTy << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4604   return QualType();
4605 }
4606
4607 /// FindCompositeObjCPointerType - Helper method to find composite type of
4608 /// two objective-c pointer types of the two input expressions.
4609 QualType Sema::FindCompositeObjCPointerType(ExprResult &LHS, ExprResult &RHS,
4610                                         SourceLocation QuestionLoc) {
4611   QualType LHSTy = LHS.get()->getType();
4612   QualType RHSTy = RHS.get()->getType();
4613
4614   // Handle things like Class and struct objc_class*.  Here we case the result
4615   // to the pseudo-builtin, because that will be implicitly cast back to the
4616   // redefinition type if an attempt is made to access its fields.
4617   if (LHSTy->isObjCClassType() &&
4618       (Context.hasSameType(RHSTy, Context.ObjCClassRedefinitionType))) {
4619     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), LHSTy, CK_BitCast);
4620     return LHSTy;
4621   }
4622   if (RHSTy->isObjCClassType() &&
4623       (Context.hasSameType(LHSTy, Context.ObjCClassRedefinitionType))) {
4624     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), RHSTy, CK_BitCast);
4625     return RHSTy;
4626   }
4627   // And the same for struct objc_object* / id
4628   if (LHSTy->isObjCIdType() &&
4629       (Context.hasSameType(RHSTy, Context.ObjCIdRedefinitionType))) {
4630     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), LHSTy, CK_BitCast);
4631     return LHSTy;
4632   }
4633   if (RHSTy->isObjCIdType() &&
4634       (Context.hasSameType(LHSTy, Context.ObjCIdRedefinitionType))) {
4635     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), RHSTy, CK_BitCast);
4636     return RHSTy;
4637   }
4638   // And the same for struct objc_selector* / SEL
4639   if (Context.isObjCSelType(LHSTy) &&
4640       (Context.hasSameType(RHSTy, Context.ObjCSelRedefinitionType))) {
4641     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), LHSTy, CK_BitCast);
4642     return LHSTy;
4643   }
4644   if (Context.isObjCSelType(RHSTy) &&
4645       (Context.hasSameType(LHSTy, Context.ObjCSelRedefinitionType))) {
4646     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), RHSTy, CK_BitCast);
4647     return RHSTy;
4648   }
4649   // Check constraints for Objective-C object pointers types.
4650   if (LHSTy->isObjCObjectPointerType() && RHSTy->isObjCObjectPointerType()) {
4651
4652     if (Context.getCanonicalType(LHSTy) == Context.getCanonicalType(RHSTy)) {
4653       // Two identical object pointer types are always compatible.
4654       return LHSTy;
4655     }
4656     const ObjCObjectPointerType *LHSOPT = LHSTy->getAs<ObjCObjectPointerType>();
4657     const ObjCObjectPointerType *RHSOPT = RHSTy->getAs<ObjCObjectPointerType>();
4658     QualType compositeType = LHSTy;
4659
4660     // If both operands are interfaces and either operand can be
4661     // assigned to the other, use that type as the composite
4662     // type. This allows
4663     //   xxx ? (A*) a : (B*) b
4664     // where B is a subclass of A.
4665     //
4666     // Additionally, as for assignment, if either type is 'id'
4667     // allow silent coercion. Finally, if the types are
4668     // incompatible then make sure to use 'id' as the composite
4669     // type so the result is acceptable for sending messages to.
4670
4671     // FIXME: Consider unifying with 'areComparableObjCPointerTypes'.
4672     // It could return the composite type.
4673     if (Context.canAssignObjCInterfaces(LHSOPT, RHSOPT)) {
4674       compositeType = RHSOPT->isObjCBuiltinType() ? RHSTy : LHSTy;
4675     } else if (Context.canAssignObjCInterfaces(RHSOPT, LHSOPT)) {
4676       compositeType = LHSOPT->isObjCBuiltinType() ? LHSTy : RHSTy;
4677     } else if ((LHSTy->isObjCQualifiedIdType() ||
4678                 RHSTy->isObjCQualifiedIdType()) &&
4679                Context.ObjCQualifiedIdTypesAreCompatible(LHSTy, RHSTy, true)) {
4680       // Need to handle "id<xx>" explicitly.
4681       // GCC allows qualified id and any Objective-C type to devolve to
4682       // id. Currently localizing to here until clear this should be
4683       // part of ObjCQualifiedIdTypesAreCompatible.
4684       compositeType = Context.getObjCIdType();
4685     } else if (LHSTy->isObjCIdType() || RHSTy->isObjCIdType()) {
4686       compositeType = Context.getObjCIdType();
4687     } else if (!(compositeType =
4688                  Context.areCommonBaseCompatible(LHSOPT, RHSOPT)).isNull())
4689       ;
4690     else {
4691       Diag(QuestionLoc, diag::ext_typecheck_cond_incompatible_operands)
4692       << LHSTy << RHSTy
4693       << LHS.get()->getSourceRange() << RHS.get()->getSourceRange();
4694       QualType incompatTy = Context.getObjCIdType();
4695       LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), incompatTy, CK_BitCast);
4696       RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), incompatTy, CK_BitCast);
4697       return incompatTy;
4698     }
4699     // The object pointer types are compatible.
4700     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), compositeType, CK_BitCast);
4701     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), compositeType, CK_BitCast);
4702     return compositeType;
4703   }
4704   // Check Objective-C object pointer types and 'void *'
4705   if (LHSTy->isVoidPointerType() && RHSTy->isObjCObjectPointerType()) {
4706     QualType lhptee = LHSTy->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
4707     QualType rhptee = RHSTy->getAs<ObjCObjectPointerType>()->getPointeeType();
4708     QualType destPointee
4709     = Context.getQualifiedType(lhptee, rhptee.getQualifiers());
4710     QualType destType = Context.getPointerType(destPointee);
4711     // Add qualifiers if necessary.
4712     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), destType, CK_NoOp);
4713     // Promote to void*.
4714     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), destType, CK_BitCast);
4715     return destType;
4716   }
4717   if (LHSTy->isObjCObjectPointerType() && RHSTy->isVoidPointerType()) {
4718     QualType lhptee = LHSTy->getAs<ObjCObjectPointerType>()->getPointeeType();
4719     QualType rhptee = RHSTy->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
4720     QualType destPointee
4721     = Context.getQualifiedType(rhptee, lhptee.getQualifiers());
4722     QualType destType = Context.getPointerType(destPointee);
4723     // Add qualifiers if necessary.
4724     RHS = ImpCastExprToType(RHS.take(), destType, CK_NoOp);
4725     // Promote to void*.
4726     LHS = ImpCastExprToType(LHS.take(), destType, CK_BitCast);
4727     return destType;
4728   }
4729   return QualType();
4730 }
4731
4732 /// SuggestParentheses - Emit a note with a fixit hint that wraps
4733 /// ParenRange in parentheses.
4734 static void SuggestParentheses(Sema &Self, SourceLocation Loc,
4735                                const PartialDiagnostic &Note,
4736                                SourceRange ParenRange) {
4737   SourceLocation EndLoc = Self.PP.getLocForEndOfToken(ParenRange.getEnd());
4738   if (ParenRange.getBegin().isFileID() && ParenRange.getEnd().isFileID() &&
4739       EndLoc.isValid()) {
4740     Self.Diag(Loc, Note)
4741       << FixItHint::CreateInsertion(ParenRange.getBegin(), "(")
4742       << FixItHint::CreateInsertion(EndLoc, ")");
4743   } else {
4744     // We can't display the parentheses, so just show the bare note.
4745     Self.Diag(Loc, Note) << ParenRange;
4746   }
4747 }
4748
4749 static bool IsArithmeticOp(BinaryOperatorKind Opc) {
4750   return Opc >= BO_Mul && Opc <= BO_Shr;
4751 }
4752
4753 /// IsArithmeticBinaryExpr - Returns true if E is an arithmetic binary
4754 /// expression, either using a built-in or overloaded operator,
4755 /// and sets *OpCode to the opcode and *RHS to the right-hand side expression.
4756 static bool IsArithmeticBinaryExpr(Expr *E, BinaryOperatorKind *Opcode,
4757                                    Expr **RHS) {
4758   E = E->IgnoreParenImpCasts();
4759   E = E->IgnoreConversionOperator();
4760   E = E->IgnoreParenImpCasts();
4761
4762   // Built-in binary operator.
4763   if (BinaryOperator *OP = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
4764     if (IsArithmeticOp(OP->getOpcode())) {
4765       *Opcode = OP->getOpcode();
4766       *RHS = OP->getRHS();
4767       return true;
4768     }
4769   }
4770
4771   // Overloaded operator.
4772   if (CXXOperatorCallExpr *Call = dyn_cast<CXXOperatorCallExpr>(E)) {
4773     if (Call->getNumArgs() != 2)
4774       return false;
4775
4776     // Make sure this is really a binary operator that is safe to pass into
4777     // BinaryOperator::getOverloadedOpcode(), e.g. it's not a subscript op.
4778     OverloadedOperatorKind OO = Call->getOperator();
4779     if (OO < OO_Plus || OO > OO_Arrow)
4780       return false;
4781
4782     BinaryOperatorKind OpKind = BinaryOperator::getOverloadedOpcode(OO);
4783     if (IsArithmeticOp(OpKind)) {
4784       *Opcode = OpKind;
4785       *RHS = Call->getArg(1);
4786       return true;
4787     }
4788   }
4789
4790   return false;
4791 }
4792
4793 static bool IsLogicOp(BinaryOperatorKind Opc) {
4794   return (Opc >= BO_LT && Opc <= BO_NE) || (Opc >= BO_LAnd && Opc <= BO_LOr);
4795 }
4796
4797 /// ExprLooksBoolean - Returns true if E looks boolean, i.e. it has boolean type
4798 /// or is a logical expression such as (x==y) which has int type, but is
4799 /// commonly interpreted as boolean.
4800 static bool ExprLooksBoolean(Expr *E) {
4801   E = E->IgnoreParenImpCasts();
4802
4803   if (E->getType()->isBooleanType())
4804     return true;
4805   if (BinaryOperator *OP = dyn_cast<BinaryOperator>(E))
4806     return IsLogicOp(OP->getOpcode());
4807   if (UnaryOperator *OP = dyn_cast<UnaryOperator>(E))
4808     return OP->getOpcode() == UO_LNot;
4809
4810   return false;
4811 }
4812
4813 /// DiagnoseConditionalPrecedence - Emit a warning when a conditional operator
4814 /// and binary operator are mixed in a way that suggests the programmer assumed
4815 /// the conditional operator has higher precedence, for example:
4816 /// "int x = a + someBinaryCondition ? 1 : 2".
4817 static void DiagnoseConditionalPrecedence(Sema &Self,
4818                                           SourceLocation OpLoc,
4819                                           Expr *Condition,
4820                                           Expr *LHS,
4821                                           Expr *RHS) {
4822   BinaryOperatorKind CondOpcode;
4823   Expr *CondRHS;
4824
4825   if (!IsArithmeticBinaryExpr(Condition, &CondOpcode, &CondRHS))
4826     return;
4827   if (!ExprLooksBoolean(CondRHS))
4828     return;
4829
4830   // The condition is an arithmetic binary expression, with a right-
4831   // hand side that looks boolean, so warn.
4832
4833   Self.Diag(OpLoc, diag::warn_precedence_conditional)
4834       << Condition->getSourceRange()
4835       << BinaryOperator::getOpcodeStr(CondOpcode);
4836
4837   SuggestParentheses(Self, OpLoc,
4838     Self.PDiag(diag::note_precedence_conditional_silence)
4839       << BinaryOperator::getOpcodeStr(CondOpcode),
4840     SourceRange(Condition->getLocStart(), Condition->getLocEnd()));
4841
4842   SuggestParentheses(Self, OpLoc,
4843     Self.PDiag(diag::note_precedence_conditional_first),
4844     SourceRange(CondRHS->getLocStart(), RHS->getLocEnd()));
4845 }
4846
4847 /// ActOnConditionalOp - Parse a ?: operation.  Note that 'LHS' may be null
4848 /// in the case of a the GNU conditional expr extension.
4849 ExprResult Sema::ActOnConditionalOp(SourceLocation QuestionLoc,
4850                                     SourceLocation ColonLoc,
4851                                     Expr *CondExpr, Expr *LHSExpr,
4852                                     Expr *RHSExpr) {
4853   // If this is the gnu "x ?: y" extension, analyze the types as though the LHS
4854   // was the condition.
4855   OpaqueValueExpr *opaqueValue = 0;
4856   Expr *commonExpr = 0;
4857   if (LHSExpr == 0) {
4858     commonExpr = CondExpr;
4859
4860     // We usually want to apply unary conversions *before* saving, except
4861     // in the special case of a C++ l-value conditional.
4862     if (!(getLangOptions().CPlusPlus
4863           && !commonExpr->isTypeDependent()
4864           && commonExpr->getValueKind() == RHSExpr->getValueKind()
4865           && commonExpr->isGLValue()
4866           && commonExpr->isOrdinaryOrBitFieldObject()
4867           && RHSExpr->isOrdinaryOrBitFieldObject()
4868           && Context.hasSameType(commonExpr->getType(), RHSExpr->getType()))) {
4869       ExprResult commonRes = UsualUnaryConversions(commonExpr);
4870       if (commonRes.isInvalid())
4871         return ExprError();
4872       commonExpr = commonRes.take();
4873     }
4874
4875     opaqueValue = new (Context) OpaqueValueExpr(commonExpr->getExprLoc(),
4876                                                 commonExpr->getType(),
4877                                                 commonExpr->getValueKind(),
4878                                                 commonExpr->getObjectKind());
4879     LHSExpr = CondExpr = opaqueValue;
4880   }
4881
4882   ExprValueKind VK = VK_RValue;
4883   ExprObjectKind OK = OK_Ordinary;
4884   ExprResult Cond = Owned(CondExpr), LHS = Owned(LHSExpr), RHS = Owned(RHSExpr);
4885   QualType result = CheckConditionalOperands(Cond, LHS, RHS, 
4886                                              VK, OK, QuestionLoc);
4887   if (result.isNull() || Cond.isInvalid() || LHS.isInvalid() ||
4888       RHS.isInvalid())
4889     return ExprError();
4890
4891   DiagnoseConditionalPrecedence(*this, QuestionLoc, Cond.get(), LHS.get(),
4892                                 RHS.get());
4893
4894   if (!commonExpr)
4895     return Owned(new (Context) ConditionalOperator(Cond.take(), QuestionLoc,
4896                                                    LHS.take(), ColonLoc, 
4897                                                    RHS.take(), result, VK, OK));
4898
4899   return Owned(new (Context)
4900     BinaryConditionalOperator(commonExpr, opaqueValue, Cond.take(), LHS.take(),
4901                               RHS.take(), QuestionLoc, ColonLoc, result, VK, OK));
4902 }
4903
4904 // checkPointerTypesForAssignment - This is a very tricky routine (despite
4905 // being closely modeled after the C99 spec:-). The odd characteristic of this
4906 // routine is it effectively iqnores the qualifiers on the top level pointee.
4907 // This circumvents the usual type rules specified in 6.2.7p1 & 6.7.5.[1-3].
4908 // FIXME: add a couple examples in this comment.
4909 static Sema::AssignConvertType
4910 checkPointerTypesForAssignment(Sema &S, QualType lhsType, QualType rhsType) {
4911   assert(lhsType.isCanonical() && "LHS not canonicalized!");
4912   assert(rhsType.isCanonical() && "RHS not canonicalized!");
4913
4914   // get the "pointed to" type (ignoring qualifiers at the top level)
4915   const Type *lhptee, *rhptee;
4916   Qualifiers lhq, rhq;
4917   llvm::tie(lhptee, lhq) = cast<PointerType>(lhsType)->getPointeeType().split();
4918   llvm::tie(rhptee, rhq) = cast<PointerType>(rhsType)->getPointeeType().split();
4919
4920   Sema::AssignConvertType ConvTy = Sema::Compatible;
4921
4922   // C99 6.5.16.1p1: This following citation is common to constraints
4923   // 3 & 4 (below). ...and the type *pointed to* by the left has all the
4924   // qualifiers of the type *pointed to* by the right;
4925   Qualifiers lq;
4926
4927   // As a special case, 'non-__weak A *' -> 'non-__weak const *' is okay.
4928   if (lhq.getObjCLifetime() != rhq.getObjCLifetime() &&
4929       lhq.compatiblyIncludesObjCLifetime(rhq)) {
4930     // Ignore lifetime for further calculation.
4931     lhq.removeObjCLifetime();
4932     rhq.removeObjCLifetime();
4933   }
4934
4935   if (!lhq.compatiblyIncludes(rhq)) {
4936     // Treat address-space mismatches as fatal.  TODO: address subspaces
4937     if (lhq.getAddressSpace() != rhq.getAddressSpace())
4938       ConvTy = Sema::IncompatiblePointerDiscardsQualifiers;
4939
4940     // It's okay to add or remove GC or lifetime qualifiers when converting to
4941     // and from void*.
4942     else if (lhq.withoutObjCGCAttr().withoutObjCGLifetime()
4943                         .compatiblyIncludes(
4944                                 rhq.withoutObjCGCAttr().withoutObjCGLifetime())
4945              && (lhptee->isVoidType() || rhptee->isVoidType()))
4946       ; // keep old
4947
4948     // Treat lifetime mismatches as fatal.
4949     else if (lhq.getObjCLifetime() != rhq.getObjCLifetime())
4950       ConvTy = Sema::IncompatiblePointerDiscardsQualifiers;
4951     
4952     // For GCC compatibility, other qualifier mismatches are treated
4953     // as still compatible in C.
4954     else ConvTy = Sema::CompatiblePointerDiscardsQualifiers;
4955   }
4956
4957   // C99 6.5.16.1p1 (constraint 4): If one operand is a pointer to an object or
4958   // incomplete type and the other is a pointer to a qualified or unqualified
4959   // version of void...
4960   if (lhptee->isVoidType()) {
4961     if (rhptee->isIncompleteOrObjectType())
4962       return ConvTy;
4963
4964     // As an extension, we allow cast to/from void* to function pointer.
4965     assert(rhptee->isFunctionType());
4966     return Sema::FunctionVoidPointer;
4967   }
4968
4969   if (rhptee->isVoidType()) {
4970     if (lhptee->isIncompleteOrObjectType())
4971       return ConvTy;
4972
4973     // As an extension, we allow cast to/from void* to function pointer.
4974     assert(lhptee->isFunctionType());
4975     return Sema::FunctionVoidPointer;
4976   }
4977
4978   // C99 6.5.16.1p1 (constraint 3): both operands are pointers to qualified or
4979   // unqualified versions of compatible types, ...
4980   QualType ltrans = QualType(lhptee, 0), rtrans = QualType(rhptee, 0);
4981   if (!S.Context.typesAreCompatible(ltrans, rtrans)) {
4982     // Check if the pointee types are compatible ignoring the sign.
4983     // We explicitly check for char so that we catch "char" vs
4984     // "unsigned char" on systems where "char" is unsigned.
4985     if (lhptee->isCharType())
4986       ltrans = S.Context.UnsignedCharTy;
4987     else if (lhptee->hasSignedIntegerRepresentation())
4988       ltrans = S.Context.getCorrespondingUnsignedType(ltrans);
4989
4990     if (rhptee->isCharType())
4991       rtrans = S.Context.UnsignedCharTy;
4992     else if (rhptee->hasSignedIntegerRepresentation())
4993       rtrans = S.Context.getCorrespondingUnsignedType(rtrans);
4994
4995     if (ltrans == rtrans) {
4996       // Types are compatible ignoring the sign. Qualifier incompatibility
4997       // takes priority over sign incompatibility because the sign
4998       // warning can be disabled.
4999       if (ConvTy != Sema::Compatible)
5000         return ConvTy;
5001
5002       return Sema::IncompatiblePointerSign;
5003     }
5004
5005     // If we are a multi-level pointer, it's possible that our issue is simply
5006     // one of qualification - e.g. char ** -> const char ** is not allowed. If
5007     // the eventual target type is the same and the pointers have the same
5008     // level of indirection, this must be the issue.
5009     if (isa<PointerType>(lhptee) && isa<PointerType>(rhptee)) {
5010       do {
5011         lhptee = cast<PointerType>(lhptee)->getPointeeType().getTypePtr();
5012         rhptee = cast<PointerType>(rhptee)->getPointeeType().getTypePtr();
5013       } while (isa<PointerType>(lhptee) && isa<PointerType>(rhptee));
5014
5015       if (lhptee == rhptee)
5016         return Sema::IncompatibleNestedPointerQualifiers;
5017     }
5018
5019     // General pointer incompatibility takes priority over qualifiers.
5020     return Sema::IncompatiblePointer;
5021   }
5022   return ConvTy;
5023 }
5024
5025 /// checkBlockPointerTypesForAssignment - This routine determines whether two
5026 /// block pointer types are compatible or whether a block and normal pointer
5027 /// are compatible. It is more restrict than comparing two function pointer
5028 // types.
5029 static Sema::AssignConvertType
5030 checkBlockPointerTypesForAssignment(Sema &S, QualType lhsType,
5031                                     QualType rhsType) {
5032   assert(lhsType.isCanonical() && "LHS not canonicalized!");
5033   assert(rhsType.isCanonical() && "RHS not canonicalized!");
5034
5035   QualType lhptee, rhptee;
5036
5037   // get the "pointed to" type (ignoring qualifiers at the top level)
5038   lhptee = cast<BlockPointerType>(lhsType)->getPointeeType();
5039   rhptee = cast<BlockPointerType>(rhsType)->getPointeeType();
5040
5041   // In C++, the types have to match exactly.
5042   if (S.getLangOptions().CPlusPlus)
5043     return Sema::IncompatibleBlockPointer;
5044
5045   Sema::AssignConvertType ConvTy = Sema::Compatible;
5046
5047   // For blocks we enforce that qualifiers are identical.
5048   if (lhptee.getLocalQualifiers() != rhptee.getLocalQualifiers())
5049     ConvTy = Sema::CompatiblePointerDiscardsQualifiers;
5050
5051   if (!S.Context.typesAreBlockPointerCompatible(lhsType, rhsType))
5052     return Sema::IncompatibleBlockPointer;
5053
5054   return ConvTy;
5055 }
5056
5057 /// checkObjCPointerTypesForAssignment - Compares two objective-c pointer types
5058 /// for assignment compatibility.
5059 static Sema::AssignConvertType
5060 checkObjCPointerTypesForAssignment(Sema &S, QualType lhsType, QualType rhsType) {
5061   assert(lhsType.isCanonical() && "LHS was not canonicalized!");
5062   assert(rhsType.isCanonical() && "RHS was not canonicalized!");
5063
5064   if (lhsType->isObjCBuiltinType()) {
5065     // Class is not compatible with ObjC object pointers.
5066     if (lhsType->isObjCClassType() && !rhsType->isObjCBuiltinType() &&
5067         !rhsType->isObjCQualifiedClassType())
5068       return Sema::IncompatiblePointer;
5069     return Sema::Compatible;
5070   }
5071   if (rhsType->isObjCBuiltinType()) {
5072     // Class is not compatible with ObjC object pointers.
5073     if (rhsType->isObjCClassType() && !lhsType->isObjCBuiltinType() &&
5074         !lhsType->isObjCQualifiedClassType())
5075       return Sema::IncompatiblePointer;
5076     return Sema::Compatible;
5077   }
5078   QualType lhptee =
5079   lhsType->getAs<ObjCObjectPointerType>()->getPointeeType();
5080   QualType rhptee =
5081   rhsType->getAs<ObjCObjectPointerType>()->getPointeeType();
5082
5083   if (!lhptee.isAtLeastAsQualifiedAs(rhptee))
5084     return Sema::CompatiblePointerDiscardsQualifiers;
5085
5086   if (S.Context.typesAreCompatible(lhsType, rhsType))
5087     return Sema::Compatible;
5088   if (lhsType->isObjCQualifiedIdType() || rhsType->isObjCQualifiedIdType())
5089     return Sema::IncompatibleObjCQualifiedId;
5090   return Sema::IncompatiblePointer;
5091 }
5092
5093 Sema::AssignConvertType
5094 Sema::CheckAssignmentConstraints(SourceLocation Loc,
5095                                  QualType lhsType, QualType rhsType) {
5096   // Fake up an opaque expression.  We don't actually care about what
5097   // cast operations are required, so if CheckAssignmentConstraints
5098   // adds casts to this they'll be wasted, but fortunately that doesn't
5099   // usually happen on valid code.
5100   OpaqueValueExpr rhs(Loc, rhsType, VK_RValue);
5101   ExprResult rhsPtr = &rhs;
5102   CastKind K = CK_Invalid;
5103
5104   return CheckAssignmentConstraints(lhsType, rhsPtr, K);
5105 }
5106
5107 /// CheckAssignmentConstraints (C99 6.5.16) - This routine currently
5108 /// has code to accommodate several GCC extensions when type checking
5109 /// pointers. Here are some objectionable examples that GCC considers warnings:
5110 ///
5111 ///  int a, *pint;
5112 ///  short *pshort;
5113 ///  struct foo *pfoo;
5114 ///
5115 ///  pint = pshort; // warning: assignment from incompatible pointer type
5116 ///  a = pint; // warning: assignment makes integer from pointer without a cast
5117 ///  pint = a; // warning: assignment makes pointer from integer without a cast
5118 ///  pint = pfoo; // warning: assignment from incompatible pointer type
5119 ///
5120 /// As a result, the code for dealing with pointers is more complex than the
5121 /// C99 spec dictates.
5122 ///
5123 /// Sets 'Kind' for any result kind except Incompatible.
5124 Sema::AssignConvertType
5125 Sema::CheckAssignmentConstraints(QualType lhsType, ExprResult &rhs,
5126                                  CastKind &Kind) {
5127   QualType rhsType = rhs.get()->getType();
5128   QualType origLhsType = lhsType;
5129
5130   // Get canonical types.  We're not formatting these types, just comparing
5131   // them.
5132   lhsType = Context.getCanonicalType(lhsType).getUnqualifiedType();
5133   rhsType = Context.getCanonicalType(rhsType).getUnqualifiedType();
5134
5135   // Common case: no conversion required.
5136   if (lhsType == rhsType) {
5137     Kind = CK_NoOp;
5138     return Compatible;
5139   }
5140
5141   // If the left-hand side is a reference type, then we are in a
5142   // (rare!) case where we've allowed the use of references in C,
5143   // e.g., as a parameter type in a built-in function. In this case,
5144   // just make sure that the type referenced is compatible with the
5145   // right-hand side type. The caller is responsible for adjusting
5146   // lhsType so that the resulting expression does not have reference
5147   // type.
5148   if (const ReferenceType *lhsTypeRef = lhsType->getAs<ReferenceType>()) {
5149     if (Context.typesAreCompatible(lhsTypeRef->getPointeeType(), rhsType)) {
5150       Kind = CK_LValueBitCast;
5151       return Compatible;
5152     }
5153     return Incompatible;
5154   }
5155
5156   // Allow scalar to ExtVector assignments, and assignments of an ExtVector type
5157   // to the same ExtVector type.
5158   if (lhsType->isExtVectorType()) {
5159     if (rhsType->isExtVectorType())
5160       return Incompatible;
5161     if (rhsType->isArithmeticType()) {
5162       // CK_VectorSplat does T -> vector T, so first cast to the
5163       // element type.
5164       QualType elType = cast<ExtVectorType>(lhsType)->getElementType();
5165       if (elType != rhsType) {
5166         Kind = PrepareScalarCast(*this, rhs, elType);
5167         rhs = ImpCastExprToType(rhs.take(), elType, Kind);
5168       }
5169       Kind = CK_VectorSplat;
5170       return Compatible;
5171     }
5172   }
5173
5174   // Conversions to or from vector type.
5175   if (lhsType->isVectorType() || rhsType->isVectorType()) {
5176     if (lhsType->isVectorType() && rhsType->isVectorType()) {
5177       // Allow assignments of an AltiVec vector type to an equivalent GCC
5178       // vector type and vice versa
5179       if (Context.areCompatibleVectorTypes(lhsType, rhsType)) {
5180         Kind = CK_BitCast;
5181         return Compatible;
5182       }
5183
5184       // If we are allowing lax vector conversions, and LHS and RHS are both
5185       // vectors, the total size only needs to be the same. This is a bitcast;
5186       // no bits are changed but the result type is different.
5187       if (getLangOptions().LaxVectorConversions &&
5188           (Context.getTypeSize(lhsType) == Context.getTypeSize(rhsType))) {
5189         Kind = CK_BitCast;
5190         return IncompatibleVectors;
5191       }
5192     }
5193     return Incompatible;
5194   }
5195
5196   // Arithmetic conversions.
5197   if (lhsType->isArithmeticType() && rhsType->isArithmeticType() &&
5198       !(getLangOptions().CPlusPlus && lhsType->isEnumeralType())) {
5199     Kind = PrepareScalarCast(*this, rhs, lhsType);
5200     return Compatible;
5201   }
5202
5203   // Conversions to normal pointers.
5204   if (const PointerType *lhsPointer = dyn_cast<PointerType>(lhsType)) {
5205     // U* -> T*
5206     if (isa<PointerType>(rhsType)) {
5207       Kind = CK_BitCast;
5208       return checkPointerTypesForAssignment(*this, lhsType, rhsType);
5209     }
5210
5211     // int -> T*
5212     if (rhsType->isIntegerType()) {
5213       Kind = CK_IntegralToPointer; // FIXME: null?
5214       return IntToPointer;
5215     }
5216
5217     // C pointers are not compatible with ObjC object pointers,
5218     // with two exceptions:
5219     if (isa<ObjCObjectPointerType>(rhsType)) {
5220       //  - conversions to void*
5221       if (lhsPointer->getPointeeType()->isVoidType()) {
5222         Kind = CK_AnyPointerToObjCPointerCast;
5223         return Compatible;
5224       }
5225
5226       //  - conversions from 'Class' to the redefinition type
5227       if (rhsType->isObjCClassType() &&
5228           Context.hasSameType(lhsType, Context.ObjCClassRedefinitionType)) {
5229         Kind = CK_BitCast;
5230         return Compatible;
5231       }
5232
5233       Kind = CK_BitCast;
5234       return IncompatiblePointer;
5235     }
5236
5237     // U^ -> void*
5238     if (rhsType->getAs<BlockPointerType>()) {
5239       if (lhsPointer->getPointeeType()->isVoidType()) {
5240         Kind = CK_BitCast;
5241         return Compatible;
5242       }
5243     }
5244
5245     return Incompatible;
5246   }
5247
5248   // Conversions to block pointers.
5249   if (isa<BlockPointerType>(lhsType)) {
5250     // U^ -> T^
5251     if (rhsType->isBlockPointerType()) {
5252       Kind = CK_AnyPointerToBlockPointerCast;
5253       return checkBlockPointerTypesForAssignment(*this, lhsType, rhsType);
5254     }
5255
5256     // int or null -> T^
5257     if (rhsType->isIntegerType()) {
5258       Kind = CK_IntegralToPointer; // FIXME: null
5259       return IntToBlockPointer;
5260     }
5261
5262     // id -> T^
5263     if (getLangOptions().ObjC1 && rhsType->isObjCIdType()) {
5264       Kind = CK_AnyPointerToBlockPointerCast;
5265       return Compatible;
5266     }
5267
5268     // void* -> T^
5269     if (const PointerType *RHSPT = rhsType->getAs<PointerType>())
5270       if (RHSPT->getPointeeType()->isVoidType()) {
5271         Kind = CK_AnyPointerToBlockPointerCast;
5272         return Compatible;
5273       }
5274
5275     return Incompatible;
5276   }
5277
5278   // Conversions to Objective-C pointers.
5279   if (isa<ObjCObjectPointerType>(lhsType)) {
5280     // A* -> B*
5281     if (rhsType->isObjCObjectPointerType()) {
5282       Kind = CK_BitCast;
5283       Sema::AssignConvertType result = 
5284         checkObjCPointerTypesForAssignment(*this, lhsType, rhsType);
5285       if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount &&
5286           result == Compatible && 
5287           !CheckObjCARCUnavailableWeakConversion(origLhsType, rhsType))
5288         result = IncompatibleObjCWeakRef;
5289       return result;
5290     }
5291
5292     // int or null -> A*
5293     if (rhsType->isIntegerType()) {
5294       Kind = CK_IntegralToPointer; // FIXME: null
5295       return IntToPointer;
5296     }
5297
5298     // In general, C pointers are not compatible with ObjC object pointers,
5299     // with two exceptions:
5300     if (isa<PointerType>(rhsType)) {
5301       //  - conversions from 'void*'
5302       if (rhsType->isVoidPointerType()) {
5303         Kind = CK_AnyPointerToObjCPointerCast;
5304         return Compatible;
5305       }
5306
5307       //  - conversions to 'Class' from its redefinition type
5308       if (lhsType->isObjCClassType() &&
5309           Context.hasSameType(rhsType, Context.ObjCClassRedefinitionType)) {
5310         Kind = CK_BitCast;
5311         return Compatible;
5312       }
5313
5314       Kind = CK_AnyPointerToObjCPointerCast;
5315       return IncompatiblePointer;
5316     }
5317
5318     // T^ -> A*
5319     if (rhsType->isBlockPointerType()) {
5320       Kind = CK_AnyPointerToObjCPointerCast;
5321       return Compatible;
5322     }
5323
5324     return Incompatible;
5325   }
5326
5327   // Conversions from pointers that are not covered by the above.
5328   if (isa<PointerType>(rhsType)) {
5329     // T* -> _Bool
5330     if (lhsType == Context.BoolTy) {
5331       Kind = CK_PointerToBoolean;
5332       return Compatible;
5333     }
5334
5335     // T* -> int
5336     if (lhsType->isIntegerType()) {
5337       Kind = CK_PointerToIntegral;
5338       return PointerToInt;
5339     }
5340
5341     return Incompatible;
5342   }
5343
5344   // Conversions from Objective-C pointers that are not covered by the above.
5345   if (isa<ObjCObjectPointerType>(rhsType)) {
5346     // T* -> _Bool
5347     if (lhsType == Context.BoolTy) {
5348       Kind = CK_PointerToBoolean;
5349       return Compatible;
5350     }
5351
5352     // T* -> int
5353     if (lhsType->isIntegerType()) {
5354       Kind = CK_PointerToIntegral;
5355       return PointerToInt;
5356     }
5357
5358     return Incompatible;
5359   }
5360
5361   // struct A -> struct B
5362   if (isa<TagType>(lhsType) && isa<TagType>(rhsType)) {
5363     if (Context.typesAreCompatible(lhsType, rhsType)) {
5364       Kind = CK_NoOp;
5365       return Compatible;
5366     }
5367   }
5368
5369   return Incompatible;
5370 }
5371
5372 /// \brief Constructs a transparent union from an expression that is
5373 /// used to initialize the transparent union.
5374 static void ConstructTransparentUnion(Sema &S, ASTContext &C, ExprResult &EResult,
5375                                       QualType UnionType, FieldDecl *Field) {
5376   // Build an initializer list that designates the appropriate member
5377   // of the transparent union.
5378   Expr *E = EResult.take();
5379   InitListExpr *Initializer = new (C) InitListExpr(C, SourceLocation(),
5380                                                    &E, 1,
5381                                                    SourceLocation());
5382   Initializer->setType(UnionType);
5383   Initializer->setInitializedFieldInUnion(Field);
5384
5385   // Build a compound literal constructing a value of the transparent
5386   // union type from this initializer list.
5387   TypeSourceInfo *unionTInfo = C.getTrivialTypeSourceInfo(UnionType);
5388   EResult = S.Owned(
5389     new (C) CompoundLiteralExpr(SourceLocation(), unionTInfo, UnionType,
5390                                 VK_RValue, Initializer, false));
5391 }
5392
5393 Sema::AssignConvertType
5394 Sema::CheckTransparentUnionArgumentConstraints(QualType ArgType, ExprResult &rExpr) {
5395   QualType FromType = rExpr.get()->getType();
5396
5397   // If the ArgType is a Union type, we want to handle a potential
5398   // transparent_union GCC extension.
5399   const RecordType *UT = ArgType->getAsUnionType();
5400   if (!UT || !UT->getDecl()->hasAttr<TransparentUnionAttr>())
5401     return Incompatible;
5402
5403   // The field to initialize within the transparent union.
5404   RecordDecl *UD = UT->getDecl();
5405   FieldDecl *InitField = 0;
5406   // It's compatible if the expression matches any of the fields.
5407   for (RecordDecl::field_iterator it = UD->field_begin(),
5408          itend = UD->field_end();
5409        it != itend; ++it) {
5410     if (it->getType()->isPointerType()) {
5411       // If the transparent union contains a pointer type, we allow:
5412       // 1) void pointer
5413       // 2) null pointer constant
5414       if (FromType->isPointerType())
5415         if (FromType->getAs<PointerType>()->getPointeeType()->isVoidType()) {
5416           rExpr = ImpCastExprToType(rExpr.take(), it->getType(), CK_BitCast);
5417           InitField = *it;
5418           break;
5419         }
5420
5421       if (rExpr.get()->isNullPointerConstant(Context,
5422                                        Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
5423         rExpr = ImpCastExprToType(rExpr.take(), it->getType(), CK_NullToPointer);
5424         InitField = *it;
5425         break;
5426       }
5427     }
5428
5429     CastKind Kind = CK_Invalid;
5430     if (CheckAssignmentConstraints(it->getType(), rExpr, Kind)
5431           == Compatible) {
5432       rExpr = ImpCastExprToType(rExpr.take(), it->getType(), Kind);
5433       InitField = *it;
5434       break;
5435     }
5436   }
5437
5438   if (!InitField)
5439     return Incompatible;
5440
5441   ConstructTransparentUnion(*this, Context, rExpr, ArgType, InitField);
5442   return Compatible;
5443 }
5444
5445 Sema::AssignConvertType
5446 Sema::CheckSingleAssignmentConstraints(QualType lhsType, ExprResult &rExpr) {
5447   if (getLangOptions().CPlusPlus) {
5448     if (!lhsType->isRecordType()) {
5449       // C++ 5.17p3: If the left operand is not of class type, the
5450       // expression is implicitly converted (C++ 4) to the
5451       // cv-unqualified type of the left operand.
5452       ExprResult Res = PerformImplicitConversion(rExpr.get(),
5453                                                  lhsType.getUnqualifiedType(),
5454                                                  AA_Assigning);
5455       if (Res.isInvalid())
5456         return Incompatible;
5457       Sema::AssignConvertType result = Compatible;
5458       if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount &&
5459           !CheckObjCARCUnavailableWeakConversion(lhsType, rExpr.get()->getType()))
5460         result = IncompatibleObjCWeakRef;
5461       rExpr = move(Res);
5462       return result;
5463     }
5464
5465     // FIXME: Currently, we fall through and treat C++ classes like C
5466     // structures.
5467   }  
5468
5469   // C99 6.5.16.1p1: the left operand is a pointer and the right is
5470   // a null pointer constant.
5471   if ((lhsType->isPointerType() ||
5472        lhsType->isObjCObjectPointerType() ||
5473        lhsType->isBlockPointerType())
5474       && rExpr.get()->isNullPointerConstant(Context,
5475                                       Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
5476     rExpr = ImpCastExprToType(rExpr.take(), lhsType, CK_NullToPointer);
5477     return Compatible;
5478   }
5479
5480   // This check seems unnatural, however it is necessary to ensure the proper
5481   // conversion of functions/arrays. If the conversion were done for all
5482   // DeclExpr's (created by ActOnIdExpression), it would mess up the unary
5483   // expressions that suppress this implicit conversion (&, sizeof).
5484   //
5485   // Suppress this for references: C++ 8.5.3p5.
5486   if (!lhsType->isReferenceType()) {
5487     rExpr = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(rExpr.take());
5488     if (rExpr.isInvalid())
5489       return Incompatible;
5490   }
5491
5492   CastKind Kind = CK_Invalid;
5493   Sema::AssignConvertType result =
5494     CheckAssignmentConstraints(lhsType, rExpr, Kind);
5495
5496   // C99 6.5.16.1p2: The value of the right operand is converted to the
5497   // type of the assignment expression.
5498   // CheckAssignmentConstraints allows the left-hand side to be a reference,
5499   // so that we can use references in built-in functions even in C.
5500   // The getNonReferenceType() call makes sure that the resulting expression
5501   // does not have reference type.
5502   if (result != Incompatible && rExpr.get()->getType() != lhsType)
5503     rExpr = ImpCastExprToType(rExpr.take(), lhsType.getNonLValueExprType(Context), Kind);
5504   return result;
5505 }
5506
5507 QualType Sema::InvalidOperands(SourceLocation Loc, ExprResult &lex, ExprResult &rex) {
5508   Diag(Loc, diag::err_typecheck_invalid_operands)
5509     << lex.get()->getType() << rex.get()->getType()
5510     << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
5511   return QualType();
5512 }
5513
5514 QualType Sema::CheckVectorOperands(ExprResult &lex, ExprResult &rex,
5515                                    SourceLocation Loc, bool isCompAssign) {
5516   // For conversion purposes, we ignore any qualifiers.
5517   // For example, "const float" and "float" are equivalent.
5518   QualType lhsType =
5519     Context.getCanonicalType(lex.get()->getType()).getUnqualifiedType();
5520   QualType rhsType =
5521     Context.getCanonicalType(rex.get()->getType()).getUnqualifiedType();
5522
5523   // If the vector types are identical, return.
5524   if (lhsType == rhsType)
5525     return lhsType;
5526
5527   // Handle the case of equivalent AltiVec and GCC vector types
5528   if (lhsType->isVectorType() && rhsType->isVectorType() &&
5529       Context.areCompatibleVectorTypes(lhsType, rhsType)) {
5530     if (lhsType->isExtVectorType()) {
5531       rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lhsType, CK_BitCast);
5532       return lhsType;
5533     }
5534
5535     if (!isCompAssign)
5536       lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rhsType, CK_BitCast);
5537     return rhsType;
5538   }
5539
5540   if (getLangOptions().LaxVectorConversions &&
5541       Context.getTypeSize(lhsType) == Context.getTypeSize(rhsType)) {
5542     // If we are allowing lax vector conversions, and LHS and RHS are both
5543     // vectors, the total size only needs to be the same. This is a
5544     // bitcast; no bits are changed but the result type is different.
5545     // FIXME: Should we really be allowing this?
5546     rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lhsType, CK_BitCast);
5547     return lhsType;
5548   }
5549
5550   // Canonicalize the ExtVector to the LHS, remember if we swapped so we can
5551   // swap back (so that we don't reverse the inputs to a subtract, for instance.
5552   bool swapped = false;
5553   if (rhsType->isExtVectorType() && !isCompAssign) {
5554     swapped = true;
5555     std::swap(rex, lex);
5556     std::swap(rhsType, lhsType);
5557   }
5558
5559   // Handle the case of an ext vector and scalar.
5560   if (const ExtVectorType *LV = lhsType->getAs<ExtVectorType>()) {
5561     QualType EltTy = LV->getElementType();
5562     if (EltTy->isIntegralType(Context) && rhsType->isIntegralType(Context)) {
5563       int order = Context.getIntegerTypeOrder(EltTy, rhsType);
5564       if (order > 0)
5565         rex = ImpCastExprToType(rex.take(), EltTy, CK_IntegralCast);
5566       if (order >= 0) {
5567         rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lhsType, CK_VectorSplat);
5568         if (swapped) std::swap(rex, lex);
5569         return lhsType;
5570       }
5571     }
5572     if (EltTy->isRealFloatingType() && rhsType->isScalarType() &&
5573         rhsType->isRealFloatingType()) {
5574       int order = Context.getFloatingTypeOrder(EltTy, rhsType);
5575       if (order > 0)
5576         rex = ImpCastExprToType(rex.take(), EltTy, CK_FloatingCast);
5577       if (order >= 0) {
5578         rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lhsType, CK_VectorSplat);
5579         if (swapped) std::swap(rex, lex);
5580         return lhsType;
5581       }
5582     }
5583   }
5584
5585   // Vectors of different size or scalar and non-ext-vector are errors.
5586   if (swapped) std::swap(rex, lex);
5587   Diag(Loc, diag::err_typecheck_vector_not_convertable)
5588     << lex.get()->getType() << rex.get()->getType()
5589     << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
5590   return QualType();
5591 }
5592
5593 QualType Sema::CheckMultiplyDivideOperands(
5594   ExprResult &lex, ExprResult &rex, SourceLocation Loc, bool isCompAssign, bool isDiv) {
5595   if (lex.get()->getType()->isVectorType() || rex.get()->getType()->isVectorType())
5596     return CheckVectorOperands(lex, rex, Loc, isCompAssign);
5597
5598   QualType compType = UsualArithmeticConversions(lex, rex, isCompAssign);
5599   if (lex.isInvalid() || rex.isInvalid())
5600     return QualType();
5601
5602   if (!lex.get()->getType()->isArithmeticType() ||
5603       !rex.get()->getType()->isArithmeticType())
5604     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
5605
5606   // Check for division by zero.
5607   if (isDiv &&
5608       rex.get()->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNotNull))
5609     DiagRuntimeBehavior(Loc, rex.get(), PDiag(diag::warn_division_by_zero)
5610                                      << rex.get()->getSourceRange());
5611
5612   return compType;
5613 }
5614
5615 QualType Sema::CheckRemainderOperands(
5616   ExprResult &lex, ExprResult &rex, SourceLocation Loc, bool isCompAssign) {
5617   if (lex.get()->getType()->isVectorType() || rex.get()->getType()->isVectorType()) {
5618     if (lex.get()->getType()->hasIntegerRepresentation() && 
5619         rex.get()->getType()->hasIntegerRepresentation())
5620       return CheckVectorOperands(lex, rex, Loc, isCompAssign);
5621     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
5622   }
5623
5624   QualType compType = UsualArithmeticConversions(lex, rex, isCompAssign);
5625   if (lex.isInvalid() || rex.isInvalid())
5626     return QualType();
5627
5628   if (!lex.get()->getType()->isIntegerType() || !rex.get()->getType()->isIntegerType())
5629     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
5630
5631   // Check for remainder by zero.
5632   if (rex.get()->isNullPointerConstant(Context, Expr::NPC_ValueDependentIsNotNull))
5633     DiagRuntimeBehavior(Loc, rex.get(), PDiag(diag::warn_remainder_by_zero)
5634                                  << rex.get()->getSourceRange());
5635
5636   return compType;
5637 }
5638
5639 /// \brief Diagnose invalid arithmetic on two void pointers.
5640 static void diagnoseArithmeticOnTwoVoidPointers(Sema &S, SourceLocation Loc,
5641                                                 Expr *LHS, Expr *RHS) {
5642   S.Diag(Loc, S.getLangOptions().CPlusPlus
5643                 ? diag::err_typecheck_pointer_arith_void_type
5644                 : diag::ext_gnu_void_ptr)
5645     << 1 /* two pointers */ << LHS->getSourceRange() << RHS->getSourceRange();
5646 }
5647
5648 /// \brief Diagnose invalid arithmetic on a void pointer.
5649 static void diagnoseArithmeticOnVoidPointer(Sema &S, SourceLocation Loc,
5650                                             Expr *Pointer) {
5651   S.Diag(Loc, S.getLangOptions().CPlusPlus
5652                 ? diag::err_typecheck_pointer_arith_void_type
5653                 : diag::ext_gnu_void_ptr)
5654     << 0 /* one pointer */ << Pointer->getSourceRange();
5655 }
5656
5657 /// \brief Diagnose invalid arithmetic on two function pointers.
5658 static void diagnoseArithmeticOnTwoFunctionPointers(Sema &S, SourceLocation Loc,
5659                                                     Expr *LHS, Expr *RHS) {
5660   assert(LHS->getType()->isAnyPointerType());
5661   assert(RHS->getType()->isAnyPointerType());
5662   S.Diag(Loc, S.getLangOptions().CPlusPlus
5663                 ? diag::err_typecheck_pointer_arith_function_type
5664                 : diag::ext_gnu_ptr_func_arith)
5665     << 1 /* two pointers */ << LHS->getType()->getPointeeType()
5666     // We only show the second type if it differs from the first.
5667     << (unsigned)!S.Context.hasSameUnqualifiedType(LHS->getType(),
5668                                                    RHS->getType())
5669     << RHS->getType()->getPointeeType()
5670     << LHS->getSourceRange() << RHS->getSourceRange();
5671 }
5672
5673 /// \brief Diagnose invalid arithmetic on a function pointer.
5674 static void diagnoseArithmeticOnFunctionPointer(Sema &S, SourceLocation Loc,
5675                                                 Expr *Pointer) {
5676   assert(Pointer->getType()->isAnyPointerType());
5677   S.Diag(Loc, S.getLangOptions().CPlusPlus
5678                 ? diag::err_typecheck_pointer_arith_function_type
5679                 : diag::ext_gnu_ptr_func_arith)
5680     << 0 /* one pointer */ << Pointer->getType()->getPointeeType()
5681     << 0 /* one pointer, so only one type */
5682     << Pointer->getSourceRange();
5683 }
5684
5685 /// \brief Check the validity of an arithmetic pointer operand.
5686 ///
5687 /// If the operand has pointer type, this code will check for pointer types
5688 /// which are invalid in arithmetic operations. These will be diagnosed
5689 /// appropriately, including whether or not the use is supported as an
5690 /// extension.
5691 ///
5692 /// \returns True when the operand is valid to use (even if as an extension).
5693 static bool checkArithmeticOpPointerOperand(Sema &S, SourceLocation Loc,
5694                                             Expr *Operand) {
5695   if (!Operand->getType()->isAnyPointerType()) return true;
5696
5697   QualType PointeeTy = Operand->getType()->getPointeeType();
5698   if (PointeeTy->isVoidType()) {
5699     diagnoseArithmeticOnVoidPointer(S, Loc, Operand);
5700     return !S.getLangOptions().CPlusPlus;
5701   }
5702   if (PointeeTy->isFunctionType()) {
5703     diagnoseArithmeticOnFunctionPointer(S, Loc, Operand);
5704     return !S.getLangOptions().CPlusPlus;
5705   }
5706
5707   if ((Operand->getType()->isPointerType() &&
5708        !Operand->getType()->isDependentType()) ||
5709       Operand->getType()->isObjCObjectPointerType()) {
5710     QualType PointeeTy = Operand->getType()->getPointeeType();
5711     if (S.RequireCompleteType(
5712           Loc, PointeeTy,
5713           S.PDiag(diag::err_typecheck_arithmetic_incomplete_type)
5714             << PointeeTy << Operand->getSourceRange()))
5715       return false;
5716   }
5717
5718   return true;
5719 }
5720
5721 /// \brief Check the validity of a binary arithmetic operation w.r.t. pointer
5722 /// operands.
5723 ///
5724 /// This routine will diagnose any invalid arithmetic on pointer operands much
5725 /// like \see checkArithmeticOpPointerOperand. However, it has special logic
5726 /// for emitting a single diagnostic even for operations where both LHS and RHS
5727 /// are (potentially problematic) pointers.
5728 ///
5729 /// \returns True when the operand is valid to use (even if as an extension).
5730 static bool checkArithmeticBinOpPointerOperands(Sema &S, SourceLocation Loc,
5731                                                 Expr *LHS, Expr *RHS) {
5732   bool isLHSPointer = LHS->getType()->isAnyPointerType();
5733   bool isRHSPointer = RHS->getType()->isAnyPointerType();
5734   if (!isLHSPointer && !isRHSPointer) return true;
5735
5736   QualType LHSPointeeTy, RHSPointeeTy;
5737   if (isLHSPointer) LHSPointeeTy = LHS->getType()->getPointeeType();
5738   if (isRHSPointer) RHSPointeeTy = RHS->getType()->getPointeeType();
5739
5740   // Check for arithmetic on pointers to incomplete types.
5741   bool isLHSVoidPtr = isLHSPointer && LHSPointeeTy->isVoidType();
5742   bool isRHSVoidPtr = isRHSPointer && RHSPointeeTy->isVoidType();
5743   if (isLHSVoidPtr || isRHSVoidPtr) {
5744     if (!isRHSVoidPtr) diagnoseArithmeticOnVoidPointer(S, Loc, LHS);
5745     else if (!isLHSVoidPtr) diagnoseArithmeticOnVoidPointer(S, Loc, RHS);
5746     else diagnoseArithmeticOnTwoVoidPointers(S, Loc, LHS, RHS);
5747
5748     return !S.getLangOptions().CPlusPlus;
5749   }
5750
5751   bool isLHSFuncPtr = isLHSPointer && LHSPointeeTy->isFunctionType();
5752   bool isRHSFuncPtr = isRHSPointer && RHSPointeeTy->isFunctionType();
5753   if (isLHSFuncPtr || isRHSFuncPtr) {
5754     if (!isRHSFuncPtr) diagnoseArithmeticOnFunctionPointer(S, Loc, LHS);
5755     else if (!isLHSFuncPtr) diagnoseArithmeticOnFunctionPointer(S, Loc, RHS);
5756     else diagnoseArithmeticOnTwoFunctionPointers(S, Loc, LHS, RHS);
5757
5758     return !S.getLangOptions().CPlusPlus;
5759   }
5760
5761   Expr *Operands[] = { LHS, RHS };
5762   for (unsigned i = 0; i < 2; ++i) {
5763     Expr *Operand = Operands[i];
5764     if ((Operand->getType()->isPointerType() &&
5765          !Operand->getType()->isDependentType()) ||
5766         Operand->getType()->isObjCObjectPointerType()) {
5767       QualType PointeeTy = Operand->getType()->getPointeeType();
5768       if (S.RequireCompleteType(
5769             Loc, PointeeTy,
5770             S.PDiag(diag::err_typecheck_arithmetic_incomplete_type)
5771               << PointeeTy << Operand->getSourceRange()))
5772         return false;
5773     }
5774   }
5775   return true;
5776 }
5777
5778 QualType Sema::CheckAdditionOperands( // C99 6.5.6
5779   ExprResult &lex, ExprResult &rex, SourceLocation Loc, QualType* CompLHSTy) {
5780   if (lex.get()->getType()->isVectorType() || rex.get()->getType()->isVectorType()) {
5781     QualType compType = CheckVectorOperands(lex, rex, Loc, CompLHSTy);
5782     if (CompLHSTy) *CompLHSTy = compType;
5783     return compType;
5784   }
5785
5786   QualType compType = UsualArithmeticConversions(lex, rex, CompLHSTy);
5787   if (lex.isInvalid() || rex.isInvalid())
5788     return QualType();
5789
5790   // handle the common case first (both operands are arithmetic).
5791   if (lex.get()->getType()->isArithmeticType() &&
5792       rex.get()->getType()->isArithmeticType()) {
5793     if (CompLHSTy) *CompLHSTy = compType;
5794     return compType;
5795   }
5796
5797   // Put any potential pointer into PExp
5798   Expr* PExp = lex.get(), *IExp = rex.get();
5799   if (IExp->getType()->isAnyPointerType())
5800     std::swap(PExp, IExp);
5801
5802   if (PExp->getType()->isAnyPointerType()) {
5803     if (IExp->getType()->isIntegerType()) {
5804       if (!checkArithmeticOpPointerOperand(*this, Loc, PExp))
5805         return QualType();
5806
5807       QualType PointeeTy = PExp->getType()->getPointeeType();
5808
5809       // Diagnose bad cases where we step over interface counts.
5810       if (PointeeTy->isObjCObjectType() && LangOpts.ObjCNonFragileABI) {
5811         Diag(Loc, diag::err_arithmetic_nonfragile_interface)
5812           << PointeeTy << PExp->getSourceRange();
5813         return QualType();
5814       }
5815
5816       if (CompLHSTy) {
5817         QualType LHSTy = Context.isPromotableBitField(lex.get());
5818         if (LHSTy.isNull()) {
5819           LHSTy = lex.get()->getType();
5820           if (LHSTy->isPromotableIntegerType())
5821             LHSTy = Context.getPromotedIntegerType(LHSTy);
5822         }
5823         *CompLHSTy = LHSTy;
5824       }
5825       return PExp->getType();
5826     }
5827   }
5828
5829   return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
5830 }
5831
5832 // C99 6.5.6
5833 QualType Sema::CheckSubtractionOperands(ExprResult &lex, ExprResult &rex,
5834                                         SourceLocation Loc, QualType* CompLHSTy) {
5835   if (lex.get()->getType()->isVectorType() || rex.get()->getType()->isVectorType()) {
5836     QualType compType = CheckVectorOperands(lex, rex, Loc, CompLHSTy);
5837     if (CompLHSTy) *CompLHSTy = compType;
5838     return compType;
5839   }
5840
5841   QualType compType = UsualArithmeticConversions(lex, rex, CompLHSTy);
5842   if (lex.isInvalid() || rex.isInvalid())
5843     return QualType();
5844
5845   // Enforce type constraints: C99 6.5.6p3.
5846
5847   // Handle the common case first (both operands are arithmetic).
5848   if (lex.get()->getType()->isArithmeticType() &&
5849       rex.get()->getType()->isArithmeticType()) {
5850     if (CompLHSTy) *CompLHSTy = compType;
5851     return compType;
5852   }
5853
5854   // Either ptr - int   or   ptr - ptr.
5855   if (lex.get()->getType()->isAnyPointerType()) {
5856     QualType lpointee = lex.get()->getType()->getPointeeType();
5857
5858     // Diagnose bad cases where we step over interface counts.
5859     if (lpointee->isObjCObjectType() && LangOpts.ObjCNonFragileABI) {
5860       Diag(Loc, diag::err_arithmetic_nonfragile_interface)
5861         << lpointee << lex.get()->getSourceRange();
5862       return QualType();
5863     }
5864
5865     // The result type of a pointer-int computation is the pointer type.
5866     if (rex.get()->getType()->isIntegerType()) {
5867       if (!checkArithmeticOpPointerOperand(*this, Loc, lex.get()))
5868         return QualType();
5869
5870       if (CompLHSTy) *CompLHSTy = lex.get()->getType();
5871       return lex.get()->getType();
5872     }
5873
5874     // Handle pointer-pointer subtractions.
5875     if (const PointerType *RHSPTy = rex.get()->getType()->getAs<PointerType>()) {
5876       QualType rpointee = RHSPTy->getPointeeType();
5877
5878       if (getLangOptions().CPlusPlus) {
5879         // Pointee types must be the same: C++ [expr.add]
5880         if (!Context.hasSameUnqualifiedType(lpointee, rpointee)) {
5881           Diag(Loc, diag::err_typecheck_sub_ptr_compatible)
5882             << lex.get()->getType() << rex.get()->getType()
5883             << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
5884           return QualType();
5885         }
5886       } else {
5887         // Pointee types must be compatible C99 6.5.6p3
5888         if (!Context.typesAreCompatible(
5889                 Context.getCanonicalType(lpointee).getUnqualifiedType(),
5890                 Context.getCanonicalType(rpointee).getUnqualifiedType())) {
5891           Diag(Loc, diag::err_typecheck_sub_ptr_compatible)
5892             << lex.get()->getType() << rex.get()->getType()
5893             << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
5894           return QualType();
5895         }
5896       }
5897
5898       if (!checkArithmeticBinOpPointerOperands(*this, Loc,
5899                                                lex.get(), rex.get()))
5900         return QualType();
5901
5902       if (CompLHSTy) *CompLHSTy = lex.get()->getType();
5903       return Context.getPointerDiffType();
5904     }
5905   }
5906
5907   return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
5908 }
5909
5910 static bool isScopedEnumerationType(QualType T) {
5911   if (const EnumType *ET = dyn_cast<EnumType>(T))
5912     return ET->getDecl()->isScoped();
5913   return false;
5914 }
5915
5916 static void DiagnoseBadShiftValues(Sema& S, ExprResult &lex, ExprResult &rex,
5917                                    SourceLocation Loc, unsigned Opc,
5918                                    QualType LHSTy) {
5919   llvm::APSInt Right;
5920   // Check right/shifter operand
5921   if (rex.get()->isValueDependent() || !rex.get()->isIntegerConstantExpr(Right, S.Context))
5922     return;
5923
5924   if (Right.isNegative()) {
5925     S.DiagRuntimeBehavior(Loc, rex.get(),
5926                           S.PDiag(diag::warn_shift_negative)
5927                             << rex.get()->getSourceRange());
5928     return;
5929   }
5930   llvm::APInt LeftBits(Right.getBitWidth(),
5931                        S.Context.getTypeSize(lex.get()->getType()));
5932   if (Right.uge(LeftBits)) {
5933     S.DiagRuntimeBehavior(Loc, rex.get(),
5934                           S.PDiag(diag::warn_shift_gt_typewidth)
5935                             << rex.get()->getSourceRange());
5936     return;
5937   }
5938   if (Opc != BO_Shl)
5939     return;
5940
5941   // When left shifting an ICE which is signed, we can check for overflow which
5942   // according to C++ has undefined behavior ([expr.shift] 5.8/2). Unsigned
5943   // integers have defined behavior modulo one more than the maximum value
5944   // representable in the result type, so never warn for those.
5945   llvm::APSInt Left;
5946   if (lex.get()->isValueDependent() || !lex.get()->isIntegerConstantExpr(Left, S.Context) ||
5947       LHSTy->hasUnsignedIntegerRepresentation())
5948     return;
5949   llvm::APInt ResultBits =
5950       static_cast<llvm::APInt&>(Right) + Left.getMinSignedBits();
5951   if (LeftBits.uge(ResultBits))
5952     return;
5953   llvm::APSInt Result = Left.extend(ResultBits.getLimitedValue());
5954   Result = Result.shl(Right);
5955
5956   // Print the bit representation of the signed integer as an unsigned
5957   // hexadecimal number.
5958   llvm::SmallString<40> HexResult;
5959   Result.toString(HexResult, 16, /*Signed =*/false, /*Literal =*/true);
5960
5961   // If we are only missing a sign bit, this is less likely to result in actual
5962   // bugs -- if the result is cast back to an unsigned type, it will have the
5963   // expected value. Thus we place this behind a different warning that can be
5964   // turned off separately if needed.
5965   if (LeftBits == ResultBits - 1) {
5966     S.Diag(Loc, diag::warn_shift_result_sets_sign_bit)
5967         << HexResult.str() << LHSTy
5968         << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
5969     return;
5970   }
5971
5972   S.Diag(Loc, diag::warn_shift_result_gt_typewidth)
5973     << HexResult.str() << Result.getMinSignedBits() << LHSTy
5974     << Left.getBitWidth() << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
5975 }
5976
5977 // C99 6.5.7
5978 QualType Sema::CheckShiftOperands(ExprResult &lex, ExprResult &rex, SourceLocation Loc,
5979                                   unsigned Opc, bool isCompAssign) {
5980   // C99 6.5.7p2: Each of the operands shall have integer type.
5981   if (!lex.get()->getType()->hasIntegerRepresentation() || 
5982       !rex.get()->getType()->hasIntegerRepresentation())
5983     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
5984
5985   // C++0x: Don't allow scoped enums. FIXME: Use something better than
5986   // hasIntegerRepresentation() above instead of this.
5987   if (isScopedEnumerationType(lex.get()->getType()) ||
5988       isScopedEnumerationType(rex.get()->getType())) {
5989     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
5990   }
5991
5992   // Vector shifts promote their scalar inputs to vector type.
5993   if (lex.get()->getType()->isVectorType() || rex.get()->getType()->isVectorType())
5994     return CheckVectorOperands(lex, rex, Loc, isCompAssign);
5995
5996   // Shifts don't perform usual arithmetic conversions, they just do integer
5997   // promotions on each operand. C99 6.5.7p3
5998
5999   // For the LHS, do usual unary conversions, but then reset them away
6000   // if this is a compound assignment.
6001   ExprResult old_lex = lex;
6002   lex = UsualUnaryConversions(lex.take());
6003   if (lex.isInvalid())
6004     return QualType();
6005   QualType LHSTy = lex.get()->getType();
6006   if (isCompAssign) lex = old_lex;
6007
6008   // The RHS is simpler.
6009   rex = UsualUnaryConversions(rex.take());
6010   if (rex.isInvalid())
6011     return QualType();
6012
6013   // Sanity-check shift operands
6014   DiagnoseBadShiftValues(*this, lex, rex, Loc, Opc, LHSTy);
6015
6016   // "The type of the result is that of the promoted left operand."
6017   return LHSTy;
6018 }
6019
6020 static bool IsWithinTemplateSpecialization(Decl *D) {
6021   if (DeclContext *DC = D->getDeclContext()) {
6022     if (isa<ClassTemplateSpecializationDecl>(DC))
6023       return true;
6024     if (FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(DC))
6025       return FD->isFunctionTemplateSpecialization();
6026   }
6027   return false;
6028 }
6029
6030 // C99 6.5.8, C++ [expr.rel]
6031 QualType Sema::CheckCompareOperands(ExprResult &lex, ExprResult &rex, SourceLocation Loc,
6032                                     unsigned OpaqueOpc, bool isRelational) {
6033   BinaryOperatorKind Opc = (BinaryOperatorKind) OpaqueOpc;
6034
6035   // Handle vector comparisons separately.
6036   if (lex.get()->getType()->isVectorType() || rex.get()->getType()->isVectorType())
6037     return CheckVectorCompareOperands(lex, rex, Loc, isRelational);
6038
6039   QualType lType = lex.get()->getType();
6040   QualType rType = rex.get()->getType();
6041  
6042   Expr *LHSStripped = lex.get()->IgnoreParenImpCasts();
6043   Expr *RHSStripped = rex.get()->IgnoreParenImpCasts();
6044   QualType LHSStrippedType = LHSStripped->getType();
6045   QualType RHSStrippedType = RHSStripped->getType();
6046
6047   
6048
6049   // Two different enums will raise a warning when compared.
6050   if (const EnumType *LHSEnumType = LHSStrippedType->getAs<EnumType>()) {
6051     if (const EnumType *RHSEnumType = RHSStrippedType->getAs<EnumType>()) {
6052       if (LHSEnumType->getDecl()->getIdentifier() &&
6053           RHSEnumType->getDecl()->getIdentifier() &&
6054           !Context.hasSameUnqualifiedType(LHSStrippedType, RHSStrippedType)) {
6055         Diag(Loc, diag::warn_comparison_of_mixed_enum_types)
6056           << LHSStrippedType << RHSStrippedType
6057           << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6058       }
6059     }
6060   }
6061
6062   if (!lType->hasFloatingRepresentation() &&
6063       !(lType->isBlockPointerType() && isRelational) &&
6064       !lex.get()->getLocStart().isMacroID() &&
6065       !rex.get()->getLocStart().isMacroID()) {
6066     // For non-floating point types, check for self-comparisons of the form
6067     // x == x, x != x, x < x, etc.  These always evaluate to a constant, and
6068     // often indicate logic errors in the program.
6069     //
6070     // NOTE: Don't warn about comparison expressions resulting from macro
6071     // expansion. Also don't warn about comparisons which are only self
6072     // comparisons within a template specialization. The warnings should catch
6073     // obvious cases in the definition of the template anyways. The idea is to
6074     // warn when the typed comparison operator will always evaluate to the same
6075     // result.
6076     if (DeclRefExpr* DRL = dyn_cast<DeclRefExpr>(LHSStripped)) {
6077       if (DeclRefExpr* DRR = dyn_cast<DeclRefExpr>(RHSStripped)) {
6078         if (DRL->getDecl() == DRR->getDecl() &&
6079             !IsWithinTemplateSpecialization(DRL->getDecl())) {
6080           DiagRuntimeBehavior(Loc, 0, PDiag(diag::warn_comparison_always)
6081                               << 0 // self-
6082                               << (Opc == BO_EQ
6083                                   || Opc == BO_LE
6084                                   || Opc == BO_GE));
6085         } else if (lType->isArrayType() && rType->isArrayType() &&
6086                    !DRL->getDecl()->getType()->isReferenceType() &&
6087                    !DRR->getDecl()->getType()->isReferenceType()) {
6088             // what is it always going to eval to?
6089             char always_evals_to;
6090             switch(Opc) {
6091             case BO_EQ: // e.g. array1 == array2
6092               always_evals_to = 0; // false
6093               break;
6094             case BO_NE: // e.g. array1 != array2
6095               always_evals_to = 1; // true
6096               break;
6097             default:
6098               // best we can say is 'a constant'
6099               always_evals_to = 2; // e.g. array1 <= array2
6100               break;
6101             }
6102             DiagRuntimeBehavior(Loc, 0, PDiag(diag::warn_comparison_always)
6103                                 << 1 // array
6104                                 << always_evals_to);
6105         }
6106       }
6107     }
6108
6109     if (isa<CastExpr>(LHSStripped))
6110       LHSStripped = LHSStripped->IgnoreParenCasts();
6111     if (isa<CastExpr>(RHSStripped))
6112       RHSStripped = RHSStripped->IgnoreParenCasts();
6113
6114     // Warn about comparisons against a string constant (unless the other
6115     // operand is null), the user probably wants strcmp.
6116     Expr *literalString = 0;
6117     Expr *literalStringStripped = 0;
6118     if ((isa<StringLiteral>(LHSStripped) || isa<ObjCEncodeExpr>(LHSStripped)) &&
6119         !RHSStripped->isNullPointerConstant(Context,
6120                                             Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
6121       literalString = lex.get();
6122       literalStringStripped = LHSStripped;
6123     } else if ((isa<StringLiteral>(RHSStripped) ||
6124                 isa<ObjCEncodeExpr>(RHSStripped)) &&
6125                !LHSStripped->isNullPointerConstant(Context,
6126                                             Expr::NPC_ValueDependentIsNull)) {
6127       literalString = rex.get();
6128       literalStringStripped = RHSStripped;
6129     }
6130
6131     if (literalString) {
6132       std::string resultComparison;
6133       switch (Opc) {
6134       case BO_LT: resultComparison = ") < 0"; break;
6135       case BO_GT: resultComparison = ") > 0"; break;
6136       case BO_LE: resultComparison = ") <= 0"; break;
6137       case BO_GE: resultComparison = ") >= 0"; break;
6138       case BO_EQ: resultComparison = ") == 0"; break;
6139       case BO_NE: resultComparison = ") != 0"; break;
6140       default: assert(false && "Invalid comparison operator");
6141       }
6142
6143       DiagRuntimeBehavior(Loc, 0,
6144         PDiag(diag::warn_stringcompare)
6145           << isa<ObjCEncodeExpr>(literalStringStripped)
6146           << literalString->getSourceRange());
6147     }
6148   }
6149
6150   // C99 6.5.8p3 / C99 6.5.9p4
6151   if (lex.get()->getType()->isArithmeticType() && rex.get()->getType()->isArithmeticType()) {
6152     UsualArithmeticConversions(lex, rex);
6153     if (lex.isInvalid() || rex.isInvalid())
6154       return QualType();
6155   }
6156   else {
6157     lex = UsualUnaryConversions(lex.take());
6158     if (lex.isInvalid())
6159       return QualType();
6160
6161     rex = UsualUnaryConversions(rex.take());
6162     if (rex.isInvalid())
6163       return QualType();
6164   }
6165
6166   lType = lex.get()->getType();
6167   rType = rex.get()->getType();
6168
6169   // The result of comparisons is 'bool' in C++, 'int' in C.
6170   QualType ResultTy = Context.getLogicalOperationType();
6171
6172   if (isRelational) {
6173     if (lType->isRealType() && rType->isRealType())
6174       return ResultTy;
6175   } else {
6176     // Check for comparisons of floating point operands using != and ==.
6177     if (lType->hasFloatingRepresentation())
6178       CheckFloatComparison(Loc, lex.get(), rex.get());
6179
6180     if (lType->isArithmeticType() && rType->isArithmeticType())
6181       return ResultTy;
6182   }
6183
6184   bool LHSIsNull = lex.get()->isNullPointerConstant(Context,
6185                                               Expr::NPC_ValueDependentIsNull);
6186   bool RHSIsNull = rex.get()->isNullPointerConstant(Context,
6187                                               Expr::NPC_ValueDependentIsNull);
6188
6189   // All of the following pointer-related warnings are GCC extensions, except
6190   // when handling null pointer constants. 
6191   if (lType->isPointerType() && rType->isPointerType()) { // C99 6.5.8p2
6192     QualType LCanPointeeTy =
6193       Context.getCanonicalType(lType->getAs<PointerType>()->getPointeeType());
6194     QualType RCanPointeeTy =
6195       Context.getCanonicalType(rType->getAs<PointerType>()->getPointeeType());
6196
6197     if (getLangOptions().CPlusPlus) {
6198       if (LCanPointeeTy == RCanPointeeTy)
6199         return ResultTy;
6200       if (!isRelational &&
6201           (LCanPointeeTy->isVoidType() || RCanPointeeTy->isVoidType())) {
6202         // Valid unless comparison between non-null pointer and function pointer
6203         // This is a gcc extension compatibility comparison.
6204         // In a SFINAE context, we treat this as a hard error to maintain
6205         // conformance with the C++ standard.
6206         if ((LCanPointeeTy->isFunctionType() || RCanPointeeTy->isFunctionType())
6207             && !LHSIsNull && !RHSIsNull) {
6208           Diag(Loc, 
6209                isSFINAEContext()? 
6210                    diag::err_typecheck_comparison_of_fptr_to_void
6211                  : diag::ext_typecheck_comparison_of_fptr_to_void)
6212             << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6213           
6214           if (isSFINAEContext())
6215             return QualType();
6216           
6217           rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, CK_BitCast);
6218           return ResultTy;
6219         }
6220       }
6221
6222       // C++ [expr.rel]p2:
6223       //   [...] Pointer conversions (4.10) and qualification
6224       //   conversions (4.4) are performed on pointer operands (or on
6225       //   a pointer operand and a null pointer constant) to bring
6226       //   them to their composite pointer type. [...]
6227       //
6228       // C++ [expr.eq]p1 uses the same notion for (in)equality
6229       // comparisons of pointers.
6230       bool NonStandardCompositeType = false;
6231       QualType T = FindCompositePointerType(Loc, lex, rex,
6232                               isSFINAEContext()? 0 : &NonStandardCompositeType);
6233       if (T.isNull()) {
6234         Diag(Loc, diag::err_typecheck_comparison_of_distinct_pointers)
6235           << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6236         return QualType();
6237       } else if (NonStandardCompositeType) {
6238         Diag(Loc,
6239              diag::ext_typecheck_comparison_of_distinct_pointers_nonstandard)
6240           << lType << rType << T
6241           << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6242       }
6243
6244       lex = ImpCastExprToType(lex.take(), T, CK_BitCast);
6245       rex = ImpCastExprToType(rex.take(), T, CK_BitCast);
6246       return ResultTy;
6247     }
6248     // C99 6.5.9p2 and C99 6.5.8p2
6249     if (Context.typesAreCompatible(LCanPointeeTy.getUnqualifiedType(),
6250                                    RCanPointeeTy.getUnqualifiedType())) {
6251       // Valid unless a relational comparison of function pointers
6252       if (isRelational && LCanPointeeTy->isFunctionType()) {
6253         Diag(Loc, diag::ext_typecheck_ordered_comparison_of_function_pointers)
6254           << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6255       }
6256     } else if (!isRelational &&
6257                (LCanPointeeTy->isVoidType() || RCanPointeeTy->isVoidType())) {
6258       // Valid unless comparison between non-null pointer and function pointer
6259       if ((LCanPointeeTy->isFunctionType() || RCanPointeeTy->isFunctionType())
6260           && !LHSIsNull && !RHSIsNull) {
6261         Diag(Loc, diag::ext_typecheck_comparison_of_fptr_to_void)
6262           << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6263       }
6264     } else {
6265       // Invalid
6266       Diag(Loc, diag::ext_typecheck_comparison_of_distinct_pointers)
6267         << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6268     }
6269     if (LCanPointeeTy != RCanPointeeTy) {
6270       if (LHSIsNull && !RHSIsNull)
6271         lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rType, CK_BitCast);
6272       else
6273         rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, CK_BitCast);
6274     }
6275     return ResultTy;
6276   }
6277
6278   if (getLangOptions().CPlusPlus) {
6279     // Comparison of nullptr_t with itself.
6280     if (lType->isNullPtrType() && rType->isNullPtrType())
6281       return ResultTy;
6282     
6283     // Comparison of pointers with null pointer constants and equality
6284     // comparisons of member pointers to null pointer constants.
6285     if (RHSIsNull &&
6286         ((lType->isAnyPointerType() || lType->isNullPtrType()) ||
6287          (!isRelational && 
6288           (lType->isMemberPointerType() || lType->isBlockPointerType())))) {
6289       rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, 
6290                         lType->isMemberPointerType()
6291                           ? CK_NullToMemberPointer
6292                           : CK_NullToPointer);
6293       return ResultTy;
6294     }
6295     if (LHSIsNull &&
6296         ((rType->isAnyPointerType() || rType->isNullPtrType()) ||
6297          (!isRelational && 
6298           (rType->isMemberPointerType() || rType->isBlockPointerType())))) {
6299       lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rType, 
6300                         rType->isMemberPointerType()
6301                           ? CK_NullToMemberPointer
6302                           : CK_NullToPointer);
6303       return ResultTy;
6304     }
6305
6306     // Comparison of member pointers.
6307     if (!isRelational &&
6308         lType->isMemberPointerType() && rType->isMemberPointerType()) {
6309       // C++ [expr.eq]p2:
6310       //   In addition, pointers to members can be compared, or a pointer to
6311       //   member and a null pointer constant. Pointer to member conversions
6312       //   (4.11) and qualification conversions (4.4) are performed to bring
6313       //   them to a common type. If one operand is a null pointer constant,
6314       //   the common type is the type of the other operand. Otherwise, the
6315       //   common type is a pointer to member type similar (4.4) to the type
6316       //   of one of the operands, with a cv-qualification signature (4.4)
6317       //   that is the union of the cv-qualification signatures of the operand
6318       //   types.
6319       bool NonStandardCompositeType = false;
6320       QualType T = FindCompositePointerType(Loc, lex, rex,
6321                               isSFINAEContext()? 0 : &NonStandardCompositeType);
6322       if (T.isNull()) {
6323         Diag(Loc, diag::err_typecheck_comparison_of_distinct_pointers)
6324           << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6325         return QualType();
6326       } else if (NonStandardCompositeType) {
6327         Diag(Loc,
6328              diag::ext_typecheck_comparison_of_distinct_pointers_nonstandard)
6329           << lType << rType << T
6330           << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6331       }
6332
6333       lex = ImpCastExprToType(lex.take(), T, CK_BitCast);
6334       rex = ImpCastExprToType(rex.take(), T, CK_BitCast);
6335       return ResultTy;
6336     }
6337
6338     // Handle scoped enumeration types specifically, since they don't promote
6339     // to integers.
6340     if (lex.get()->getType()->isEnumeralType() &&
6341         Context.hasSameUnqualifiedType(lex.get()->getType(), rex.get()->getType()))
6342       return ResultTy;
6343   }
6344
6345   // Handle block pointer types.
6346   if (!isRelational && lType->isBlockPointerType() && rType->isBlockPointerType()) {
6347     QualType lpointee = lType->getAs<BlockPointerType>()->getPointeeType();
6348     QualType rpointee = rType->getAs<BlockPointerType>()->getPointeeType();
6349
6350     if (!LHSIsNull && !RHSIsNull &&
6351         !Context.typesAreCompatible(lpointee, rpointee)) {
6352       Diag(Loc, diag::err_typecheck_comparison_of_distinct_blocks)
6353         << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6354     }
6355     rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, CK_BitCast);
6356     return ResultTy;
6357   }
6358
6359   // Allow block pointers to be compared with null pointer constants.
6360   if (!isRelational
6361       && ((lType->isBlockPointerType() && rType->isPointerType())
6362           || (lType->isPointerType() && rType->isBlockPointerType()))) {
6363     if (!LHSIsNull && !RHSIsNull) {
6364       if (!((rType->isPointerType() && rType->castAs<PointerType>()
6365              ->getPointeeType()->isVoidType())
6366             || (lType->isPointerType() && lType->castAs<PointerType>()
6367                 ->getPointeeType()->isVoidType())))
6368         Diag(Loc, diag::err_typecheck_comparison_of_distinct_blocks)
6369           << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6370     }
6371     if (LHSIsNull && !RHSIsNull)
6372       lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rType, CK_BitCast);
6373     else
6374       rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, CK_BitCast);
6375     return ResultTy;
6376   }
6377
6378   if (lType->isObjCObjectPointerType() || rType->isObjCObjectPointerType()) {
6379     const PointerType *LPT = lType->getAs<PointerType>();
6380     const PointerType *RPT = rType->getAs<PointerType>();
6381     if (LPT || RPT) {
6382       bool LPtrToVoid = LPT ? LPT->getPointeeType()->isVoidType() : false;
6383       bool RPtrToVoid = RPT ? RPT->getPointeeType()->isVoidType() : false;
6384
6385       if (!LPtrToVoid && !RPtrToVoid &&
6386           !Context.typesAreCompatible(lType, rType)) {
6387         Diag(Loc, diag::ext_typecheck_comparison_of_distinct_pointers)
6388           << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6389       }
6390       if (LHSIsNull && !RHSIsNull)
6391         lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rType, CK_BitCast);
6392       else
6393         rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, CK_BitCast);
6394       return ResultTy;
6395     }
6396     if (lType->isObjCObjectPointerType() && rType->isObjCObjectPointerType()) {
6397       if (!Context.areComparableObjCPointerTypes(lType, rType))
6398         Diag(Loc, diag::ext_typecheck_comparison_of_distinct_pointers)
6399           << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6400       if (LHSIsNull && !RHSIsNull)
6401         lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rType, CK_BitCast);
6402       else
6403         rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, CK_BitCast);
6404       return ResultTy;
6405     }
6406   }
6407   if ((lType->isAnyPointerType() && rType->isIntegerType()) ||
6408       (lType->isIntegerType() && rType->isAnyPointerType())) {
6409     unsigned DiagID = 0;
6410     bool isError = false;
6411     if ((LHSIsNull && lType->isIntegerType()) ||
6412         (RHSIsNull && rType->isIntegerType())) {
6413       if (isRelational && !getLangOptions().CPlusPlus)
6414         DiagID = diag::ext_typecheck_ordered_comparison_of_pointer_and_zero;
6415     } else if (isRelational && !getLangOptions().CPlusPlus)
6416       DiagID = diag::ext_typecheck_ordered_comparison_of_pointer_integer;
6417     else if (getLangOptions().CPlusPlus) {
6418       DiagID = diag::err_typecheck_comparison_of_pointer_integer;
6419       isError = true;
6420     } else
6421       DiagID = diag::ext_typecheck_comparison_of_pointer_integer;
6422
6423     if (DiagID) {
6424       Diag(Loc, DiagID)
6425         << lType << rType << lex.get()->getSourceRange() << rex.get()->getSourceRange();
6426       if (isError)
6427         return QualType();
6428     }
6429     
6430     if (lType->isIntegerType())
6431       lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rType,
6432                         LHSIsNull ? CK_NullToPointer : CK_IntegralToPointer);
6433     else
6434       rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType,
6435                         RHSIsNull ? CK_NullToPointer : CK_IntegralToPointer);
6436     return ResultTy;
6437   }
6438   
6439   // Handle block pointers.
6440   if (!isRelational && RHSIsNull
6441       && lType->isBlockPointerType() && rType->isIntegerType()) {
6442     rex = ImpCastExprToType(rex.take(), lType, CK_NullToPointer);
6443     return ResultTy;
6444   }
6445   if (!isRelational && LHSIsNull
6446       && lType->isIntegerType() && rType->isBlockPointerType()) {
6447     lex = ImpCastExprToType(lex.take(), rType, CK_NullToPointer);
6448     return ResultTy;
6449   }
6450
6451   return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
6452 }
6453
6454 /// CheckVectorCompareOperands - vector comparisons are a clang extension that
6455 /// operates on extended vector types.  Instead of producing an IntTy result,
6456 /// like a scalar comparison, a vector comparison produces a vector of integer
6457 /// types.
6458 QualType Sema::CheckVectorCompareOperands(ExprResult &lex, ExprResult &rex,
6459                                           SourceLocation Loc,
6460                                           bool isRelational) {
6461   // Check to make sure we're operating on vectors of the same type and width,
6462   // Allowing one side to be a scalar of element type.
6463   QualType vType = CheckVectorOperands(lex, rex, Loc, /*isCompAssign*/false);
6464   if (vType.isNull())
6465     return vType;
6466
6467   QualType lType = lex.get()->getType();
6468   QualType rType = rex.get()->getType();
6469
6470   // If AltiVec, the comparison results in a numeric type, i.e.
6471   // bool for C++, int for C
6472   if (vType->getAs<VectorType>()->getVectorKind() == VectorType::AltiVecVector)
6473     return Context.getLogicalOperationType();
6474
6475   // For non-floating point types, check for self-comparisons of the form
6476   // x == x, x != x, x < x, etc.  These always evaluate to a constant, and
6477   // often indicate logic errors in the program.
6478   if (!lType->hasFloatingRepresentation()) {
6479     if (DeclRefExpr* DRL = dyn_cast<DeclRefExpr>(lex.get()->IgnoreParens()))
6480       if (DeclRefExpr* DRR = dyn_cast<DeclRefExpr>(rex.get()->IgnoreParens()))
6481         if (DRL->getDecl() == DRR->getDecl())
6482           DiagRuntimeBehavior(Loc, 0,
6483                               PDiag(diag::warn_comparison_always)
6484                                 << 0 // self-
6485                                 << 2 // "a constant"
6486                               );
6487   }
6488
6489   // Check for comparisons of floating point operands using != and ==.
6490   if (!isRelational && lType->hasFloatingRepresentation()) {
6491     assert (rType->hasFloatingRepresentation());
6492     CheckFloatComparison(Loc, lex.get(), rex.get());
6493   }
6494
6495   // Return the type for the comparison, which is the same as vector type for
6496   // integer vectors, or an integer type of identical size and number of
6497   // elements for floating point vectors.
6498   if (lType->hasIntegerRepresentation())
6499     return lType;
6500
6501   const VectorType *VTy = lType->getAs<VectorType>();
6502   unsigned TypeSize = Context.getTypeSize(VTy->getElementType());
6503   if (TypeSize == Context.getTypeSize(Context.IntTy))
6504     return Context.getExtVectorType(Context.IntTy, VTy->getNumElements());
6505   if (TypeSize == Context.getTypeSize(Context.LongTy))
6506     return Context.getExtVectorType(Context.LongTy, VTy->getNumElements());
6507
6508   assert(TypeSize == Context.getTypeSize(Context.LongLongTy) &&
6509          "Unhandled vector element size in vector compare");
6510   return Context.getExtVectorType(Context.LongLongTy, VTy->getNumElements());
6511 }
6512
6513 inline QualType Sema::CheckBitwiseOperands(
6514   ExprResult &lex, ExprResult &rex, SourceLocation Loc, bool isCompAssign) {
6515   if (lex.get()->getType()->isVectorType() || rex.get()->getType()->isVectorType()) {
6516     if (lex.get()->getType()->hasIntegerRepresentation() &&
6517         rex.get()->getType()->hasIntegerRepresentation())
6518       return CheckVectorOperands(lex, rex, Loc, isCompAssign);
6519     
6520     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
6521   }
6522
6523   ExprResult lexResult = Owned(lex), rexResult = Owned(rex);
6524   QualType compType = UsualArithmeticConversions(lexResult, rexResult, isCompAssign);
6525   if (lexResult.isInvalid() || rexResult.isInvalid())
6526     return QualType();
6527   lex = lexResult.take();
6528   rex = rexResult.take();
6529
6530   if (lex.get()->getType()->isIntegralOrUnscopedEnumerationType() &&
6531       rex.get()->getType()->isIntegralOrUnscopedEnumerationType())
6532     return compType;
6533   return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
6534 }
6535
6536 inline QualType Sema::CheckLogicalOperands( // C99 6.5.[13,14]
6537   ExprResult &lex, ExprResult &rex, SourceLocation Loc, unsigned Opc) {
6538   
6539   // Diagnose cases where the user write a logical and/or but probably meant a
6540   // bitwise one.  We do this when the LHS is a non-bool integer and the RHS
6541   // is a constant.
6542   if (lex.get()->getType()->isIntegerType() && !lex.get()->getType()->isBooleanType() &&
6543       rex.get()->getType()->isIntegerType() && !rex.get()->isValueDependent() &&
6544       // Don't warn in macros or template instantiations.
6545       !Loc.isMacroID() && ActiveTemplateInstantiations.empty()) {
6546     // If the RHS can be constant folded, and if it constant folds to something
6547     // that isn't 0 or 1 (which indicate a potential logical operation that
6548     // happened to fold to true/false) then warn.
6549     // Parens on the RHS are ignored.
6550     Expr::EvalResult Result;
6551     if (rex.get()->Evaluate(Result, Context) && !Result.HasSideEffects)
6552       if ((getLangOptions().Bool && !rex.get()->getType()->isBooleanType()) ||
6553           (Result.Val.getInt() != 0 && Result.Val.getInt() != 1)) {
6554         Diag(Loc, diag::warn_logical_instead_of_bitwise)
6555           << rex.get()->getSourceRange()
6556           << (Opc == BO_LAnd ? "&&" : "||")
6557           << (Opc == BO_LAnd ? "&" : "|");
6558     }
6559   }
6560   
6561   if (!Context.getLangOptions().CPlusPlus) {
6562     lex = UsualUnaryConversions(lex.take());
6563     if (lex.isInvalid())
6564       return QualType();
6565
6566     rex = UsualUnaryConversions(rex.take());
6567     if (rex.isInvalid())
6568       return QualType();
6569
6570     if (!lex.get()->getType()->isScalarType() || !rex.get()->getType()->isScalarType())
6571       return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
6572
6573     return Context.IntTy;
6574   }
6575
6576   // The following is safe because we only use this method for
6577   // non-overloadable operands.
6578
6579   // C++ [expr.log.and]p1
6580   // C++ [expr.log.or]p1
6581   // The operands are both contextually converted to type bool.
6582   ExprResult lexRes = PerformContextuallyConvertToBool(lex.get());
6583   if (lexRes.isInvalid())
6584     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
6585   lex = move(lexRes);
6586
6587   ExprResult rexRes = PerformContextuallyConvertToBool(rex.get());
6588   if (rexRes.isInvalid())
6589     return InvalidOperands(Loc, lex, rex);
6590   rex = move(rexRes);
6591
6592   // C++ [expr.log.and]p2
6593   // C++ [expr.log.or]p2
6594   // The result is a bool.
6595   return Context.BoolTy;
6596 }
6597
6598 /// IsReadonlyProperty - Verify that otherwise a valid l-value expression
6599 /// is a read-only property; return true if so. A readonly property expression
6600 /// depends on various declarations and thus must be treated specially.
6601 ///
6602 static bool IsReadonlyProperty(Expr *E, Sema &S) {
6603   if (E->getStmtClass() == Expr::ObjCPropertyRefExprClass) {
6604     const ObjCPropertyRefExpr* PropExpr = cast<ObjCPropertyRefExpr>(E);
6605     if (PropExpr->isImplicitProperty()) return false;
6606
6607     ObjCPropertyDecl *PDecl = PropExpr->getExplicitProperty();
6608     QualType BaseType = PropExpr->isSuperReceiver() ? 
6609                             PropExpr->getSuperReceiverType() :  
6610                             PropExpr->getBase()->getType();
6611       
6612     if (const ObjCObjectPointerType *OPT =
6613           BaseType->getAsObjCInterfacePointerType())
6614       if (ObjCInterfaceDecl *IFace = OPT->getInterfaceDecl())
6615         if (S.isPropertyReadonly(PDecl, IFace))
6616           return true;
6617   }
6618   return false;
6619 }
6620
6621 static bool IsConstProperty(Expr *E, Sema &S) {
6622   if (E->getStmtClass() == Expr::ObjCPropertyRefExprClass) {
6623     const ObjCPropertyRefExpr* PropExpr = cast<ObjCPropertyRefExpr>(E);
6624     if (PropExpr->isImplicitProperty()) return false;
6625     
6626     ObjCPropertyDecl *PDecl = PropExpr->getExplicitProperty();
6627     QualType T = PDecl->getType();
6628     if (T->isReferenceType())
6629       T = T->getAs<ReferenceType>()->getPointeeType();
6630     CanQualType CT = S.Context.getCanonicalType(T);
6631     return CT.isConstQualified();
6632   }
6633   return false;
6634 }
6635
6636 static bool IsReadonlyMessage(Expr *E, Sema &S) {
6637   if (E->getStmtClass() != Expr::MemberExprClass) 
6638     return false;
6639   const MemberExpr *ME = cast<MemberExpr>(E);
6640   NamedDecl *Member = ME->getMemberDecl();
6641   if (isa<FieldDecl>(Member)) {
6642     Expr *Base = ME->getBase()->IgnoreParenImpCasts();
6643     if (Base->getStmtClass() != Expr::ObjCMessageExprClass)
6644       return false;
6645     return cast<ObjCMessageExpr>(Base)->getMethodDecl() != 0;
6646   }
6647   return false;
6648 }
6649
6650 /// CheckForModifiableLvalue - Verify that E is a modifiable lvalue.  If not,
6651 /// emit an error and return true.  If so, return false.
6652 static bool CheckForModifiableLvalue(Expr *E, SourceLocation Loc, Sema &S) {
6653   SourceLocation OrigLoc = Loc;
6654   Expr::isModifiableLvalueResult IsLV = E->isModifiableLvalue(S.Context,
6655                                                               &Loc);
6656   if (IsLV == Expr::MLV_Valid && IsReadonlyProperty(E, S))
6657     IsLV = Expr::MLV_ReadonlyProperty;
6658   else if (Expr::MLV_ConstQualified && IsConstProperty(E, S))
6659     IsLV = Expr::MLV_Valid;
6660   else if (IsLV == Expr::MLV_ClassTemporary && IsReadonlyMessage(E, S))
6661     IsLV = Expr::MLV_InvalidMessageExpression;
6662   if (IsLV == Expr::MLV_Valid)
6663     return false;
6664
6665   unsigned Diag = 0;
6666   bool NeedType = false;
6667   switch (IsLV) { // C99 6.5.16p2
6668   case Expr::MLV_ConstQualified:
6669     Diag = diag::err_typecheck_assign_const;
6670
6671     // In ARC, use some specialized diagnostics for occasions where we
6672     // infer 'const'.  These are always pseudo-strong variables.
6673     if (S.getLangOptions().ObjCAutoRefCount) {
6674       DeclRefExpr *declRef = dyn_cast<DeclRefExpr>(E->IgnoreParenCasts());
6675       if (declRef && isa<VarDecl>(declRef->getDecl())) {
6676         VarDecl *var = cast<VarDecl>(declRef->getDecl());
6677
6678         // Use the normal diagnostic if it's pseudo-__strong but the
6679         // user actually wrote 'const'.
6680         if (var->isARCPseudoStrong() &&
6681             (!var->getTypeSourceInfo() ||
6682              !var->getTypeSourceInfo()->getType().isConstQualified())) {
6683           // There are two pseudo-strong cases:
6684           //  - self
6685           ObjCMethodDecl *method = S.getCurMethodDecl();
6686           if (method && var == method->getSelfDecl())
6687             Diag = diag::err_typecheck_arr_assign_self;
6688
6689           //  - fast enumeration variables
6690           else
6691             Diag = diag::err_typecheck_arr_assign_enumeration;
6692
6693           SourceRange Assign;
6694           if (Loc != OrigLoc)
6695             Assign = SourceRange(OrigLoc, OrigLoc);
6696           S.Diag(Loc, Diag) << E->getSourceRange() << Assign;
6697           // We need to preserve the AST regardless, so migration tool 
6698           // can do its job.
6699           return false;
6700         }
6701       }
6702     }
6703
6704     break;
6705   case Expr::MLV_ArrayType:
6706     Diag = diag::err_typecheck_array_not_modifiable_lvalue;
6707     NeedType = true;
6708     break;
6709   case Expr::MLV_NotObjectType:
6710     Diag = diag::err_typecheck_non_object_not_modifiable_lvalue;
6711     NeedType = true;
6712     break;
6713   case Expr::MLV_LValueCast:
6714     Diag = diag::err_typecheck_lvalue_casts_not_supported;
6715     break;
6716   case Expr::MLV_Valid:
6717     llvm_unreachable("did not take early return for MLV_Valid");
6718   case Expr::MLV_InvalidExpression:
6719   case Expr::MLV_MemberFunction:
6720   case Expr::MLV_ClassTemporary:
6721     Diag = diag::err_typecheck_expression_not_modifiable_lvalue;
6722     break;
6723   case Expr::MLV_IncompleteType:
6724   case Expr::MLV_IncompleteVoidType:
6725     return S.RequireCompleteType(Loc, E->getType(),
6726               S.PDiag(diag::err_typecheck_incomplete_type_not_modifiable_lvalue)
6727                   << E->getSourceRange());
6728   case Expr::MLV_DuplicateVectorComponents:
6729     Diag = diag::err_typecheck_duplicate_vector_components_not_mlvalue;
6730     break;
6731   case Expr::MLV_NotBlockQualified:
6732     Diag = diag::err_block_decl_ref_not_modifiable_lvalue;
6733     break;
6734   case Expr::MLV_ReadonlyProperty:
6735     Diag = diag::error_readonly_property_assignment;
6736     break;
6737   case Expr::MLV_NoSetterProperty:
6738     Diag = diag::error_nosetter_property_assignment;
6739     break;
6740   case Expr::MLV_InvalidMessageExpression:
6741     Diag = diag::error_readonly_message_assignment;
6742     break;
6743   case Expr::MLV_SubObjCPropertySetting:
6744     Diag = diag::error_no_subobject_property_setting;
6745     break;
6746   }
6747
6748   SourceRange Assign;
6749   if (Loc != OrigLoc)
6750     Assign = SourceRange(OrigLoc, OrigLoc);
6751   if (NeedType)
6752     S.Diag(Loc, Diag) << E->getType() << E->getSourceRange() << Assign;
6753   else
6754     S.Diag(Loc, Diag) << E->getSourceRange() << Assign;
6755   return true;
6756 }
6757
6758
6759
6760 // C99 6.5.16.1
6761 QualType Sema::CheckAssignmentOperands(Expr *LHS, ExprResult &RHS,
6762                                        SourceLocation Loc,
6763                                        QualType CompoundType) {
6764   // Verify that LHS is a modifiable lvalue, and emit error if not.
6765   if (CheckForModifiableLvalue(LHS, Loc, *this))
6766     return QualType();
6767
6768   QualType LHSType = LHS->getType();
6769   QualType RHSType = CompoundType.isNull() ? RHS.get()->getType() : CompoundType;
6770   AssignConvertType ConvTy;
6771   if (CompoundType.isNull()) {
6772     QualType LHSTy(LHSType);
6773     // Simple assignment "x = y".
6774     if (LHS->getObjectKind() == OK_ObjCProperty) {
6775       ExprResult LHSResult = Owned(LHS);
6776       ConvertPropertyForLValue(LHSResult, RHS, LHSTy);
6777       if (LHSResult.isInvalid())
6778         return QualType();
6779       LHS = LHSResult.take();
6780     }
6781     ConvTy = CheckSingleAssignmentConstraints(LHSTy, RHS);
6782     if (RHS.isInvalid())
6783       return QualType();
6784     // Special case of NSObject attributes on c-style pointer types.
6785     if (ConvTy == IncompatiblePointer &&
6786         ((Context.isObjCNSObjectType(LHSType) &&
6787           RHSType->isObjCObjectPointerType()) ||
6788          (Context.isObjCNSObjectType(RHSType) &&
6789           LHSType->isObjCObjectPointerType())))
6790       ConvTy = Compatible;
6791
6792     if (ConvTy == Compatible &&
6793         getLangOptions().ObjCNonFragileABI &&
6794         LHSType->isObjCObjectType())
6795       Diag(Loc, diag::err_assignment_requires_nonfragile_object)
6796         << LHSType;
6797
6798     // If the RHS is a unary plus or minus, check to see if they = and + are
6799     // right next to each other.  If so, the user may have typo'd "x =+ 4"
6800     // instead of "x += 4".
6801     Expr *RHSCheck = RHS.get();
6802     if (ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(RHSCheck))
6803       RHSCheck = ICE->getSubExpr();
6804     if (UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(RHSCheck)) {
6805       if ((UO->getOpcode() == UO_Plus ||
6806            UO->getOpcode() == UO_Minus) &&
6807           Loc.isFileID() && UO->getOperatorLoc().isFileID() &&
6808           // Only if the two operators are exactly adjacent.
6809           Loc.getFileLocWithOffset(1) == UO->getOperatorLoc() &&
6810           // And there is a space or other character before the subexpr of the
6811           // unary +/-.  We don't want to warn on "x=-1".
6812           Loc.getFileLocWithOffset(2) != UO->getSubExpr()->getLocStart() &&
6813           UO->getSubExpr()->getLocStart().isFileID()) {
6814         Diag(Loc, diag::warn_not_compound_assign)
6815           << (UO->getOpcode() == UO_Plus ? "+" : "-")
6816           << SourceRange(UO->getOperatorLoc(), UO->getOperatorLoc());
6817       }
6818     }
6819
6820     if (ConvTy == Compatible) {
6821       if (LHSType.getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_Strong)
6822         checkRetainCycles(LHS, RHS.get());
6823       else if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount)
6824         checkUnsafeExprAssigns(Loc, LHS, RHS.get());
6825     }
6826   } else {
6827     // Compound assignment "x += y"
6828     ConvTy = CheckAssignmentConstraints(Loc, LHSType, RHSType);
6829   }
6830
6831   if (DiagnoseAssignmentResult(ConvTy, Loc, LHSType, RHSType,
6832                                RHS.get(), AA_Assigning))
6833     return QualType();
6834
6835   CheckForNullPointerDereference(*this, LHS);
6836   // Check for trivial buffer overflows.
6837   CheckArrayAccess(LHS->IgnoreParenCasts());
6838   
6839   // C99 6.5.16p3: The type of an assignment expression is the type of the
6840   // left operand unless the left operand has qualified type, in which case
6841   // it is the unqualified version of the type of the left operand.
6842   // C99 6.5.16.1p2: In simple assignment, the value of the right operand
6843   // is converted to the type of the assignment expression (above).
6844   // C++ 5.17p1: the type of the assignment expression is that of its left
6845   // operand.
6846   return (getLangOptions().CPlusPlus
6847           ? LHSType : LHSType.getUnqualifiedType());
6848 }
6849
6850 // C99 6.5.17
6851 static QualType CheckCommaOperands(Sema &S, ExprResult &LHS, ExprResult &RHS,
6852                                    SourceLocation Loc) {
6853   S.DiagnoseUnusedExprResult(LHS.get());
6854
6855   LHS = S.CheckPlaceholderExpr(LHS.take());
6856   RHS = S.CheckPlaceholderExpr(RHS.take());
6857   if (LHS.isInvalid() || RHS.isInvalid())
6858     return QualType();
6859
6860   // C's comma performs lvalue conversion (C99 6.3.2.1) on both its
6861   // operands, but not unary promotions.
6862   // C++'s comma does not do any conversions at all (C++ [expr.comma]p1).
6863
6864   // So we treat the LHS as a ignored value, and in C++ we allow the
6865   // containing site to determine what should be done with the RHS.
6866   LHS = S.IgnoredValueConversions(LHS.take());
6867   if (LHS.isInvalid())
6868     return QualType();
6869
6870   if (!S.getLangOptions().CPlusPlus) {
6871     RHS = S.DefaultFunctionArrayLvalueConversion(RHS.take());
6872     if (RHS.isInvalid())
6873       return QualType();
6874     if (!RHS.get()->getType()->isVoidType())
6875       S.RequireCompleteType(Loc, RHS.get()->getType(), diag::err_incomplete_type);
6876   }
6877
6878   return RHS.get()->getType();
6879 }
6880
6881 /// CheckIncrementDecrementOperand - unlike most "Check" methods, this routine
6882 /// doesn't need to call UsualUnaryConversions or UsualArithmeticConversions.
6883 static QualType CheckIncrementDecrementOperand(Sema &S, Expr *Op,
6884                                                ExprValueKind &VK,
6885                                                SourceLocation OpLoc,
6886                                                bool isInc, bool isPrefix) {
6887   if (Op->isTypeDependent())
6888     return S.Context.DependentTy;
6889
6890   QualType ResType = Op->getType();
6891   assert(!ResType.isNull() && "no type for increment/decrement expression");
6892
6893   if (S.getLangOptions().CPlusPlus && ResType->isBooleanType()) {
6894     // Decrement of bool is not allowed.
6895     if (!isInc) {
6896       S.Diag(OpLoc, diag::err_decrement_bool) << Op->getSourceRange();
6897       return QualType();
6898     }
6899     // Increment of bool sets it to true, but is deprecated.
6900     S.Diag(OpLoc, diag::warn_increment_bool) << Op->getSourceRange();
6901   } else if (ResType->isRealType()) {
6902     // OK!
6903   } else if (ResType->isAnyPointerType()) {
6904     QualType PointeeTy = ResType->getPointeeType();
6905
6906     // C99 6.5.2.4p2, 6.5.6p2
6907     if (!checkArithmeticOpPointerOperand(S, OpLoc, Op))
6908       return QualType();
6909
6910     // Diagnose bad cases where we step over interface counts.
6911     else if (PointeeTy->isObjCObjectType() && S.LangOpts.ObjCNonFragileABI) {
6912       S.Diag(OpLoc, diag::err_arithmetic_nonfragile_interface)
6913         << PointeeTy << Op->getSourceRange();
6914       return QualType();
6915     }
6916   } else if (ResType->isAnyComplexType()) {
6917     // C99 does not support ++/-- on complex types, we allow as an extension.
6918     S.Diag(OpLoc, diag::ext_integer_increment_complex)
6919       << ResType << Op->getSourceRange();
6920   } else if (ResType->isPlaceholderType()) {
6921     ExprResult PR = S.CheckPlaceholderExpr(Op);
6922     if (PR.isInvalid()) return QualType();
6923     return CheckIncrementDecrementOperand(S, PR.take(), VK, OpLoc,
6924                                           isInc, isPrefix);
6925   } else if (S.getLangOptions().AltiVec && ResType->isVectorType()) {
6926     // OK! ( C/C++ Language Extensions for CBEA(Version 2.6) 10.3 )
6927   } else {
6928     S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_illegal_increment_decrement)
6929       << ResType << int(isInc) << Op->getSourceRange();
6930     return QualType();
6931   }
6932   // At this point, we know we have a real, complex or pointer type.
6933   // Now make sure the operand is a modifiable lvalue.
6934   if (CheckForModifiableLvalue(Op, OpLoc, S))
6935     return QualType();
6936   // In C++, a prefix increment is the same type as the operand. Otherwise
6937   // (in C or with postfix), the increment is the unqualified type of the
6938   // operand.
6939   if (isPrefix && S.getLangOptions().CPlusPlus) {
6940     VK = VK_LValue;
6941     return ResType;
6942   } else {
6943     VK = VK_RValue;
6944     return ResType.getUnqualifiedType();
6945   }
6946 }
6947
6948 ExprResult Sema::ConvertPropertyForRValue(Expr *E) {
6949   assert(E->getValueKind() == VK_LValue &&
6950          E->getObjectKind() == OK_ObjCProperty);
6951   const ObjCPropertyRefExpr *PRE = E->getObjCProperty();
6952
6953   QualType T = E->getType();
6954   QualType ReceiverType;
6955   if (PRE->isObjectReceiver())
6956     ReceiverType = PRE->getBase()->getType();
6957   else if (PRE->isSuperReceiver())
6958     ReceiverType = PRE->getSuperReceiverType();
6959   else
6960     ReceiverType = Context.getObjCInterfaceType(PRE->getClassReceiver());
6961     
6962   ExprValueKind VK = VK_RValue;
6963   if (PRE->isImplicitProperty()) {
6964     if (ObjCMethodDecl *GetterMethod = 
6965           PRE->getImplicitPropertyGetter()) {
6966       T = getMessageSendResultType(ReceiverType, GetterMethod, 
6967                                    PRE->isClassReceiver(), 
6968                                    PRE->isSuperReceiver());
6969       VK = Expr::getValueKindForType(GetterMethod->getResultType());
6970     }
6971     else {
6972       Diag(PRE->getLocation(), diag::err_getter_not_found)
6973             << PRE->getBase()->getType();
6974     }
6975   }
6976   
6977   E = ImplicitCastExpr::Create(Context, T, CK_GetObjCProperty,
6978                                E, 0, VK);
6979   
6980   ExprResult Result = MaybeBindToTemporary(E);
6981   if (!Result.isInvalid())
6982     E = Result.take();
6983
6984   return Owned(E);
6985 }
6986
6987 void Sema::ConvertPropertyForLValue(ExprResult &LHS, ExprResult &RHS, QualType &LHSTy) {
6988   assert(LHS.get()->getValueKind() == VK_LValue &&
6989          LHS.get()->getObjectKind() == OK_ObjCProperty);
6990   const ObjCPropertyRefExpr *PropRef = LHS.get()->getObjCProperty();
6991
6992   bool Consumed = false;
6993
6994   if (PropRef->isImplicitProperty()) {
6995     // If using property-dot syntax notation for assignment, and there is a
6996     // setter, RHS expression is being passed to the setter argument. So,
6997     // type conversion (and comparison) is RHS to setter's argument type.
6998     if (const ObjCMethodDecl *SetterMD = PropRef->getImplicitPropertySetter()) {
6999       ObjCMethodDecl::param_iterator P = SetterMD->param_begin();
7000       LHSTy = (*P)->getType();
7001       Consumed = (getLangOptions().ObjCAutoRefCount &&
7002                   (*P)->hasAttr<NSConsumedAttr>());
7003
7004     // Otherwise, if the getter returns an l-value, just call that.
7005     } else {
7006       QualType Result = PropRef->getImplicitPropertyGetter()->getResultType();
7007       ExprValueKind VK = Expr::getValueKindForType(Result);
7008       if (VK == VK_LValue) {
7009         LHS = ImplicitCastExpr::Create(Context, LHS.get()->getType(),
7010                                         CK_GetObjCProperty, LHS.take(), 0, VK);
7011         return;
7012       }
7013     }
7014   } else if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount) {
7015     const ObjCMethodDecl *setter
7016       = PropRef->getExplicitProperty()->getSetterMethodDecl();
7017     if (setter) {
7018       ObjCMethodDecl::param_iterator P = setter->param_begin();
7019       LHSTy = (*P)->getType();
7020       Consumed = (*P)->hasAttr<NSConsumedAttr>();
7021     }
7022   }
7023
7024   if ((getLangOptions().CPlusPlus && LHSTy->isRecordType()) ||
7025       getLangOptions().ObjCAutoRefCount) {
7026     InitializedEntity Entity = 
7027       InitializedEntity::InitializeParameter(Context, LHSTy, Consumed);
7028     ExprResult ArgE = PerformCopyInitialization(Entity, SourceLocation(), RHS);
7029     if (!ArgE.isInvalid()) {
7030       RHS = ArgE;
7031       if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount && !PropRef->isSuperReceiver())
7032         checkRetainCycles(const_cast<Expr*>(PropRef->getBase()), RHS.get());
7033     }
7034   }
7035 }
7036   
7037
7038 /// getPrimaryDecl - Helper function for CheckAddressOfOperand().
7039 /// This routine allows us to typecheck complex/recursive expressions
7040 /// where the declaration is needed for type checking. We only need to
7041 /// handle cases when the expression references a function designator
7042 /// or is an lvalue. Here are some examples:
7043 ///  - &(x) => x
7044 ///  - &*****f => f for f a function designator.
7045 ///  - &s.xx => s
7046 ///  - &s.zz[1].yy -> s, if zz is an array
7047 ///  - *(x + 1) -> x, if x is an array
7048 ///  - &"123"[2] -> 0
7049 ///  - & __real__ x -> x
7050 static ValueDecl *getPrimaryDecl(Expr *E) {
7051   switch (E->getStmtClass()) {
7052   case Stmt::DeclRefExprClass:
7053     return cast<DeclRefExpr>(E)->getDecl();
7054   case Stmt::MemberExprClass:
7055     // If this is an arrow operator, the address is an offset from
7056     // the base's value, so the object the base refers to is
7057     // irrelevant.
7058     if (cast<MemberExpr>(E)->isArrow())
7059       return 0;
7060     // Otherwise, the expression refers to a part of the base
7061     return getPrimaryDecl(cast<MemberExpr>(E)->getBase());
7062   case Stmt::ArraySubscriptExprClass: {
7063     // FIXME: This code shouldn't be necessary!  We should catch the implicit
7064     // promotion of register arrays earlier.
7065     Expr* Base = cast<ArraySubscriptExpr>(E)->getBase();
7066     if (ImplicitCastExpr* ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(Base)) {
7067       if (ICE->getSubExpr()->getType()->isArrayType())
7068         return getPrimaryDecl(ICE->getSubExpr());
7069     }
7070     return 0;
7071   }
7072   case Stmt::UnaryOperatorClass: {
7073     UnaryOperator *UO = cast<UnaryOperator>(E);
7074
7075     switch(UO->getOpcode()) {
7076     case UO_Real:
7077     case UO_Imag:
7078     case UO_Extension:
7079       return getPrimaryDecl(UO->getSubExpr());
7080     default:
7081       return 0;
7082     }
7083   }
7084   case Stmt::ParenExprClass:
7085     return getPrimaryDecl(cast<ParenExpr>(E)->getSubExpr());
7086   case Stmt::ImplicitCastExprClass:
7087     // If the result of an implicit cast is an l-value, we care about
7088     // the sub-expression; otherwise, the result here doesn't matter.
7089     return getPrimaryDecl(cast<ImplicitCastExpr>(E)->getSubExpr());
7090   default:
7091     return 0;
7092   }
7093 }
7094
7095 /// CheckAddressOfOperand - The operand of & must be either a function
7096 /// designator or an lvalue designating an object. If it is an lvalue, the
7097 /// object cannot be declared with storage class register or be a bit field.
7098 /// Note: The usual conversions are *not* applied to the operand of the &
7099 /// operator (C99 6.3.2.1p[2-4]), and its result is never an lvalue.
7100 /// In C++, the operand might be an overloaded function name, in which case
7101 /// we allow the '&' but retain the overloaded-function type.
7102 static QualType CheckAddressOfOperand(Sema &S, Expr *OrigOp,
7103                                       SourceLocation OpLoc) {
7104   if (OrigOp->isTypeDependent())
7105     return S.Context.DependentTy;
7106   if (OrigOp->getType() == S.Context.OverloadTy)
7107     return S.Context.OverloadTy;
7108   if (OrigOp->getType() == S.Context.UnknownAnyTy)
7109     return S.Context.UnknownAnyTy;
7110   if (OrigOp->getType() == S.Context.BoundMemberTy) {
7111     S.Diag(OpLoc, diag::err_invalid_form_pointer_member_function)
7112       << OrigOp->getSourceRange();
7113     return QualType();
7114   }
7115
7116   assert(!OrigOp->getType()->isPlaceholderType());
7117
7118   // Make sure to ignore parentheses in subsequent checks
7119   Expr *op = OrigOp->IgnoreParens();
7120
7121   if (S.getLangOptions().C99) {
7122     // Implement C99-only parts of addressof rules.
7123     if (UnaryOperator* uOp = dyn_cast<UnaryOperator>(op)) {
7124       if (uOp->getOpcode() == UO_Deref)
7125         // Per C99 6.5.3.2, the address of a deref always returns a valid result
7126         // (assuming the deref expression is valid).
7127         return uOp->getSubExpr()->getType();
7128     }
7129     // Technically, there should be a check for array subscript
7130     // expressions here, but the result of one is always an lvalue anyway.
7131   }
7132   ValueDecl *dcl = getPrimaryDecl(op);
7133   Expr::LValueClassification lval = op->ClassifyLValue(S.Context);
7134
7135   if (lval == Expr::LV_ClassTemporary) { 
7136     bool sfinae = S.isSFINAEContext();
7137     S.Diag(OpLoc, sfinae ? diag::err_typecheck_addrof_class_temporary
7138                          : diag::ext_typecheck_addrof_class_temporary)
7139       << op->getType() << op->getSourceRange();
7140     if (sfinae)
7141       return QualType();
7142   } else if (isa<ObjCSelectorExpr>(op)) {
7143     return S.Context.getPointerType(op->getType());
7144   } else if (lval == Expr::LV_MemberFunction) {
7145     // If it's an instance method, make a member pointer.
7146     // The expression must have exactly the form &A::foo.
7147
7148     // If the underlying expression isn't a decl ref, give up.
7149     if (!isa<DeclRefExpr>(op)) {
7150       S.Diag(OpLoc, diag::err_invalid_form_pointer_member_function)
7151         << OrigOp->getSourceRange();
7152       return QualType();
7153     }
7154     DeclRefExpr *DRE = cast<DeclRefExpr>(op);
7155     CXXMethodDecl *MD = cast<CXXMethodDecl>(DRE->getDecl());
7156
7157     // The id-expression was parenthesized.
7158     if (OrigOp != DRE) {
7159       S.Diag(OpLoc, diag::err_parens_pointer_member_function)
7160         << OrigOp->getSourceRange();
7161
7162     // The method was named without a qualifier.
7163     } else if (!DRE->getQualifier()) {
7164       S.Diag(OpLoc, diag::err_unqualified_pointer_member_function)
7165         << op->getSourceRange();
7166     }
7167
7168     return S.Context.getMemberPointerType(op->getType(),
7169               S.Context.getTypeDeclType(MD->getParent()).getTypePtr());
7170   } else if (lval != Expr::LV_Valid && lval != Expr::LV_IncompleteVoidType) {
7171     // C99 6.5.3.2p1
7172     // The operand must be either an l-value or a function designator
7173     if (!op->getType()->isFunctionType()) {
7174       // FIXME: emit more specific diag...
7175       S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_invalid_lvalue_addrof)
7176         << op->getSourceRange();
7177       return QualType();
7178     }
7179   } else if (op->getObjectKind() == OK_BitField) { // C99 6.5.3.2p1
7180     // The operand cannot be a bit-field
7181     S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_address_of)
7182       << "bit-field" << op->getSourceRange();
7183         return QualType();
7184   } else if (op->getObjectKind() == OK_VectorComponent) {
7185     // The operand cannot be an element of a vector
7186     S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_address_of)
7187       << "vector element" << op->getSourceRange();
7188     return QualType();
7189   } else if (op->getObjectKind() == OK_ObjCProperty) {
7190     // cannot take address of a property expression.
7191     S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_address_of)
7192       << "property expression" << op->getSourceRange();
7193     return QualType();
7194   } else if (dcl) { // C99 6.5.3.2p1
7195     // We have an lvalue with a decl. Make sure the decl is not declared
7196     // with the register storage-class specifier.
7197     if (const VarDecl *vd = dyn_cast<VarDecl>(dcl)) {
7198       // in C++ it is not error to take address of a register
7199       // variable (c++03 7.1.1P3)
7200       if (vd->getStorageClass() == SC_Register &&
7201           !S.getLangOptions().CPlusPlus) {
7202         S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_address_of)
7203           << "register variable" << op->getSourceRange();
7204         return QualType();
7205       }
7206     } else if (isa<FunctionTemplateDecl>(dcl)) {
7207       return S.Context.OverloadTy;
7208     } else if (isa<FieldDecl>(dcl) || isa<IndirectFieldDecl>(dcl)) {
7209       // Okay: we can take the address of a field.
7210       // Could be a pointer to member, though, if there is an explicit
7211       // scope qualifier for the class.
7212       if (isa<DeclRefExpr>(op) && cast<DeclRefExpr>(op)->getQualifier()) {
7213         DeclContext *Ctx = dcl->getDeclContext();
7214         if (Ctx && Ctx->isRecord()) {
7215           if (dcl->getType()->isReferenceType()) {
7216             S.Diag(OpLoc,
7217                    diag::err_cannot_form_pointer_to_member_of_reference_type)
7218               << dcl->getDeclName() << dcl->getType();
7219             return QualType();
7220           }
7221
7222           while (cast<RecordDecl>(Ctx)->isAnonymousStructOrUnion())
7223             Ctx = Ctx->getParent();
7224           return S.Context.getMemberPointerType(op->getType(),
7225                 S.Context.getTypeDeclType(cast<RecordDecl>(Ctx)).getTypePtr());
7226         }
7227       }
7228     } else if (!isa<FunctionDecl>(dcl))
7229       assert(0 && "Unknown/unexpected decl type");
7230   }
7231
7232   if (lval == Expr::LV_IncompleteVoidType) {
7233     // Taking the address of a void variable is technically illegal, but we
7234     // allow it in cases which are otherwise valid.
7235     // Example: "extern void x; void* y = &x;".
7236     S.Diag(OpLoc, diag::ext_typecheck_addrof_void) << op->getSourceRange();
7237   }
7238
7239   // If the operand has type "type", the result has type "pointer to type".
7240   if (op->getType()->isObjCObjectType())
7241     return S.Context.getObjCObjectPointerType(op->getType());
7242   return S.Context.getPointerType(op->getType());
7243 }
7244
7245 /// CheckIndirectionOperand - Type check unary indirection (prefix '*').
7246 static QualType CheckIndirectionOperand(Sema &S, Expr *Op, ExprValueKind &VK,
7247                                         SourceLocation OpLoc) {
7248   if (Op->isTypeDependent())
7249     return S.Context.DependentTy;
7250
7251   ExprResult ConvResult = S.UsualUnaryConversions(Op);
7252   if (ConvResult.isInvalid())
7253     return QualType();
7254   Op = ConvResult.take();
7255   QualType OpTy = Op->getType();
7256   QualType Result;
7257
7258   if (isa<CXXReinterpretCastExpr>(Op)) {
7259     QualType OpOrigType = Op->IgnoreParenCasts()->getType();
7260     S.CheckCompatibleReinterpretCast(OpOrigType, OpTy, /*IsDereference*/true,
7261                                      Op->getSourceRange());
7262   }
7263
7264   // Note that per both C89 and C99, indirection is always legal, even if OpTy
7265   // is an incomplete type or void.  It would be possible to warn about
7266   // dereferencing a void pointer, but it's completely well-defined, and such a
7267   // warning is unlikely to catch any mistakes.
7268   if (const PointerType *PT = OpTy->getAs<PointerType>())
7269     Result = PT->getPointeeType();
7270   else if (const ObjCObjectPointerType *OPT =
7271              OpTy->getAs<ObjCObjectPointerType>())
7272     Result = OPT->getPointeeType();
7273   else {
7274     ExprResult PR = S.CheckPlaceholderExpr(Op);
7275     if (PR.isInvalid()) return QualType();
7276     if (PR.take() != Op)
7277       return CheckIndirectionOperand(S, PR.take(), VK, OpLoc);
7278   }
7279
7280   if (Result.isNull()) {
7281     S.Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_indirection_requires_pointer)
7282       << OpTy << Op->getSourceRange();
7283     return QualType();
7284   }
7285
7286   // Dereferences are usually l-values...
7287   VK = VK_LValue;
7288
7289   // ...except that certain expressions are never l-values in C.
7290   if (!S.getLangOptions().CPlusPlus && Result.isCForbiddenLValueType())
7291     VK = VK_RValue;
7292   
7293   return Result;
7294 }
7295
7296 static inline BinaryOperatorKind ConvertTokenKindToBinaryOpcode(
7297   tok::TokenKind Kind) {
7298   BinaryOperatorKind Opc;
7299   switch (Kind) {
7300   default: assert(0 && "Unknown binop!");
7301   case tok::periodstar:           Opc = BO_PtrMemD; break;
7302   case tok::arrowstar:            Opc = BO_PtrMemI; break;
7303   case tok::star:                 Opc = BO_Mul; break;
7304   case tok::slash:                Opc = BO_Div; break;
7305   case tok::percent:              Opc = BO_Rem; break;
7306   case tok::plus:                 Opc = BO_Add; break;
7307   case tok::minus:                Opc = BO_Sub; break;
7308   case tok::lessless:             Opc = BO_Shl; break;
7309   case tok::greatergreater:       Opc = BO_Shr; break;
7310   case tok::lessequal:            Opc = BO_LE; break;
7311   case tok::less:                 Opc = BO_LT; break;
7312   case tok::greaterequal:         Opc = BO_GE; break;
7313   case tok::greater:              Opc = BO_GT; break;
7314   case tok::exclaimequal:         Opc = BO_NE; break;
7315   case tok::equalequal:           Opc = BO_EQ; break;
7316   case tok::amp:                  Opc = BO_And; break;
7317   case tok::caret:                Opc = BO_Xor; break;
7318   case tok::pipe:                 Opc = BO_Or; break;
7319   case tok::ampamp:               Opc = BO_LAnd; break;
7320   case tok::pipepipe:             Opc = BO_LOr; break;
7321   case tok::equal:                Opc = BO_Assign; break;
7322   case tok::starequal:            Opc = BO_MulAssign; break;
7323   case tok::slashequal:           Opc = BO_DivAssign; break;
7324   case tok::percentequal:         Opc = BO_RemAssign; break;
7325   case tok::plusequal:            Opc = BO_AddAssign; break;
7326   case tok::minusequal:           Opc = BO_SubAssign; break;
7327   case tok::lesslessequal:        Opc = BO_ShlAssign; break;
7328   case tok::greatergreaterequal:  Opc = BO_ShrAssign; break;
7329   case tok::ampequal:             Opc = BO_AndAssign; break;
7330   case tok::caretequal:           Opc = BO_XorAssign; break;
7331   case tok::pipeequal:            Opc = BO_OrAssign; break;
7332   case tok::comma:                Opc = BO_Comma; break;
7333   }
7334   return Opc;
7335 }
7336
7337 static inline UnaryOperatorKind ConvertTokenKindToUnaryOpcode(
7338   tok::TokenKind Kind) {
7339   UnaryOperatorKind Opc;
7340   switch (Kind) {
7341   default: assert(0 && "Unknown unary op!");
7342   case tok::plusplus:     Opc = UO_PreInc; break;
7343   case tok::minusminus:   Opc = UO_PreDec; break;
7344   case tok::amp:          Opc = UO_AddrOf; break;
7345   case tok::star:         Opc = UO_Deref; break;
7346   case tok::plus:         Opc = UO_Plus; break;
7347   case tok::minus:        Opc = UO_Minus; break;
7348   case tok::tilde:        Opc = UO_Not; break;
7349   case tok::exclaim:      Opc = UO_LNot; break;
7350   case tok::kw___real:    Opc = UO_Real; break;
7351   case tok::kw___imag:    Opc = UO_Imag; break;
7352   case tok::kw___extension__: Opc = UO_Extension; break;
7353   }
7354   return Opc;
7355 }
7356
7357 /// DiagnoseSelfAssignment - Emits a warning if a value is assigned to itself.
7358 /// This warning is only emitted for builtin assignment operations. It is also
7359 /// suppressed in the event of macro expansions.
7360 static void DiagnoseSelfAssignment(Sema &S, Expr *lhs, Expr *rhs,
7361                                    SourceLocation OpLoc) {
7362   if (!S.ActiveTemplateInstantiations.empty())
7363     return;
7364   if (OpLoc.isInvalid() || OpLoc.isMacroID())
7365     return;
7366   lhs = lhs->IgnoreParenImpCasts();
7367   rhs = rhs->IgnoreParenImpCasts();
7368   const DeclRefExpr *LeftDeclRef = dyn_cast<DeclRefExpr>(lhs);
7369   const DeclRefExpr *RightDeclRef = dyn_cast<DeclRefExpr>(rhs);
7370   if (!LeftDeclRef || !RightDeclRef ||
7371       LeftDeclRef->getLocation().isMacroID() ||
7372       RightDeclRef->getLocation().isMacroID())
7373     return;
7374   const ValueDecl *LeftDecl =
7375     cast<ValueDecl>(LeftDeclRef->getDecl()->getCanonicalDecl());
7376   const ValueDecl *RightDecl =
7377     cast<ValueDecl>(RightDeclRef->getDecl()->getCanonicalDecl());
7378   if (LeftDecl != RightDecl)
7379     return;
7380   if (LeftDecl->getType().isVolatileQualified())
7381     return;
7382   if (const ReferenceType *RefTy = LeftDecl->getType()->getAs<ReferenceType>())
7383     if (RefTy->getPointeeType().isVolatileQualified())
7384       return;
7385
7386   S.Diag(OpLoc, diag::warn_self_assignment)
7387       << LeftDeclRef->getType()
7388       << lhs->getSourceRange() << rhs->getSourceRange();
7389 }
7390
7391 /// CreateBuiltinBinOp - Creates a new built-in binary operation with
7392 /// operator @p Opc at location @c TokLoc. This routine only supports
7393 /// built-in operations; ActOnBinOp handles overloaded operators.
7394 ExprResult Sema::CreateBuiltinBinOp(SourceLocation OpLoc,
7395                                     BinaryOperatorKind Opc,
7396                                     Expr *lhsExpr, Expr *rhsExpr) {
7397   ExprResult lhs = Owned(lhsExpr), rhs = Owned(rhsExpr);
7398   QualType ResultTy;     // Result type of the binary operator.
7399   // The following two variables are used for compound assignment operators
7400   QualType CompLHSTy;    // Type of LHS after promotions for computation
7401   QualType CompResultTy; // Type of computation result
7402   ExprValueKind VK = VK_RValue;
7403   ExprObjectKind OK = OK_Ordinary;
7404
7405   // Check if a 'foo<int>' involved in a binary op, identifies a single 
7406   // function unambiguously (i.e. an lvalue ala 13.4)
7407   // But since an assignment can trigger target based overload, exclude it in 
7408   // our blind search. i.e:
7409   // template<class T> void f(); template<class T, class U> void f(U);
7410   // f<int> == 0;  // resolve f<int> blindly
7411   // void (*p)(int); p = f<int>;  // resolve f<int> using target
7412   if (Opc != BO_Assign) { 
7413     ExprResult resolvedLHS = CheckPlaceholderExpr(lhs.get());
7414     if (!resolvedLHS.isUsable()) return ExprError();
7415     lhs = move(resolvedLHS);
7416
7417     ExprResult resolvedRHS = CheckPlaceholderExpr(rhs.get());
7418     if (!resolvedRHS.isUsable()) return ExprError();
7419     rhs = move(resolvedRHS);
7420   }
7421
7422   // The canonical way to check for a GNU null is with isNullPointerConstant,
7423   // but we use a bit of a hack here for speed; this is a relatively
7424   // hot path, and isNullPointerConstant is slow.
7425   bool LeftNull = isa<GNUNullExpr>(lhs.get()->IgnoreParenImpCasts());
7426   bool RightNull = isa<GNUNullExpr>(rhs.get()->IgnoreParenImpCasts());
7427
7428   // Detect when a NULL constant is used improperly in an expression.  These
7429   // are mainly cases where the null pointer is used as an integer instead
7430   // of a pointer.
7431   if (LeftNull || RightNull) {
7432     // Avoid analyzing cases where the result will either be invalid (and
7433     // diagnosed as such) or entirely valid and not something to warn about.
7434     QualType LeftType = lhs.get()->getType();
7435     QualType RightType = rhs.get()->getType();
7436     if (!LeftType->isBlockPointerType() && !LeftType->isMemberPointerType() &&
7437         !LeftType->isFunctionType() &&
7438         !RightType->isBlockPointerType() &&
7439         !RightType->isMemberPointerType() &&
7440         !RightType->isFunctionType()) {
7441       if (Opc == BO_Mul || Opc == BO_Div || Opc == BO_Rem || Opc == BO_Add ||
7442           Opc == BO_Sub || Opc == BO_Shl || Opc == BO_Shr || Opc == BO_And ||
7443           Opc == BO_Xor || Opc == BO_Or || Opc == BO_MulAssign ||
7444           Opc == BO_DivAssign || Opc == BO_AddAssign || Opc == BO_SubAssign ||
7445           Opc == BO_RemAssign || Opc == BO_ShlAssign || Opc == BO_ShrAssign ||
7446           Opc == BO_AndAssign || Opc == BO_OrAssign || Opc == BO_XorAssign) {
7447         // These are the operations that would not make sense with a null pointer
7448         // no matter what the other expression is.
7449         Diag(OpLoc, diag::warn_null_in_arithmetic_operation)
7450           << (LeftNull ? lhs.get()->getSourceRange() : SourceRange())
7451           << (RightNull ? rhs.get()->getSourceRange() : SourceRange());
7452       } else if (Opc == BO_LE || Opc == BO_LT || Opc == BO_GE || Opc == BO_GT ||
7453                  Opc == BO_EQ || Opc == BO_NE) {
7454         // These are the operations that would not make sense with a null pointer
7455         // if the other expression the other expression is not a pointer.
7456         if (LeftNull != RightNull &&
7457             !LeftType->isAnyPointerType() &&
7458             !LeftType->canDecayToPointerType() &&
7459             !RightType->isAnyPointerType() &&
7460             !RightType->canDecayToPointerType()) {
7461           Diag(OpLoc, diag::warn_null_in_arithmetic_operation)
7462             << (LeftNull ? lhs.get()->getSourceRange()
7463                          : rhs.get()->getSourceRange());
7464         }
7465       }
7466     }
7467   }
7468
7469   switch (Opc) {
7470   case BO_Assign:
7471     ResultTy = CheckAssignmentOperands(lhs.get(), rhs, OpLoc, QualType());
7472     if (getLangOptions().CPlusPlus &&
7473         lhs.get()->getObjectKind() != OK_ObjCProperty) {
7474       VK = lhs.get()->getValueKind();
7475       OK = lhs.get()->getObjectKind();
7476     }
7477     if (!ResultTy.isNull())
7478       DiagnoseSelfAssignment(*this, lhs.get(), rhs.get(), OpLoc);
7479     break;
7480   case BO_PtrMemD:
7481   case BO_PtrMemI:
7482     ResultTy = CheckPointerToMemberOperands(lhs, rhs, VK, OpLoc,
7483                                             Opc == BO_PtrMemI);
7484     break;
7485   case BO_Mul:
7486   case BO_Div:
7487     ResultTy = CheckMultiplyDivideOperands(lhs, rhs, OpLoc, false,
7488                                            Opc == BO_Div);
7489     break;
7490   case BO_Rem:
7491     ResultTy = CheckRemainderOperands(lhs, rhs, OpLoc);
7492     break;
7493   case BO_Add:
7494     ResultTy = CheckAdditionOperands(lhs, rhs, OpLoc);
7495     break;
7496   case BO_Sub:
7497     ResultTy = CheckSubtractionOperands(lhs, rhs, OpLoc);
7498     break;
7499   case BO_Shl:
7500   case BO_Shr:
7501     ResultTy = CheckShiftOperands(lhs, rhs, OpLoc, Opc);
7502     break;
7503   case BO_LE:
7504   case BO_LT:
7505   case BO_GE:
7506   case BO_GT:
7507     ResultTy = CheckCompareOperands(lhs, rhs, OpLoc, Opc, true);
7508     break;
7509   case BO_EQ:
7510   case BO_NE:
7511     ResultTy = CheckCompareOperands(lhs, rhs, OpLoc, Opc, false);
7512     break;
7513   case BO_And:
7514   case BO_Xor:
7515   case BO_Or:
7516     ResultTy = CheckBitwiseOperands(lhs, rhs, OpLoc);
7517     break;
7518   case BO_LAnd:
7519   case BO_LOr:
7520     ResultTy = CheckLogicalOperands(lhs, rhs, OpLoc, Opc);
7521     break;
7522   case BO_MulAssign:
7523   case BO_DivAssign:
7524     CompResultTy = CheckMultiplyDivideOperands(lhs, rhs, OpLoc, true,
7525                                                Opc == BO_DivAssign);
7526     CompLHSTy = CompResultTy;
7527     if (!CompResultTy.isNull() && !lhs.isInvalid() && !rhs.isInvalid())
7528       ResultTy = CheckAssignmentOperands(lhs.get(), rhs, OpLoc, CompResultTy);
7529     break;
7530   case BO_RemAssign:
7531     CompResultTy = CheckRemainderOperands(lhs, rhs, OpLoc, true);
7532     CompLHSTy = CompResultTy;
7533     if (!CompResultTy.isNull() && !lhs.isInvalid() && !rhs.isInvalid())
7534       ResultTy = CheckAssignmentOperands(lhs.get(), rhs, OpLoc, CompResultTy);
7535     break;
7536   case BO_AddAssign:
7537     CompResultTy = CheckAdditionOperands(lhs, rhs, OpLoc, &CompLHSTy);
7538     if (!CompResultTy.isNull() && !lhs.isInvalid() && !rhs.isInvalid())
7539       ResultTy = CheckAssignmentOperands(lhs.get(), rhs, OpLoc, CompResultTy);
7540     break;
7541   case BO_SubAssign:
7542     CompResultTy = CheckSubtractionOperands(lhs, rhs, OpLoc, &CompLHSTy);
7543     if (!CompResultTy.isNull() && !lhs.isInvalid() && !rhs.isInvalid())
7544       ResultTy = CheckAssignmentOperands(lhs.get(), rhs, OpLoc, CompResultTy);
7545     break;
7546   case BO_ShlAssign:
7547   case BO_ShrAssign:
7548     CompResultTy = CheckShiftOperands(lhs, rhs, OpLoc, Opc, true);
7549     CompLHSTy = CompResultTy;
7550     if (!CompResultTy.isNull() && !lhs.isInvalid() && !rhs.isInvalid())
7551       ResultTy = CheckAssignmentOperands(lhs.get(), rhs, OpLoc, CompResultTy);
7552     break;
7553   case BO_AndAssign:
7554   case BO_XorAssign:
7555   case BO_OrAssign:
7556     CompResultTy = CheckBitwiseOperands(lhs, rhs, OpLoc, true);
7557     CompLHSTy = CompResultTy;
7558     if (!CompResultTy.isNull() && !lhs.isInvalid() && !rhs.isInvalid())
7559       ResultTy = CheckAssignmentOperands(lhs.get(), rhs, OpLoc, CompResultTy);
7560     break;
7561   case BO_Comma:
7562     ResultTy = CheckCommaOperands(*this, lhs, rhs, OpLoc);
7563     if (getLangOptions().CPlusPlus && !rhs.isInvalid()) {
7564       VK = rhs.get()->getValueKind();
7565       OK = rhs.get()->getObjectKind();
7566     }
7567     break;
7568   }
7569   if (ResultTy.isNull() || lhs.isInvalid() || rhs.isInvalid())
7570     return ExprError();
7571   if (CompResultTy.isNull())
7572     return Owned(new (Context) BinaryOperator(lhs.take(), rhs.take(), Opc,
7573                                               ResultTy, VK, OK, OpLoc));
7574   if (getLangOptions().CPlusPlus && lhs.get()->getObjectKind() != OK_ObjCProperty) {
7575     VK = VK_LValue;
7576     OK = lhs.get()->getObjectKind();
7577   }
7578   return Owned(new (Context) CompoundAssignOperator(lhs.take(), rhs.take(), Opc,
7579                                                     ResultTy, VK, OK, CompLHSTy,
7580                                                     CompResultTy, OpLoc));
7581 }
7582
7583 /// DiagnoseBitwisePrecedence - Emit a warning when bitwise and comparison
7584 /// operators are mixed in a way that suggests that the programmer forgot that
7585 /// comparison operators have higher precedence. The most typical example of
7586 /// such code is "flags & 0x0020 != 0", which is equivalent to "flags & 1".
7587 static void DiagnoseBitwisePrecedence(Sema &Self, BinaryOperatorKind Opc,
7588                                       SourceLocation OpLoc,Expr *lhs,Expr *rhs){
7589   typedef BinaryOperator BinOp;
7590   BinOp::Opcode lhsopc = static_cast<BinOp::Opcode>(-1),
7591                 rhsopc = static_cast<BinOp::Opcode>(-1);
7592   if (BinOp *BO = dyn_cast<BinOp>(lhs))
7593     lhsopc = BO->getOpcode();
7594   if (BinOp *BO = dyn_cast<BinOp>(rhs))
7595     rhsopc = BO->getOpcode();
7596
7597   // Subs are not binary operators.
7598   if (lhsopc == -1 && rhsopc == -1)
7599     return;
7600
7601   // Bitwise operations are sometimes used as eager logical ops.
7602   // Don't diagnose this.
7603   if ((BinOp::isComparisonOp(lhsopc) || BinOp::isBitwiseOp(lhsopc)) &&
7604       (BinOp::isComparisonOp(rhsopc) || BinOp::isBitwiseOp(rhsopc)))
7605     return;
7606
7607   if (BinOp::isComparisonOp(lhsopc)) {
7608     Self.Diag(OpLoc, diag::warn_precedence_bitwise_rel)
7609         << SourceRange(lhs->getLocStart(), OpLoc)
7610         << BinOp::getOpcodeStr(Opc) << BinOp::getOpcodeStr(lhsopc);
7611     SuggestParentheses(Self, OpLoc,
7612       Self.PDiag(diag::note_precedence_bitwise_silence)
7613           << BinOp::getOpcodeStr(lhsopc),
7614       lhs->getSourceRange());
7615     SuggestParentheses(Self, OpLoc,
7616       Self.PDiag(diag::note_precedence_bitwise_first)
7617           << BinOp::getOpcodeStr(Opc),
7618       SourceRange(cast<BinOp>(lhs)->getRHS()->getLocStart(), rhs->getLocEnd()));
7619   } else if (BinOp::isComparisonOp(rhsopc)) {
7620     Self.Diag(OpLoc, diag::warn_precedence_bitwise_rel)
7621         << SourceRange(OpLoc, rhs->getLocEnd())
7622         << BinOp::getOpcodeStr(Opc) << BinOp::getOpcodeStr(rhsopc);
7623     SuggestParentheses(Self, OpLoc,
7624       Self.PDiag(diag::note_precedence_bitwise_silence)
7625           << BinOp::getOpcodeStr(rhsopc),
7626       rhs->getSourceRange());
7627     SuggestParentheses(Self, OpLoc,
7628       Self.PDiag(diag::note_precedence_bitwise_first)
7629         << BinOp::getOpcodeStr(Opc),
7630       SourceRange(lhs->getLocStart(), 
7631                   cast<BinOp>(rhs)->getLHS()->getLocStart()));
7632   }
7633 }
7634
7635 /// \brief It accepts a '&' expr that is inside a '|' one.
7636 /// Emit a diagnostic together with a fixit hint that wraps the '&' expression
7637 /// in parentheses.
7638 static void
7639 EmitDiagnosticForBitwiseAndInBitwiseOr(Sema &Self, SourceLocation OpLoc,
7640                                        BinaryOperator *Bop) {
7641   assert(Bop->getOpcode() == BO_And);
7642   Self.Diag(Bop->getOperatorLoc(), diag::warn_bitwise_and_in_bitwise_or)
7643       << Bop->getSourceRange() << OpLoc;
7644   SuggestParentheses(Self, Bop->getOperatorLoc(),
7645     Self.PDiag(diag::note_bitwise_and_in_bitwise_or_silence),
7646     Bop->getSourceRange());
7647 }
7648
7649 /// \brief It accepts a '&&' expr that is inside a '||' one.
7650 /// Emit a diagnostic together with a fixit hint that wraps the '&&' expression
7651 /// in parentheses.
7652 static void
7653 EmitDiagnosticForLogicalAndInLogicalOr(Sema &Self, SourceLocation OpLoc,
7654                                        BinaryOperator *Bop) {
7655   assert(Bop->getOpcode() == BO_LAnd);
7656   Self.Diag(Bop->getOperatorLoc(), diag::warn_logical_and_in_logical_or)
7657       << Bop->getSourceRange() << OpLoc;
7658   SuggestParentheses(Self, Bop->getOperatorLoc(),
7659     Self.PDiag(diag::note_logical_and_in_logical_or_silence),
7660     Bop->getSourceRange());
7661 }
7662
7663 /// \brief Returns true if the given expression can be evaluated as a constant
7664 /// 'true'.
7665 static bool EvaluatesAsTrue(Sema &S, Expr *E) {
7666   bool Res;
7667   return E->EvaluateAsBooleanCondition(Res, S.getASTContext()) && Res;
7668 }
7669
7670 /// \brief Returns true if the given expression can be evaluated as a constant
7671 /// 'false'.
7672 static bool EvaluatesAsFalse(Sema &S, Expr *E) {
7673   bool Res;
7674   return E->EvaluateAsBooleanCondition(Res, S.getASTContext()) && !Res;
7675 }
7676
7677 /// \brief Look for '&&' in the left hand of a '||' expr.
7678 static void DiagnoseLogicalAndInLogicalOrLHS(Sema &S, SourceLocation OpLoc,
7679                                              Expr *OrLHS, Expr *OrRHS) {
7680   if (BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(OrLHS)) {
7681     if (Bop->getOpcode() == BO_LAnd) {
7682       // If it's "a && b || 0" don't warn since the precedence doesn't matter.
7683       if (EvaluatesAsFalse(S, OrRHS))
7684         return;
7685       // If it's "1 && a || b" don't warn since the precedence doesn't matter.
7686       if (!EvaluatesAsTrue(S, Bop->getLHS()))
7687         return EmitDiagnosticForLogicalAndInLogicalOr(S, OpLoc, Bop);
7688     } else if (Bop->getOpcode() == BO_LOr) {
7689       if (BinaryOperator *RBop = dyn_cast<BinaryOperator>(Bop->getRHS())) {
7690         // If it's "a || b && 1 || c" we didn't warn earlier for
7691         // "a || b && 1", but warn now.
7692         if (RBop->getOpcode() == BO_LAnd && EvaluatesAsTrue(S, RBop->getRHS()))
7693           return EmitDiagnosticForLogicalAndInLogicalOr(S, OpLoc, RBop);
7694       }
7695     }
7696   }
7697 }
7698
7699 /// \brief Look for '&&' in the right hand of a '||' expr.
7700 static void DiagnoseLogicalAndInLogicalOrRHS(Sema &S, SourceLocation OpLoc,
7701                                              Expr *OrLHS, Expr *OrRHS) {
7702   if (BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(OrRHS)) {
7703     if (Bop->getOpcode() == BO_LAnd) {
7704       // If it's "0 || a && b" don't warn since the precedence doesn't matter.
7705       if (EvaluatesAsFalse(S, OrLHS))
7706         return;
7707       // If it's "a || b && 1" don't warn since the precedence doesn't matter.
7708       if (!EvaluatesAsTrue(S, Bop->getRHS()))
7709         return EmitDiagnosticForLogicalAndInLogicalOr(S, OpLoc, Bop);
7710     }
7711   }
7712 }
7713
7714 /// \brief Look for '&' in the left or right hand of a '|' expr.
7715 static void DiagnoseBitwiseAndInBitwiseOr(Sema &S, SourceLocation OpLoc,
7716                                              Expr *OrArg) {
7717   if (BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(OrArg)) {
7718     if (Bop->getOpcode() == BO_And)
7719       return EmitDiagnosticForBitwiseAndInBitwiseOr(S, OpLoc, Bop);
7720   }
7721 }
7722
7723 /// DiagnoseBinOpPrecedence - Emit warnings for expressions with tricky
7724 /// precedence.
7725 static void DiagnoseBinOpPrecedence(Sema &Self, BinaryOperatorKind Opc,
7726                                     SourceLocation OpLoc, Expr *lhs, Expr *rhs){
7727   // Diagnose "arg1 'bitwise' arg2 'eq' arg3".
7728   if (BinaryOperator::isBitwiseOp(Opc))
7729     DiagnoseBitwisePrecedence(Self, Opc, OpLoc, lhs, rhs);
7730
7731   // Diagnose "arg1 & arg2 | arg3"
7732   if (Opc == BO_Or && !OpLoc.isMacroID()/* Don't warn in macros. */) {
7733     DiagnoseBitwiseAndInBitwiseOr(Self, OpLoc, lhs);
7734     DiagnoseBitwiseAndInBitwiseOr(Self, OpLoc, rhs);
7735   }
7736
7737   // Warn about arg1 || arg2 && arg3, as GCC 4.3+ does.
7738   // We don't warn for 'assert(a || b && "bad")' since this is safe.
7739   if (Opc == BO_LOr && !OpLoc.isMacroID()/* Don't warn in macros. */) {
7740     DiagnoseLogicalAndInLogicalOrLHS(Self, OpLoc, lhs, rhs);
7741     DiagnoseLogicalAndInLogicalOrRHS(Self, OpLoc, lhs, rhs);
7742   }
7743 }
7744
7745 // Binary Operators.  'Tok' is the token for the operator.
7746 ExprResult Sema::ActOnBinOp(Scope *S, SourceLocation TokLoc,
7747                             tok::TokenKind Kind,
7748                             Expr *lhs, Expr *rhs) {
7749   BinaryOperatorKind Opc = ConvertTokenKindToBinaryOpcode(Kind);
7750   assert((lhs != 0) && "ActOnBinOp(): missing left expression");
7751   assert((rhs != 0) && "ActOnBinOp(): missing right expression");
7752
7753   // Emit warnings for tricky precedence issues, e.g. "bitfield & 0x4 == 0"
7754   DiagnoseBinOpPrecedence(*this, Opc, TokLoc, lhs, rhs);
7755
7756   return BuildBinOp(S, TokLoc, Opc, lhs, rhs);
7757 }
7758
7759 ExprResult Sema::BuildBinOp(Scope *S, SourceLocation OpLoc,
7760                             BinaryOperatorKind Opc,
7761                             Expr *lhs, Expr *rhs) {
7762   if (getLangOptions().CPlusPlus) {
7763     bool UseBuiltinOperator;
7764
7765     if (lhs->isTypeDependent() || rhs->isTypeDependent()) {
7766       UseBuiltinOperator = false;
7767     } else if (Opc == BO_Assign && lhs->getObjectKind() == OK_ObjCProperty) {
7768       UseBuiltinOperator = true;
7769     } else {
7770       UseBuiltinOperator = !lhs->getType()->isOverloadableType() &&
7771                            !rhs->getType()->isOverloadableType();
7772     }
7773
7774     if (!UseBuiltinOperator) {
7775       // Find all of the overloaded operators visible from this
7776       // point. We perform both an operator-name lookup from the local
7777       // scope and an argument-dependent lookup based on the types of
7778       // the arguments.
7779       UnresolvedSet<16> Functions;
7780       OverloadedOperatorKind OverOp
7781         = BinaryOperator::getOverloadedOperator(Opc);
7782       if (S && OverOp != OO_None)
7783         LookupOverloadedOperatorName(OverOp, S, lhs->getType(), rhs->getType(),
7784                                      Functions);
7785
7786       // Build the (potentially-overloaded, potentially-dependent)
7787       // binary operation.
7788       return CreateOverloadedBinOp(OpLoc, Opc, Functions, lhs, rhs);
7789     }
7790   }
7791
7792   // Build a built-in binary operation.
7793   return CreateBuiltinBinOp(OpLoc, Opc, lhs, rhs);
7794 }
7795
7796 ExprResult Sema::CreateBuiltinUnaryOp(SourceLocation OpLoc,
7797                                       UnaryOperatorKind Opc,
7798                                       Expr *InputExpr) {
7799   ExprResult Input = Owned(InputExpr);
7800   ExprValueKind VK = VK_RValue;
7801   ExprObjectKind OK = OK_Ordinary;
7802   QualType resultType;
7803   switch (Opc) {
7804   case UO_PreInc:
7805   case UO_PreDec:
7806   case UO_PostInc:
7807   case UO_PostDec:
7808     resultType = CheckIncrementDecrementOperand(*this, Input.get(), VK, OpLoc,
7809                                                 Opc == UO_PreInc ||
7810                                                 Opc == UO_PostInc,
7811                                                 Opc == UO_PreInc ||
7812                                                 Opc == UO_PreDec);
7813     break;
7814   case UO_AddrOf:
7815     resultType = CheckAddressOfOperand(*this, Input.get(), OpLoc);
7816     break;
7817   case UO_Deref: {
7818     ExprResult resolved = CheckPlaceholderExpr(Input.get());
7819     if (!resolved.isUsable()) return ExprError();
7820     Input = move(resolved);
7821     Input = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(Input.take());
7822     resultType = CheckIndirectionOperand(*this, Input.get(), VK, OpLoc);
7823     break;
7824   }
7825   case UO_Plus:
7826   case UO_Minus:
7827     Input = UsualUnaryConversions(Input.take());
7828     if (Input.isInvalid()) return ExprError();
7829     resultType = Input.get()->getType();
7830     if (resultType->isDependentType())
7831       break;
7832     if (resultType->isArithmeticType() || // C99 6.5.3.3p1
7833         resultType->isVectorType()) 
7834       break;
7835     else if (getLangOptions().CPlusPlus && // C++ [expr.unary.op]p6-7
7836              resultType->isEnumeralType())
7837       break;
7838     else if (getLangOptions().CPlusPlus && // C++ [expr.unary.op]p6
7839              Opc == UO_Plus &&
7840              resultType->isPointerType())
7841       break;
7842     else if (resultType->isPlaceholderType()) {
7843       Input = CheckPlaceholderExpr(Input.take());
7844       if (Input.isInvalid()) return ExprError();
7845       return CreateBuiltinUnaryOp(OpLoc, Opc, Input.take());
7846     }
7847
7848     return ExprError(Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_unary_expr)
7849       << resultType << Input.get()->getSourceRange());
7850
7851   case UO_Not: // bitwise complement
7852     Input = UsualUnaryConversions(Input.take());
7853     if (Input.isInvalid()) return ExprError();
7854     resultType = Input.get()->getType();
7855     if (resultType->isDependentType())
7856       break;
7857     // C99 6.5.3.3p1. We allow complex int and float as a GCC extension.
7858     if (resultType->isComplexType() || resultType->isComplexIntegerType())
7859       // C99 does not support '~' for complex conjugation.
7860       Diag(OpLoc, diag::ext_integer_complement_complex)
7861         << resultType << Input.get()->getSourceRange();
7862     else if (resultType->hasIntegerRepresentation())
7863       break;
7864     else if (resultType->isPlaceholderType()) {
7865       Input = CheckPlaceholderExpr(Input.take());
7866       if (Input.isInvalid()) return ExprError();
7867       return CreateBuiltinUnaryOp(OpLoc, Opc, Input.take());
7868     } else {
7869       return ExprError(Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_unary_expr)
7870         << resultType << Input.get()->getSourceRange());
7871     }
7872     break;
7873
7874   case UO_LNot: // logical negation
7875     // Unlike +/-/~, integer promotions aren't done here (C99 6.5.3.3p5).
7876     Input = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(Input.take());
7877     if (Input.isInvalid()) return ExprError();
7878     resultType = Input.get()->getType();
7879     if (resultType->isDependentType())
7880       break;
7881     if (resultType->isScalarType()) {
7882       // C99 6.5.3.3p1: ok, fallthrough;
7883       if (Context.getLangOptions().CPlusPlus) {
7884         // C++03 [expr.unary.op]p8, C++0x [expr.unary.op]p9:
7885         // operand contextually converted to bool.
7886         Input = ImpCastExprToType(Input.take(), Context.BoolTy,
7887                                   ScalarTypeToBooleanCastKind(resultType));
7888       }
7889     } else if (resultType->isPlaceholderType()) {
7890       Input = CheckPlaceholderExpr(Input.take());
7891       if (Input.isInvalid()) return ExprError();
7892       return CreateBuiltinUnaryOp(OpLoc, Opc, Input.take());
7893     } else {
7894       return ExprError(Diag(OpLoc, diag::err_typecheck_unary_expr)
7895         << resultType << Input.get()->getSourceRange());
7896     }
7897     
7898     // LNot always has type int. C99 6.5.3.3p5.
7899     // In C++, it's bool. C++ 5.3.1p8
7900     resultType = Context.getLogicalOperationType();
7901     break;
7902   case UO_Real:
7903   case UO_Imag:
7904     resultType = CheckRealImagOperand(*this, Input, OpLoc, Opc == UO_Real);
7905     // _Real and _Imag map ordinary l-values into ordinary l-values.
7906     if (Input.isInvalid()) return ExprError();
7907     if (Input.get()->getValueKind() != VK_RValue &&
7908         Input.get()->getObjectKind() == OK_Ordinary)
7909       VK = Input.get()->getValueKind();
7910     break;
7911   case UO_Extension:
7912     resultType = Input.get()->getType();
7913     VK = Input.get()->getValueKind();
7914     OK = Input.get()->getObjectKind();
7915     break;
7916   }
7917   if (resultType.isNull() || Input.isInvalid())
7918     return ExprError();
7919
7920   return Owned(new (Context) UnaryOperator(Input.take(), Opc, resultType,
7921                                            VK, OK, OpLoc));
7922 }
7923
7924 ExprResult Sema::BuildUnaryOp(Scope *S, SourceLocation OpLoc,
7925                               UnaryOperatorKind Opc,
7926                               Expr *Input) {
7927   if (getLangOptions().CPlusPlus && Input->getType()->isOverloadableType() &&
7928       UnaryOperator::getOverloadedOperator(Opc) != OO_None) {
7929     // Find all of the overloaded operators visible from this
7930     // point. We perform both an operator-name lookup from the local
7931     // scope and an argument-dependent lookup based on the types of
7932     // the arguments.
7933     UnresolvedSet<16> Functions;
7934     OverloadedOperatorKind OverOp = UnaryOperator::getOverloadedOperator(Opc);
7935     if (S && OverOp != OO_None)
7936       LookupOverloadedOperatorName(OverOp, S, Input->getType(), QualType(),
7937                                    Functions);
7938
7939     return CreateOverloadedUnaryOp(OpLoc, Opc, Functions, Input);
7940   }
7941
7942   return CreateBuiltinUnaryOp(OpLoc, Opc, Input);
7943 }
7944
7945 // Unary Operators.  'Tok' is the token for the operator.
7946 ExprResult Sema::ActOnUnaryOp(Scope *S, SourceLocation OpLoc,
7947                               tok::TokenKind Op, Expr *Input) {
7948   return BuildUnaryOp(S, OpLoc, ConvertTokenKindToUnaryOpcode(Op), Input);
7949 }
7950
7951 /// ActOnAddrLabel - Parse the GNU address of label extension: "&&foo".
7952 ExprResult Sema::ActOnAddrLabel(SourceLocation OpLoc, SourceLocation LabLoc,
7953                                 LabelDecl *TheDecl) {
7954   TheDecl->setUsed();
7955   // Create the AST node.  The address of a label always has type 'void*'.
7956   return Owned(new (Context) AddrLabelExpr(OpLoc, LabLoc, TheDecl,
7957                                        Context.getPointerType(Context.VoidTy)));
7958 }
7959
7960 /// Given the last statement in a statement-expression, check whether
7961 /// the result is a producing expression (like a call to an
7962 /// ns_returns_retained function) and, if so, rebuild it to hoist the
7963 /// release out of the full-expression.  Otherwise, return null.
7964 /// Cannot fail.
7965 static Expr *maybeRebuildARCConsumingStmt(Stmt *s) {
7966   // Should always be wrapped with one of these.
7967   ExprWithCleanups *cleanups = dyn_cast<ExprWithCleanups>(s);
7968   if (!cleanups) return 0;
7969
7970   ImplicitCastExpr *cast = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(cleanups->getSubExpr());
7971   if (!cast || cast->getCastKind() != CK_ObjCConsumeObject)
7972     return 0;
7973
7974   // Splice out the cast.  This shouldn't modify any interesting
7975   // features of the statement.
7976   Expr *producer = cast->getSubExpr();
7977   assert(producer->getType() == cast->getType());
7978   assert(producer->getValueKind() == cast->getValueKind());
7979   cleanups->setSubExpr(producer);
7980   return cleanups;
7981 }
7982
7983 ExprResult
7984 Sema::ActOnStmtExpr(SourceLocation LPLoc, Stmt *SubStmt,
7985                     SourceLocation RPLoc) { // "({..})"
7986   assert(SubStmt && isa<CompoundStmt>(SubStmt) && "Invalid action invocation!");
7987   CompoundStmt *Compound = cast<CompoundStmt>(SubStmt);
7988
7989   bool isFileScope
7990     = (getCurFunctionOrMethodDecl() == 0) && (getCurBlock() == 0);
7991   if (isFileScope)
7992     return ExprError(Diag(LPLoc, diag::err_stmtexpr_file_scope));
7993
7994   // FIXME: there are a variety of strange constraints to enforce here, for
7995   // example, it is not possible to goto into a stmt expression apparently.
7996   // More semantic analysis is needed.
7997
7998   // If there are sub stmts in the compound stmt, take the type of the last one
7999   // as the type of the stmtexpr.
8000   QualType Ty = Context.VoidTy;
8001   bool StmtExprMayBindToTemp = false;
8002   if (!Compound->body_empty()) {
8003     Stmt *LastStmt = Compound->body_back();
8004     LabelStmt *LastLabelStmt = 0;
8005     // If LastStmt is a label, skip down through into the body.
8006     while (LabelStmt *Label = dyn_cast<LabelStmt>(LastStmt)) {
8007       LastLabelStmt = Label;
8008       LastStmt = Label->getSubStmt();
8009     }
8010
8011     if (Expr *LastE = dyn_cast<Expr>(LastStmt)) {
8012       // Do function/array conversion on the last expression, but not
8013       // lvalue-to-rvalue.  However, initialize an unqualified type.
8014       ExprResult LastExpr = DefaultFunctionArrayConversion(LastE);
8015       if (LastExpr.isInvalid())
8016         return ExprError();
8017       Ty = LastExpr.get()->getType().getUnqualifiedType();
8018
8019       if (!Ty->isDependentType() && !LastExpr.get()->isTypeDependent()) {
8020         // In ARC, if the final expression ends in a consume, splice
8021         // the consume out and bind it later.  In the alternate case
8022         // (when dealing with a retainable type), the result
8023         // initialization will create a produce.  In both cases the
8024         // result will be +1, and we'll need to balance that out with
8025         // a bind.
8026         if (Expr *rebuiltLastStmt
8027               = maybeRebuildARCConsumingStmt(LastExpr.get())) {
8028           LastExpr = rebuiltLastStmt;
8029         } else {
8030           LastExpr = PerformCopyInitialization(
8031                             InitializedEntity::InitializeResult(LPLoc, 
8032                                                                 Ty,
8033                                                                 false),
8034                                                    SourceLocation(),
8035                                                LastExpr);
8036         }
8037
8038         if (LastExpr.isInvalid())
8039           return ExprError();
8040         if (LastExpr.get() != 0) {
8041           if (!LastLabelStmt)
8042             Compound->setLastStmt(LastExpr.take());
8043           else
8044             LastLabelStmt->setSubStmt(LastExpr.take());
8045           StmtExprMayBindToTemp = true;
8046         }
8047       }
8048     }
8049   }
8050
8051   // FIXME: Check that expression type is complete/non-abstract; statement
8052   // expressions are not lvalues.
8053   Expr *ResStmtExpr = new (Context) StmtExpr(Compound, Ty, LPLoc, RPLoc);
8054   if (StmtExprMayBindToTemp)
8055     return MaybeBindToTemporary(ResStmtExpr);
8056   return Owned(ResStmtExpr);
8057 }
8058
8059 ExprResult Sema::BuildBuiltinOffsetOf(SourceLocation BuiltinLoc,
8060                                       TypeSourceInfo *TInfo,
8061                                       OffsetOfComponent *CompPtr,
8062                                       unsigned NumComponents,
8063                                       SourceLocation RParenLoc) {
8064   QualType ArgTy = TInfo->getType();
8065   bool Dependent = ArgTy->isDependentType();
8066   SourceRange TypeRange = TInfo->getTypeLoc().getLocalSourceRange();
8067   
8068   // We must have at least one component that refers to the type, and the first
8069   // one is known to be a field designator.  Verify that the ArgTy represents
8070   // a struct/union/class.
8071   if (!Dependent && !ArgTy->isRecordType())
8072     return ExprError(Diag(BuiltinLoc, diag::err_offsetof_record_type) 
8073                        << ArgTy << TypeRange);
8074   
8075   // Type must be complete per C99 7.17p3 because a declaring a variable
8076   // with an incomplete type would be ill-formed.
8077   if (!Dependent 
8078       && RequireCompleteType(BuiltinLoc, ArgTy,
8079                              PDiag(diag::err_offsetof_incomplete_type)
8080                                << TypeRange))
8081     return ExprError();
8082   
8083   // offsetof with non-identifier designators (e.g. "offsetof(x, a.b[c])") are a
8084   // GCC extension, diagnose them.
8085   // FIXME: This diagnostic isn't actually visible because the location is in
8086   // a system header!
8087   if (NumComponents != 1)
8088     Diag(BuiltinLoc, diag::ext_offsetof_extended_field_designator)
8089       << SourceRange(CompPtr[1].LocStart, CompPtr[NumComponents-1].LocEnd);
8090   
8091   bool DidWarnAboutNonPOD = false;
8092   QualType CurrentType = ArgTy;
8093   typedef OffsetOfExpr::OffsetOfNode OffsetOfNode;
8094   llvm::SmallVector<OffsetOfNode, 4> Comps;
8095   llvm::SmallVector<Expr*, 4> Exprs;
8096   for (unsigned i = 0; i != NumComponents; ++i) {
8097     const OffsetOfComponent &OC = CompPtr[i];
8098     if (OC.isBrackets) {
8099       // Offset of an array sub-field.  TODO: Should we allow vector elements?
8100       if (!CurrentType->isDependentType()) {
8101         const ArrayType *AT = Context.getAsArrayType(CurrentType);
8102         if(!AT)
8103           return ExprError(Diag(OC.LocEnd, diag::err_offsetof_array_type)
8104                            << CurrentType);
8105         CurrentType = AT->getElementType();
8106       } else
8107         CurrentType = Context.DependentTy;
8108       
8109       // The expression must be an integral expression.
8110       // FIXME: An integral constant expression?
8111       Expr *Idx = static_cast<Expr*>(OC.U.E);
8112       if (!Idx->isTypeDependent() && !Idx->isValueDependent() &&
8113           !Idx->getType()->isIntegerType())
8114         return ExprError(Diag(Idx->getLocStart(),
8115                               diag::err_typecheck_subscript_not_integer)
8116                          << Idx->getSourceRange());
8117       
8118       // Record this array index.
8119       Comps.push_back(OffsetOfNode(OC.LocStart, Exprs.size(), OC.LocEnd));
8120       Exprs.push_back(Idx);
8121       continue;
8122     }
8123     
8124     // Offset of a field.
8125     if (CurrentType->isDependentType()) {
8126       // We have the offset of a field, but we can't look into the dependent
8127       // type. Just record the identifier of the field.
8128       Comps.push_back(OffsetOfNode(OC.LocStart, OC.U.IdentInfo, OC.LocEnd));
8129       CurrentType = Context.DependentTy;
8130       continue;
8131     }
8132     
8133     // We need to have a complete type to look into.
8134     if (RequireCompleteType(OC.LocStart, CurrentType,
8135                             diag::err_offsetof_incomplete_type))
8136       return ExprError();
8137     
8138     // Look for the designated field.
8139     const RecordType *RC = CurrentType->getAs<RecordType>();
8140     if (!RC) 
8141       return ExprError(Diag(OC.LocEnd, diag::err_offsetof_record_type)
8142                        << CurrentType);
8143     RecordDecl *RD = RC->getDecl();
8144     
8145     // C++ [lib.support.types]p5:
8146     //   The macro offsetof accepts a restricted set of type arguments in this
8147     //   International Standard. type shall be a POD structure or a POD union
8148     //   (clause 9).
8149     if (CXXRecordDecl *CRD = dyn_cast<CXXRecordDecl>(RD)) {
8150       if (!CRD->isPOD() && !DidWarnAboutNonPOD &&
8151           DiagRuntimeBehavior(BuiltinLoc, 0,
8152                               PDiag(diag::warn_offsetof_non_pod_type)
8153                               << SourceRange(CompPtr[0].LocStart, OC.LocEnd)
8154                               << CurrentType))
8155         DidWarnAboutNonPOD = true;
8156     }
8157     
8158     // Look for the field.
8159     LookupResult R(*this, OC.U.IdentInfo, OC.LocStart, LookupMemberName);
8160     LookupQualifiedName(R, RD);
8161     FieldDecl *MemberDecl = R.getAsSingle<FieldDecl>();
8162     IndirectFieldDecl *IndirectMemberDecl = 0;
8163     if (!MemberDecl) {
8164       if ((IndirectMemberDecl = R.getAsSingle<IndirectFieldDecl>()))
8165         MemberDecl = IndirectMemberDecl->getAnonField();
8166     }
8167
8168     if (!MemberDecl)
8169       return ExprError(Diag(BuiltinLoc, diag::err_no_member)
8170                        << OC.U.IdentInfo << RD << SourceRange(OC.LocStart, 
8171                                                               OC.LocEnd));
8172     
8173     // C99 7.17p3:
8174     //   (If the specified member is a bit-field, the behavior is undefined.)
8175     //
8176     // We diagnose this as an error.
8177     if (MemberDecl->getBitWidth()) {
8178       Diag(OC.LocEnd, diag::err_offsetof_bitfield)
8179         << MemberDecl->getDeclName()
8180         << SourceRange(BuiltinLoc, RParenLoc);
8181       Diag(MemberDecl->getLocation(), diag::note_bitfield_decl);
8182       return ExprError();
8183     }
8184
8185     RecordDecl *Parent = MemberDecl->getParent();
8186     if (IndirectMemberDecl)
8187       Parent = cast<RecordDecl>(IndirectMemberDecl->getDeclContext());
8188
8189     // If the member was found in a base class, introduce OffsetOfNodes for
8190     // the base class indirections.
8191     CXXBasePaths Paths(/*FindAmbiguities=*/true, /*RecordPaths=*/true,
8192                        /*DetectVirtual=*/false);
8193     if (IsDerivedFrom(CurrentType, Context.getTypeDeclType(Parent), Paths)) {
8194       CXXBasePath &Path = Paths.front();
8195       for (CXXBasePath::iterator B = Path.begin(), BEnd = Path.end();
8196            B != BEnd; ++B)
8197         Comps.push_back(OffsetOfNode(B->Base));
8198     }
8199
8200     if (IndirectMemberDecl) {
8201       for (IndirectFieldDecl::chain_iterator FI =
8202            IndirectMemberDecl->chain_begin(),
8203            FEnd = IndirectMemberDecl->chain_end(); FI != FEnd; FI++) {
8204         assert(isa<FieldDecl>(*FI));
8205         Comps.push_back(OffsetOfNode(OC.LocStart,
8206                                      cast<FieldDecl>(*FI), OC.LocEnd));
8207       }
8208     } else
8209       Comps.push_back(OffsetOfNode(OC.LocStart, MemberDecl, OC.LocEnd));
8210
8211     CurrentType = MemberDecl->getType().getNonReferenceType(); 
8212   }
8213   
8214   return Owned(OffsetOfExpr::Create(Context, Context.getSizeType(), BuiltinLoc, 
8215                                     TInfo, Comps.data(), Comps.size(),
8216                                     Exprs.data(), Exprs.size(), RParenLoc));  
8217 }
8218
8219 ExprResult Sema::ActOnBuiltinOffsetOf(Scope *S,
8220                                       SourceLocation BuiltinLoc,
8221                                       SourceLocation TypeLoc,
8222                                       ParsedType argty,
8223                                       OffsetOfComponent *CompPtr,
8224                                       unsigned NumComponents,
8225                                       SourceLocation RPLoc) {
8226   
8227   TypeSourceInfo *ArgTInfo;
8228   QualType ArgTy = GetTypeFromParser(argty, &ArgTInfo);
8229   if (ArgTy.isNull())
8230     return ExprError();
8231
8232   if (!ArgTInfo)
8233     ArgTInfo = Context.getTrivialTypeSourceInfo(ArgTy, TypeLoc);
8234
8235   return BuildBuiltinOffsetOf(BuiltinLoc, ArgTInfo, CompPtr, NumComponents, 
8236                               RPLoc);
8237 }
8238
8239
8240 ExprResult Sema::ActOnChooseExpr(SourceLocation BuiltinLoc,
8241                                  Expr *CondExpr,
8242                                  Expr *LHSExpr, Expr *RHSExpr,
8243                                  SourceLocation RPLoc) {
8244   assert((CondExpr && LHSExpr && RHSExpr) && "Missing type argument(s)");
8245
8246   ExprValueKind VK = VK_RValue;
8247   ExprObjectKind OK = OK_Ordinary;
8248   QualType resType;
8249   bool ValueDependent = false;
8250   if (CondExpr->isTypeDependent() || CondExpr->isValueDependent()) {
8251     resType = Context.DependentTy;
8252     ValueDependent = true;
8253   } else {
8254     // The conditional expression is required to be a constant expression.
8255     llvm::APSInt condEval(32);
8256     SourceLocation ExpLoc;
8257     if (!CondExpr->isIntegerConstantExpr(condEval, Context, &ExpLoc))
8258       return ExprError(Diag(ExpLoc,
8259                        diag::err_typecheck_choose_expr_requires_constant)
8260         << CondExpr->getSourceRange());
8261
8262     // If the condition is > zero, then the AST type is the same as the LSHExpr.
8263     Expr *ActiveExpr = condEval.getZExtValue() ? LHSExpr : RHSExpr;
8264
8265     resType = ActiveExpr->getType();
8266     ValueDependent = ActiveExpr->isValueDependent();
8267     VK = ActiveExpr->getValueKind();
8268     OK = ActiveExpr->getObjectKind();
8269   }
8270
8271   return Owned(new (Context) ChooseExpr(BuiltinLoc, CondExpr, LHSExpr, RHSExpr,
8272                                         resType, VK, OK, RPLoc,
8273                                         resType->isDependentType(),
8274                                         ValueDependent));
8275 }
8276
8277 //===----------------------------------------------------------------------===//
8278 // Clang Extensions.
8279 //===----------------------------------------------------------------------===//
8280
8281 /// ActOnBlockStart - This callback is invoked when a block literal is started.
8282 void Sema::ActOnBlockStart(SourceLocation CaretLoc, Scope *BlockScope) {
8283   BlockDecl *Block = BlockDecl::Create(Context, CurContext, CaretLoc);
8284   PushBlockScope(BlockScope, Block);
8285   CurContext->addDecl(Block);
8286   if (BlockScope)
8287     PushDeclContext(BlockScope, Block);
8288   else
8289     CurContext = Block;
8290 }
8291
8292 void Sema::ActOnBlockArguments(Declarator &ParamInfo, Scope *CurScope) {
8293   assert(ParamInfo.getIdentifier()==0 && "block-id should have no identifier!");
8294   assert(ParamInfo.getContext() == Declarator::BlockLiteralContext);
8295   BlockScopeInfo *CurBlock = getCurBlock();
8296
8297   TypeSourceInfo *Sig = GetTypeForDeclarator(ParamInfo, CurScope);
8298   QualType T = Sig->getType();
8299
8300   // GetTypeForDeclarator always produces a function type for a block
8301   // literal signature.  Furthermore, it is always a FunctionProtoType
8302   // unless the function was written with a typedef.
8303   assert(T->isFunctionType() &&
8304          "GetTypeForDeclarator made a non-function block signature");
8305
8306   // Look for an explicit signature in that function type.
8307   FunctionProtoTypeLoc ExplicitSignature;
8308
8309   TypeLoc tmp = Sig->getTypeLoc().IgnoreParens();
8310   if (isa<FunctionProtoTypeLoc>(tmp)) {
8311     ExplicitSignature = cast<FunctionProtoTypeLoc>(tmp);
8312
8313     // Check whether that explicit signature was synthesized by
8314     // GetTypeForDeclarator.  If so, don't save that as part of the
8315     // written signature.
8316     if (ExplicitSignature.getLocalRangeBegin() ==
8317         ExplicitSignature.getLocalRangeEnd()) {
8318       // This would be much cheaper if we stored TypeLocs instead of
8319       // TypeSourceInfos.
8320       TypeLoc Result = ExplicitSignature.getResultLoc();
8321       unsigned Size = Result.getFullDataSize();
8322       Sig = Context.CreateTypeSourceInfo(Result.getType(), Size);
8323       Sig->getTypeLoc().initializeFullCopy(Result, Size);
8324
8325       ExplicitSignature = FunctionProtoTypeLoc();
8326     }
8327   }
8328
8329   CurBlock->TheDecl->setSignatureAsWritten(Sig);
8330   CurBlock->FunctionType = T;
8331
8332   const FunctionType *Fn = T->getAs<FunctionType>();
8333   QualType RetTy = Fn->getResultType();
8334   bool isVariadic =
8335     (isa<FunctionProtoType>(Fn) && cast<FunctionProtoType>(Fn)->isVariadic());
8336
8337   CurBlock->TheDecl->setIsVariadic(isVariadic);
8338
8339   // Don't allow returning a objc interface by value.
8340   if (RetTy->isObjCObjectType()) {
8341     Diag(ParamInfo.getSourceRange().getBegin(),
8342          diag::err_object_cannot_be_passed_returned_by_value) << 0 << RetTy;
8343     return;
8344   }
8345
8346   // Context.DependentTy is used as a placeholder for a missing block
8347   // return type.  TODO:  what should we do with declarators like:
8348   //   ^ * { ... }
8349   // If the answer is "apply template argument deduction"....
8350   if (RetTy != Context.DependentTy)
8351     CurBlock->ReturnType = RetTy;
8352
8353   // Push block parameters from the declarator if we had them.
8354   llvm::SmallVector<ParmVarDecl*, 8> Params;
8355   if (ExplicitSignature) {
8356     for (unsigned I = 0, E = ExplicitSignature.getNumArgs(); I != E; ++I) {
8357       ParmVarDecl *Param = ExplicitSignature.getArg(I);
8358       if (Param->getIdentifier() == 0 &&
8359           !Param->isImplicit() &&
8360           !Param->isInvalidDecl() &&
8361           !getLangOptions().CPlusPlus)
8362         Diag(Param->getLocation(), diag::err_parameter_name_omitted);
8363       Params.push_back(Param);
8364     }
8365
8366   // Fake up parameter variables if we have a typedef, like
8367   //   ^ fntype { ... }
8368   } else if (const FunctionProtoType *Fn = T->getAs<FunctionProtoType>()) {
8369     for (FunctionProtoType::arg_type_iterator
8370            I = Fn->arg_type_begin(), E = Fn->arg_type_end(); I != E; ++I) {
8371       ParmVarDecl *Param =
8372         BuildParmVarDeclForTypedef(CurBlock->TheDecl,
8373                                    ParamInfo.getSourceRange().getBegin(),
8374                                    *I);
8375       Params.push_back(Param);
8376     }
8377   }
8378
8379   // Set the parameters on the block decl.
8380   if (!Params.empty()) {
8381     CurBlock->TheDecl->setParams(Params.data(), Params.size());
8382     CheckParmsForFunctionDef(CurBlock->TheDecl->param_begin(),
8383                              CurBlock->TheDecl->param_end(),
8384                              /*CheckParameterNames=*/false);
8385   }
8386   
8387   // Finally we can process decl attributes.
8388   ProcessDeclAttributes(CurScope, CurBlock->TheDecl, ParamInfo);
8389
8390   if (!isVariadic && CurBlock->TheDecl->getAttr<SentinelAttr>()) {
8391     Diag(ParamInfo.getAttributes()->getLoc(),
8392          diag::warn_attribute_sentinel_not_variadic) << 1;
8393     // FIXME: remove the attribute.
8394   }
8395
8396   // Put the parameter variables in scope.  We can bail out immediately
8397   // if we don't have any.
8398   if (Params.empty())
8399     return;
8400
8401   for (BlockDecl::param_iterator AI = CurBlock->TheDecl->param_begin(),
8402          E = CurBlock->TheDecl->param_end(); AI != E; ++AI) {
8403     (*AI)->setOwningFunction(CurBlock->TheDecl);
8404
8405     // If this has an identifier, add it to the scope stack.
8406     if ((*AI)->getIdentifier()) {
8407       CheckShadow(CurBlock->TheScope, *AI);
8408
8409       PushOnScopeChains(*AI, CurBlock->TheScope);
8410     }
8411   }
8412 }
8413
8414 /// ActOnBlockError - If there is an error parsing a block, this callback
8415 /// is invoked to pop the information about the block from the action impl.
8416 void Sema::ActOnBlockError(SourceLocation CaretLoc, Scope *CurScope) {
8417   // Pop off CurBlock, handle nested blocks.
8418   PopDeclContext();
8419   PopFunctionOrBlockScope();
8420 }
8421
8422 /// ActOnBlockStmtExpr - This is called when the body of a block statement
8423 /// literal was successfully completed.  ^(int x){...}
8424 ExprResult Sema::ActOnBlockStmtExpr(SourceLocation CaretLoc,
8425                                     Stmt *Body, Scope *CurScope) {
8426   // If blocks are disabled, emit an error.
8427   if (!LangOpts.Blocks)
8428     Diag(CaretLoc, diag::err_blocks_disable);
8429
8430   BlockScopeInfo *BSI = cast<BlockScopeInfo>(FunctionScopes.back());
8431   
8432   PopDeclContext();
8433
8434   QualType RetTy = Context.VoidTy;
8435   if (!BSI->ReturnType.isNull())
8436     RetTy = BSI->ReturnType;
8437
8438   bool NoReturn = BSI->TheDecl->getAttr<NoReturnAttr>();
8439   QualType BlockTy;
8440
8441   // Set the captured variables on the block.
8442   BSI->TheDecl->setCaptures(Context, BSI->Captures.begin(), BSI->Captures.end(),
8443                             BSI->CapturesCXXThis);
8444
8445   // If the user wrote a function type in some form, try to use that.
8446   if (!BSI->FunctionType.isNull()) {
8447     const FunctionType *FTy = BSI->FunctionType->getAs<FunctionType>();
8448
8449     FunctionType::ExtInfo Ext = FTy->getExtInfo();
8450     if (NoReturn && !Ext.getNoReturn()) Ext = Ext.withNoReturn(true);
8451     
8452     // Turn protoless block types into nullary block types.
8453     if (isa<FunctionNoProtoType>(FTy)) {
8454       FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI;
8455       EPI.ExtInfo = Ext;
8456       BlockTy = Context.getFunctionType(RetTy, 0, 0, EPI);
8457
8458     // Otherwise, if we don't need to change anything about the function type,
8459     // preserve its sugar structure.
8460     } else if (FTy->getResultType() == RetTy &&
8461                (!NoReturn || FTy->getNoReturnAttr())) {
8462       BlockTy = BSI->FunctionType;
8463
8464     // Otherwise, make the minimal modifications to the function type.
8465     } else {
8466       const FunctionProtoType *FPT = cast<FunctionProtoType>(FTy);
8467       FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI = FPT->getExtProtoInfo();
8468       EPI.TypeQuals = 0; // FIXME: silently?
8469       EPI.ExtInfo = Ext;
8470       BlockTy = Context.getFunctionType(RetTy,
8471                                         FPT->arg_type_begin(),
8472                                         FPT->getNumArgs(),
8473                                         EPI);
8474     }
8475
8476   // If we don't have a function type, just build one from nothing.
8477   } else {
8478     FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI;
8479     EPI.ExtInfo = FunctionType::ExtInfo().withNoReturn(NoReturn);
8480     BlockTy = Context.getFunctionType(RetTy, 0, 0, EPI);
8481   }
8482
8483   DiagnoseUnusedParameters(BSI->TheDecl->param_begin(),
8484                            BSI->TheDecl->param_end());
8485   BlockTy = Context.getBlockPointerType(BlockTy);
8486
8487   // If needed, diagnose invalid gotos and switches in the block.
8488   if (getCurFunction()->NeedsScopeChecking() &&
8489       !hasAnyUnrecoverableErrorsInThisFunction())
8490     DiagnoseInvalidJumps(cast<CompoundStmt>(Body));
8491
8492   BSI->TheDecl->setBody(cast<CompoundStmt>(Body));
8493
8494   for (BlockDecl::capture_const_iterator ci = BSI->TheDecl->capture_begin(),
8495        ce = BSI->TheDecl->capture_end(); ci != ce; ++ci) {
8496     const VarDecl *variable = ci->getVariable();
8497     QualType T = variable->getType();
8498     QualType::DestructionKind destructKind = T.isDestructedType();
8499     if (destructKind != QualType::DK_none)
8500       getCurFunction()->setHasBranchProtectedScope();
8501   }
8502
8503   BlockExpr *Result = new (Context) BlockExpr(BSI->TheDecl, BlockTy);
8504   const AnalysisBasedWarnings::Policy &WP = AnalysisWarnings.getDefaultPolicy();
8505   PopFunctionOrBlockScope(&WP, Result->getBlockDecl(), Result);
8506
8507   return Owned(Result);
8508 }
8509
8510 ExprResult Sema::ActOnVAArg(SourceLocation BuiltinLoc,
8511                                         Expr *expr, ParsedType type,
8512                                         SourceLocation RPLoc) {
8513   TypeSourceInfo *TInfo;
8514   GetTypeFromParser(type, &TInfo);
8515   return BuildVAArgExpr(BuiltinLoc, expr, TInfo, RPLoc);
8516 }
8517
8518 ExprResult Sema::BuildVAArgExpr(SourceLocation BuiltinLoc,
8519                                 Expr *E, TypeSourceInfo *TInfo,
8520                                 SourceLocation RPLoc) {
8521   Expr *OrigExpr = E;
8522
8523   // Get the va_list type
8524   QualType VaListType = Context.getBuiltinVaListType();
8525   if (VaListType->isArrayType()) {
8526     // Deal with implicit array decay; for example, on x86-64,
8527     // va_list is an array, but it's supposed to decay to
8528     // a pointer for va_arg.
8529     VaListType = Context.getArrayDecayedType(VaListType);
8530     // Make sure the input expression also decays appropriately.
8531     ExprResult Result = UsualUnaryConversions(E);
8532     if (Result.isInvalid())
8533       return ExprError();
8534     E = Result.take();
8535   } else {
8536     // Otherwise, the va_list argument must be an l-value because
8537     // it is modified by va_arg.
8538     if (!E->isTypeDependent() &&
8539         CheckForModifiableLvalue(E, BuiltinLoc, *this))
8540       return ExprError();
8541   }
8542
8543   if (!E->isTypeDependent() &&
8544       !Context.hasSameType(VaListType, E->getType())) {
8545     return ExprError(Diag(E->getLocStart(),
8546                          diag::err_first_argument_to_va_arg_not_of_type_va_list)
8547       << OrigExpr->getType() << E->getSourceRange());
8548   }
8549
8550   if (!TInfo->getType()->isDependentType()) {
8551     if (RequireCompleteType(TInfo->getTypeLoc().getBeginLoc(), TInfo->getType(),
8552           PDiag(diag::err_second_parameter_to_va_arg_incomplete)
8553           << TInfo->getTypeLoc().getSourceRange()))
8554       return ExprError();
8555
8556     if (RequireNonAbstractType(TInfo->getTypeLoc().getBeginLoc(),
8557           TInfo->getType(),
8558           PDiag(diag::err_second_parameter_to_va_arg_abstract)
8559           << TInfo->getTypeLoc().getSourceRange()))
8560       return ExprError();
8561
8562     if (!TInfo->getType().isPODType(Context))
8563       Diag(TInfo->getTypeLoc().getBeginLoc(),
8564           diag::warn_second_parameter_to_va_arg_not_pod)
8565         << TInfo->getType()
8566         << TInfo->getTypeLoc().getSourceRange();
8567
8568     // Check for va_arg where arguments of the given type will be promoted
8569     // (i.e. this va_arg is guaranteed to have undefined behavior).
8570     QualType PromoteType;
8571     if (TInfo->getType()->isPromotableIntegerType()) {
8572       PromoteType = Context.getPromotedIntegerType(TInfo->getType());
8573       if (Context.typesAreCompatible(PromoteType, TInfo->getType()))
8574         PromoteType = QualType();
8575     }
8576     if (TInfo->getType()->isSpecificBuiltinType(BuiltinType::Float))
8577       PromoteType = Context.DoubleTy;
8578     if (!PromoteType.isNull())
8579       Diag(TInfo->getTypeLoc().getBeginLoc(),
8580           diag::warn_second_parameter_to_va_arg_never_compatible)
8581         << TInfo->getType()
8582         << PromoteType
8583         << TInfo->getTypeLoc().getSourceRange();
8584   }
8585
8586   QualType T = TInfo->getType().getNonLValueExprType(Context);
8587   return Owned(new (Context) VAArgExpr(BuiltinLoc, E, TInfo, RPLoc, T));
8588 }
8589
8590 ExprResult Sema::ActOnGNUNullExpr(SourceLocation TokenLoc) {
8591   // The type of __null will be int or long, depending on the size of
8592   // pointers on the target.
8593   QualType Ty;
8594   unsigned pw = Context.Target.getPointerWidth(0);
8595   if (pw == Context.Target.getIntWidth())
8596     Ty = Context.IntTy;
8597   else if (pw == Context.Target.getLongWidth())
8598     Ty = Context.LongTy;
8599   else if (pw == Context.Target.getLongLongWidth())
8600     Ty = Context.LongLongTy;
8601   else {
8602     assert(!"I don't know size of pointer!");
8603     Ty = Context.IntTy;
8604   }
8605
8606   return Owned(new (Context) GNUNullExpr(Ty, TokenLoc));
8607 }
8608
8609 static void MakeObjCStringLiteralFixItHint(Sema& SemaRef, QualType DstType,
8610                                            Expr *SrcExpr, FixItHint &Hint) {
8611   if (!SemaRef.getLangOptions().ObjC1)
8612     return;
8613
8614   const ObjCObjectPointerType *PT = DstType->getAs<ObjCObjectPointerType>();
8615   if (!PT)
8616     return;
8617
8618   // Check if the destination is of type 'id'.
8619   if (!PT->isObjCIdType()) {
8620     // Check if the destination is the 'NSString' interface.
8621     const ObjCInterfaceDecl *ID = PT->getInterfaceDecl();
8622     if (!ID || !ID->getIdentifier()->isStr("NSString"))
8623       return;
8624   }
8625
8626   // Strip off any parens and casts.
8627   StringLiteral *SL = dyn_cast<StringLiteral>(SrcExpr->IgnoreParenCasts());
8628   if (!SL || SL->isWide())
8629     return;
8630
8631   Hint = FixItHint::CreateInsertion(SL->getLocStart(), "@");
8632 }
8633
8634 bool Sema::DiagnoseAssignmentResult(AssignConvertType ConvTy,
8635                                     SourceLocation Loc,
8636                                     QualType DstType, QualType SrcType,
8637                                     Expr *SrcExpr, AssignmentAction Action,
8638                                     bool *Complained) {
8639   if (Complained)
8640     *Complained = false;
8641
8642   // Decode the result (notice that AST's are still created for extensions).
8643   bool CheckInferredResultType = false;
8644   bool isInvalid = false;
8645   unsigned DiagKind;
8646   FixItHint Hint;
8647
8648   switch (ConvTy) {
8649   default: assert(0 && "Unknown conversion type");
8650   case Compatible: return false;
8651   case PointerToInt:
8652     DiagKind = diag::ext_typecheck_convert_pointer_int;
8653     break;
8654   case IntToPointer:
8655     DiagKind = diag::ext_typecheck_convert_int_pointer;
8656     break;
8657   case IncompatiblePointer:
8658     MakeObjCStringLiteralFixItHint(*this, DstType, SrcExpr, Hint);
8659     DiagKind = diag::ext_typecheck_convert_incompatible_pointer;
8660     CheckInferredResultType = DstType->isObjCObjectPointerType() &&
8661       SrcType->isObjCObjectPointerType();
8662     break;
8663   case IncompatiblePointerSign:
8664     DiagKind = diag::ext_typecheck_convert_incompatible_pointer_sign;
8665     break;
8666   case FunctionVoidPointer:
8667     DiagKind = diag::ext_typecheck_convert_pointer_void_func;
8668     break;
8669   case IncompatiblePointerDiscardsQualifiers: {
8670     // Perform array-to-pointer decay if necessary.
8671     if (SrcType->isArrayType()) SrcType = Context.getArrayDecayedType(SrcType);
8672
8673     Qualifiers lhq = SrcType->getPointeeType().getQualifiers();
8674     Qualifiers rhq = DstType->getPointeeType().getQualifiers();
8675     if (lhq.getAddressSpace() != rhq.getAddressSpace()) {
8676       DiagKind = diag::err_typecheck_incompatible_address_space;
8677       break;
8678
8679
8680     } else if (lhq.getObjCLifetime() != rhq.getObjCLifetime()) {
8681       DiagKind = diag::err_typecheck_incompatible_ownership;
8682       break;
8683     }
8684
8685     llvm_unreachable("unknown error case for discarding qualifiers!");
8686     // fallthrough
8687   }
8688   case CompatiblePointerDiscardsQualifiers:
8689     // If the qualifiers lost were because we were applying the
8690     // (deprecated) C++ conversion from a string literal to a char*
8691     // (or wchar_t*), then there was no error (C++ 4.2p2).  FIXME:
8692     // Ideally, this check would be performed in
8693     // checkPointerTypesForAssignment. However, that would require a
8694     // bit of refactoring (so that the second argument is an
8695     // expression, rather than a type), which should be done as part
8696     // of a larger effort to fix checkPointerTypesForAssignment for
8697     // C++ semantics.
8698     if (getLangOptions().CPlusPlus &&
8699         IsStringLiteralToNonConstPointerConversion(SrcExpr, DstType))
8700       return false;
8701     DiagKind = diag::ext_typecheck_convert_discards_qualifiers;
8702     break;
8703   case IncompatibleNestedPointerQualifiers:
8704     DiagKind = diag::ext_nested_pointer_qualifier_mismatch;
8705     break;
8706   case IntToBlockPointer:
8707     DiagKind = diag::err_int_to_block_pointer;
8708     break;
8709   case IncompatibleBlockPointer:
8710     DiagKind = diag::err_typecheck_convert_incompatible_block_pointer;
8711     break;
8712   case IncompatibleObjCQualifiedId:
8713     // FIXME: Diagnose the problem in ObjCQualifiedIdTypesAreCompatible, since
8714     // it can give a more specific diagnostic.
8715     DiagKind = diag::warn_incompatible_qualified_id;
8716     break;
8717   case IncompatibleVectors:
8718     DiagKind = diag::warn_incompatible_vectors;
8719     break;
8720   case IncompatibleObjCWeakRef:
8721     DiagKind = diag::err_arc_weak_unavailable_assign;
8722     break;
8723   case Incompatible:
8724     DiagKind = diag::err_typecheck_convert_incompatible;
8725     isInvalid = true;
8726     break;
8727   }
8728
8729   QualType FirstType, SecondType;
8730   switch (Action) {
8731   case AA_Assigning:
8732   case AA_Initializing:
8733     // The destination type comes first.
8734     FirstType = DstType;
8735     SecondType = SrcType;
8736     break;
8737
8738   case AA_Returning:
8739   case AA_Passing:
8740   case AA_Converting:
8741   case AA_Sending:
8742   case AA_Casting:
8743     // The source type comes first.
8744     FirstType = SrcType;
8745     SecondType = DstType;
8746     break;
8747   }
8748
8749   Diag(Loc, DiagKind) << FirstType << SecondType << Action
8750     << SrcExpr->getSourceRange() << Hint;
8751   if (CheckInferredResultType)
8752     EmitRelatedResultTypeNote(SrcExpr);
8753   
8754   if (Complained)
8755     *Complained = true;
8756   return isInvalid;
8757 }
8758
8759 bool Sema::VerifyIntegerConstantExpression(const Expr *E, llvm::APSInt *Result){
8760   llvm::APSInt ICEResult;
8761   if (E->isIntegerConstantExpr(ICEResult, Context)) {
8762     if (Result)
8763       *Result = ICEResult;
8764     return false;
8765   }
8766
8767   Expr::EvalResult EvalResult;
8768
8769   if (!E->Evaluate(EvalResult, Context) || !EvalResult.Val.isInt() ||
8770       EvalResult.HasSideEffects) {
8771     Diag(E->getExprLoc(), diag::err_expr_not_ice) << E->getSourceRange();
8772
8773     if (EvalResult.Diag) {
8774       // We only show the note if it's not the usual "invalid subexpression"
8775       // or if it's actually in a subexpression.
8776       if (EvalResult.Diag != diag::note_invalid_subexpr_in_ice ||
8777           E->IgnoreParens() != EvalResult.DiagExpr->IgnoreParens())
8778         Diag(EvalResult.DiagLoc, EvalResult.Diag);
8779     }
8780
8781     return true;
8782   }
8783
8784   Diag(E->getExprLoc(), diag::ext_expr_not_ice) <<
8785     E->getSourceRange();
8786
8787   if (EvalResult.Diag &&
8788       Diags.getDiagnosticLevel(diag::ext_expr_not_ice, EvalResult.DiagLoc)
8789           != Diagnostic::Ignored)
8790     Diag(EvalResult.DiagLoc, EvalResult.Diag);
8791
8792   if (Result)
8793     *Result = EvalResult.Val.getInt();
8794   return false;
8795 }
8796
8797 void
8798 Sema::PushExpressionEvaluationContext(ExpressionEvaluationContext NewContext) {
8799   ExprEvalContexts.push_back(
8800              ExpressionEvaluationContextRecord(NewContext,
8801                                                ExprTemporaries.size(),
8802                                                ExprNeedsCleanups));
8803   ExprNeedsCleanups = false;
8804 }
8805
8806 void
8807 Sema::PopExpressionEvaluationContext() {
8808   // Pop the current expression evaluation context off the stack.
8809   ExpressionEvaluationContextRecord Rec = ExprEvalContexts.back();
8810   ExprEvalContexts.pop_back();
8811
8812   if (Rec.Context == PotentiallyPotentiallyEvaluated) {
8813     if (Rec.PotentiallyReferenced) {
8814       // Mark any remaining declarations in the current position of the stack
8815       // as "referenced". If they were not meant to be referenced, semantic
8816       // analysis would have eliminated them (e.g., in ActOnCXXTypeId).
8817       for (PotentiallyReferencedDecls::iterator
8818              I = Rec.PotentiallyReferenced->begin(),
8819              IEnd = Rec.PotentiallyReferenced->end();
8820            I != IEnd; ++I)
8821         MarkDeclarationReferenced(I->first, I->second);
8822     }
8823
8824     if (Rec.PotentiallyDiagnosed) {
8825       // Emit any pending diagnostics.
8826       for (PotentiallyEmittedDiagnostics::iterator
8827                 I = Rec.PotentiallyDiagnosed->begin(),
8828              IEnd = Rec.PotentiallyDiagnosed->end();
8829            I != IEnd; ++I)
8830         Diag(I->first, I->second);
8831     }
8832   }
8833
8834   // When are coming out of an unevaluated context, clear out any
8835   // temporaries that we may have created as part of the evaluation of
8836   // the expression in that context: they aren't relevant because they
8837   // will never be constructed.
8838   if (Rec.Context == Unevaluated) {
8839     ExprTemporaries.erase(ExprTemporaries.begin() + Rec.NumTemporaries,
8840                           ExprTemporaries.end());
8841     ExprNeedsCleanups = Rec.ParentNeedsCleanups;
8842
8843   // Otherwise, merge the contexts together.
8844   } else {
8845     ExprNeedsCleanups |= Rec.ParentNeedsCleanups;
8846   }
8847
8848   // Destroy the popped expression evaluation record.
8849   Rec.Destroy();
8850 }
8851
8852 void Sema::DiscardCleanupsInEvaluationContext() {
8853   ExprTemporaries.erase(
8854               ExprTemporaries.begin() + ExprEvalContexts.back().NumTemporaries,
8855               ExprTemporaries.end());
8856   ExprNeedsCleanups = false;
8857 }
8858
8859 /// \brief Note that the given declaration was referenced in the source code.
8860 ///
8861 /// This routine should be invoke whenever a given declaration is referenced
8862 /// in the source code, and where that reference occurred. If this declaration
8863 /// reference means that the the declaration is used (C++ [basic.def.odr]p2,
8864 /// C99 6.9p3), then the declaration will be marked as used.
8865 ///
8866 /// \param Loc the location where the declaration was referenced.
8867 ///
8868 /// \param D the declaration that has been referenced by the source code.
8869 void Sema::MarkDeclarationReferenced(SourceLocation Loc, Decl *D) {
8870   assert(D && "No declaration?");
8871
8872   D->setReferenced();
8873
8874   if (D->isUsed(false))
8875     return;
8876
8877   // Mark a parameter or variable declaration "used", regardless of whether we're in a
8878   // template or not. The reason for this is that unevaluated expressions
8879   // (e.g. (void)sizeof()) constitute a use for warning purposes (-Wunused-variables and
8880   // -Wunused-parameters)
8881   if (isa<ParmVarDecl>(D) ||
8882       (isa<VarDecl>(D) && D->getDeclContext()->isFunctionOrMethod())) {
8883     D->setUsed();
8884     return;
8885   }
8886
8887   if (!isa<VarDecl>(D) && !isa<FunctionDecl>(D))
8888     return;
8889
8890   // Do not mark anything as "used" within a dependent context; wait for
8891   // an instantiation.
8892   if (CurContext->isDependentContext())
8893     return;
8894
8895   switch (ExprEvalContexts.back().Context) {
8896     case Unevaluated:
8897       // We are in an expression that is not potentially evaluated; do nothing.
8898       return;
8899
8900     case PotentiallyEvaluated:
8901       // We are in a potentially-evaluated expression, so this declaration is
8902       // "used"; handle this below.
8903       break;
8904
8905     case PotentiallyPotentiallyEvaluated:
8906       // We are in an expression that may be potentially evaluated; queue this
8907       // declaration reference until we know whether the expression is
8908       // potentially evaluated.
8909       ExprEvalContexts.back().addReferencedDecl(Loc, D);
8910       return;
8911       
8912     case PotentiallyEvaluatedIfUsed:
8913       // Referenced declarations will only be used if the construct in the
8914       // containing expression is used.
8915       return;
8916   }
8917
8918   // Note that this declaration has been used.
8919   if (CXXConstructorDecl *Constructor = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(D)) {
8920     if (Constructor->isDefaulted() && Constructor->isDefaultConstructor()) {
8921       if (Constructor->isTrivial())
8922         return;
8923       if (!Constructor->isUsed(false))
8924         DefineImplicitDefaultConstructor(Loc, Constructor);
8925     } else if (Constructor->isDefaulted() &&
8926                Constructor->isCopyConstructor()) {
8927       if (!Constructor->isUsed(false))
8928         DefineImplicitCopyConstructor(Loc, Constructor);
8929     }
8930
8931     MarkVTableUsed(Loc, Constructor->getParent());
8932   } else if (CXXDestructorDecl *Destructor = dyn_cast<CXXDestructorDecl>(D)) {
8933     if (Destructor->isDefaulted() && !Destructor->isUsed(false))
8934       DefineImplicitDestructor(Loc, Destructor);
8935     if (Destructor->isVirtual())
8936       MarkVTableUsed(Loc, Destructor->getParent());
8937   } else if (CXXMethodDecl *MethodDecl = dyn_cast<CXXMethodDecl>(D)) {
8938     if (MethodDecl->isDefaulted() && MethodDecl->isOverloadedOperator() &&
8939         MethodDecl->getOverloadedOperator() == OO_Equal) {
8940       if (!MethodDecl->isUsed(false))
8941         DefineImplicitCopyAssignment(Loc, MethodDecl);
8942     } else if (MethodDecl->isVirtual())
8943       MarkVTableUsed(Loc, MethodDecl->getParent());
8944   }
8945   if (FunctionDecl *Function = dyn_cast<FunctionDecl>(D)) {
8946     // Recursive functions should be marked when used from another function.
8947     if (CurContext == Function) return;
8948
8949     // Implicit instantiation of function templates and member functions of
8950     // class templates.
8951     if (Function->isImplicitlyInstantiable()) {
8952       bool AlreadyInstantiated = false;
8953       if (FunctionTemplateSpecializationInfo *SpecInfo
8954                                 = Function->getTemplateSpecializationInfo()) {
8955         if (SpecInfo->getPointOfInstantiation().isInvalid())
8956           SpecInfo->setPointOfInstantiation(Loc);
8957         else if (SpecInfo->getTemplateSpecializationKind()
8958                    == TSK_ImplicitInstantiation)
8959           AlreadyInstantiated = true;
8960       } else if (MemberSpecializationInfo *MSInfo
8961                                   = Function->getMemberSpecializationInfo()) {
8962         if (MSInfo->getPointOfInstantiation().isInvalid())
8963           MSInfo->setPointOfInstantiation(Loc);
8964         else if (MSInfo->getTemplateSpecializationKind()
8965                    == TSK_ImplicitInstantiation)
8966           AlreadyInstantiated = true;
8967       }
8968
8969       if (!AlreadyInstantiated) {
8970         if (isa<CXXRecordDecl>(Function->getDeclContext()) &&
8971             cast<CXXRecordDecl>(Function->getDeclContext())->isLocalClass())
8972           PendingLocalImplicitInstantiations.push_back(std::make_pair(Function,
8973                                                                       Loc));
8974         else
8975           PendingInstantiations.push_back(std::make_pair(Function, Loc));
8976       }
8977     } else {
8978       // Walk redefinitions, as some of them may be instantiable.
8979       for (FunctionDecl::redecl_iterator i(Function->redecls_begin()),
8980            e(Function->redecls_end()); i != e; ++i) {
8981         if (!i->isUsed(false) && i->isImplicitlyInstantiable())
8982           MarkDeclarationReferenced(Loc, *i);
8983       }
8984     }
8985
8986     // Keep track of used but undefined functions.
8987     if (!Function->isPure() && !Function->hasBody() &&
8988         Function->getLinkage() != ExternalLinkage) {
8989       SourceLocation &old = UndefinedInternals[Function->getCanonicalDecl()];
8990       if (old.isInvalid()) old = Loc;
8991     }
8992
8993     Function->setUsed(true);
8994     return;
8995   }
8996
8997   if (VarDecl *Var = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
8998     // Implicit instantiation of static data members of class templates.
8999     if (Var->isStaticDataMember() &&
9000         Var->getInstantiatedFromStaticDataMember()) {
9001       MemberSpecializationInfo *MSInfo = Var->getMemberSpecializationInfo();
9002       assert(MSInfo && "Missing member specialization information?");
9003       if (MSInfo->getPointOfInstantiation().isInvalid() &&
9004           MSInfo->getTemplateSpecializationKind()== TSK_ImplicitInstantiation) {
9005         MSInfo->setPointOfInstantiation(Loc);
9006         // This is a modification of an existing AST node. Notify listeners.
9007         if (ASTMutationListener *L = getASTMutationListener())
9008           L->StaticDataMemberInstantiated(Var);
9009         PendingInstantiations.push_back(std::make_pair(Var, Loc));
9010       }
9011     }
9012
9013     // Keep track of used but undefined variables.  We make a hole in
9014     // the warning for static const data members with in-line
9015     // initializers.
9016     if (Var->hasDefinition() == VarDecl::DeclarationOnly
9017         && Var->getLinkage() != ExternalLinkage
9018         && !(Var->isStaticDataMember() && Var->hasInit())) {
9019       SourceLocation &old = UndefinedInternals[Var->getCanonicalDecl()];
9020       if (old.isInvalid()) old = Loc;
9021     }
9022
9023     D->setUsed(true);
9024     return;
9025   }
9026 }
9027
9028 namespace {
9029   // Mark all of the declarations referenced
9030   // FIXME: Not fully implemented yet! We need to have a better understanding
9031   // of when we're entering
9032   class MarkReferencedDecls : public RecursiveASTVisitor<MarkReferencedDecls> {
9033     Sema &S;
9034     SourceLocation Loc;
9035
9036   public:
9037     typedef RecursiveASTVisitor<MarkReferencedDecls> Inherited;
9038
9039     MarkReferencedDecls(Sema &S, SourceLocation Loc) : S(S), Loc(Loc) { }
9040
9041     bool TraverseTemplateArgument(const TemplateArgument &Arg);
9042     bool TraverseRecordType(RecordType *T);
9043   };
9044 }
9045
9046 bool MarkReferencedDecls::TraverseTemplateArgument(
9047   const TemplateArgument &Arg) {
9048   if (Arg.getKind() == TemplateArgument::Declaration) {
9049     S.MarkDeclarationReferenced(Loc, Arg.getAsDecl());
9050   }
9051
9052   return Inherited::TraverseTemplateArgument(Arg);
9053 }
9054
9055 bool MarkReferencedDecls::TraverseRecordType(RecordType *T) {
9056   if (ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
9057                   = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(T->getDecl())) {
9058     const TemplateArgumentList &Args = Spec->getTemplateArgs();
9059     return TraverseTemplateArguments(Args.data(), Args.size());
9060   }
9061
9062   return true;
9063 }
9064
9065 void Sema::MarkDeclarationsReferencedInType(SourceLocation Loc, QualType T) {
9066   MarkReferencedDecls Marker(*this, Loc);
9067   Marker.TraverseType(Context.getCanonicalType(T));
9068 }
9069
9070 namespace {
9071   /// \brief Helper class that marks all of the declarations referenced by
9072   /// potentially-evaluated subexpressions as "referenced".
9073   class EvaluatedExprMarker : public EvaluatedExprVisitor<EvaluatedExprMarker> {
9074     Sema &S;
9075     
9076   public:
9077     typedef EvaluatedExprVisitor<EvaluatedExprMarker> Inherited;
9078     
9079     explicit EvaluatedExprMarker(Sema &S) : Inherited(S.Context), S(S) { }
9080     
9081     void VisitDeclRefExpr(DeclRefExpr *E) {
9082       S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocation(), E->getDecl());
9083     }
9084     
9085     void VisitMemberExpr(MemberExpr *E) {
9086       S.MarkDeclarationReferenced(E->getMemberLoc(), E->getMemberDecl());
9087       Inherited::VisitMemberExpr(E);
9088     }
9089     
9090     void VisitCXXNewExpr(CXXNewExpr *E) {
9091       if (E->getConstructor())
9092         S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocStart(), E->getConstructor());
9093       if (E->getOperatorNew())
9094         S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocStart(), E->getOperatorNew());
9095       if (E->getOperatorDelete())
9096         S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocStart(), E->getOperatorDelete());
9097       Inherited::VisitCXXNewExpr(E);
9098     }
9099     
9100     void VisitCXXDeleteExpr(CXXDeleteExpr *E) {
9101       if (E->getOperatorDelete())
9102         S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocStart(), E->getOperatorDelete());
9103       QualType Destroyed = S.Context.getBaseElementType(E->getDestroyedType());
9104       if (const RecordType *DestroyedRec = Destroyed->getAs<RecordType>()) {
9105         CXXRecordDecl *Record = cast<CXXRecordDecl>(DestroyedRec->getDecl());
9106         S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocStart(), 
9107                                     S.LookupDestructor(Record));
9108       }
9109       
9110       Inherited::VisitCXXDeleteExpr(E);
9111     }
9112     
9113     void VisitCXXConstructExpr(CXXConstructExpr *E) {
9114       S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocStart(), E->getConstructor());
9115       Inherited::VisitCXXConstructExpr(E);
9116     }
9117     
9118     void VisitBlockDeclRefExpr(BlockDeclRefExpr *E) {
9119       S.MarkDeclarationReferenced(E->getLocation(), E->getDecl());
9120     }
9121     
9122     void VisitCXXDefaultArgExpr(CXXDefaultArgExpr *E) {
9123       Visit(E->getExpr());
9124     }
9125   };
9126 }
9127
9128 /// \brief Mark any declarations that appear within this expression or any
9129 /// potentially-evaluated subexpressions as "referenced".
9130 void Sema::MarkDeclarationsReferencedInExpr(Expr *E) {
9131   EvaluatedExprMarker(*this).Visit(E);
9132 }
9133
9134 /// \brief Emit a diagnostic that describes an effect on the run-time behavior
9135 /// of the program being compiled.
9136 ///
9137 /// This routine emits the given diagnostic when the code currently being
9138 /// type-checked is "potentially evaluated", meaning that there is a
9139 /// possibility that the code will actually be executable. Code in sizeof()
9140 /// expressions, code used only during overload resolution, etc., are not
9141 /// potentially evaluated. This routine will suppress such diagnostics or,
9142 /// in the absolutely nutty case of potentially potentially evaluated
9143 /// expressions (C++ typeid), queue the diagnostic to potentially emit it
9144 /// later.
9145 ///
9146 /// This routine should be used for all diagnostics that describe the run-time
9147 /// behavior of a program, such as passing a non-POD value through an ellipsis.
9148 /// Failure to do so will likely result in spurious diagnostics or failures
9149 /// during overload resolution or within sizeof/alignof/typeof/typeid.
9150 bool Sema::DiagRuntimeBehavior(SourceLocation Loc, const Stmt *stmt,
9151                                const PartialDiagnostic &PD) {
9152   switch (ExprEvalContexts.back().Context) {
9153   case Unevaluated:
9154     // The argument will never be evaluated, so don't complain.
9155     break;
9156
9157   case PotentiallyEvaluated:
9158   case PotentiallyEvaluatedIfUsed:
9159     if (stmt && getCurFunctionOrMethodDecl()) {
9160       FunctionScopes.back()->PossiblyUnreachableDiags.
9161         push_back(sema::PossiblyUnreachableDiag(PD, Loc, stmt));
9162     }
9163     else
9164       Diag(Loc, PD);
9165       
9166     return true;
9167
9168   case PotentiallyPotentiallyEvaluated:
9169     ExprEvalContexts.back().addDiagnostic(Loc, PD);
9170     break;
9171   }
9172
9173   return false;
9174 }
9175
9176 bool Sema::CheckCallReturnType(QualType ReturnType, SourceLocation Loc,
9177                                CallExpr *CE, FunctionDecl *FD) {
9178   if (ReturnType->isVoidType() || !ReturnType->isIncompleteType())
9179     return false;
9180
9181   PartialDiagnostic Note =
9182     FD ? PDiag(diag::note_function_with_incomplete_return_type_declared_here)
9183     << FD->getDeclName() : PDiag();
9184   SourceLocation NoteLoc = FD ? FD->getLocation() : SourceLocation();
9185
9186   if (RequireCompleteType(Loc, ReturnType,
9187                           FD ?
9188                           PDiag(diag::err_call_function_incomplete_return)
9189                             << CE->getSourceRange() << FD->getDeclName() :
9190                           PDiag(diag::err_call_incomplete_return)
9191                             << CE->getSourceRange(),
9192                           std::make_pair(NoteLoc, Note)))
9193     return true;
9194
9195   return false;
9196 }
9197
9198 // Diagnose the s/=/==/ and s/\|=/!=/ typos. Note that adding parentheses
9199 // will prevent this condition from triggering, which is what we want.
9200 void Sema::DiagnoseAssignmentAsCondition(Expr *E) {
9201   SourceLocation Loc;
9202
9203   unsigned diagnostic = diag::warn_condition_is_assignment;
9204   bool IsOrAssign = false;
9205
9206   if (isa<BinaryOperator>(E)) {
9207     BinaryOperator *Op = cast<BinaryOperator>(E);
9208     if (Op->getOpcode() != BO_Assign && Op->getOpcode() != BO_OrAssign)
9209       return;
9210
9211     IsOrAssign = Op->getOpcode() == BO_OrAssign;
9212
9213     // Greylist some idioms by putting them into a warning subcategory.
9214     if (ObjCMessageExpr *ME
9215           = dyn_cast<ObjCMessageExpr>(Op->getRHS()->IgnoreParenCasts())) {
9216       Selector Sel = ME->getSelector();
9217
9218       // self = [<foo> init...]
9219       if (isSelfExpr(Op->getLHS()) && Sel.getNameForSlot(0).startswith("init"))
9220         diagnostic = diag::warn_condition_is_idiomatic_assignment;
9221
9222       // <foo> = [<bar> nextObject]
9223       else if (Sel.isUnarySelector() && Sel.getNameForSlot(0) == "nextObject")
9224         diagnostic = diag::warn_condition_is_idiomatic_assignment;
9225     }
9226
9227     Loc = Op->getOperatorLoc();
9228   } else if (isa<CXXOperatorCallExpr>(E)) {
9229     CXXOperatorCallExpr *Op = cast<CXXOperatorCallExpr>(E);
9230     if (Op->getOperator() != OO_Equal && Op->getOperator() != OO_PipeEqual)
9231       return;
9232
9233     IsOrAssign = Op->getOperator() == OO_PipeEqual;
9234     Loc = Op->getOperatorLoc();
9235   } else {
9236     // Not an assignment.
9237     return;
9238   }
9239
9240   Diag(Loc, diagnostic) << E->getSourceRange();
9241
9242   SourceLocation Open = E->getSourceRange().getBegin();
9243   SourceLocation Close = PP.getLocForEndOfToken(E->getSourceRange().getEnd());
9244   Diag(Loc, diag::note_condition_assign_silence)
9245         << FixItHint::CreateInsertion(Open, "(")
9246         << FixItHint::CreateInsertion(Close, ")");
9247
9248   if (IsOrAssign)
9249     Diag(Loc, diag::note_condition_or_assign_to_comparison)
9250       << FixItHint::CreateReplacement(Loc, "!=");
9251   else
9252     Diag(Loc, diag::note_condition_assign_to_comparison)
9253       << FixItHint::CreateReplacement(Loc, "==");
9254 }
9255
9256 /// \brief Redundant parentheses over an equality comparison can indicate
9257 /// that the user intended an assignment used as condition.
9258 void Sema::DiagnoseEqualityWithExtraParens(ParenExpr *parenE) {
9259   // Don't warn if the parens came from a macro.
9260   SourceLocation parenLoc = parenE->getLocStart();
9261   if (parenLoc.isInvalid() || parenLoc.isMacroID())
9262     return;
9263   // Don't warn for dependent expressions.
9264   if (parenE->isTypeDependent())
9265     return;
9266
9267   Expr *E = parenE->IgnoreParens();
9268
9269   if (BinaryOperator *opE = dyn_cast<BinaryOperator>(E))
9270     if (opE->getOpcode() == BO_EQ &&
9271         opE->getLHS()->IgnoreParenImpCasts()->isModifiableLvalue(Context)
9272                                                            == Expr::MLV_Valid) {
9273       SourceLocation Loc = opE->getOperatorLoc();
9274       
9275       Diag(Loc, diag::warn_equality_with_extra_parens) << E->getSourceRange();
9276       Diag(Loc, diag::note_equality_comparison_silence)
9277         << FixItHint::CreateRemoval(parenE->getSourceRange().getBegin())
9278         << FixItHint::CreateRemoval(parenE->getSourceRange().getEnd());
9279       Diag(Loc, diag::note_equality_comparison_to_assign)
9280         << FixItHint::CreateReplacement(Loc, "=");
9281     }
9282 }
9283
9284 ExprResult Sema::CheckBooleanCondition(Expr *E, SourceLocation Loc) {
9285   DiagnoseAssignmentAsCondition(E);
9286   if (ParenExpr *parenE = dyn_cast<ParenExpr>(E))
9287     DiagnoseEqualityWithExtraParens(parenE);
9288
9289   ExprResult result = CheckPlaceholderExpr(E);
9290   if (result.isInvalid()) return ExprError();
9291   E = result.take();
9292
9293   if (!E->isTypeDependent()) {
9294     if (getLangOptions().CPlusPlus)
9295       return CheckCXXBooleanCondition(E); // C++ 6.4p4
9296
9297     ExprResult ERes = DefaultFunctionArrayLvalueConversion(E);
9298     if (ERes.isInvalid())
9299       return ExprError();
9300     E = ERes.take();
9301
9302     QualType T = E->getType();
9303     if (!T->isScalarType()) { // C99 6.8.4.1p1
9304       Diag(Loc, diag::err_typecheck_statement_requires_scalar)
9305         << T << E->getSourceRange();
9306       return ExprError();
9307     }
9308   }
9309
9310   return Owned(E);
9311 }
9312
9313 ExprResult Sema::ActOnBooleanCondition(Scope *S, SourceLocation Loc,
9314                                        Expr *Sub) {
9315   if (!Sub)
9316     return ExprError();
9317
9318   return CheckBooleanCondition(Sub, Loc);
9319 }
9320
9321 namespace {
9322   /// A visitor for rebuilding a call to an __unknown_any expression
9323   /// to have an appropriate type.
9324   struct RebuildUnknownAnyFunction
9325     : StmtVisitor<RebuildUnknownAnyFunction, ExprResult> {
9326
9327     Sema &S;
9328
9329     RebuildUnknownAnyFunction(Sema &S) : S(S) {}
9330
9331     ExprResult VisitStmt(Stmt *S) {
9332       llvm_unreachable("unexpected statement!");
9333       return ExprError();
9334     }
9335
9336     ExprResult VisitExpr(Expr *expr) {
9337       S.Diag(expr->getExprLoc(), diag::err_unsupported_unknown_any_call)
9338         << expr->getSourceRange();
9339       return ExprError();
9340     }
9341
9342     /// Rebuild an expression which simply semantically wraps another
9343     /// expression which it shares the type and value kind of.
9344     template <class T> ExprResult rebuildSugarExpr(T *expr) {
9345       ExprResult subResult = Visit(expr->getSubExpr());
9346       if (subResult.isInvalid()) return ExprError();
9347
9348       Expr *subExpr = subResult.take();
9349       expr->setSubExpr(subExpr);
9350       expr->setType(subExpr->getType());
9351       expr->setValueKind(subExpr->getValueKind());
9352       assert(expr->getObjectKind() == OK_Ordinary);
9353       return expr;
9354     }
9355
9356     ExprResult VisitParenExpr(ParenExpr *paren) {
9357       return rebuildSugarExpr(paren);
9358     }
9359
9360     ExprResult VisitUnaryExtension(UnaryOperator *op) {
9361       return rebuildSugarExpr(op);
9362     }
9363
9364     ExprResult VisitUnaryAddrOf(UnaryOperator *op) {
9365       ExprResult subResult = Visit(op->getSubExpr());
9366       if (subResult.isInvalid()) return ExprError();
9367
9368       Expr *subExpr = subResult.take();
9369       op->setSubExpr(subExpr);
9370       op->setType(S.Context.getPointerType(subExpr->getType()));
9371       assert(op->getValueKind() == VK_RValue);
9372       assert(op->getObjectKind() == OK_Ordinary);
9373       return op;
9374     }
9375
9376     ExprResult resolveDecl(Expr *expr, ValueDecl *decl) {
9377       if (!isa<FunctionDecl>(decl)) return VisitExpr(expr);
9378
9379       expr->setType(decl->getType());
9380
9381       assert(expr->getValueKind() == VK_RValue);
9382       if (S.getLangOptions().CPlusPlus &&
9383           !(isa<CXXMethodDecl>(decl) &&
9384             cast<CXXMethodDecl>(decl)->isInstance()))
9385         expr->setValueKind(VK_LValue);
9386
9387       return expr;
9388     }
9389
9390     ExprResult VisitMemberExpr(MemberExpr *mem) {
9391       return resolveDecl(mem, mem->getMemberDecl());
9392     }
9393
9394     ExprResult VisitDeclRefExpr(DeclRefExpr *ref) {
9395       return resolveDecl(ref, ref->getDecl());
9396     }
9397   };
9398 }
9399
9400 /// Given a function expression of unknown-any type, try to rebuild it
9401 /// to have a function type.
9402 static ExprResult rebuildUnknownAnyFunction(Sema &S, Expr *fn) {
9403   ExprResult result = RebuildUnknownAnyFunction(S).Visit(fn);
9404   if (result.isInvalid()) return ExprError();
9405   return S.DefaultFunctionArrayConversion(result.take());
9406 }
9407
9408 namespace {
9409   /// A visitor for rebuilding an expression of type __unknown_anytype
9410   /// into one which resolves the type directly on the referring
9411   /// expression.  Strict preservation of the original source
9412   /// structure is not a goal.
9413   struct RebuildUnknownAnyExpr
9414     : StmtVisitor<RebuildUnknownAnyExpr, ExprResult> {
9415
9416     Sema &S;
9417
9418     /// The current destination type.
9419     QualType DestType;
9420
9421     RebuildUnknownAnyExpr(Sema &S, QualType castType)
9422       : S(S), DestType(castType) {}
9423
9424     ExprResult VisitStmt(Stmt *S) {
9425       llvm_unreachable("unexpected statement!");
9426       return ExprError();
9427     }
9428
9429     ExprResult VisitExpr(Expr *expr) {
9430       S.Diag(expr->getExprLoc(), diag::err_unsupported_unknown_any_expr)
9431         << expr->getSourceRange();
9432       return ExprError();
9433     }
9434
9435     ExprResult VisitCallExpr(CallExpr *call);
9436     ExprResult VisitObjCMessageExpr(ObjCMessageExpr *message);
9437
9438     /// Rebuild an expression which simply semantically wraps another
9439     /// expression which it shares the type and value kind of.
9440     template <class T> ExprResult rebuildSugarExpr(T *expr) {
9441       ExprResult subResult = Visit(expr->getSubExpr());
9442       if (subResult.isInvalid()) return ExprError();
9443       Expr *subExpr = subResult.take();
9444       expr->setSubExpr(subExpr);
9445       expr->setType(subExpr->getType());
9446       expr->setValueKind(subExpr->getValueKind());
9447       assert(expr->getObjectKind() == OK_Ordinary);
9448       return expr;
9449     }
9450
9451     ExprResult VisitParenExpr(ParenExpr *paren) {
9452       return rebuildSugarExpr(paren);
9453     }
9454
9455     ExprResult VisitUnaryExtension(UnaryOperator *op) {
9456       return rebuildSugarExpr(op);
9457     }
9458
9459     ExprResult VisitUnaryAddrOf(UnaryOperator *op) {
9460       const PointerType *ptr = DestType->getAs<PointerType>();
9461       if (!ptr) {
9462         S.Diag(op->getOperatorLoc(), diag::err_unknown_any_addrof)
9463           << op->getSourceRange();
9464         return ExprError();
9465       }
9466       assert(op->getValueKind() == VK_RValue);
9467       assert(op->getObjectKind() == OK_Ordinary);
9468       op->setType(DestType);
9469
9470       // Build the sub-expression as if it were an object of the pointee type.
9471       DestType = ptr->getPointeeType();
9472       ExprResult subResult = Visit(op->getSubExpr());
9473       if (subResult.isInvalid()) return ExprError();
9474       op->setSubExpr(subResult.take());
9475       return op;
9476     }
9477
9478     ExprResult VisitImplicitCastExpr(ImplicitCastExpr *ice);
9479
9480     ExprResult resolveDecl(Expr *expr, ValueDecl *decl);
9481
9482     ExprResult VisitMemberExpr(MemberExpr *mem) {
9483       return resolveDecl(mem, mem->getMemberDecl());
9484     }
9485
9486     ExprResult VisitDeclRefExpr(DeclRefExpr *ref) {
9487       return resolveDecl(ref, ref->getDecl());
9488     }
9489   };
9490 }
9491
9492 /// Rebuilds a call expression which yielded __unknown_anytype.
9493 ExprResult RebuildUnknownAnyExpr::VisitCallExpr(CallExpr *call) {
9494   Expr *callee = call->getCallee();
9495
9496   enum FnKind {
9497     FK_MemberFunction,
9498     FK_FunctionPointer,
9499     FK_BlockPointer
9500   };
9501
9502   FnKind kind;
9503   QualType type = callee->getType();
9504   if (type == S.Context.BoundMemberTy) {
9505     assert(isa<CXXMemberCallExpr>(call) || isa<CXXOperatorCallExpr>(call));    
9506     kind = FK_MemberFunction;
9507     type = Expr::findBoundMemberType(callee);
9508   } else if (const PointerType *ptr = type->getAs<PointerType>()) {
9509     type = ptr->getPointeeType();
9510     kind = FK_FunctionPointer;
9511   } else {
9512     type = type->castAs<BlockPointerType>()->getPointeeType();
9513     kind = FK_BlockPointer;
9514   }
9515   const FunctionType *fnType = type->castAs<FunctionType>();
9516
9517   // Verify that this is a legal result type of a function.
9518   if (DestType->isArrayType() || DestType->isFunctionType()) {
9519     unsigned diagID = diag::err_func_returning_array_function;
9520     if (kind == FK_BlockPointer)
9521       diagID = diag::err_block_returning_array_function;
9522
9523     S.Diag(call->getExprLoc(), diagID)
9524       << DestType->isFunctionType() << DestType;
9525     return ExprError();
9526   }
9527
9528   // Otherwise, go ahead and set DestType as the call's result.
9529   call->setType(DestType.getNonLValueExprType(S.Context));
9530   call->setValueKind(Expr::getValueKindForType(DestType));
9531   assert(call->getObjectKind() == OK_Ordinary);
9532
9533   // Rebuild the function type, replacing the result type with DestType.
9534   if (const FunctionProtoType *proto = dyn_cast<FunctionProtoType>(fnType))
9535     DestType = S.Context.getFunctionType(DestType,
9536                                          proto->arg_type_begin(),
9537                                          proto->getNumArgs(),
9538                                          proto->getExtProtoInfo());
9539   else
9540     DestType = S.Context.getFunctionNoProtoType(DestType,
9541                                                 fnType->getExtInfo());
9542
9543   // Rebuild the appropriate pointer-to-function type.
9544   switch (kind) {
9545   case FK_MemberFunction:
9546     // Nothing to do.
9547     break;
9548
9549   case FK_FunctionPointer:
9550     DestType = S.Context.getPointerType(DestType);
9551     break;
9552
9553   case FK_BlockPointer:
9554     DestType = S.Context.getBlockPointerType(DestType);
9555     break;
9556   }
9557
9558   // Finally, we can recurse.
9559   ExprResult calleeResult = Visit(callee);
9560   if (!calleeResult.isUsable()) return ExprError();
9561   call->setCallee(calleeResult.take());
9562
9563   // Bind a temporary if necessary.
9564   return S.MaybeBindToTemporary(call);
9565 }
9566
9567 ExprResult RebuildUnknownAnyExpr::VisitObjCMessageExpr(ObjCMessageExpr *msg) {
9568   // Verify that this is a legal result type of a call.
9569   if (DestType->isArrayType() || DestType->isFunctionType()) {
9570     S.Diag(msg->getExprLoc(), diag::err_func_returning_array_function)
9571       << DestType->isFunctionType() << DestType;
9572     return ExprError();
9573   }
9574
9575   // Rewrite the method result type if available.
9576   if (ObjCMethodDecl *method = msg->getMethodDecl()) {
9577     assert(method->getResultType() == S.Context.UnknownAnyTy);
9578     method->setResultType(DestType);
9579   }
9580
9581   // Change the type of the message.
9582   msg->setType(DestType.getNonReferenceType());
9583   msg->setValueKind(Expr::getValueKindForType(DestType));
9584
9585   return S.MaybeBindToTemporary(msg);
9586 }
9587
9588 ExprResult RebuildUnknownAnyExpr::VisitImplicitCastExpr(ImplicitCastExpr *ice) {
9589   // The only case we should ever see here is a function-to-pointer decay.
9590   assert(ice->getCastKind() == CK_FunctionToPointerDecay);
9591   assert(ice->getValueKind() == VK_RValue);
9592   assert(ice->getObjectKind() == OK_Ordinary);
9593
9594   ice->setType(DestType);
9595
9596   // Rebuild the sub-expression as the pointee (function) type.
9597   DestType = DestType->castAs<PointerType>()->getPointeeType();
9598
9599   ExprResult result = Visit(ice->getSubExpr());
9600   if (!result.isUsable()) return ExprError();
9601
9602   ice->setSubExpr(result.take());
9603   return S.Owned(ice);
9604 }
9605
9606 ExprResult RebuildUnknownAnyExpr::resolveDecl(Expr *expr, ValueDecl *decl) {
9607   ExprValueKind valueKind = VK_LValue;
9608   QualType type = DestType;
9609
9610   // We know how to make this work for certain kinds of decls:
9611
9612   //  - functions
9613   if (FunctionDecl *fn = dyn_cast<FunctionDecl>(decl)) {
9614     // This is true because FunctionDecls must always have function
9615     // type, so we can't be resolving the entire thing at once.
9616     assert(type->isFunctionType());
9617
9618     if (CXXMethodDecl *method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(fn))
9619       if (method->isInstance()) {
9620         valueKind = VK_RValue;
9621         type = S.Context.BoundMemberTy;
9622       }
9623
9624     // Function references aren't l-values in C.
9625     if (!S.getLangOptions().CPlusPlus)
9626       valueKind = VK_RValue;
9627
9628   //  - variables
9629   } else if (isa<VarDecl>(decl)) {
9630     if (const ReferenceType *refTy = type->getAs<ReferenceType>()) {
9631       type = refTy->getPointeeType();
9632     } else if (type->isFunctionType()) {
9633       S.Diag(expr->getExprLoc(), diag::err_unknown_any_var_function_type)
9634         << decl << expr->getSourceRange();
9635       return ExprError();
9636     }
9637
9638   //  - nothing else
9639   } else {
9640     S.Diag(expr->getExprLoc(), diag::err_unsupported_unknown_any_decl)
9641       << decl << expr->getSourceRange();
9642     return ExprError();
9643   }
9644
9645   decl->setType(DestType);
9646   expr->setType(type);
9647   expr->setValueKind(valueKind);
9648   return S.Owned(expr);
9649 }
9650
9651 /// Check a cast of an unknown-any type.  We intentionally only
9652 /// trigger this for C-style casts.
9653 ExprResult Sema::checkUnknownAnyCast(SourceRange typeRange, QualType castType,
9654                                      Expr *castExpr, CastKind &castKind,
9655                                      ExprValueKind &VK, CXXCastPath &path) {
9656   // Rewrite the casted expression from scratch.
9657   ExprResult result = RebuildUnknownAnyExpr(*this, castType).Visit(castExpr);
9658   if (!result.isUsable()) return ExprError();
9659
9660   castExpr = result.take();
9661   VK = castExpr->getValueKind();
9662   castKind = CK_NoOp;
9663
9664   return castExpr;
9665 }
9666
9667 static ExprResult diagnoseUnknownAnyExpr(Sema &S, Expr *e) {
9668   Expr *orig = e;
9669   unsigned diagID = diag::err_uncasted_use_of_unknown_any;
9670   while (true) {
9671     e = e->IgnoreParenImpCasts();
9672     if (CallExpr *call = dyn_cast<CallExpr>(e)) {
9673       e = call->getCallee();
9674       diagID = diag::err_uncasted_call_of_unknown_any;
9675     } else {
9676       break;
9677     }
9678   }
9679
9680   SourceLocation loc;
9681   NamedDecl *d;
9682   if (DeclRefExpr *ref = dyn_cast<DeclRefExpr>(e)) {
9683     loc = ref->getLocation();
9684     d = ref->getDecl();
9685   } else if (MemberExpr *mem = dyn_cast<MemberExpr>(e)) {
9686     loc = mem->getMemberLoc();
9687     d = mem->getMemberDecl();
9688   } else if (ObjCMessageExpr *msg = dyn_cast<ObjCMessageExpr>(e)) {
9689     diagID = diag::err_uncasted_call_of_unknown_any;
9690     loc = msg->getSelectorLoc();
9691     d = msg->getMethodDecl();
9692     assert(d && "unknown method returning __unknown_any?");
9693   } else {
9694     S.Diag(e->getExprLoc(), diag::err_unsupported_unknown_any_expr)
9695       << e->getSourceRange();
9696     return ExprError();
9697   }
9698
9699   S.Diag(loc, diagID) << d << orig->getSourceRange();
9700
9701   // Never recoverable.
9702   return ExprError();
9703 }
9704
9705 /// Check for operands with placeholder types and complain if found.
9706 /// Returns true if there was an error and no recovery was possible.
9707 ExprResult Sema::CheckPlaceholderExpr(Expr *E) {
9708   // Placeholder types are always *exactly* the appropriate builtin type.
9709   QualType type = E->getType();
9710
9711   // Overloaded expressions.
9712   if (type == Context.OverloadTy)
9713     return ResolveAndFixSingleFunctionTemplateSpecialization(E, false, true,
9714                                                            E->getSourceRange(),
9715                                                              QualType(),
9716                                                    diag::err_ovl_unresolvable);
9717
9718   // Bound member functions.
9719   if (type == Context.BoundMemberTy) {
9720     Diag(E->getLocStart(), diag::err_invalid_use_of_bound_member_func)
9721       << E->getSourceRange();
9722     return ExprError();
9723   }    
9724
9725   // Expressions of unknown type.
9726   if (type == Context.UnknownAnyTy)
9727     return diagnoseUnknownAnyExpr(*this, E);
9728
9729   assert(!type->isPlaceholderType());
9730   return Owned(E);
9731 }
9732
9733 bool Sema::CheckCaseExpression(Expr *expr) {
9734   if (expr->isTypeDependent())
9735     return true;
9736   if (expr->isValueDependent() || expr->isIntegerConstantExpr(Context))
9737     return expr->getType()->isIntegralOrEnumerationType();
9738   return false;
9739 }