]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/Sema/SemaType.cpp
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[FreeBSD/stable/9.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / Sema / SemaType.cpp
1 //===--- SemaType.cpp - Semantic Analysis for Types -----------------------===//
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 type-related semantic analysis.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "clang/Sema/SemaInternal.h"
15 #include "clang/Sema/Template.h"
16 #include "clang/Basic/OpenCL.h"
17 #include "clang/AST/ASTContext.h"
18 #include "clang/AST/ASTMutationListener.h"
19 #include "clang/AST/CXXInheritance.h"
20 #include "clang/AST/DeclObjC.h"
21 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
22 #include "clang/AST/TypeLoc.h"
23 #include "clang/AST/TypeLocVisitor.h"
24 #include "clang/AST/Expr.h"
25 #include "clang/Basic/PartialDiagnostic.h"
26 #include "clang/Basic/TargetInfo.h"
27 #include "clang/Lex/Preprocessor.h"
28 #include "clang/Sema/DeclSpec.h"
29 #include "clang/Sema/DelayedDiagnostic.h"
30 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
31 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
32 using namespace clang;
33
34 /// isOmittedBlockReturnType - Return true if this declarator is missing a
35 /// return type because this is a omitted return type on a block literal. 
36 static bool isOmittedBlockReturnType(const Declarator &D) {
37   if (D.getContext() != Declarator::BlockLiteralContext ||
38       D.getDeclSpec().hasTypeSpecifier())
39     return false;
40   
41   if (D.getNumTypeObjects() == 0)
42     return true;   // ^{ ... }
43   
44   if (D.getNumTypeObjects() == 1 &&
45       D.getTypeObject(0).Kind == DeclaratorChunk::Function)
46     return true;   // ^(int X, float Y) { ... }
47   
48   return false;
49 }
50
51 /// diagnoseBadTypeAttribute - Diagnoses a type attribute which
52 /// doesn't apply to the given type.
53 static void diagnoseBadTypeAttribute(Sema &S, const AttributeList &attr,
54                                      QualType type) {
55   bool useInstantiationLoc = false;
56
57   unsigned diagID = 0;
58   switch (attr.getKind()) {
59   case AttributeList::AT_objc_gc:
60     diagID = diag::warn_pointer_attribute_wrong_type;
61     useInstantiationLoc = true;
62     break;
63
64   case AttributeList::AT_objc_ownership:
65     diagID = diag::warn_objc_object_attribute_wrong_type;
66     useInstantiationLoc = true;
67     break;
68
69   default:
70     // Assume everything else was a function attribute.
71     diagID = diag::warn_function_attribute_wrong_type;
72     break;
73   }
74
75   SourceLocation loc = attr.getLoc();
76   llvm::StringRef name = attr.getName()->getName();
77
78   // The GC attributes are usually written with macros;  special-case them.
79   if (useInstantiationLoc && loc.isMacroID() && attr.getParameterName()) {
80     if (attr.getParameterName()->isStr("strong")) {
81       if (S.findMacroSpelling(loc, "__strong")) name = "__strong";
82     } else if (attr.getParameterName()->isStr("weak")) {
83       if (S.findMacroSpelling(loc, "__weak")) name = "__weak";
84     }
85   }
86
87   S.Diag(loc, diagID) << name << type;
88 }
89
90 // objc_gc applies to Objective-C pointers or, otherwise, to the
91 // smallest available pointer type (i.e. 'void*' in 'void**').
92 #define OBJC_POINTER_TYPE_ATTRS_CASELIST \
93     case AttributeList::AT_objc_gc: \
94     case AttributeList::AT_objc_ownership
95
96 // Function type attributes.
97 #define FUNCTION_TYPE_ATTRS_CASELIST \
98     case AttributeList::AT_noreturn: \
99     case AttributeList::AT_cdecl: \
100     case AttributeList::AT_fastcall: \
101     case AttributeList::AT_stdcall: \
102     case AttributeList::AT_thiscall: \
103     case AttributeList::AT_pascal: \
104     case AttributeList::AT_regparm: \
105     case AttributeList::AT_pcs \
106
107 namespace {
108   /// An object which stores processing state for the entire
109   /// GetTypeForDeclarator process.
110   class TypeProcessingState {
111     Sema &sema;
112
113     /// The declarator being processed.
114     Declarator &declarator;
115
116     /// The index of the declarator chunk we're currently processing.
117     /// May be the total number of valid chunks, indicating the
118     /// DeclSpec.
119     unsigned chunkIndex;
120
121     /// Whether there are non-trivial modifications to the decl spec.
122     bool trivial;
123
124     /// Whether we saved the attributes in the decl spec.
125     bool hasSavedAttrs;
126
127     /// The original set of attributes on the DeclSpec.
128     llvm::SmallVector<AttributeList*, 2> savedAttrs;
129
130     /// A list of attributes to diagnose the uselessness of when the
131     /// processing is complete.
132     llvm::SmallVector<AttributeList*, 2> ignoredTypeAttrs;
133
134   public:
135     TypeProcessingState(Sema &sema, Declarator &declarator)
136       : sema(sema), declarator(declarator),
137         chunkIndex(declarator.getNumTypeObjects()),
138         trivial(true), hasSavedAttrs(false) {}
139
140     Sema &getSema() const {
141       return sema;
142     }
143
144     Declarator &getDeclarator() const {
145       return declarator;
146     }
147
148     unsigned getCurrentChunkIndex() const {
149       return chunkIndex;
150     }
151
152     void setCurrentChunkIndex(unsigned idx) {
153       assert(idx <= declarator.getNumTypeObjects());
154       chunkIndex = idx;
155     }
156
157     AttributeList *&getCurrentAttrListRef() const {
158       assert(chunkIndex <= declarator.getNumTypeObjects());
159       if (chunkIndex == declarator.getNumTypeObjects())
160         return getMutableDeclSpec().getAttributes().getListRef();
161       return declarator.getTypeObject(chunkIndex).getAttrListRef();
162     }
163
164     /// Save the current set of attributes on the DeclSpec.
165     void saveDeclSpecAttrs() {
166       // Don't try to save them multiple times.
167       if (hasSavedAttrs) return;
168
169       DeclSpec &spec = getMutableDeclSpec();
170       for (AttributeList *attr = spec.getAttributes().getList(); attr;
171              attr = attr->getNext())
172         savedAttrs.push_back(attr);
173       trivial &= savedAttrs.empty();
174       hasSavedAttrs = true;
175     }
176
177     /// Record that we had nowhere to put the given type attribute.
178     /// We will diagnose such attributes later.
179     void addIgnoredTypeAttr(AttributeList &attr) {
180       ignoredTypeAttrs.push_back(&attr);
181     }
182
183     /// Diagnose all the ignored type attributes, given that the
184     /// declarator worked out to the given type.
185     void diagnoseIgnoredTypeAttrs(QualType type) const {
186       for (llvm::SmallVectorImpl<AttributeList*>::const_iterator
187              i = ignoredTypeAttrs.begin(), e = ignoredTypeAttrs.end();
188            i != e; ++i)
189         diagnoseBadTypeAttribute(getSema(), **i, type);
190     }
191
192     ~TypeProcessingState() {
193       if (trivial) return;
194
195       restoreDeclSpecAttrs();
196     }
197
198   private:
199     DeclSpec &getMutableDeclSpec() const {
200       return const_cast<DeclSpec&>(declarator.getDeclSpec());
201     }
202
203     void restoreDeclSpecAttrs() {
204       assert(hasSavedAttrs);
205
206       if (savedAttrs.empty()) {
207         getMutableDeclSpec().getAttributes().set(0);
208         return;
209       }
210
211       getMutableDeclSpec().getAttributes().set(savedAttrs[0]);
212       for (unsigned i = 0, e = savedAttrs.size() - 1; i != e; ++i)
213         savedAttrs[i]->setNext(savedAttrs[i+1]);
214       savedAttrs.back()->setNext(0);
215     }
216   };
217
218   /// Basically std::pair except that we really want to avoid an
219   /// implicit operator= for safety concerns.  It's also a minor
220   /// link-time optimization for this to be a private type.
221   struct AttrAndList {
222     /// The attribute.
223     AttributeList &first;
224
225     /// The head of the list the attribute is currently in.
226     AttributeList *&second;
227
228     AttrAndList(AttributeList &attr, AttributeList *&head)
229       : first(attr), second(head) {}
230   };
231 }
232
233 namespace llvm {
234   template <> struct isPodLike<AttrAndList> {
235     static const bool value = true;
236   };
237 }
238
239 static void spliceAttrIntoList(AttributeList &attr, AttributeList *&head) {
240   attr.setNext(head);
241   head = &attr;
242 }
243
244 static void spliceAttrOutOfList(AttributeList &attr, AttributeList *&head) {
245   if (head == &attr) {
246     head = attr.getNext();
247     return;
248   }
249
250   AttributeList *cur = head;
251   while (true) {
252     assert(cur && cur->getNext() && "ran out of attrs?");
253     if (cur->getNext() == &attr) {
254       cur->setNext(attr.getNext());
255       return;
256     }
257     cur = cur->getNext();
258   }
259 }
260
261 static void moveAttrFromListToList(AttributeList &attr,
262                                    AttributeList *&fromList,
263                                    AttributeList *&toList) {
264   spliceAttrOutOfList(attr, fromList);
265   spliceAttrIntoList(attr, toList);
266 }
267
268 static void processTypeAttrs(TypeProcessingState &state,
269                              QualType &type, bool isDeclSpec,
270                              AttributeList *attrs);
271
272 static bool handleFunctionTypeAttr(TypeProcessingState &state,
273                                    AttributeList &attr,
274                                    QualType &type);
275
276 static bool handleObjCGCTypeAttr(TypeProcessingState &state,
277                                  AttributeList &attr, QualType &type);
278
279 static bool handleObjCOwnershipTypeAttr(TypeProcessingState &state,
280                                        AttributeList &attr, QualType &type);
281
282 static bool handleObjCPointerTypeAttr(TypeProcessingState &state,
283                                       AttributeList &attr, QualType &type) {
284   if (attr.getKind() == AttributeList::AT_objc_gc)
285     return handleObjCGCTypeAttr(state, attr, type);
286   assert(attr.getKind() == AttributeList::AT_objc_ownership);
287   return handleObjCOwnershipTypeAttr(state, attr, type);
288 }
289
290 /// Given that an objc_gc attribute was written somewhere on a
291 /// declaration *other* than on the declarator itself (for which, use
292 /// distributeObjCPointerTypeAttrFromDeclarator), and given that it
293 /// didn't apply in whatever position it was written in, try to move
294 /// it to a more appropriate position.
295 static void distributeObjCPointerTypeAttr(TypeProcessingState &state,
296                                           AttributeList &attr,
297                                           QualType type) {
298   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
299   for (unsigned i = state.getCurrentChunkIndex(); i != 0; --i) {
300     DeclaratorChunk &chunk = declarator.getTypeObject(i-1);
301     switch (chunk.Kind) {
302     case DeclaratorChunk::Pointer:
303     case DeclaratorChunk::BlockPointer:
304       moveAttrFromListToList(attr, state.getCurrentAttrListRef(),
305                              chunk.getAttrListRef());
306       return;
307
308     case DeclaratorChunk::Paren:
309     case DeclaratorChunk::Array:
310       continue;
311
312     // Don't walk through these.
313     case DeclaratorChunk::Reference:
314     case DeclaratorChunk::Function:
315     case DeclaratorChunk::MemberPointer:
316       goto error;
317     }
318   }
319  error:
320
321   diagnoseBadTypeAttribute(state.getSema(), attr, type);
322 }
323
324 /// Distribute an objc_gc type attribute that was written on the
325 /// declarator.
326 static void
327 distributeObjCPointerTypeAttrFromDeclarator(TypeProcessingState &state,
328                                             AttributeList &attr,
329                                             QualType &declSpecType) {
330   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
331
332   // objc_gc goes on the innermost pointer to something that's not a
333   // pointer.
334   unsigned innermost = -1U;
335   bool considerDeclSpec = true;
336   for (unsigned i = 0, e = declarator.getNumTypeObjects(); i != e; ++i) {
337     DeclaratorChunk &chunk = declarator.getTypeObject(i);
338     switch (chunk.Kind) {
339     case DeclaratorChunk::Pointer:
340     case DeclaratorChunk::BlockPointer:
341       innermost = i;
342       continue;
343
344     case DeclaratorChunk::Reference:
345     case DeclaratorChunk::MemberPointer:
346     case DeclaratorChunk::Paren:
347     case DeclaratorChunk::Array:
348       continue;
349
350     case DeclaratorChunk::Function:
351       considerDeclSpec = false;
352       goto done;
353     }
354   }
355  done:
356
357   // That might actually be the decl spec if we weren't blocked by
358   // anything in the declarator.
359   if (considerDeclSpec) {
360     if (handleObjCPointerTypeAttr(state, attr, declSpecType)) {
361       // Splice the attribute into the decl spec.  Prevents the
362       // attribute from being applied multiple times and gives
363       // the source-location-filler something to work with.
364       state.saveDeclSpecAttrs();
365       moveAttrFromListToList(attr, declarator.getAttrListRef(),
366                declarator.getMutableDeclSpec().getAttributes().getListRef());
367       return;
368     }
369   }
370
371   // Otherwise, if we found an appropriate chunk, splice the attribute
372   // into it.
373   if (innermost != -1U) {
374     moveAttrFromListToList(attr, declarator.getAttrListRef(),
375                        declarator.getTypeObject(innermost).getAttrListRef());
376     return;
377   }
378
379   // Otherwise, diagnose when we're done building the type.
380   spliceAttrOutOfList(attr, declarator.getAttrListRef());
381   state.addIgnoredTypeAttr(attr);
382 }
383
384 /// A function type attribute was written somewhere in a declaration
385 /// *other* than on the declarator itself or in the decl spec.  Given
386 /// that it didn't apply in whatever position it was written in, try
387 /// to move it to a more appropriate position.
388 static void distributeFunctionTypeAttr(TypeProcessingState &state,
389                                        AttributeList &attr,
390                                        QualType type) {
391   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
392
393   // Try to push the attribute from the return type of a function to
394   // the function itself.
395   for (unsigned i = state.getCurrentChunkIndex(); i != 0; --i) {
396     DeclaratorChunk &chunk = declarator.getTypeObject(i-1);
397     switch (chunk.Kind) {
398     case DeclaratorChunk::Function:
399       moveAttrFromListToList(attr, state.getCurrentAttrListRef(),
400                              chunk.getAttrListRef());
401       return;
402
403     case DeclaratorChunk::Paren:
404     case DeclaratorChunk::Pointer:
405     case DeclaratorChunk::BlockPointer:
406     case DeclaratorChunk::Array:
407     case DeclaratorChunk::Reference:
408     case DeclaratorChunk::MemberPointer:
409       continue;
410     }
411   }
412   
413   diagnoseBadTypeAttribute(state.getSema(), attr, type);
414 }
415
416 /// Try to distribute a function type attribute to the innermost
417 /// function chunk or type.  Returns true if the attribute was
418 /// distributed, false if no location was found.
419 static bool
420 distributeFunctionTypeAttrToInnermost(TypeProcessingState &state,
421                                       AttributeList &attr,
422                                       AttributeList *&attrList,
423                                       QualType &declSpecType) {
424   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
425
426   // Put it on the innermost function chunk, if there is one.
427   for (unsigned i = 0, e = declarator.getNumTypeObjects(); i != e; ++i) {
428     DeclaratorChunk &chunk = declarator.getTypeObject(i);
429     if (chunk.Kind != DeclaratorChunk::Function) continue;
430
431     moveAttrFromListToList(attr, attrList, chunk.getAttrListRef());
432     return true;
433   }
434
435   if (handleFunctionTypeAttr(state, attr, declSpecType)) {
436     spliceAttrOutOfList(attr, attrList);
437     return true;
438   }
439
440   return false;
441 }
442
443 /// A function type attribute was written in the decl spec.  Try to
444 /// apply it somewhere.
445 static void
446 distributeFunctionTypeAttrFromDeclSpec(TypeProcessingState &state,
447                                        AttributeList &attr,
448                                        QualType &declSpecType) {
449   state.saveDeclSpecAttrs();
450
451   // Try to distribute to the innermost.
452   if (distributeFunctionTypeAttrToInnermost(state, attr,
453                                             state.getCurrentAttrListRef(),
454                                             declSpecType))
455     return;
456
457   // If that failed, diagnose the bad attribute when the declarator is
458   // fully built.
459   state.addIgnoredTypeAttr(attr);
460 }
461
462 /// A function type attribute was written on the declarator.  Try to
463 /// apply it somewhere.
464 static void
465 distributeFunctionTypeAttrFromDeclarator(TypeProcessingState &state,
466                                          AttributeList &attr,
467                                          QualType &declSpecType) {
468   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
469
470   // Try to distribute to the innermost.
471   if (distributeFunctionTypeAttrToInnermost(state, attr,
472                                             declarator.getAttrListRef(),
473                                             declSpecType))
474     return;
475
476   // If that failed, diagnose the bad attribute when the declarator is
477   // fully built.
478   spliceAttrOutOfList(attr, declarator.getAttrListRef());
479   state.addIgnoredTypeAttr(attr);
480 }
481
482 /// \brief Given that there are attributes written on the declarator
483 /// itself, try to distribute any type attributes to the appropriate
484 /// declarator chunk.
485 ///
486 /// These are attributes like the following:
487 ///   int f ATTR;
488 ///   int (f ATTR)();
489 /// but not necessarily this:
490 ///   int f() ATTR;
491 static void distributeTypeAttrsFromDeclarator(TypeProcessingState &state,
492                                               QualType &declSpecType) {
493   // Collect all the type attributes from the declarator itself.
494   assert(state.getDeclarator().getAttributes() && "declarator has no attrs!");
495   AttributeList *attr = state.getDeclarator().getAttributes();
496   AttributeList *next;
497   do {
498     next = attr->getNext();
499
500     switch (attr->getKind()) {
501     OBJC_POINTER_TYPE_ATTRS_CASELIST:
502       distributeObjCPointerTypeAttrFromDeclarator(state, *attr, declSpecType);
503       break;
504
505     case AttributeList::AT_ns_returns_retained:
506       if (!state.getSema().getLangOptions().ObjCAutoRefCount)
507         break;
508       // fallthrough
509
510     FUNCTION_TYPE_ATTRS_CASELIST:
511       distributeFunctionTypeAttrFromDeclarator(state, *attr, declSpecType);
512       break;
513
514     default:
515       break;
516     }
517   } while ((attr = next));
518 }
519
520 /// Add a synthetic '()' to a block-literal declarator if it is
521 /// required, given the return type.
522 static void maybeSynthesizeBlockSignature(TypeProcessingState &state,
523                                           QualType declSpecType) {
524   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
525
526   // First, check whether the declarator would produce a function,
527   // i.e. whether the innermost semantic chunk is a function.
528   if (declarator.isFunctionDeclarator()) {
529     // If so, make that declarator a prototyped declarator.
530     declarator.getFunctionTypeInfo().hasPrototype = true;
531     return;
532   }
533
534   // If there are any type objects, the type as written won't name a
535   // function, regardless of the decl spec type.  This is because a
536   // block signature declarator is always an abstract-declarator, and
537   // abstract-declarators can't just be parentheses chunks.  Therefore
538   // we need to build a function chunk unless there are no type
539   // objects and the decl spec type is a function.
540   if (!declarator.getNumTypeObjects() && declSpecType->isFunctionType())
541     return;
542
543   // Note that there *are* cases with invalid declarators where
544   // declarators consist solely of parentheses.  In general, these
545   // occur only in failed efforts to make function declarators, so
546   // faking up the function chunk is still the right thing to do.
547
548   // Otherwise, we need to fake up a function declarator.
549   SourceLocation loc = declarator.getSourceRange().getBegin();
550
551   // ...and *prepend* it to the declarator.
552   declarator.AddInnermostTypeInfo(DeclaratorChunk::getFunction(
553                              /*proto*/ true,
554                              /*variadic*/ false, SourceLocation(),
555                              /*args*/ 0, 0,
556                              /*type quals*/ 0,
557                              /*ref-qualifier*/true, SourceLocation(),
558                              /*mutable qualifier*/SourceLocation(),
559                              /*EH*/ EST_None, SourceLocation(), 0, 0, 0, 0,
560                              /*parens*/ loc, loc,
561                              declarator));
562
563   // For consistency, make sure the state still has us as processing
564   // the decl spec.
565   assert(state.getCurrentChunkIndex() == declarator.getNumTypeObjects() - 1);
566   state.setCurrentChunkIndex(declarator.getNumTypeObjects());
567 }
568
569 /// \brief Convert the specified declspec to the appropriate type
570 /// object.
571 /// \param D  the declarator containing the declaration specifier.
572 /// \returns The type described by the declaration specifiers.  This function
573 /// never returns null.
574 static QualType ConvertDeclSpecToType(TypeProcessingState &state) {
575   // FIXME: Should move the logic from DeclSpec::Finish to here for validity
576   // checking.
577
578   Sema &S = state.getSema();
579   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
580   const DeclSpec &DS = declarator.getDeclSpec();
581   SourceLocation DeclLoc = declarator.getIdentifierLoc();
582   if (DeclLoc.isInvalid())
583     DeclLoc = DS.getSourceRange().getBegin();
584   
585   ASTContext &Context = S.Context;
586
587   QualType Result;
588   switch (DS.getTypeSpecType()) {
589   case DeclSpec::TST_void:
590     Result = Context.VoidTy;
591     break;
592   case DeclSpec::TST_char:
593     if (DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_unspecified)
594       Result = Context.CharTy;
595     else if (DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_signed)
596       Result = Context.SignedCharTy;
597     else {
598       assert(DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_unsigned &&
599              "Unknown TSS value");
600       Result = Context.UnsignedCharTy;
601     }
602     break;
603   case DeclSpec::TST_wchar:
604     if (DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_unspecified)
605       Result = Context.WCharTy;
606     else if (DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_signed) {
607       S.Diag(DS.getTypeSpecSignLoc(), diag::ext_invalid_sign_spec)
608         << DS.getSpecifierName(DS.getTypeSpecType());
609       Result = Context.getSignedWCharType();
610     } else {
611       assert(DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_unsigned &&
612         "Unknown TSS value");
613       S.Diag(DS.getTypeSpecSignLoc(), diag::ext_invalid_sign_spec)
614         << DS.getSpecifierName(DS.getTypeSpecType());
615       Result = Context.getUnsignedWCharType();
616     }
617     break;
618   case DeclSpec::TST_char16:
619       assert(DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_unspecified &&
620         "Unknown TSS value");
621       Result = Context.Char16Ty;
622     break;
623   case DeclSpec::TST_char32:
624       assert(DS.getTypeSpecSign() == DeclSpec::TSS_unspecified &&
625         "Unknown TSS value");
626       Result = Context.Char32Ty;
627     break;
628   case DeclSpec::TST_unspecified:
629     // "<proto1,proto2>" is an objc qualified ID with a missing id.
630     if (DeclSpec::ProtocolQualifierListTy PQ = DS.getProtocolQualifiers()) {
631       Result = Context.getObjCObjectType(Context.ObjCBuiltinIdTy,
632                                          (ObjCProtocolDecl**)PQ,
633                                          DS.getNumProtocolQualifiers());
634       Result = Context.getObjCObjectPointerType(Result);
635       break;
636     }
637     
638     // If this is a missing declspec in a block literal return context, then it
639     // is inferred from the return statements inside the block.
640     if (isOmittedBlockReturnType(declarator)) {
641       Result = Context.DependentTy;
642       break;
643     }
644
645     // Unspecified typespec defaults to int in C90.  However, the C90 grammar
646     // [C90 6.5] only allows a decl-spec if there was *some* type-specifier,
647     // type-qualifier, or storage-class-specifier.  If not, emit an extwarn.
648     // Note that the one exception to this is function definitions, which are
649     // allowed to be completely missing a declspec.  This is handled in the
650     // parser already though by it pretending to have seen an 'int' in this
651     // case.
652     if (S.getLangOptions().ImplicitInt) {
653       // In C89 mode, we only warn if there is a completely missing declspec
654       // when one is not allowed.
655       if (DS.isEmpty()) {
656         S.Diag(DeclLoc, diag::ext_missing_declspec)
657           << DS.getSourceRange()
658         << FixItHint::CreateInsertion(DS.getSourceRange().getBegin(), "int");
659       }
660     } else if (!DS.hasTypeSpecifier()) {
661       // C99 and C++ require a type specifier.  For example, C99 6.7.2p2 says:
662       // "At least one type specifier shall be given in the declaration
663       // specifiers in each declaration, and in the specifier-qualifier list in
664       // each struct declaration and type name."
665       // FIXME: Does Microsoft really have the implicit int extension in C++?
666       if (S.getLangOptions().CPlusPlus &&
667           !S.getLangOptions().Microsoft) {
668         S.Diag(DeclLoc, diag::err_missing_type_specifier)
669           << DS.getSourceRange();
670
671         // When this occurs in C++ code, often something is very broken with the
672         // value being declared, poison it as invalid so we don't get chains of
673         // errors.
674         declarator.setInvalidType(true);
675       } else {
676         S.Diag(DeclLoc, diag::ext_missing_type_specifier)
677           << DS.getSourceRange();
678       }
679     }
680
681     // FALL THROUGH.
682   case DeclSpec::TST_int: {
683     if (DS.getTypeSpecSign() != DeclSpec::TSS_unsigned) {
684       switch (DS.getTypeSpecWidth()) {
685       case DeclSpec::TSW_unspecified: Result = Context.IntTy; break;
686       case DeclSpec::TSW_short:       Result = Context.ShortTy; break;
687       case DeclSpec::TSW_long:        Result = Context.LongTy; break;
688       case DeclSpec::TSW_longlong:
689         Result = Context.LongLongTy;
690           
691         // long long is a C99 feature.
692         if (!S.getLangOptions().C99 &&
693             !S.getLangOptions().CPlusPlus0x)
694           S.Diag(DS.getTypeSpecWidthLoc(), diag::ext_longlong);
695         break;
696       }
697     } else {
698       switch (DS.getTypeSpecWidth()) {
699       case DeclSpec::TSW_unspecified: Result = Context.UnsignedIntTy; break;
700       case DeclSpec::TSW_short:       Result = Context.UnsignedShortTy; break;
701       case DeclSpec::TSW_long:        Result = Context.UnsignedLongTy; break;
702       case DeclSpec::TSW_longlong:
703         Result = Context.UnsignedLongLongTy;
704           
705         // long long is a C99 feature.
706         if (!S.getLangOptions().C99 &&
707             !S.getLangOptions().CPlusPlus0x)
708           S.Diag(DS.getTypeSpecWidthLoc(), diag::ext_longlong);
709         break;
710       }
711     }
712     break;
713   }
714   case DeclSpec::TST_float: Result = Context.FloatTy; break;
715   case DeclSpec::TST_double:
716     if (DS.getTypeSpecWidth() == DeclSpec::TSW_long)
717       Result = Context.LongDoubleTy;
718     else
719       Result = Context.DoubleTy;
720
721     if (S.getLangOptions().OpenCL && !S.getOpenCLOptions().cl_khr_fp64) {
722       S.Diag(DS.getTypeSpecTypeLoc(), diag::err_double_requires_fp64);
723       declarator.setInvalidType(true);
724     }
725     break;
726   case DeclSpec::TST_bool: Result = Context.BoolTy; break; // _Bool or bool
727   case DeclSpec::TST_decimal32:    // _Decimal32
728   case DeclSpec::TST_decimal64:    // _Decimal64
729   case DeclSpec::TST_decimal128:   // _Decimal128
730     S.Diag(DS.getTypeSpecTypeLoc(), diag::err_decimal_unsupported);
731     Result = Context.IntTy;
732     declarator.setInvalidType(true);
733     break;
734   case DeclSpec::TST_class:
735   case DeclSpec::TST_enum:
736   case DeclSpec::TST_union:
737   case DeclSpec::TST_struct: {
738     TypeDecl *D = dyn_cast_or_null<TypeDecl>(DS.getRepAsDecl());
739     if (!D) {
740       // This can happen in C++ with ambiguous lookups.
741       Result = Context.IntTy;
742       declarator.setInvalidType(true);
743       break;
744     }
745
746     // If the type is deprecated or unavailable, diagnose it.
747     S.DiagnoseUseOfDecl(D, DS.getTypeSpecTypeNameLoc());
748     
749     assert(DS.getTypeSpecWidth() == 0 && DS.getTypeSpecComplex() == 0 &&
750            DS.getTypeSpecSign() == 0 && "No qualifiers on tag names!");
751     
752     // TypeQuals handled by caller.
753     Result = Context.getTypeDeclType(D);
754
755     // In both C and C++, make an ElaboratedType.
756     ElaboratedTypeKeyword Keyword
757       = ElaboratedType::getKeywordForTypeSpec(DS.getTypeSpecType());
758     Result = S.getElaboratedType(Keyword, DS.getTypeSpecScope(), Result);
759
760     if (D->isInvalidDecl())
761       declarator.setInvalidType(true);
762     break;
763   }
764   case DeclSpec::TST_typename: {
765     assert(DS.getTypeSpecWidth() == 0 && DS.getTypeSpecComplex() == 0 &&
766            DS.getTypeSpecSign() == 0 &&
767            "Can't handle qualifiers on typedef names yet!");
768     Result = S.GetTypeFromParser(DS.getRepAsType());
769     if (Result.isNull())
770       declarator.setInvalidType(true);
771     else if (DeclSpec::ProtocolQualifierListTy PQ
772                = DS.getProtocolQualifiers()) {
773       if (const ObjCObjectType *ObjT = Result->getAs<ObjCObjectType>()) {
774         // Silently drop any existing protocol qualifiers.
775         // TODO: determine whether that's the right thing to do.
776         if (ObjT->getNumProtocols())
777           Result = ObjT->getBaseType();
778
779         if (DS.getNumProtocolQualifiers())
780           Result = Context.getObjCObjectType(Result,
781                                              (ObjCProtocolDecl**) PQ,
782                                              DS.getNumProtocolQualifiers());
783       } else if (Result->isObjCIdType()) {
784         // id<protocol-list>
785         Result = Context.getObjCObjectType(Context.ObjCBuiltinIdTy,
786                                            (ObjCProtocolDecl**) PQ,
787                                            DS.getNumProtocolQualifiers());
788         Result = Context.getObjCObjectPointerType(Result);
789       } else if (Result->isObjCClassType()) {
790         // Class<protocol-list>
791         Result = Context.getObjCObjectType(Context.ObjCBuiltinClassTy,
792                                            (ObjCProtocolDecl**) PQ,
793                                            DS.getNumProtocolQualifiers());
794         Result = Context.getObjCObjectPointerType(Result);
795       } else {
796         S.Diag(DeclLoc, diag::err_invalid_protocol_qualifiers)
797           << DS.getSourceRange();
798         declarator.setInvalidType(true);
799       }
800     }
801
802     // TypeQuals handled by caller.
803     break;
804   }
805   case DeclSpec::TST_typeofType:
806     // FIXME: Preserve type source info.
807     Result = S.GetTypeFromParser(DS.getRepAsType());
808     assert(!Result.isNull() && "Didn't get a type for typeof?");
809     if (!Result->isDependentType())
810       if (const TagType *TT = Result->getAs<TagType>())
811         S.DiagnoseUseOfDecl(TT->getDecl(), DS.getTypeSpecTypeLoc());
812     // TypeQuals handled by caller.
813     Result = Context.getTypeOfType(Result);
814     break;
815   case DeclSpec::TST_typeofExpr: {
816     Expr *E = DS.getRepAsExpr();
817     assert(E && "Didn't get an expression for typeof?");
818     // TypeQuals handled by caller.
819     Result = S.BuildTypeofExprType(E, DS.getTypeSpecTypeLoc());
820     if (Result.isNull()) {
821       Result = Context.IntTy;
822       declarator.setInvalidType(true);
823     }
824     break;
825   }
826   case DeclSpec::TST_decltype: {
827     Expr *E = DS.getRepAsExpr();
828     assert(E && "Didn't get an expression for decltype?");
829     // TypeQuals handled by caller.
830     Result = S.BuildDecltypeType(E, DS.getTypeSpecTypeLoc());
831     if (Result.isNull()) {
832       Result = Context.IntTy;
833       declarator.setInvalidType(true);
834     }
835     break;
836   }
837   case DeclSpec::TST_underlyingType:
838     Result = S.GetTypeFromParser(DS.getRepAsType());
839     assert(!Result.isNull() && "Didn't get a type for __underlying_type?");
840     Result = S.BuildUnaryTransformType(Result,
841                                        UnaryTransformType::EnumUnderlyingType,
842                                        DS.getTypeSpecTypeLoc());
843     if (Result.isNull()) {
844       Result = Context.IntTy;
845       declarator.setInvalidType(true);
846     }
847     break; 
848
849   case DeclSpec::TST_auto: {
850     // TypeQuals handled by caller.
851     Result = Context.getAutoType(QualType());
852     break;
853   }
854
855   case DeclSpec::TST_unknown_anytype:
856     Result = Context.UnknownAnyTy;
857     break;
858
859   case DeclSpec::TST_error:
860     Result = Context.IntTy;
861     declarator.setInvalidType(true);
862     break;
863   }
864
865   // Handle complex types.
866   if (DS.getTypeSpecComplex() == DeclSpec::TSC_complex) {
867     if (S.getLangOptions().Freestanding)
868       S.Diag(DS.getTypeSpecComplexLoc(), diag::ext_freestanding_complex);
869     Result = Context.getComplexType(Result);
870   } else if (DS.isTypeAltiVecVector()) {
871     unsigned typeSize = static_cast<unsigned>(Context.getTypeSize(Result));
872     assert(typeSize > 0 && "type size for vector must be greater than 0 bits");
873     VectorType::VectorKind VecKind = VectorType::AltiVecVector;
874     if (DS.isTypeAltiVecPixel())
875       VecKind = VectorType::AltiVecPixel;
876     else if (DS.isTypeAltiVecBool())
877       VecKind = VectorType::AltiVecBool;
878     Result = Context.getVectorType(Result, 128/typeSize, VecKind);
879   }
880
881   // FIXME: Imaginary.
882   if (DS.getTypeSpecComplex() == DeclSpec::TSC_imaginary)
883     S.Diag(DS.getTypeSpecComplexLoc(), diag::err_imaginary_not_supported);
884
885   // Before we process any type attributes, synthesize a block literal
886   // function declarator if necessary.
887   if (declarator.getContext() == Declarator::BlockLiteralContext)
888     maybeSynthesizeBlockSignature(state, Result);
889
890   // Apply any type attributes from the decl spec.  This may cause the
891   // list of type attributes to be temporarily saved while the type
892   // attributes are pushed around.
893   if (AttributeList *attrs = DS.getAttributes().getList())
894     processTypeAttrs(state, Result, true, attrs);
895
896   // Apply const/volatile/restrict qualifiers to T.
897   if (unsigned TypeQuals = DS.getTypeQualifiers()) {
898
899     // Enforce C99 6.7.3p2: "Types other than pointer types derived from object
900     // or incomplete types shall not be restrict-qualified."  C++ also allows
901     // restrict-qualified references.
902     if (TypeQuals & DeclSpec::TQ_restrict) {
903       if (Result->isAnyPointerType() || Result->isReferenceType()) {
904         QualType EltTy;
905         if (Result->isObjCObjectPointerType())
906           EltTy = Result;
907         else
908           EltTy = Result->isPointerType() ?
909                     Result->getAs<PointerType>()->getPointeeType() :
910                     Result->getAs<ReferenceType>()->getPointeeType();
911
912         // If we have a pointer or reference, the pointee must have an object
913         // incomplete type.
914         if (!EltTy->isIncompleteOrObjectType()) {
915           S.Diag(DS.getRestrictSpecLoc(),
916                diag::err_typecheck_invalid_restrict_invalid_pointee)
917             << EltTy << DS.getSourceRange();
918           TypeQuals &= ~DeclSpec::TQ_restrict; // Remove the restrict qualifier.
919         }
920       } else {
921         S.Diag(DS.getRestrictSpecLoc(),
922                diag::err_typecheck_invalid_restrict_not_pointer)
923           << Result << DS.getSourceRange();
924         TypeQuals &= ~DeclSpec::TQ_restrict; // Remove the restrict qualifier.
925       }
926     }
927
928     // Warn about CV qualifiers on functions: C99 6.7.3p8: "If the specification
929     // of a function type includes any type qualifiers, the behavior is
930     // undefined."
931     if (Result->isFunctionType() && TypeQuals) {
932       // Get some location to point at, either the C or V location.
933       SourceLocation Loc;
934       if (TypeQuals & DeclSpec::TQ_const)
935         Loc = DS.getConstSpecLoc();
936       else if (TypeQuals & DeclSpec::TQ_volatile)
937         Loc = DS.getVolatileSpecLoc();
938       else {
939         assert((TypeQuals & DeclSpec::TQ_restrict) &&
940                "Has CVR quals but not C, V, or R?");
941         Loc = DS.getRestrictSpecLoc();
942       }
943       S.Diag(Loc, diag::warn_typecheck_function_qualifiers)
944         << Result << DS.getSourceRange();
945     }
946
947     // C++ [dcl.ref]p1:
948     //   Cv-qualified references are ill-formed except when the
949     //   cv-qualifiers are introduced through the use of a typedef
950     //   (7.1.3) or of a template type argument (14.3), in which
951     //   case the cv-qualifiers are ignored.
952     // FIXME: Shouldn't we be checking SCS_typedef here?
953     if (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_typename &&
954         TypeQuals && Result->isReferenceType()) {
955       TypeQuals &= ~DeclSpec::TQ_const;
956       TypeQuals &= ~DeclSpec::TQ_volatile;
957     }
958
959     Qualifiers Quals = Qualifiers::fromCVRMask(TypeQuals);
960     Result = Context.getQualifiedType(Result, Quals);
961   }
962
963   return Result;
964 }
965
966 static std::string getPrintableNameForEntity(DeclarationName Entity) {
967   if (Entity)
968     return Entity.getAsString();
969
970   return "type name";
971 }
972
973 QualType Sema::BuildQualifiedType(QualType T, SourceLocation Loc,
974                                   Qualifiers Qs) {
975   // Enforce C99 6.7.3p2: "Types other than pointer types derived from
976   // object or incomplete types shall not be restrict-qualified."
977   if (Qs.hasRestrict()) {
978     unsigned DiagID = 0;
979     QualType ProblemTy;
980
981     const Type *Ty = T->getCanonicalTypeInternal().getTypePtr();
982     if (const ReferenceType *RTy = dyn_cast<ReferenceType>(Ty)) {
983       if (!RTy->getPointeeType()->isIncompleteOrObjectType()) {
984         DiagID = diag::err_typecheck_invalid_restrict_invalid_pointee;
985         ProblemTy = T->getAs<ReferenceType>()->getPointeeType();
986       }
987     } else if (const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
988       if (!PTy->getPointeeType()->isIncompleteOrObjectType()) {
989         DiagID = diag::err_typecheck_invalid_restrict_invalid_pointee;
990         ProblemTy = T->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
991       }
992     } else if (const MemberPointerType *PTy = dyn_cast<MemberPointerType>(Ty)) {
993       if (!PTy->getPointeeType()->isIncompleteOrObjectType()) {
994         DiagID = diag::err_typecheck_invalid_restrict_invalid_pointee;
995         ProblemTy = T->getAs<PointerType>()->getPointeeType();
996       }      
997     } else if (!Ty->isDependentType()) {
998       // FIXME: this deserves a proper diagnostic
999       DiagID = diag::err_typecheck_invalid_restrict_invalid_pointee;
1000       ProblemTy = T;
1001     }
1002
1003     if (DiagID) {
1004       Diag(Loc, DiagID) << ProblemTy;
1005       Qs.removeRestrict();
1006     }
1007   }
1008
1009   return Context.getQualifiedType(T, Qs);
1010 }
1011
1012 /// \brief Build a paren type including \p T.
1013 QualType Sema::BuildParenType(QualType T) {
1014   return Context.getParenType(T);
1015 }
1016
1017 /// Given that we're building a pointer or reference to the given
1018 static QualType inferARCLifetimeForPointee(Sema &S, QualType type,
1019                                            SourceLocation loc,
1020                                            bool isReference) {
1021   // Bail out if retention is unrequired or already specified.
1022   if (!type->isObjCLifetimeType() ||
1023       type.getObjCLifetime() != Qualifiers::OCL_None)
1024     return type;
1025
1026   Qualifiers::ObjCLifetime implicitLifetime = Qualifiers::OCL_None;
1027
1028   // If the object type is const-qualified, we can safely use
1029   // __unsafe_unretained.  This is safe (because there are no read
1030   // barriers), and it'll be safe to coerce anything but __weak* to
1031   // the resulting type.
1032   if (type.isConstQualified()) {
1033     implicitLifetime = Qualifiers::OCL_ExplicitNone;
1034
1035   // Otherwise, check whether the static type does not require
1036   // retaining.  This currently only triggers for Class (possibly
1037   // protocol-qualifed, and arrays thereof).
1038   } else if (type->isObjCARCImplicitlyUnretainedType()) {
1039     implicitLifetime = Qualifiers::OCL_ExplicitNone;
1040
1041   // If that failed, give an error and recover using __autoreleasing.
1042   } else {
1043     // These types can show up in private ivars in system headers, so
1044     // we need this to not be an error in those cases.  Instead we
1045     // want to delay.
1046     if (S.DelayedDiagnostics.shouldDelayDiagnostics()) {
1047       S.DelayedDiagnostics.add(
1048           sema::DelayedDiagnostic::makeForbiddenType(loc,
1049               diag::err_arc_indirect_no_ownership, type, isReference));
1050     } else {
1051       S.Diag(loc, diag::err_arc_indirect_no_ownership) << type << isReference;
1052     }
1053     implicitLifetime = Qualifiers::OCL_Autoreleasing;
1054   }
1055   assert(implicitLifetime && "didn't infer any lifetime!");
1056
1057   Qualifiers qs;
1058   qs.addObjCLifetime(implicitLifetime);
1059   return S.Context.getQualifiedType(type, qs);
1060 }
1061
1062 /// \brief Build a pointer type.
1063 ///
1064 /// \param T The type to which we'll be building a pointer.
1065 ///
1066 /// \param Loc The location of the entity whose type involves this
1067 /// pointer type or, if there is no such entity, the location of the
1068 /// type that will have pointer type.
1069 ///
1070 /// \param Entity The name of the entity that involves the pointer
1071 /// type, if known.
1072 ///
1073 /// \returns A suitable pointer type, if there are no
1074 /// errors. Otherwise, returns a NULL type.
1075 QualType Sema::BuildPointerType(QualType T,
1076                                 SourceLocation Loc, DeclarationName Entity) {
1077   if (T->isReferenceType()) {
1078     // C++ 8.3.2p4: There shall be no ... pointers to references ...
1079     Diag(Loc, diag::err_illegal_decl_pointer_to_reference)
1080       << getPrintableNameForEntity(Entity) << T;
1081     return QualType();
1082   }
1083
1084   assert(!T->isObjCObjectType() && "Should build ObjCObjectPointerType");
1085
1086   // In ARC, it is forbidden to build pointers to unqualified pointers.
1087   if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount)
1088     T = inferARCLifetimeForPointee(*this, T, Loc, /*reference*/ false);
1089
1090   // Build the pointer type.
1091   return Context.getPointerType(T);
1092 }
1093
1094 /// \brief Build a reference type.
1095 ///
1096 /// \param T The type to which we'll be building a reference.
1097 ///
1098 /// \param Loc The location of the entity whose type involves this
1099 /// reference type or, if there is no such entity, the location of the
1100 /// type that will have reference type.
1101 ///
1102 /// \param Entity The name of the entity that involves the reference
1103 /// type, if known.
1104 ///
1105 /// \returns A suitable reference type, if there are no
1106 /// errors. Otherwise, returns a NULL type.
1107 QualType Sema::BuildReferenceType(QualType T, bool SpelledAsLValue,
1108                                   SourceLocation Loc,
1109                                   DeclarationName Entity) {
1110   assert(Context.getCanonicalType(T) != Context.OverloadTy && 
1111          "Unresolved overloaded function type");
1112   
1113   // C++0x [dcl.ref]p6:
1114   //   If a typedef (7.1.3), a type template-parameter (14.3.1), or a 
1115   //   decltype-specifier (7.1.6.2) denotes a type TR that is a reference to a 
1116   //   type T, an attempt to create the type "lvalue reference to cv TR" creates 
1117   //   the type "lvalue reference to T", while an attempt to create the type 
1118   //   "rvalue reference to cv TR" creates the type TR.
1119   bool LValueRef = SpelledAsLValue || T->getAs<LValueReferenceType>();
1120
1121   // C++ [dcl.ref]p4: There shall be no references to references.
1122   //
1123   // According to C++ DR 106, references to references are only
1124   // diagnosed when they are written directly (e.g., "int & &"),
1125   // but not when they happen via a typedef:
1126   //
1127   //   typedef int& intref;
1128   //   typedef intref& intref2;
1129   //
1130   // Parser::ParseDeclaratorInternal diagnoses the case where
1131   // references are written directly; here, we handle the
1132   // collapsing of references-to-references as described in C++0x.
1133   // DR 106 and 540 introduce reference-collapsing into C++98/03.
1134
1135   // C++ [dcl.ref]p1:
1136   //   A declarator that specifies the type "reference to cv void"
1137   //   is ill-formed.
1138   if (T->isVoidType()) {
1139     Diag(Loc, diag::err_reference_to_void);
1140     return QualType();
1141   }
1142
1143   // In ARC, it is forbidden to build references to unqualified pointers.
1144   if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount)
1145     T = inferARCLifetimeForPointee(*this, T, Loc, /*reference*/ true);
1146
1147   // Handle restrict on references.
1148   if (LValueRef)
1149     return Context.getLValueReferenceType(T, SpelledAsLValue);
1150   return Context.getRValueReferenceType(T);
1151 }
1152
1153 /// Check whether the specified array size makes the array type a VLA.  If so,
1154 /// return true, if not, return the size of the array in SizeVal.
1155 static bool isArraySizeVLA(Expr *ArraySize, llvm::APSInt &SizeVal, Sema &S) {
1156   // If the size is an ICE, it certainly isn't a VLA.
1157   if (ArraySize->isIntegerConstantExpr(SizeVal, S.Context))
1158     return false;
1159     
1160   // If we're in a GNU mode (like gnu99, but not c99) accept any evaluatable
1161   // value as an extension.
1162   Expr::EvalResult Result;
1163   if (S.LangOpts.GNUMode && ArraySize->Evaluate(Result, S.Context)) {
1164     if (!Result.hasSideEffects() && Result.Val.isInt()) {
1165       SizeVal = Result.Val.getInt();
1166       S.Diag(ArraySize->getLocStart(), diag::ext_vla_folded_to_constant);
1167       return false;
1168     }
1169   }
1170
1171   return true;
1172 }
1173
1174
1175 /// \brief Build an array type.
1176 ///
1177 /// \param T The type of each element in the array.
1178 ///
1179 /// \param ASM C99 array size modifier (e.g., '*', 'static').
1180 ///
1181 /// \param ArraySize Expression describing the size of the array.
1182 ///
1183 /// \param Loc The location of the entity whose type involves this
1184 /// array type or, if there is no such entity, the location of the
1185 /// type that will have array type.
1186 ///
1187 /// \param Entity The name of the entity that involves the array
1188 /// type, if known.
1189 ///
1190 /// \returns A suitable array type, if there are no errors. Otherwise,
1191 /// returns a NULL type.
1192 QualType Sema::BuildArrayType(QualType T, ArrayType::ArraySizeModifier ASM,
1193                               Expr *ArraySize, unsigned Quals,
1194                               SourceRange Brackets, DeclarationName Entity) {
1195
1196   SourceLocation Loc = Brackets.getBegin();
1197   if (getLangOptions().CPlusPlus) {
1198     // C++ [dcl.array]p1:
1199     //   T is called the array element type; this type shall not be a reference
1200     //   type, the (possibly cv-qualified) type void, a function type or an 
1201     //   abstract class type.
1202     //
1203     // Note: function types are handled in the common path with C.
1204     if (T->isReferenceType()) {
1205       Diag(Loc, diag::err_illegal_decl_array_of_references)
1206       << getPrintableNameForEntity(Entity) << T;
1207       return QualType();
1208     }
1209     
1210     if (T->isVoidType()) {
1211       Diag(Loc, diag::err_illegal_decl_array_incomplete_type) << T;
1212       return QualType();
1213     }
1214     
1215     if (RequireNonAbstractType(Brackets.getBegin(), T, 
1216                                diag::err_array_of_abstract_type))
1217       return QualType();
1218     
1219   } else {
1220     // C99 6.7.5.2p1: If the element type is an incomplete or function type,
1221     // reject it (e.g. void ary[7], struct foo ary[7], void ary[7]())
1222     if (RequireCompleteType(Loc, T,
1223                             diag::err_illegal_decl_array_incomplete_type))
1224       return QualType();
1225   }
1226
1227   if (T->isFunctionType()) {
1228     Diag(Loc, diag::err_illegal_decl_array_of_functions)
1229       << getPrintableNameForEntity(Entity) << T;
1230     return QualType();
1231   }
1232
1233   if (T->getContainedAutoType()) {
1234     Diag(Loc, diag::err_illegal_decl_array_of_auto)
1235       << getPrintableNameForEntity(Entity) << T;
1236     return QualType();
1237   }
1238
1239   if (const RecordType *EltTy = T->getAs<RecordType>()) {
1240     // If the element type is a struct or union that contains a variadic
1241     // array, accept it as a GNU extension: C99 6.7.2.1p2.
1242     if (EltTy->getDecl()->hasFlexibleArrayMember())
1243       Diag(Loc, diag::ext_flexible_array_in_array) << T;
1244   } else if (T->isObjCObjectType()) {
1245     Diag(Loc, diag::err_objc_array_of_interfaces) << T;
1246     return QualType();
1247   }
1248
1249   // Do lvalue-to-rvalue conversions on the array size expression.
1250   if (ArraySize && !ArraySize->isRValue()) {
1251     ExprResult Result = DefaultLvalueConversion(ArraySize);
1252     if (Result.isInvalid())
1253       return QualType();
1254
1255     ArraySize = Result.take();
1256   }
1257
1258   // C99 6.7.5.2p1: The size expression shall have integer type.
1259   // TODO: in theory, if we were insane, we could allow contextual
1260   // conversions to integer type here.
1261   if (ArraySize && !ArraySize->isTypeDependent() &&
1262       !ArraySize->getType()->isIntegralOrUnscopedEnumerationType()) {
1263     Diag(ArraySize->getLocStart(), diag::err_array_size_non_int)
1264       << ArraySize->getType() << ArraySize->getSourceRange();
1265     return QualType();
1266   }
1267   llvm::APSInt ConstVal(Context.getTypeSize(Context.getSizeType()));
1268   if (!ArraySize) {
1269     if (ASM == ArrayType::Star)
1270       T = Context.getVariableArrayType(T, 0, ASM, Quals, Brackets);
1271     else
1272       T = Context.getIncompleteArrayType(T, ASM, Quals);
1273   } else if (ArraySize->isTypeDependent() || ArraySize->isValueDependent()) {
1274     T = Context.getDependentSizedArrayType(T, ArraySize, ASM, Quals, Brackets);
1275   } else if (!T->isDependentType() && !T->isIncompleteType() &&
1276              !T->isConstantSizeType()) {
1277     // C99: an array with an element type that has a non-constant-size is a VLA.
1278     T = Context.getVariableArrayType(T, ArraySize, ASM, Quals, Brackets);
1279   } else if (isArraySizeVLA(ArraySize, ConstVal, *this)) {
1280     // C99: an array with a non-ICE size is a VLA.  We accept any expression
1281     // that we can fold to a non-zero positive value as an extension.
1282     T = Context.getVariableArrayType(T, ArraySize, ASM, Quals, Brackets);
1283   } else {
1284     // C99 6.7.5.2p1: If the expression is a constant expression, it shall
1285     // have a value greater than zero.
1286     if (ConstVal.isSigned() && ConstVal.isNegative()) {
1287       if (Entity)
1288         Diag(ArraySize->getLocStart(), diag::err_decl_negative_array_size)
1289           << getPrintableNameForEntity(Entity) << ArraySize->getSourceRange();
1290       else
1291         Diag(ArraySize->getLocStart(), diag::err_typecheck_negative_array_size)
1292           << ArraySize->getSourceRange();
1293       return QualType();
1294     }
1295     if (ConstVal == 0) {
1296       // GCC accepts zero sized static arrays. We allow them when
1297       // we're not in a SFINAE context.
1298       Diag(ArraySize->getLocStart(), 
1299            isSFINAEContext()? diag::err_typecheck_zero_array_size
1300                             : diag::ext_typecheck_zero_array_size)
1301         << ArraySize->getSourceRange();
1302     } else if (!T->isDependentType() && !T->isVariablyModifiedType() && 
1303                !T->isIncompleteType()) {
1304       // Is the array too large?      
1305       unsigned ActiveSizeBits
1306         = ConstantArrayType::getNumAddressingBits(Context, T, ConstVal);
1307       if (ActiveSizeBits > ConstantArrayType::getMaxSizeBits(Context))
1308         Diag(ArraySize->getLocStart(), diag::err_array_too_large)
1309           << ConstVal.toString(10)
1310           << ArraySize->getSourceRange();
1311     }
1312     
1313     T = Context.getConstantArrayType(T, ConstVal, ASM, Quals);
1314   }
1315   // If this is not C99, extwarn about VLA's and C99 array size modifiers.
1316   if (!getLangOptions().C99) {
1317     if (T->isVariableArrayType()) {
1318       // Prohibit the use of non-POD types in VLAs.
1319       QualType BaseT = Context.getBaseElementType(T);
1320       if (!T->isDependentType() && 
1321           !BaseT.isPODType(Context) &&
1322           !BaseT->isObjCLifetimeType()) {
1323         Diag(Loc, diag::err_vla_non_pod)
1324           << BaseT;
1325         return QualType();
1326       } 
1327       // Prohibit the use of VLAs during template argument deduction.
1328       else if (isSFINAEContext()) {
1329         Diag(Loc, diag::err_vla_in_sfinae);
1330         return QualType();
1331       }
1332       // Just extwarn about VLAs.
1333       else
1334         Diag(Loc, diag::ext_vla);
1335     } else if (ASM != ArrayType::Normal || Quals != 0)
1336       Diag(Loc, 
1337            getLangOptions().CPlusPlus? diag::err_c99_array_usage_cxx
1338                                      : diag::ext_c99_array_usage);
1339   }
1340
1341   return T;
1342 }
1343
1344 /// \brief Build an ext-vector type.
1345 ///
1346 /// Run the required checks for the extended vector type.
1347 QualType Sema::BuildExtVectorType(QualType T, Expr *ArraySize,
1348                                   SourceLocation AttrLoc) {
1349   // unlike gcc's vector_size attribute, we do not allow vectors to be defined
1350   // in conjunction with complex types (pointers, arrays, functions, etc.).
1351   if (!T->isDependentType() &&
1352       !T->isIntegerType() && !T->isRealFloatingType()) {
1353     Diag(AttrLoc, diag::err_attribute_invalid_vector_type) << T;
1354     return QualType();
1355   }
1356
1357   if (!ArraySize->isTypeDependent() && !ArraySize->isValueDependent()) {
1358     llvm::APSInt vecSize(32);
1359     if (!ArraySize->isIntegerConstantExpr(vecSize, Context)) {
1360       Diag(AttrLoc, diag::err_attribute_argument_not_int)
1361         << "ext_vector_type" << ArraySize->getSourceRange();
1362       return QualType();
1363     }
1364
1365     // unlike gcc's vector_size attribute, the size is specified as the
1366     // number of elements, not the number of bytes.
1367     unsigned vectorSize = static_cast<unsigned>(vecSize.getZExtValue());
1368
1369     if (vectorSize == 0) {
1370       Diag(AttrLoc, diag::err_attribute_zero_size)
1371       << ArraySize->getSourceRange();
1372       return QualType();
1373     }
1374
1375     return Context.getExtVectorType(T, vectorSize);
1376   }
1377
1378   return Context.getDependentSizedExtVectorType(T, ArraySize, AttrLoc);
1379 }
1380
1381 /// \brief Build a function type.
1382 ///
1383 /// This routine checks the function type according to C++ rules and
1384 /// under the assumption that the result type and parameter types have
1385 /// just been instantiated from a template. It therefore duplicates
1386 /// some of the behavior of GetTypeForDeclarator, but in a much
1387 /// simpler form that is only suitable for this narrow use case.
1388 ///
1389 /// \param T The return type of the function.
1390 ///
1391 /// \param ParamTypes The parameter types of the function. This array
1392 /// will be modified to account for adjustments to the types of the
1393 /// function parameters.
1394 ///
1395 /// \param NumParamTypes The number of parameter types in ParamTypes.
1396 ///
1397 /// \param Variadic Whether this is a variadic function type.
1398 ///
1399 /// \param Quals The cvr-qualifiers to be applied to the function type.
1400 ///
1401 /// \param Loc The location of the entity whose type involves this
1402 /// function type or, if there is no such entity, the location of the
1403 /// type that will have function type.
1404 ///
1405 /// \param Entity The name of the entity that involves the function
1406 /// type, if known.
1407 ///
1408 /// \returns A suitable function type, if there are no
1409 /// errors. Otherwise, returns a NULL type.
1410 QualType Sema::BuildFunctionType(QualType T,
1411                                  QualType *ParamTypes,
1412                                  unsigned NumParamTypes,
1413                                  bool Variadic, unsigned Quals,
1414                                  RefQualifierKind RefQualifier,
1415                                  SourceLocation Loc, DeclarationName Entity,
1416                                  FunctionType::ExtInfo Info) {
1417   if (T->isArrayType() || T->isFunctionType()) {
1418     Diag(Loc, diag::err_func_returning_array_function) 
1419       << T->isFunctionType() << T;
1420     return QualType();
1421   }
1422        
1423   bool Invalid = false;
1424   for (unsigned Idx = 0; Idx < NumParamTypes; ++Idx) {
1425     QualType ParamType = Context.getAdjustedParameterType(ParamTypes[Idx]);
1426     if (ParamType->isVoidType()) {
1427       Diag(Loc, diag::err_param_with_void_type);
1428       Invalid = true;
1429     }
1430
1431     ParamTypes[Idx] = ParamType;
1432   }
1433
1434   if (Invalid)
1435     return QualType();
1436
1437   FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI;
1438   EPI.Variadic = Variadic;
1439   EPI.TypeQuals = Quals;
1440   EPI.RefQualifier = RefQualifier;
1441   EPI.ExtInfo = Info;
1442
1443   return Context.getFunctionType(T, ParamTypes, NumParamTypes, EPI);
1444 }
1445
1446 /// \brief Build a member pointer type \c T Class::*.
1447 ///
1448 /// \param T the type to which the member pointer refers.
1449 /// \param Class the class type into which the member pointer points.
1450 /// \param CVR Qualifiers applied to the member pointer type
1451 /// \param Loc the location where this type begins
1452 /// \param Entity the name of the entity that will have this member pointer type
1453 ///
1454 /// \returns a member pointer type, if successful, or a NULL type if there was
1455 /// an error.
1456 QualType Sema::BuildMemberPointerType(QualType T, QualType Class,
1457                                       SourceLocation Loc,
1458                                       DeclarationName Entity) {
1459   // Verify that we're not building a pointer to pointer to function with
1460   // exception specification.
1461   if (CheckDistantExceptionSpec(T)) {
1462     Diag(Loc, diag::err_distant_exception_spec);
1463
1464     // FIXME: If we're doing this as part of template instantiation,
1465     // we should return immediately.
1466
1467     // Build the type anyway, but use the canonical type so that the
1468     // exception specifiers are stripped off.
1469     T = Context.getCanonicalType(T);
1470   }
1471
1472   // C++ 8.3.3p3: A pointer to member shall not point to ... a member
1473   //   with reference type, or "cv void."
1474   if (T->isReferenceType()) {
1475     Diag(Loc, diag::err_illegal_decl_mempointer_to_reference)
1476       << (Entity? Entity.getAsString() : "type name") << T;
1477     return QualType();
1478   }
1479
1480   if (T->isVoidType()) {
1481     Diag(Loc, diag::err_illegal_decl_mempointer_to_void)
1482       << (Entity? Entity.getAsString() : "type name");
1483     return QualType();
1484   }
1485
1486   if (!Class->isDependentType() && !Class->isRecordType()) {
1487     Diag(Loc, diag::err_mempointer_in_nonclass_type) << Class;
1488     return QualType();
1489   }
1490
1491   // In the Microsoft ABI, the class is allowed to be an incomplete
1492   // type. In such cases, the compiler makes a worst-case assumption.
1493   // We make no such assumption right now, so emit an error if the
1494   // class isn't a complete type.
1495   if (Context.Target.getCXXABI() == CXXABI_Microsoft &&
1496       RequireCompleteType(Loc, Class, diag::err_incomplete_type))
1497     return QualType();
1498
1499   return Context.getMemberPointerType(T, Class.getTypePtr());
1500 }
1501
1502 /// \brief Build a block pointer type.
1503 ///
1504 /// \param T The type to which we'll be building a block pointer.
1505 ///
1506 /// \param CVR The cvr-qualifiers to be applied to the block pointer type.
1507 ///
1508 /// \param Loc The location of the entity whose type involves this
1509 /// block pointer type or, if there is no such entity, the location of the
1510 /// type that will have block pointer type.
1511 ///
1512 /// \param Entity The name of the entity that involves the block pointer
1513 /// type, if known.
1514 ///
1515 /// \returns A suitable block pointer type, if there are no
1516 /// errors. Otherwise, returns a NULL type.
1517 QualType Sema::BuildBlockPointerType(QualType T, 
1518                                      SourceLocation Loc,
1519                                      DeclarationName Entity) {
1520   if (!T->isFunctionType()) {
1521     Diag(Loc, diag::err_nonfunction_block_type);
1522     return QualType();
1523   }
1524
1525   return Context.getBlockPointerType(T);
1526 }
1527
1528 QualType Sema::GetTypeFromParser(ParsedType Ty, TypeSourceInfo **TInfo) {
1529   QualType QT = Ty.get();
1530   if (QT.isNull()) {
1531     if (TInfo) *TInfo = 0;
1532     return QualType();
1533   }
1534
1535   TypeSourceInfo *DI = 0;
1536   if (const LocInfoType *LIT = dyn_cast<LocInfoType>(QT)) {
1537     QT = LIT->getType();
1538     DI = LIT->getTypeSourceInfo();
1539   }
1540
1541   if (TInfo) *TInfo = DI;
1542   return QT;
1543 }
1544
1545 static void transferARCOwnershipToDeclaratorChunk(TypeProcessingState &state,
1546                                             Qualifiers::ObjCLifetime ownership,
1547                                             unsigned chunkIndex);
1548
1549 /// Given that this is the declaration of a parameter under ARC,
1550 /// attempt to infer attributes and such for pointer-to-whatever
1551 /// types.
1552 static void inferARCWriteback(TypeProcessingState &state,
1553                               QualType &declSpecType) {
1554   Sema &S = state.getSema();
1555   Declarator &declarator = state.getDeclarator();
1556
1557   // TODO: should we care about decl qualifiers?
1558
1559   // Check whether the declarator has the expected form.  We walk
1560   // from the inside out in order to make the block logic work.
1561   unsigned outermostPointerIndex = 0;
1562   bool isBlockPointer = false;
1563   unsigned numPointers = 0;
1564   for (unsigned i = 0, e = declarator.getNumTypeObjects(); i != e; ++i) {
1565     unsigned chunkIndex = i;
1566     DeclaratorChunk &chunk = declarator.getTypeObject(chunkIndex);
1567     switch (chunk.Kind) {
1568     case DeclaratorChunk::Paren:
1569       // Ignore parens.
1570       break;
1571
1572     case DeclaratorChunk::Reference:
1573     case DeclaratorChunk::Pointer:
1574       // Count the number of pointers.  Treat references
1575       // interchangeably as pointers; if they're mis-ordered, normal
1576       // type building will discover that.
1577       outermostPointerIndex = chunkIndex;
1578       numPointers++;
1579       break;
1580
1581     case DeclaratorChunk::BlockPointer:
1582       // If we have a pointer to block pointer, that's an acceptable
1583       // indirect reference; anything else is not an application of
1584       // the rules.
1585       if (numPointers != 1) return;
1586       numPointers++;
1587       outermostPointerIndex = chunkIndex;
1588       isBlockPointer = true;
1589
1590       // We don't care about pointer structure in return values here.
1591       goto done;
1592
1593     case DeclaratorChunk::Array: // suppress if written (id[])?
1594     case DeclaratorChunk::Function:
1595     case DeclaratorChunk::MemberPointer:
1596       return;
1597     }
1598   }
1599  done:
1600
1601   // If we have *one* pointer, then we want to throw the qualifier on
1602   // the declaration-specifiers, which means that it needs to be a
1603   // retainable object type.
1604   if (numPointers == 1) {
1605     // If it's not a retainable object type, the rule doesn't apply.
1606     if (!declSpecType->isObjCRetainableType()) return;
1607
1608     // If it already has lifetime, don't do anything.
1609     if (declSpecType.getObjCLifetime()) return;
1610
1611     // Otherwise, modify the type in-place.
1612     Qualifiers qs;
1613     
1614     if (declSpecType->isObjCARCImplicitlyUnretainedType())
1615       qs.addObjCLifetime(Qualifiers::OCL_ExplicitNone);
1616     else
1617       qs.addObjCLifetime(Qualifiers::OCL_Autoreleasing);
1618     declSpecType = S.Context.getQualifiedType(declSpecType, qs);
1619
1620   // If we have *two* pointers, then we want to throw the qualifier on
1621   // the outermost pointer.
1622   } else if (numPointers == 2) {
1623     // If we don't have a block pointer, we need to check whether the
1624     // declaration-specifiers gave us something that will turn into a
1625     // retainable object pointer after we slap the first pointer on it.
1626     if (!isBlockPointer && !declSpecType->isObjCObjectType())
1627       return;
1628
1629     // Look for an explicit lifetime attribute there.
1630     DeclaratorChunk &chunk = declarator.getTypeObject(outermostPointerIndex);
1631     if (chunk.Kind != DeclaratorChunk::Pointer &&
1632         chunk.Kind != DeclaratorChunk::BlockPointer)
1633       return;
1634     for (const AttributeList *attr = chunk.getAttrs(); attr;
1635            attr = attr->getNext())
1636       if (attr->getKind() == AttributeList::AT_objc_ownership)
1637         return;
1638
1639     transferARCOwnershipToDeclaratorChunk(state, Qualifiers::OCL_Autoreleasing,
1640                                           outermostPointerIndex);
1641
1642   // Any other number of pointers/references does not trigger the rule.
1643   } else return;
1644
1645   // TODO: mark whether we did this inference?
1646 }
1647
1648 static void DiagnoseIgnoredQualifiers(unsigned Quals,
1649                                       SourceLocation ConstQualLoc,
1650                                       SourceLocation VolatileQualLoc,
1651                                       SourceLocation RestrictQualLoc,
1652                                       Sema& S) {
1653   std::string QualStr;
1654   unsigned NumQuals = 0;
1655   SourceLocation Loc;
1656
1657   FixItHint ConstFixIt;
1658   FixItHint VolatileFixIt;
1659   FixItHint RestrictFixIt;
1660
1661   const SourceManager &SM = S.getSourceManager();
1662
1663   // FIXME: The locations here are set kind of arbitrarily. It'd be nicer to
1664   // find a range and grow it to encompass all the qualifiers, regardless of
1665   // the order in which they textually appear.
1666   if (Quals & Qualifiers::Const) {
1667     ConstFixIt = FixItHint::CreateRemoval(ConstQualLoc);
1668     QualStr = "const";
1669     ++NumQuals;
1670     if (!Loc.isValid() || SM.isBeforeInTranslationUnit(ConstQualLoc, Loc))
1671       Loc = ConstQualLoc;
1672   }
1673   if (Quals & Qualifiers::Volatile) {
1674     VolatileFixIt = FixItHint::CreateRemoval(VolatileQualLoc);
1675     QualStr += (NumQuals == 0 ? "volatile" : " volatile");
1676     ++NumQuals;
1677     if (!Loc.isValid() || SM.isBeforeInTranslationUnit(VolatileQualLoc, Loc))
1678       Loc = VolatileQualLoc;
1679   }
1680   if (Quals & Qualifiers::Restrict) {
1681     RestrictFixIt = FixItHint::CreateRemoval(RestrictQualLoc);
1682     QualStr += (NumQuals == 0 ? "restrict" : " restrict");
1683     ++NumQuals;
1684     if (!Loc.isValid() || SM.isBeforeInTranslationUnit(RestrictQualLoc, Loc))
1685       Loc = RestrictQualLoc;
1686   }
1687
1688   assert(NumQuals > 0 && "No known qualifiers?");
1689
1690   S.Diag(Loc, diag::warn_qual_return_type)
1691     << QualStr << NumQuals << ConstFixIt << VolatileFixIt << RestrictFixIt;
1692 }
1693
1694 static QualType GetDeclSpecTypeForDeclarator(TypeProcessingState &state,
1695                                              TypeSourceInfo *&ReturnTypeInfo) {
1696   Sema &SemaRef = state.getSema();
1697   Declarator &D = state.getDeclarator();
1698   QualType T;
1699   ReturnTypeInfo = 0;
1700
1701   // The TagDecl owned by the DeclSpec.
1702   TagDecl *OwnedTagDecl = 0;
1703
1704   switch (D.getName().getKind()) {
1705   case UnqualifiedId::IK_ImplicitSelfParam:
1706   case UnqualifiedId::IK_OperatorFunctionId:
1707   case UnqualifiedId::IK_Identifier:
1708   case UnqualifiedId::IK_LiteralOperatorId:
1709   case UnqualifiedId::IK_TemplateId:
1710     T = ConvertDeclSpecToType(state);
1711     
1712     if (!D.isInvalidType() && D.getDeclSpec().isTypeSpecOwned()) {
1713       OwnedTagDecl = cast<TagDecl>(D.getDeclSpec().getRepAsDecl());
1714       // Owned declaration is embedded in declarator.
1715       OwnedTagDecl->setEmbeddedInDeclarator(true);
1716     }
1717     break;
1718
1719   case UnqualifiedId::IK_ConstructorName:
1720   case UnqualifiedId::IK_ConstructorTemplateId:
1721   case UnqualifiedId::IK_DestructorName:
1722     // Constructors and destructors don't have return types. Use
1723     // "void" instead. 
1724     T = SemaRef.Context.VoidTy;
1725     break;
1726
1727   case UnqualifiedId::IK_ConversionFunctionId:
1728     // The result type of a conversion function is the type that it
1729     // converts to.
1730     T = SemaRef.GetTypeFromParser(D.getName().ConversionFunctionId, 
1731                                   &ReturnTypeInfo);
1732     break;
1733   }
1734
1735   if (D.getAttributes())
1736     distributeTypeAttrsFromDeclarator(state, T);
1737
1738   // C++0x [dcl.spec.auto]p5: reject 'auto' if it is not in an allowed context.
1739   // In C++0x, a function declarator using 'auto' must have a trailing return
1740   // type (this is checked later) and we can skip this. In other languages
1741   // using auto, we need to check regardless.
1742   if (D.getDeclSpec().getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_auto &&
1743       (!SemaRef.getLangOptions().CPlusPlus0x || !D.isFunctionDeclarator())) {
1744     int Error = -1;
1745
1746     switch (D.getContext()) {
1747     case Declarator::KNRTypeListContext:
1748       assert(0 && "K&R type lists aren't allowed in C++");
1749       break;
1750     case Declarator::ObjCPrototypeContext:
1751     case Declarator::PrototypeContext:
1752       Error = 0; // Function prototype
1753       break;
1754     case Declarator::MemberContext:
1755       if (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_static)
1756         break;
1757       switch (cast<TagDecl>(SemaRef.CurContext)->getTagKind()) {
1758       case TTK_Enum: assert(0 && "unhandled tag kind"); break;
1759       case TTK_Struct: Error = 1; /* Struct member */ break;
1760       case TTK_Union:  Error = 2; /* Union member */ break;
1761       case TTK_Class:  Error = 3; /* Class member */ break;
1762       }
1763       break;
1764     case Declarator::CXXCatchContext:
1765     case Declarator::ObjCCatchContext:
1766       Error = 4; // Exception declaration
1767       break;
1768     case Declarator::TemplateParamContext:
1769       Error = 5; // Template parameter
1770       break;
1771     case Declarator::BlockLiteralContext:
1772       Error = 6; // Block literal
1773       break;
1774     case Declarator::TemplateTypeArgContext:
1775       Error = 7; // Template type argument
1776       break;
1777     case Declarator::AliasDeclContext:
1778     case Declarator::AliasTemplateContext:
1779       Error = 9; // Type alias
1780       break;
1781     case Declarator::TypeNameContext:
1782       Error = 11; // Generic
1783       break;
1784     case Declarator::FileContext:
1785     case Declarator::BlockContext:
1786     case Declarator::ForContext:
1787     case Declarator::ConditionContext:
1788     case Declarator::CXXNewContext:
1789       break;
1790     }
1791
1792     if (D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_typedef)
1793       Error = 8;
1794
1795     // In Objective-C it is an error to use 'auto' on a function declarator.
1796     if (D.isFunctionDeclarator())
1797       Error = 10;
1798
1799     // C++0x [dcl.spec.auto]p2: 'auto' is always fine if the declarator
1800     // contains a trailing return type. That is only legal at the outermost
1801     // level. Check all declarator chunks (outermost first) anyway, to give
1802     // better diagnostics.
1803     if (SemaRef.getLangOptions().CPlusPlus0x && Error != -1) {
1804       for (unsigned i = 0, e = D.getNumTypeObjects(); i != e; ++i) {
1805         unsigned chunkIndex = e - i - 1;
1806         state.setCurrentChunkIndex(chunkIndex);
1807         DeclaratorChunk &DeclType = D.getTypeObject(chunkIndex);
1808         if (DeclType.Kind == DeclaratorChunk::Function) {
1809           const DeclaratorChunk::FunctionTypeInfo &FTI = DeclType.Fun;
1810           if (FTI.TrailingReturnType) {
1811             Error = -1;
1812             break;
1813           }
1814         }
1815       }
1816     }
1817
1818     if (Error != -1) {
1819       SemaRef.Diag(D.getDeclSpec().getTypeSpecTypeLoc(),
1820                    diag::err_auto_not_allowed)
1821         << Error;
1822       T = SemaRef.Context.IntTy;
1823       D.setInvalidType(true);
1824     }
1825   }
1826
1827   if (SemaRef.getLangOptions().CPlusPlus &&
1828       OwnedTagDecl && OwnedTagDecl->isDefinition()) {
1829     // Check the contexts where C++ forbids the declaration of a new class
1830     // or enumeration in a type-specifier-seq.
1831     switch (D.getContext()) {
1832     case Declarator::FileContext:
1833     case Declarator::MemberContext:
1834     case Declarator::BlockContext:
1835     case Declarator::ForContext:
1836     case Declarator::BlockLiteralContext:
1837       // C++0x [dcl.type]p3:
1838       //   A type-specifier-seq shall not define a class or enumeration unless
1839       //   it appears in the type-id of an alias-declaration (7.1.3) that is not
1840       //   the declaration of a template-declaration.
1841     case Declarator::AliasDeclContext:
1842       break;
1843     case Declarator::AliasTemplateContext:
1844       SemaRef.Diag(OwnedTagDecl->getLocation(),
1845              diag::err_type_defined_in_alias_template)
1846         << SemaRef.Context.getTypeDeclType(OwnedTagDecl);
1847       break;
1848     case Declarator::TypeNameContext:
1849     case Declarator::TemplateParamContext:
1850     case Declarator::CXXNewContext:
1851     case Declarator::CXXCatchContext:
1852     case Declarator::ObjCCatchContext:
1853     case Declarator::TemplateTypeArgContext:
1854       SemaRef.Diag(OwnedTagDecl->getLocation(),
1855              diag::err_type_defined_in_type_specifier)
1856         << SemaRef.Context.getTypeDeclType(OwnedTagDecl);
1857       break;
1858     case Declarator::PrototypeContext:
1859     case Declarator::ObjCPrototypeContext:
1860     case Declarator::KNRTypeListContext:
1861       // C++ [dcl.fct]p6:
1862       //   Types shall not be defined in return or parameter types.
1863       SemaRef.Diag(OwnedTagDecl->getLocation(),
1864                    diag::err_type_defined_in_param_type)
1865         << SemaRef.Context.getTypeDeclType(OwnedTagDecl);
1866       break;
1867     case Declarator::ConditionContext:
1868       // C++ 6.4p2:
1869       // The type-specifier-seq shall not contain typedef and shall not declare
1870       // a new class or enumeration.
1871       SemaRef.Diag(OwnedTagDecl->getLocation(),
1872                    diag::err_type_defined_in_condition);
1873       break;
1874     }
1875   }
1876
1877   return T;
1878 }
1879
1880 static TypeSourceInfo *GetFullTypeForDeclarator(TypeProcessingState &state,
1881                                                 QualType declSpecType,
1882                                                 TypeSourceInfo *TInfo) {
1883
1884   QualType T = declSpecType;
1885   Declarator &D = state.getDeclarator();
1886   Sema &S = state.getSema();
1887   ASTContext &Context = S.Context;
1888   const LangOptions &LangOpts = S.getLangOptions();
1889
1890   bool ImplicitlyNoexcept = false;
1891   if (D.getName().getKind() == UnqualifiedId::IK_OperatorFunctionId &&
1892       LangOpts.CPlusPlus0x) {
1893     OverloadedOperatorKind OO = D.getName().OperatorFunctionId.Operator;
1894     /// In C++0x, deallocation functions (normal and array operator delete)
1895     /// are implicitly noexcept.
1896     if (OO == OO_Delete || OO == OO_Array_Delete)
1897       ImplicitlyNoexcept = true;
1898   }
1899
1900   // The name we're declaring, if any.
1901   DeclarationName Name;
1902   if (D.getIdentifier())
1903     Name = D.getIdentifier();
1904
1905   // Does this declaration declare a typedef-name?
1906   bool IsTypedefName =
1907     D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_typedef ||
1908     D.getContext() == Declarator::AliasDeclContext ||
1909     D.getContext() == Declarator::AliasTemplateContext;
1910
1911   // Walk the DeclTypeInfo, building the recursive type as we go.
1912   // DeclTypeInfos are ordered from the identifier out, which is
1913   // opposite of what we want :).
1914   for (unsigned i = 0, e = D.getNumTypeObjects(); i != e; ++i) {
1915     unsigned chunkIndex = e - i - 1;
1916     state.setCurrentChunkIndex(chunkIndex);
1917     DeclaratorChunk &DeclType = D.getTypeObject(chunkIndex);
1918     switch (DeclType.Kind) {
1919     default: assert(0 && "Unknown decltype!");
1920     case DeclaratorChunk::Paren:
1921       T = S.BuildParenType(T);
1922       break;
1923     case DeclaratorChunk::BlockPointer:
1924       // If blocks are disabled, emit an error.
1925       if (!LangOpts.Blocks)
1926         S.Diag(DeclType.Loc, diag::err_blocks_disable);
1927
1928       T = S.BuildBlockPointerType(T, D.getIdentifierLoc(), Name);
1929       if (DeclType.Cls.TypeQuals)
1930         T = S.BuildQualifiedType(T, DeclType.Loc, DeclType.Cls.TypeQuals);
1931       break;
1932     case DeclaratorChunk::Pointer:
1933       // Verify that we're not building a pointer to pointer to function with
1934       // exception specification.
1935       if (LangOpts.CPlusPlus && S.CheckDistantExceptionSpec(T)) {
1936         S.Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_distant_exception_spec);
1937         D.setInvalidType(true);
1938         // Build the type anyway.
1939       }
1940       if (LangOpts.ObjC1 && T->getAs<ObjCObjectType>()) {
1941         T = Context.getObjCObjectPointerType(T);
1942         if (DeclType.Ptr.TypeQuals)
1943           T = S.BuildQualifiedType(T, DeclType.Loc, DeclType.Ptr.TypeQuals);
1944         break;
1945       }
1946       T = S.BuildPointerType(T, DeclType.Loc, Name);
1947       if (DeclType.Ptr.TypeQuals)
1948         T = S.BuildQualifiedType(T, DeclType.Loc, DeclType.Ptr.TypeQuals);
1949
1950       break;
1951     case DeclaratorChunk::Reference: {
1952       // Verify that we're not building a reference to pointer to function with
1953       // exception specification.
1954       if (LangOpts.CPlusPlus && S.CheckDistantExceptionSpec(T)) {
1955         S.Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_distant_exception_spec);
1956         D.setInvalidType(true);
1957         // Build the type anyway.
1958       }
1959       T = S.BuildReferenceType(T, DeclType.Ref.LValueRef, DeclType.Loc, Name);
1960
1961       Qualifiers Quals;
1962       if (DeclType.Ref.HasRestrict)
1963         T = S.BuildQualifiedType(T, DeclType.Loc, Qualifiers::Restrict);
1964       break;
1965     }
1966     case DeclaratorChunk::Array: {
1967       // Verify that we're not building an array of pointers to function with
1968       // exception specification.
1969       if (LangOpts.CPlusPlus && S.CheckDistantExceptionSpec(T)) {
1970         S.Diag(D.getIdentifierLoc(), diag::err_distant_exception_spec);
1971         D.setInvalidType(true);
1972         // Build the type anyway.
1973       }
1974       DeclaratorChunk::ArrayTypeInfo &ATI = DeclType.Arr;
1975       Expr *ArraySize = static_cast<Expr*>(ATI.NumElts);
1976       ArrayType::ArraySizeModifier ASM;
1977       if (ATI.isStar)
1978         ASM = ArrayType::Star;
1979       else if (ATI.hasStatic)
1980         ASM = ArrayType::Static;
1981       else
1982         ASM = ArrayType::Normal;
1983       if (ASM == ArrayType::Star && !D.isPrototypeContext()) {
1984         // FIXME: This check isn't quite right: it allows star in prototypes
1985         // for function definitions, and disallows some edge cases detailed
1986         // in http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2009-02/msg00133.html
1987         S.Diag(DeclType.Loc, diag::err_array_star_outside_prototype);
1988         ASM = ArrayType::Normal;
1989         D.setInvalidType(true);
1990       }
1991       T = S.BuildArrayType(T, ASM, ArraySize,
1992                            Qualifiers::fromCVRMask(ATI.TypeQuals),
1993                            SourceRange(DeclType.Loc, DeclType.EndLoc), Name);
1994       break;
1995     }
1996     case DeclaratorChunk::Function: {
1997       // If the function declarator has a prototype (i.e. it is not () and
1998       // does not have a K&R-style identifier list), then the arguments are part
1999       // of the type, otherwise the argument list is ().
2000       const DeclaratorChunk::FunctionTypeInfo &FTI = DeclType.Fun;
2001
2002       // Check for auto functions and trailing return type and adjust the
2003       // return type accordingly.
2004       if (!D.isInvalidType()) {
2005         // trailing-return-type is only required if we're declaring a function,
2006         // and not, for instance, a pointer to a function.
2007         if (D.getDeclSpec().getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_auto &&
2008             !FTI.TrailingReturnType && chunkIndex == 0) {
2009           S.Diag(D.getDeclSpec().getTypeSpecTypeLoc(),
2010                diag::err_auto_missing_trailing_return);
2011           T = Context.IntTy;
2012           D.setInvalidType(true);
2013         } else if (FTI.TrailingReturnType) {
2014           // T must be exactly 'auto' at this point. See CWG issue 681.
2015           if (isa<ParenType>(T)) {
2016             S.Diag(D.getDeclSpec().getTypeSpecTypeLoc(),
2017                  diag::err_trailing_return_in_parens)
2018               << T << D.getDeclSpec().getSourceRange();
2019             D.setInvalidType(true);
2020           } else if (T.hasQualifiers() || !isa<AutoType>(T)) {
2021             S.Diag(D.getDeclSpec().getTypeSpecTypeLoc(),
2022                  diag::err_trailing_return_without_auto)
2023               << T << D.getDeclSpec().getSourceRange();
2024             D.setInvalidType(true);
2025           }
2026
2027           T = S.GetTypeFromParser(
2028             ParsedType::getFromOpaquePtr(FTI.TrailingReturnType),
2029             &TInfo);
2030         }
2031       }
2032
2033       // C99 6.7.5.3p1: The return type may not be a function or array type.
2034       // For conversion functions, we'll diagnose this particular error later.
2035       if ((T->isArrayType() || T->isFunctionType()) &&
2036           (D.getName().getKind() != UnqualifiedId::IK_ConversionFunctionId)) {
2037         unsigned diagID = diag::err_func_returning_array_function;
2038         // Last processing chunk in block context means this function chunk
2039         // represents the block.
2040         if (chunkIndex == 0 &&
2041             D.getContext() == Declarator::BlockLiteralContext)
2042           diagID = diag::err_block_returning_array_function;
2043         S.Diag(DeclType.Loc, diagID) << T->isFunctionType() << T;
2044         T = Context.IntTy;
2045         D.setInvalidType(true);
2046       }
2047
2048       // cv-qualifiers on return types are pointless except when the type is a
2049       // class type in C++.
2050       if (isa<PointerType>(T) && T.getLocalCVRQualifiers() &&
2051           (D.getName().getKind() != UnqualifiedId::IK_ConversionFunctionId) &&
2052           (!LangOpts.CPlusPlus || !T->isDependentType())) {
2053         assert(chunkIndex + 1 < e && "No DeclaratorChunk for the return type?");
2054         DeclaratorChunk ReturnTypeChunk = D.getTypeObject(chunkIndex + 1);
2055         assert(ReturnTypeChunk.Kind == DeclaratorChunk::Pointer);
2056
2057         DeclaratorChunk::PointerTypeInfo &PTI = ReturnTypeChunk.Ptr;
2058
2059         DiagnoseIgnoredQualifiers(PTI.TypeQuals,
2060             SourceLocation::getFromRawEncoding(PTI.ConstQualLoc),
2061             SourceLocation::getFromRawEncoding(PTI.VolatileQualLoc),
2062             SourceLocation::getFromRawEncoding(PTI.RestrictQualLoc),
2063             S);
2064
2065       } else if (T.getCVRQualifiers() && D.getDeclSpec().getTypeQualifiers() &&
2066           (!LangOpts.CPlusPlus ||
2067            (!T->isDependentType() && !T->isRecordType()))) {
2068
2069         DiagnoseIgnoredQualifiers(D.getDeclSpec().getTypeQualifiers(),
2070                                   D.getDeclSpec().getConstSpecLoc(),
2071                                   D.getDeclSpec().getVolatileSpecLoc(),
2072                                   D.getDeclSpec().getRestrictSpecLoc(),
2073                                   S);
2074       }
2075
2076       if (LangOpts.CPlusPlus && D.getDeclSpec().isTypeSpecOwned()) {
2077         // C++ [dcl.fct]p6:
2078         //   Types shall not be defined in return or parameter types.
2079         TagDecl *Tag = cast<TagDecl>(D.getDeclSpec().getRepAsDecl());
2080         if (Tag->isDefinition())
2081           S.Diag(Tag->getLocation(), diag::err_type_defined_in_result_type)
2082             << Context.getTypeDeclType(Tag);
2083       }
2084
2085       // Exception specs are not allowed in typedefs. Complain, but add it
2086       // anyway.
2087       if (IsTypedefName && FTI.getExceptionSpecType())
2088         S.Diag(FTI.getExceptionSpecLoc(), diag::err_exception_spec_in_typedef)
2089           << (D.getContext() == Declarator::AliasDeclContext ||
2090               D.getContext() == Declarator::AliasTemplateContext);
2091
2092       if (!FTI.NumArgs && !FTI.isVariadic && !LangOpts.CPlusPlus) {
2093         // Simple void foo(), where the incoming T is the result type.
2094         T = Context.getFunctionNoProtoType(T);
2095       } else {
2096         // We allow a zero-parameter variadic function in C if the
2097         // function is marked with the "overloadable" attribute. Scan
2098         // for this attribute now.
2099         if (!FTI.NumArgs && FTI.isVariadic && !LangOpts.CPlusPlus) {
2100           bool Overloadable = false;
2101           for (const AttributeList *Attrs = D.getAttributes();
2102                Attrs; Attrs = Attrs->getNext()) {
2103             if (Attrs->getKind() == AttributeList::AT_overloadable) {
2104               Overloadable = true;
2105               break;
2106             }
2107           }
2108
2109           if (!Overloadable)
2110             S.Diag(FTI.getEllipsisLoc(), diag::err_ellipsis_first_arg);
2111         }
2112
2113         if (FTI.NumArgs && FTI.ArgInfo[0].Param == 0) {
2114           // C99 6.7.5.3p3: Reject int(x,y,z) when it's not a function
2115           // definition.
2116           S.Diag(FTI.ArgInfo[0].IdentLoc, diag::err_ident_list_in_fn_declaration);
2117           D.setInvalidType(true);
2118           break;
2119         }
2120
2121         FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI;
2122         EPI.Variadic = FTI.isVariadic;
2123         EPI.TypeQuals = FTI.TypeQuals;
2124         EPI.RefQualifier = !FTI.hasRefQualifier()? RQ_None
2125                     : FTI.RefQualifierIsLValueRef? RQ_LValue
2126                     : RQ_RValue;
2127         
2128         // Otherwise, we have a function with an argument list that is
2129         // potentially variadic.
2130         llvm::SmallVector<QualType, 16> ArgTys;
2131         ArgTys.reserve(FTI.NumArgs);
2132
2133         llvm::SmallVector<bool, 16> ConsumedArguments;
2134         ConsumedArguments.reserve(FTI.NumArgs);
2135         bool HasAnyConsumedArguments = false;
2136
2137         for (unsigned i = 0, e = FTI.NumArgs; i != e; ++i) {
2138           ParmVarDecl *Param = cast<ParmVarDecl>(FTI.ArgInfo[i].Param);
2139           QualType ArgTy = Param->getType();
2140           assert(!ArgTy.isNull() && "Couldn't parse type?");
2141
2142           // Adjust the parameter type.
2143           assert((ArgTy == Context.getAdjustedParameterType(ArgTy)) && 
2144                  "Unadjusted type?");
2145
2146           // Look for 'void'.  void is allowed only as a single argument to a
2147           // function with no other parameters (C99 6.7.5.3p10).  We record
2148           // int(void) as a FunctionProtoType with an empty argument list.
2149           if (ArgTy->isVoidType()) {
2150             // If this is something like 'float(int, void)', reject it.  'void'
2151             // is an incomplete type (C99 6.2.5p19) and function decls cannot
2152             // have arguments of incomplete type.
2153             if (FTI.NumArgs != 1 || FTI.isVariadic) {
2154               S.Diag(DeclType.Loc, diag::err_void_only_param);
2155               ArgTy = Context.IntTy;
2156               Param->setType(ArgTy);
2157             } else if (FTI.ArgInfo[i].Ident) {
2158               // Reject, but continue to parse 'int(void abc)'.
2159               S.Diag(FTI.ArgInfo[i].IdentLoc,
2160                    diag::err_param_with_void_type);
2161               ArgTy = Context.IntTy;
2162               Param->setType(ArgTy);
2163             } else {
2164               // Reject, but continue to parse 'float(const void)'.
2165               if (ArgTy.hasQualifiers())
2166                 S.Diag(DeclType.Loc, diag::err_void_param_qualified);
2167
2168               // Do not add 'void' to the ArgTys list.
2169               break;
2170             }
2171           } else if (!FTI.hasPrototype) {
2172             if (ArgTy->isPromotableIntegerType()) {
2173               ArgTy = Context.getPromotedIntegerType(ArgTy);
2174               Param->setKNRPromoted(true);
2175             } else if (const BuiltinType* BTy = ArgTy->getAs<BuiltinType>()) {
2176               if (BTy->getKind() == BuiltinType::Float) {
2177                 ArgTy = Context.DoubleTy;
2178                 Param->setKNRPromoted(true);
2179               }
2180             }
2181           }
2182
2183           if (LangOpts.ObjCAutoRefCount) {
2184             bool Consumed = Param->hasAttr<NSConsumedAttr>();
2185             ConsumedArguments.push_back(Consumed);
2186             HasAnyConsumedArguments |= Consumed;
2187           }
2188
2189           ArgTys.push_back(ArgTy);
2190         }
2191
2192         if (HasAnyConsumedArguments)
2193           EPI.ConsumedArguments = ConsumedArguments.data();
2194
2195         llvm::SmallVector<QualType, 4> Exceptions;
2196         EPI.ExceptionSpecType = FTI.getExceptionSpecType();
2197         if (FTI.getExceptionSpecType() == EST_Dynamic) {
2198           Exceptions.reserve(FTI.NumExceptions);
2199           for (unsigned ei = 0, ee = FTI.NumExceptions; ei != ee; ++ei) {
2200             // FIXME: Preserve type source info.
2201             QualType ET = S.GetTypeFromParser(FTI.Exceptions[ei].Ty);
2202             // Check that the type is valid for an exception spec, and
2203             // drop it if not.
2204             if (!S.CheckSpecifiedExceptionType(ET, FTI.Exceptions[ei].Range))
2205               Exceptions.push_back(ET);
2206           }
2207           EPI.NumExceptions = Exceptions.size();
2208           EPI.Exceptions = Exceptions.data();
2209         } else if (FTI.getExceptionSpecType() == EST_ComputedNoexcept) {
2210           // If an error occurred, there's no expression here.
2211           if (Expr *NoexceptExpr = FTI.NoexceptExpr) {
2212             assert((NoexceptExpr->isTypeDependent() ||
2213                     NoexceptExpr->getType()->getCanonicalTypeUnqualified() ==
2214                         Context.BoolTy) &&
2215                  "Parser should have made sure that the expression is boolean");
2216             SourceLocation ErrLoc;
2217             llvm::APSInt Dummy;
2218             if (!NoexceptExpr->isValueDependent() &&
2219                 !NoexceptExpr->isIntegerConstantExpr(Dummy, Context, &ErrLoc,
2220                                                      /*evaluated*/false))
2221               S.Diag(ErrLoc, diag::err_noexcept_needs_constant_expression)
2222                   << NoexceptExpr->getSourceRange();
2223             else
2224               EPI.NoexceptExpr = NoexceptExpr;
2225           }
2226         } else if (FTI.getExceptionSpecType() == EST_None &&
2227                    ImplicitlyNoexcept && chunkIndex == 0) {
2228           // Only the outermost chunk is marked noexcept, of course.
2229           EPI.ExceptionSpecType = EST_BasicNoexcept;
2230         }
2231
2232         T = Context.getFunctionType(T, ArgTys.data(), ArgTys.size(), EPI);
2233       }
2234
2235       break;
2236     }
2237     case DeclaratorChunk::MemberPointer:
2238       // The scope spec must refer to a class, or be dependent.
2239       CXXScopeSpec &SS = DeclType.Mem.Scope();
2240       QualType ClsType;
2241       if (SS.isInvalid()) {
2242         // Avoid emitting extra errors if we already errored on the scope.
2243         D.setInvalidType(true);
2244       } else if (S.isDependentScopeSpecifier(SS) ||
2245                  dyn_cast_or_null<CXXRecordDecl>(S.computeDeclContext(SS))) {
2246         NestedNameSpecifier *NNS
2247           = static_cast<NestedNameSpecifier*>(SS.getScopeRep());
2248         NestedNameSpecifier *NNSPrefix = NNS->getPrefix();
2249         switch (NNS->getKind()) {
2250         case NestedNameSpecifier::Identifier:
2251           ClsType = Context.getDependentNameType(ETK_None, NNSPrefix,
2252                                                  NNS->getAsIdentifier());
2253           break;
2254
2255         case NestedNameSpecifier::Namespace:
2256         case NestedNameSpecifier::NamespaceAlias:
2257         case NestedNameSpecifier::Global:
2258           llvm_unreachable("Nested-name-specifier must name a type");
2259           break;
2260
2261         case NestedNameSpecifier::TypeSpec:
2262         case NestedNameSpecifier::TypeSpecWithTemplate:
2263           ClsType = QualType(NNS->getAsType(), 0);
2264           // Note: if the NNS has a prefix and ClsType is a nondependent
2265           // TemplateSpecializationType, then the NNS prefix is NOT included
2266           // in ClsType; hence we wrap ClsType into an ElaboratedType.
2267           // NOTE: in particular, no wrap occurs if ClsType already is an
2268           // Elaborated, DependentName, or DependentTemplateSpecialization.
2269           if (NNSPrefix && isa<TemplateSpecializationType>(NNS->getAsType()))
2270             ClsType = Context.getElaboratedType(ETK_None, NNSPrefix, ClsType);
2271           break;
2272         }
2273       } else {
2274         S.Diag(DeclType.Mem.Scope().getBeginLoc(),
2275              diag::err_illegal_decl_mempointer_in_nonclass)
2276           << (D.getIdentifier() ? D.getIdentifier()->getName() : "type name")
2277           << DeclType.Mem.Scope().getRange();
2278         D.setInvalidType(true);
2279       }
2280
2281       if (!ClsType.isNull())
2282         T = S.BuildMemberPointerType(T, ClsType, DeclType.Loc, D.getIdentifier());
2283       if (T.isNull()) {
2284         T = Context.IntTy;
2285         D.setInvalidType(true);
2286       } else if (DeclType.Mem.TypeQuals) {
2287         T = S.BuildQualifiedType(T, DeclType.Loc, DeclType.Mem.TypeQuals);
2288       }
2289       break;
2290     }
2291
2292     if (T.isNull()) {
2293       D.setInvalidType(true);
2294       T = Context.IntTy;
2295     }
2296
2297     // See if there are any attributes on this declarator chunk.
2298     if (AttributeList *attrs = const_cast<AttributeList*>(DeclType.getAttrs()))
2299       processTypeAttrs(state, T, false, attrs);
2300   }
2301
2302   if (LangOpts.CPlusPlus && T->isFunctionType()) {
2303     const FunctionProtoType *FnTy = T->getAs<FunctionProtoType>();
2304     assert(FnTy && "Why oh why is there not a FunctionProtoType here?");
2305
2306     // C++ 8.3.5p4: 
2307     //   A cv-qualifier-seq shall only be part of the function type
2308     //   for a nonstatic member function, the function type to which a pointer
2309     //   to member refers, or the top-level function type of a function typedef
2310     //   declaration.
2311     //
2312     // Core issue 547 also allows cv-qualifiers on function types that are
2313     // top-level template type arguments.
2314     bool FreeFunction;
2315     if (!D.getCXXScopeSpec().isSet()) {
2316       FreeFunction = (D.getContext() != Declarator::MemberContext ||
2317                       D.getDeclSpec().isFriendSpecified());
2318     } else {
2319       DeclContext *DC = S.computeDeclContext(D.getCXXScopeSpec());
2320       FreeFunction = (DC && !DC->isRecord());
2321     }
2322
2323     // C++0x [dcl.fct]p6:
2324     //   A ref-qualifier shall only be part of the function type for a
2325     //   non-static member function, the function type to which a pointer to
2326     //   member refers, or the top-level function type of a function typedef 
2327     //   declaration.
2328     if ((FnTy->getTypeQuals() != 0 || FnTy->getRefQualifier()) &&
2329         !(D.getContext() == Declarator::TemplateTypeArgContext &&
2330           !D.isFunctionDeclarator()) && !IsTypedefName &&
2331         (FreeFunction ||
2332          D.getDeclSpec().getStorageClassSpec() == DeclSpec::SCS_static)) {
2333       if (D.getContext() == Declarator::TemplateTypeArgContext) {
2334         // Accept qualified function types as template type arguments as a GNU
2335         // extension. This is also the subject of C++ core issue 547.
2336         std::string Quals;
2337         if (FnTy->getTypeQuals() != 0)
2338           Quals = Qualifiers::fromCVRMask(FnTy->getTypeQuals()).getAsString();
2339         
2340         switch (FnTy->getRefQualifier()) {
2341         case RQ_None:
2342           break;
2343             
2344         case RQ_LValue:
2345           if (!Quals.empty())
2346             Quals += ' ';
2347           Quals += '&';
2348           break;
2349           
2350         case RQ_RValue:
2351           if (!Quals.empty())
2352             Quals += ' ';
2353           Quals += "&&";
2354           break;
2355         }
2356         
2357         S.Diag(D.getIdentifierLoc(), 
2358              diag::ext_qualified_function_type_template_arg)
2359           << Quals;
2360       } else {
2361         if (FnTy->getTypeQuals() != 0) {
2362           if (D.isFunctionDeclarator())
2363             S.Diag(D.getIdentifierLoc(), 
2364                  diag::err_invalid_qualified_function_type);
2365           else
2366             S.Diag(D.getIdentifierLoc(),
2367                  diag::err_invalid_qualified_typedef_function_type_use)
2368               << FreeFunction;
2369         }
2370           
2371         if (FnTy->getRefQualifier()) {
2372           if (D.isFunctionDeclarator()) {
2373             SourceLocation Loc = D.getIdentifierLoc();
2374             for (unsigned I = 0, N = D.getNumTypeObjects(); I != N; ++I) {
2375               const DeclaratorChunk &Chunk = D.getTypeObject(N-I-1);
2376               if (Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Function &&
2377                   Chunk.Fun.hasRefQualifier()) {
2378                 Loc = Chunk.Fun.getRefQualifierLoc();
2379                 break;
2380               }
2381             }
2382
2383             S.Diag(Loc, diag::err_invalid_ref_qualifier_function_type)
2384               << (FnTy->getRefQualifier() == RQ_LValue)
2385               << FixItHint::CreateRemoval(Loc);
2386           } else {
2387             S.Diag(D.getIdentifierLoc(), 
2388                  diag::err_invalid_ref_qualifier_typedef_function_type_use)
2389               << FreeFunction
2390               << (FnTy->getRefQualifier() == RQ_LValue);
2391           }
2392         }
2393           
2394         // Strip the cv-qualifiers and ref-qualifiers from the type.
2395         FunctionProtoType::ExtProtoInfo EPI = FnTy->getExtProtoInfo();
2396         EPI.TypeQuals = 0;
2397         EPI.RefQualifier = RQ_None;
2398           
2399         T = Context.getFunctionType(FnTy->getResultType(), 
2400                                     FnTy->arg_type_begin(),
2401                                     FnTy->getNumArgs(), EPI);
2402       }
2403     }
2404   }
2405
2406   // Apply any undistributed attributes from the declarator.
2407   if (!T.isNull())
2408     if (AttributeList *attrs = D.getAttributes())
2409       processTypeAttrs(state, T, false, attrs);
2410
2411   // Diagnose any ignored type attributes.
2412   if (!T.isNull()) state.diagnoseIgnoredTypeAttrs(T);
2413
2414   // C++0x [dcl.constexpr]p9:
2415   //  A constexpr specifier used in an object declaration declares the object
2416   //  as const. 
2417   if (D.getDeclSpec().isConstexprSpecified() && T->isObjectType()) {
2418     T.addConst();
2419   }
2420
2421   // If there was an ellipsis in the declarator, the declaration declares a 
2422   // parameter pack whose type may be a pack expansion type.
2423   if (D.hasEllipsis() && !T.isNull()) {
2424     // C++0x [dcl.fct]p13:
2425     //   A declarator-id or abstract-declarator containing an ellipsis shall 
2426     //   only be used in a parameter-declaration. Such a parameter-declaration
2427     //   is a parameter pack (14.5.3). [...]
2428     switch (D.getContext()) {
2429     case Declarator::PrototypeContext:
2430       // C++0x [dcl.fct]p13:
2431       //   [...] When it is part of a parameter-declaration-clause, the 
2432       //   parameter pack is a function parameter pack (14.5.3). The type T 
2433       //   of the declarator-id of the function parameter pack shall contain
2434       //   a template parameter pack; each template parameter pack in T is 
2435       //   expanded by the function parameter pack.
2436       //
2437       // We represent function parameter packs as function parameters whose
2438       // type is a pack expansion.
2439       if (!T->containsUnexpandedParameterPack()) {
2440         S.Diag(D.getEllipsisLoc(), 
2441              diag::err_function_parameter_pack_without_parameter_packs)
2442           << T <<  D.getSourceRange();
2443         D.setEllipsisLoc(SourceLocation());
2444       } else {
2445         T = Context.getPackExpansionType(T, llvm::Optional<unsigned>());
2446       }
2447       break;
2448         
2449     case Declarator::TemplateParamContext:
2450       // C++0x [temp.param]p15:
2451       //   If a template-parameter is a [...] is a parameter-declaration that 
2452       //   declares a parameter pack (8.3.5), then the template-parameter is a
2453       //   template parameter pack (14.5.3).
2454       //
2455       // Note: core issue 778 clarifies that, if there are any unexpanded
2456       // parameter packs in the type of the non-type template parameter, then
2457       // it expands those parameter packs.
2458       if (T->containsUnexpandedParameterPack())
2459         T = Context.getPackExpansionType(T, llvm::Optional<unsigned>());
2460       else if (!LangOpts.CPlusPlus0x)
2461         S.Diag(D.getEllipsisLoc(), diag::ext_variadic_templates);
2462       break;
2463     
2464     case Declarator::FileContext:
2465     case Declarator::KNRTypeListContext:
2466     case Declarator::ObjCPrototypeContext: // FIXME: special diagnostic here?
2467     case Declarator::TypeNameContext:
2468     case Declarator::CXXNewContext:
2469     case Declarator::AliasDeclContext:
2470     case Declarator::AliasTemplateContext:
2471     case Declarator::MemberContext:
2472     case Declarator::BlockContext:
2473     case Declarator::ForContext:
2474     case Declarator::ConditionContext:
2475     case Declarator::CXXCatchContext:
2476     case Declarator::ObjCCatchContext:
2477     case Declarator::BlockLiteralContext:
2478     case Declarator::TemplateTypeArgContext:
2479       // FIXME: We may want to allow parameter packs in block-literal contexts
2480       // in the future.
2481       S.Diag(D.getEllipsisLoc(), diag::err_ellipsis_in_declarator_not_parameter);
2482       D.setEllipsisLoc(SourceLocation());
2483       break;
2484     }
2485   }
2486
2487   if (T.isNull())
2488     return Context.getNullTypeSourceInfo();
2489   else if (D.isInvalidType())
2490     return Context.getTrivialTypeSourceInfo(T);
2491
2492   return S.GetTypeSourceInfoForDeclarator(D, T, TInfo);
2493 }
2494
2495 /// GetTypeForDeclarator - Convert the type for the specified
2496 /// declarator to Type instances.
2497 ///
2498 /// The result of this call will never be null, but the associated
2499 /// type may be a null type if there's an unrecoverable error.
2500 TypeSourceInfo *Sema::GetTypeForDeclarator(Declarator &D, Scope *S) {
2501   // Determine the type of the declarator. Not all forms of declarator
2502   // have a type.
2503
2504   TypeProcessingState state(*this, D);
2505
2506   TypeSourceInfo *ReturnTypeInfo = 0;
2507   QualType T = GetDeclSpecTypeForDeclarator(state, ReturnTypeInfo);
2508   if (T.isNull())
2509     return Context.getNullTypeSourceInfo();
2510
2511   if (D.isPrototypeContext() && getLangOptions().ObjCAutoRefCount)
2512     inferARCWriteback(state, T);
2513   
2514   return GetFullTypeForDeclarator(state, T, ReturnTypeInfo);
2515 }
2516
2517 static void transferARCOwnershipToDeclSpec(Sema &S,
2518                                            QualType &declSpecTy,
2519                                            Qualifiers::ObjCLifetime ownership) {
2520   if (declSpecTy->isObjCRetainableType() &&
2521       declSpecTy.getObjCLifetime() == Qualifiers::OCL_None) {
2522     Qualifiers qs;
2523     qs.addObjCLifetime(ownership);
2524     declSpecTy = S.Context.getQualifiedType(declSpecTy, qs);
2525   }
2526 }
2527
2528 static void transferARCOwnershipToDeclaratorChunk(TypeProcessingState &state,
2529                                             Qualifiers::ObjCLifetime ownership,
2530                                             unsigned chunkIndex) {
2531   Sema &S = state.getSema();
2532   Declarator &D = state.getDeclarator();
2533
2534   // Look for an explicit lifetime attribute.
2535   DeclaratorChunk &chunk = D.getTypeObject(chunkIndex);
2536   for (const AttributeList *attr = chunk.getAttrs(); attr;
2537          attr = attr->getNext())
2538     if (attr->getKind() == AttributeList::AT_objc_ownership)
2539       return;
2540
2541   const char *attrStr = 0;
2542   switch (ownership) {
2543   case Qualifiers::OCL_None: llvm_unreachable("no ownership!"); break;
2544   case Qualifiers::OCL_ExplicitNone: attrStr = "none"; break;
2545   case Qualifiers::OCL_Strong: attrStr = "strong"; break;
2546   case Qualifiers::OCL_Weak: attrStr = "weak"; break;
2547   case Qualifiers::OCL_Autoreleasing: attrStr = "autoreleasing"; break;
2548   }
2549
2550   // If there wasn't one, add one (with an invalid source location
2551   // so that we don't make an AttributedType for it).
2552   AttributeList *attr = D.getAttributePool()
2553     .create(&S.Context.Idents.get("objc_ownership"), SourceLocation(),
2554             /*scope*/ 0, SourceLocation(),
2555             &S.Context.Idents.get(attrStr), SourceLocation(),
2556             /*args*/ 0, 0,
2557             /*declspec*/ false, /*C++0x*/ false);
2558   spliceAttrIntoList(*attr, chunk.getAttrListRef());
2559
2560   // TODO: mark whether we did this inference?
2561 }
2562
2563 static void transferARCOwnership(TypeProcessingState &state,
2564                                  QualType &declSpecTy,
2565                                  Qualifiers::ObjCLifetime ownership) {
2566   Sema &S = state.getSema();
2567   Declarator &D = state.getDeclarator();
2568
2569   int inner = -1;
2570   for (unsigned i = 0, e = D.getNumTypeObjects(); i != e; ++i) {
2571     DeclaratorChunk &chunk = D.getTypeObject(i);
2572     switch (chunk.Kind) {
2573     case DeclaratorChunk::Paren:
2574       // Ignore parens.
2575       break;
2576
2577     case DeclaratorChunk::Array:
2578     case DeclaratorChunk::Reference:
2579     case DeclaratorChunk::Pointer:
2580       inner = i;
2581       break;
2582
2583     case DeclaratorChunk::BlockPointer:
2584       return transferARCOwnershipToDeclaratorChunk(state, ownership, i);
2585
2586     case DeclaratorChunk::Function:
2587     case DeclaratorChunk::MemberPointer:
2588       return;
2589     }
2590   }
2591
2592   if (inner == -1)
2593     return transferARCOwnershipToDeclSpec(S, declSpecTy, ownership);
2594
2595   DeclaratorChunk &chunk = D.getTypeObject(inner); 
2596   if (chunk.Kind == DeclaratorChunk::Pointer) {
2597     if (declSpecTy->isObjCRetainableType())
2598       return transferARCOwnershipToDeclSpec(S, declSpecTy, ownership);
2599     if (declSpecTy->isObjCObjectType())
2600       return transferARCOwnershipToDeclaratorChunk(state, ownership, inner);
2601   } else {
2602     assert(chunk.Kind == DeclaratorChunk::Array ||
2603            chunk.Kind == DeclaratorChunk::Reference);
2604     return transferARCOwnershipToDeclSpec(S, declSpecTy, ownership);
2605   }
2606 }
2607
2608 TypeSourceInfo *Sema::GetTypeForDeclaratorCast(Declarator &D, QualType FromTy) {
2609   TypeProcessingState state(*this, D);
2610
2611   TypeSourceInfo *ReturnTypeInfo = 0;
2612   QualType declSpecTy = GetDeclSpecTypeForDeclarator(state, ReturnTypeInfo);
2613   if (declSpecTy.isNull())
2614     return Context.getNullTypeSourceInfo();
2615
2616   if (getLangOptions().ObjCAutoRefCount) {
2617     Qualifiers::ObjCLifetime ownership = Context.getInnerObjCOwnership(FromTy);
2618     if (ownership != Qualifiers::OCL_None)
2619       transferARCOwnership(state, declSpecTy, ownership);
2620   }
2621
2622   return GetFullTypeForDeclarator(state, declSpecTy, ReturnTypeInfo);
2623 }
2624
2625 /// Map an AttributedType::Kind to an AttributeList::Kind.
2626 static AttributeList::Kind getAttrListKind(AttributedType::Kind kind) {
2627   switch (kind) {
2628   case AttributedType::attr_address_space:
2629     return AttributeList::AT_address_space;
2630   case AttributedType::attr_regparm:
2631     return AttributeList::AT_regparm;
2632   case AttributedType::attr_vector_size:
2633     return AttributeList::AT_vector_size;
2634   case AttributedType::attr_neon_vector_type:
2635     return AttributeList::AT_neon_vector_type;
2636   case AttributedType::attr_neon_polyvector_type:
2637     return AttributeList::AT_neon_polyvector_type;
2638   case AttributedType::attr_objc_gc:
2639     return AttributeList::AT_objc_gc;
2640   case AttributedType::attr_objc_ownership:
2641     return AttributeList::AT_objc_ownership;
2642   case AttributedType::attr_noreturn:
2643     return AttributeList::AT_noreturn;
2644   case AttributedType::attr_cdecl:
2645     return AttributeList::AT_cdecl;
2646   case AttributedType::attr_fastcall:
2647     return AttributeList::AT_fastcall;
2648   case AttributedType::attr_stdcall:
2649     return AttributeList::AT_stdcall;
2650   case AttributedType::attr_thiscall:
2651     return AttributeList::AT_thiscall;
2652   case AttributedType::attr_pascal:
2653     return AttributeList::AT_pascal;
2654   case AttributedType::attr_pcs:
2655     return AttributeList::AT_pcs;
2656   }
2657   llvm_unreachable("unexpected attribute kind!");
2658   return AttributeList::Kind();
2659 }
2660
2661 static void fillAttributedTypeLoc(AttributedTypeLoc TL,
2662                                   const AttributeList *attrs) {
2663   AttributedType::Kind kind = TL.getAttrKind();
2664
2665   assert(attrs && "no type attributes in the expected location!");
2666   AttributeList::Kind parsedKind = getAttrListKind(kind);
2667   while (attrs->getKind() != parsedKind) {
2668     attrs = attrs->getNext();
2669     assert(attrs && "no matching attribute in expected location!");
2670   }
2671
2672   TL.setAttrNameLoc(attrs->getLoc());
2673   if (TL.hasAttrExprOperand())
2674     TL.setAttrExprOperand(attrs->getArg(0));
2675   else if (TL.hasAttrEnumOperand())
2676     TL.setAttrEnumOperandLoc(attrs->getParameterLoc());
2677
2678   // FIXME: preserve this information to here.
2679   if (TL.hasAttrOperand())
2680     TL.setAttrOperandParensRange(SourceRange());
2681 }
2682
2683 namespace {
2684   class TypeSpecLocFiller : public TypeLocVisitor<TypeSpecLocFiller> {
2685     ASTContext &Context;
2686     const DeclSpec &DS;
2687
2688   public:
2689     TypeSpecLocFiller(ASTContext &Context, const DeclSpec &DS) 
2690       : Context(Context), DS(DS) {}
2691
2692     void VisitAttributedTypeLoc(AttributedTypeLoc TL) {
2693       fillAttributedTypeLoc(TL, DS.getAttributes().getList());
2694       Visit(TL.getModifiedLoc());
2695     }
2696     void VisitQualifiedTypeLoc(QualifiedTypeLoc TL) {
2697       Visit(TL.getUnqualifiedLoc());
2698     }
2699     void VisitTypedefTypeLoc(TypedefTypeLoc TL) {
2700       TL.setNameLoc(DS.getTypeSpecTypeLoc());
2701     }
2702     void VisitObjCInterfaceTypeLoc(ObjCInterfaceTypeLoc TL) {
2703       TL.setNameLoc(DS.getTypeSpecTypeLoc());
2704     }
2705     void VisitObjCObjectTypeLoc(ObjCObjectTypeLoc TL) {
2706       // Handle the base type, which might not have been written explicitly.
2707       if (DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_unspecified) {
2708         TL.setHasBaseTypeAsWritten(false);
2709         TL.getBaseLoc().initialize(Context, SourceLocation());
2710       } else {
2711         TL.setHasBaseTypeAsWritten(true);
2712         Visit(TL.getBaseLoc());
2713       }
2714
2715       // Protocol qualifiers.
2716       if (DS.getProtocolQualifiers()) {
2717         assert(TL.getNumProtocols() > 0);
2718         assert(TL.getNumProtocols() == DS.getNumProtocolQualifiers());
2719         TL.setLAngleLoc(DS.getProtocolLAngleLoc());
2720         TL.setRAngleLoc(DS.getSourceRange().getEnd());
2721         for (unsigned i = 0, e = DS.getNumProtocolQualifiers(); i != e; ++i)
2722           TL.setProtocolLoc(i, DS.getProtocolLocs()[i]);
2723       } else {
2724         assert(TL.getNumProtocols() == 0);
2725         TL.setLAngleLoc(SourceLocation());
2726         TL.setRAngleLoc(SourceLocation());
2727       }
2728     }
2729     void VisitObjCObjectPointerTypeLoc(ObjCObjectPointerTypeLoc TL) {
2730       TL.setStarLoc(SourceLocation());
2731       Visit(TL.getPointeeLoc());
2732     }
2733     void VisitTemplateSpecializationTypeLoc(TemplateSpecializationTypeLoc TL) {
2734       TypeSourceInfo *TInfo = 0;
2735       Sema::GetTypeFromParser(DS.getRepAsType(), &TInfo);
2736
2737       // If we got no declarator info from previous Sema routines,
2738       // just fill with the typespec loc.
2739       if (!TInfo) {
2740         TL.initialize(Context, DS.getTypeSpecTypeNameLoc());
2741         return;
2742       }
2743
2744       TypeLoc OldTL = TInfo->getTypeLoc();
2745       if (TInfo->getType()->getAs<ElaboratedType>()) {
2746         ElaboratedTypeLoc ElabTL = cast<ElaboratedTypeLoc>(OldTL);
2747         TemplateSpecializationTypeLoc NamedTL =
2748           cast<TemplateSpecializationTypeLoc>(ElabTL.getNamedTypeLoc());
2749         TL.copy(NamedTL);
2750       }
2751       else
2752         TL.copy(cast<TemplateSpecializationTypeLoc>(OldTL));
2753     }
2754     void VisitTypeOfExprTypeLoc(TypeOfExprTypeLoc TL) {
2755       assert(DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_typeofExpr);
2756       TL.setTypeofLoc(DS.getTypeSpecTypeLoc());
2757       TL.setParensRange(DS.getTypeofParensRange());
2758     }
2759     void VisitTypeOfTypeLoc(TypeOfTypeLoc TL) {
2760       assert(DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_typeofType);
2761       TL.setTypeofLoc(DS.getTypeSpecTypeLoc());
2762       TL.setParensRange(DS.getTypeofParensRange());
2763       assert(DS.getRepAsType());
2764       TypeSourceInfo *TInfo = 0;
2765       Sema::GetTypeFromParser(DS.getRepAsType(), &TInfo);
2766       TL.setUnderlyingTInfo(TInfo);
2767     }
2768     void VisitUnaryTransformTypeLoc(UnaryTransformTypeLoc TL) {
2769       // FIXME: This holds only because we only have one unary transform.
2770       assert(DS.getTypeSpecType() == DeclSpec::TST_underlyingType);
2771       TL.setKWLoc(DS.getTypeSpecTypeLoc());
2772       TL.setParensRange(DS.getTypeofParensRange());
2773       assert(DS.getRepAsType());
2774       TypeSourceInfo *TInfo = 0;
2775       Sema::GetTypeFromParser(DS.getRepAsType(), &TInfo);
2776       TL.setUnderlyingTInfo(TInfo);
2777     }
2778     void VisitBuiltinTypeLoc(BuiltinTypeLoc TL) {
2779       // By default, use the source location of the type specifier.
2780       TL.setBuiltinLoc(DS.getTypeSpecTypeLoc());
2781       if (TL.needsExtraLocalData()) {
2782         // Set info for the written builtin specifiers.
2783         TL.getWrittenBuiltinSpecs() = DS.getWrittenBuiltinSpecs();
2784         // Try to have a meaningful source location.
2785         if (TL.getWrittenSignSpec() != TSS_unspecified)
2786           // Sign spec loc overrides the others (e.g., 'unsigned long').
2787           TL.setBuiltinLoc(DS.getTypeSpecSignLoc());
2788         else if (TL.getWrittenWidthSpec() != TSW_unspecified)
2789           // Width spec loc overrides type spec loc (e.g., 'short int').
2790           TL.setBuiltinLoc(DS.getTypeSpecWidthLoc());
2791       }
2792     }
2793     void VisitElaboratedTypeLoc(ElaboratedTypeLoc TL) {
2794       ElaboratedTypeKeyword Keyword
2795         = TypeWithKeyword::getKeywordForTypeSpec(DS.getTypeSpecType());
2796       if (DS.getTypeSpecType() == TST_typename) {
2797         TypeSourceInfo *TInfo = 0;
2798         Sema::GetTypeFromParser(DS.getRepAsType(), &TInfo);
2799         if (TInfo) {
2800           TL.copy(cast<ElaboratedTypeLoc>(TInfo->getTypeLoc()));
2801           return;
2802         }
2803       }
2804       TL.setKeywordLoc(Keyword != ETK_None
2805                        ? DS.getTypeSpecTypeLoc()
2806                        : SourceLocation());
2807       const CXXScopeSpec& SS = DS.getTypeSpecScope();
2808       TL.setQualifierLoc(SS.getWithLocInContext(Context));
2809       Visit(TL.getNextTypeLoc().getUnqualifiedLoc());
2810     }
2811     void VisitDependentNameTypeLoc(DependentNameTypeLoc TL) {
2812       ElaboratedTypeKeyword Keyword
2813         = TypeWithKeyword::getKeywordForTypeSpec(DS.getTypeSpecType());
2814       if (DS.getTypeSpecType() == TST_typename) {
2815         TypeSourceInfo *TInfo = 0;
2816         Sema::GetTypeFromParser(DS.getRepAsType(), &TInfo);
2817         if (TInfo) {
2818           TL.copy(cast<DependentNameTypeLoc>(TInfo->getTypeLoc()));
2819           return;
2820         }
2821       }
2822       TL.setKeywordLoc(Keyword != ETK_None
2823                        ? DS.getTypeSpecTypeLoc()
2824                        : SourceLocation());
2825       const CXXScopeSpec& SS = DS.getTypeSpecScope();
2826       TL.setQualifierLoc(SS.getWithLocInContext(Context));
2827       TL.setNameLoc(DS.getTypeSpecTypeNameLoc());
2828     }
2829     void VisitDependentTemplateSpecializationTypeLoc(
2830                                  DependentTemplateSpecializationTypeLoc TL) {
2831       ElaboratedTypeKeyword Keyword
2832         = TypeWithKeyword::getKeywordForTypeSpec(DS.getTypeSpecType());
2833       if (Keyword == ETK_Typename) {
2834         TypeSourceInfo *TInfo = 0;
2835         Sema::GetTypeFromParser(DS.getRepAsType(), &TInfo);
2836         if (TInfo) {
2837           TL.copy(cast<DependentTemplateSpecializationTypeLoc>(
2838                     TInfo->getTypeLoc()));
2839           return;
2840         }
2841       }
2842       TL.initializeLocal(Context, SourceLocation());
2843       TL.setKeywordLoc(Keyword != ETK_None
2844                        ? DS.getTypeSpecTypeLoc()
2845                        : SourceLocation());
2846       const CXXScopeSpec& SS = DS.getTypeSpecScope();
2847       TL.setQualifierLoc(SS.getWithLocInContext(Context));
2848       TL.setNameLoc(DS.getTypeSpecTypeNameLoc());
2849     }
2850     void VisitTagTypeLoc(TagTypeLoc TL) {
2851       TL.setNameLoc(DS.getTypeSpecTypeNameLoc());
2852     }
2853
2854     void VisitTypeLoc(TypeLoc TL) {
2855       // FIXME: add other typespec types and change this to an assert.
2856       TL.initialize(Context, DS.getTypeSpecTypeLoc());
2857     }
2858   };
2859
2860   class DeclaratorLocFiller : public TypeLocVisitor<DeclaratorLocFiller> {
2861     ASTContext &Context;
2862     const DeclaratorChunk &Chunk;
2863
2864   public:
2865     DeclaratorLocFiller(ASTContext &Context, const DeclaratorChunk &Chunk)
2866       : Context(Context), Chunk(Chunk) {}
2867
2868     void VisitQualifiedTypeLoc(QualifiedTypeLoc TL) {
2869       llvm_unreachable("qualified type locs not expected here!");
2870     }
2871
2872     void VisitAttributedTypeLoc(AttributedTypeLoc TL) {
2873       fillAttributedTypeLoc(TL, Chunk.getAttrs());
2874     }
2875     void VisitBlockPointerTypeLoc(BlockPointerTypeLoc TL) {
2876       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::BlockPointer);
2877       TL.setCaretLoc(Chunk.Loc);
2878     }
2879     void VisitPointerTypeLoc(PointerTypeLoc TL) {
2880       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Pointer);
2881       TL.setStarLoc(Chunk.Loc);
2882     }
2883     void VisitObjCObjectPointerTypeLoc(ObjCObjectPointerTypeLoc TL) {
2884       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Pointer);
2885       TL.setStarLoc(Chunk.Loc);
2886     }
2887     void VisitMemberPointerTypeLoc(MemberPointerTypeLoc TL) {
2888       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::MemberPointer);
2889       const CXXScopeSpec& SS = Chunk.Mem.Scope();
2890       NestedNameSpecifierLoc NNSLoc = SS.getWithLocInContext(Context);
2891
2892       const Type* ClsTy = TL.getClass();
2893       QualType ClsQT = QualType(ClsTy, 0);
2894       TypeSourceInfo *ClsTInfo = Context.CreateTypeSourceInfo(ClsQT, 0);
2895       // Now copy source location info into the type loc component.
2896       TypeLoc ClsTL = ClsTInfo->getTypeLoc();
2897       switch (NNSLoc.getNestedNameSpecifier()->getKind()) {
2898       case NestedNameSpecifier::Identifier:
2899         assert(isa<DependentNameType>(ClsTy) && "Unexpected TypeLoc");
2900         {
2901           DependentNameTypeLoc DNTLoc = cast<DependentNameTypeLoc>(ClsTL);
2902           DNTLoc.setKeywordLoc(SourceLocation());
2903           DNTLoc.setQualifierLoc(NNSLoc.getPrefix());
2904           DNTLoc.setNameLoc(NNSLoc.getLocalBeginLoc());
2905         }
2906         break;
2907
2908       case NestedNameSpecifier::TypeSpec:
2909       case NestedNameSpecifier::TypeSpecWithTemplate:
2910         if (isa<ElaboratedType>(ClsTy)) {
2911           ElaboratedTypeLoc ETLoc = *cast<ElaboratedTypeLoc>(&ClsTL);
2912           ETLoc.setKeywordLoc(SourceLocation());
2913           ETLoc.setQualifierLoc(NNSLoc.getPrefix());
2914           TypeLoc NamedTL = ETLoc.getNamedTypeLoc();
2915           NamedTL.initializeFullCopy(NNSLoc.getTypeLoc());
2916         } else {
2917           ClsTL.initializeFullCopy(NNSLoc.getTypeLoc());
2918         }
2919         break;
2920
2921       case NestedNameSpecifier::Namespace:
2922       case NestedNameSpecifier::NamespaceAlias:
2923       case NestedNameSpecifier::Global:
2924         llvm_unreachable("Nested-name-specifier must name a type");
2925         break;
2926       }
2927
2928       // Finally fill in MemberPointerLocInfo fields.
2929       TL.setStarLoc(Chunk.Loc);
2930       TL.setClassTInfo(ClsTInfo);
2931     }
2932     void VisitLValueReferenceTypeLoc(LValueReferenceTypeLoc TL) {
2933       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Reference);
2934       // 'Amp' is misleading: this might have been originally
2935       /// spelled with AmpAmp.
2936       TL.setAmpLoc(Chunk.Loc);
2937     }
2938     void VisitRValueReferenceTypeLoc(RValueReferenceTypeLoc TL) {
2939       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Reference);
2940       assert(!Chunk.Ref.LValueRef);
2941       TL.setAmpAmpLoc(Chunk.Loc);
2942     }
2943     void VisitArrayTypeLoc(ArrayTypeLoc TL) {
2944       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Array);
2945       TL.setLBracketLoc(Chunk.Loc);
2946       TL.setRBracketLoc(Chunk.EndLoc);
2947       TL.setSizeExpr(static_cast<Expr*>(Chunk.Arr.NumElts));
2948     }
2949     void VisitFunctionTypeLoc(FunctionTypeLoc TL) {
2950       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Function);
2951       TL.setLocalRangeBegin(Chunk.Loc);
2952       TL.setLocalRangeEnd(Chunk.EndLoc);
2953       TL.setTrailingReturn(!!Chunk.Fun.TrailingReturnType);
2954
2955       const DeclaratorChunk::FunctionTypeInfo &FTI = Chunk.Fun;
2956       for (unsigned i = 0, e = TL.getNumArgs(), tpi = 0; i != e; ++i) {
2957         ParmVarDecl *Param = cast<ParmVarDecl>(FTI.ArgInfo[i].Param);
2958         TL.setArg(tpi++, Param);
2959       }
2960       // FIXME: exception specs
2961     }
2962     void VisitParenTypeLoc(ParenTypeLoc TL) {
2963       assert(Chunk.Kind == DeclaratorChunk::Paren);
2964       TL.setLParenLoc(Chunk.Loc);
2965       TL.setRParenLoc(Chunk.EndLoc);
2966     }
2967
2968     void VisitTypeLoc(TypeLoc TL) {
2969       llvm_unreachable("unsupported TypeLoc kind in declarator!");
2970     }
2971   };
2972 }
2973
2974 /// \brief Create and instantiate a TypeSourceInfo with type source information.
2975 ///
2976 /// \param T QualType referring to the type as written in source code.
2977 ///
2978 /// \param ReturnTypeInfo For declarators whose return type does not show
2979 /// up in the normal place in the declaration specifiers (such as a C++
2980 /// conversion function), this pointer will refer to a type source information
2981 /// for that return type.
2982 TypeSourceInfo *
2983 Sema::GetTypeSourceInfoForDeclarator(Declarator &D, QualType T,
2984                                      TypeSourceInfo *ReturnTypeInfo) {
2985   TypeSourceInfo *TInfo = Context.CreateTypeSourceInfo(T);
2986   UnqualTypeLoc CurrTL = TInfo->getTypeLoc().getUnqualifiedLoc();
2987
2988   // Handle parameter packs whose type is a pack expansion.
2989   if (isa<PackExpansionType>(T)) {
2990     cast<PackExpansionTypeLoc>(CurrTL).setEllipsisLoc(D.getEllipsisLoc());
2991     CurrTL = CurrTL.getNextTypeLoc().getUnqualifiedLoc();    
2992   }
2993   
2994   for (unsigned i = 0, e = D.getNumTypeObjects(); i != e; ++i) {
2995     while (isa<AttributedTypeLoc>(CurrTL)) {
2996       AttributedTypeLoc TL = cast<AttributedTypeLoc>(CurrTL);
2997       fillAttributedTypeLoc(TL, D.getTypeObject(i).getAttrs());
2998       CurrTL = TL.getNextTypeLoc().getUnqualifiedLoc();
2999     }
3000
3001     DeclaratorLocFiller(Context, D.getTypeObject(i)).Visit(CurrTL);
3002     CurrTL = CurrTL.getNextTypeLoc().getUnqualifiedLoc();
3003   }
3004   
3005   // If we have different source information for the return type, use
3006   // that.  This really only applies to C++ conversion functions.
3007   if (ReturnTypeInfo) {
3008     TypeLoc TL = ReturnTypeInfo->getTypeLoc();
3009     assert(TL.getFullDataSize() == CurrTL.getFullDataSize());
3010     memcpy(CurrTL.getOpaqueData(), TL.getOpaqueData(), TL.getFullDataSize());
3011   } else {
3012     TypeSpecLocFiller(Context, D.getDeclSpec()).Visit(CurrTL);
3013   }
3014       
3015   return TInfo;
3016 }
3017
3018 /// \brief Create a LocInfoType to hold the given QualType and TypeSourceInfo.
3019 ParsedType Sema::CreateParsedType(QualType T, TypeSourceInfo *TInfo) {
3020   // FIXME: LocInfoTypes are "transient", only needed for passing to/from Parser
3021   // and Sema during declaration parsing. Try deallocating/caching them when
3022   // it's appropriate, instead of allocating them and keeping them around.
3023   LocInfoType *LocT = (LocInfoType*)BumpAlloc.Allocate(sizeof(LocInfoType), 
3024                                                        TypeAlignment);
3025   new (LocT) LocInfoType(T, TInfo);
3026   assert(LocT->getTypeClass() != T->getTypeClass() &&
3027          "LocInfoType's TypeClass conflicts with an existing Type class");
3028   return ParsedType::make(QualType(LocT, 0));
3029 }
3030
3031 void LocInfoType::getAsStringInternal(std::string &Str,
3032                                       const PrintingPolicy &Policy) const {
3033   assert(false && "LocInfoType leaked into the type system; an opaque TypeTy*"
3034          " was used directly instead of getting the QualType through"
3035          " GetTypeFromParser");
3036 }
3037
3038 TypeResult Sema::ActOnTypeName(Scope *S, Declarator &D) {
3039   // C99 6.7.6: Type names have no identifier.  This is already validated by
3040   // the parser.
3041   assert(D.getIdentifier() == 0 && "Type name should have no identifier!");
3042
3043   TypeSourceInfo *TInfo = GetTypeForDeclarator(D, S);
3044   QualType T = TInfo->getType();
3045   if (D.isInvalidType())
3046     return true;
3047
3048   if (getLangOptions().CPlusPlus) {
3049     // Check that there are no default arguments (C++ only).
3050     CheckExtraCXXDefaultArguments(D);
3051   }
3052
3053   return CreateParsedType(T, TInfo);
3054 }
3055
3056 //===----------------------------------------------------------------------===//
3057 // Type Attribute Processing
3058 //===----------------------------------------------------------------------===//
3059
3060 /// HandleAddressSpaceTypeAttribute - Process an address_space attribute on the
3061 /// specified type.  The attribute contains 1 argument, the id of the address
3062 /// space for the type.
3063 static void HandleAddressSpaceTypeAttribute(QualType &Type,
3064                                             const AttributeList &Attr, Sema &S){
3065
3066   // If this type is already address space qualified, reject it.
3067   // Clause 6.7.3 - Type qualifiers: "No type shall be qualified by qualifiers
3068   // for two or more different address spaces."
3069   if (Type.getAddressSpace()) {
3070     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_address_multiple_qualifiers);
3071     Attr.setInvalid();
3072     return;
3073   }
3074
3075   // Check the attribute arguments.
3076   if (Attr.getNumArgs() != 1) {
3077     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_wrong_number_arguments) << 1;
3078     Attr.setInvalid();
3079     return;
3080   }
3081   Expr *ASArgExpr = static_cast<Expr *>(Attr.getArg(0));
3082   llvm::APSInt addrSpace(32);
3083   if (ASArgExpr->isTypeDependent() || ASArgExpr->isValueDependent() ||
3084       !ASArgExpr->isIntegerConstantExpr(addrSpace, S.Context)) {
3085     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_address_space_not_int)
3086       << ASArgExpr->getSourceRange();
3087     Attr.setInvalid();
3088     return;
3089   }
3090
3091   // Bounds checking.
3092   if (addrSpace.isSigned()) {
3093     if (addrSpace.isNegative()) {
3094       S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_address_space_negative)
3095         << ASArgExpr->getSourceRange();
3096       Attr.setInvalid();
3097       return;
3098     }
3099     addrSpace.setIsSigned(false);
3100   }
3101   llvm::APSInt max(addrSpace.getBitWidth());
3102   max = Qualifiers::MaxAddressSpace;
3103   if (addrSpace > max) {
3104     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_address_space_too_high)
3105       << Qualifiers::MaxAddressSpace << ASArgExpr->getSourceRange();
3106     Attr.setInvalid();
3107     return;
3108   }
3109
3110   unsigned ASIdx = static_cast<unsigned>(addrSpace.getZExtValue());
3111   Type = S.Context.getAddrSpaceQualType(Type, ASIdx);
3112 }
3113
3114 /// handleObjCOwnershipTypeAttr - Process an objc_ownership
3115 /// attribute on the specified type.
3116 ///
3117 /// Returns 'true' if the attribute was handled.
3118 static bool handleObjCOwnershipTypeAttr(TypeProcessingState &state,
3119                                        AttributeList &attr,
3120                                        QualType &type) {
3121   if (!type->isObjCRetainableType() && !type->isDependentType())
3122     return false;
3123
3124   Sema &S = state.getSema();
3125
3126   if (type.getQualifiers().getObjCLifetime()) {
3127     S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attr_objc_ownership_redundant)
3128       << type;
3129     return true;
3130   }
3131
3132   if (!attr.getParameterName()) {
3133     S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attribute_argument_n_not_string)
3134       << "objc_ownership" << 1;
3135     attr.setInvalid();
3136     return true;
3137   }
3138
3139   Qualifiers::ObjCLifetime lifetime;
3140   if (attr.getParameterName()->isStr("none"))
3141     lifetime = Qualifiers::OCL_ExplicitNone;
3142   else if (attr.getParameterName()->isStr("strong"))
3143     lifetime = Qualifiers::OCL_Strong;
3144   else if (attr.getParameterName()->isStr("weak"))
3145     lifetime = Qualifiers::OCL_Weak;
3146   else if (attr.getParameterName()->isStr("autoreleasing"))
3147     lifetime = Qualifiers::OCL_Autoreleasing;
3148   else {
3149     S.Diag(attr.getLoc(), diag::warn_attribute_type_not_supported)
3150       << "objc_ownership" << attr.getParameterName();
3151     attr.setInvalid();
3152     return true;
3153   }
3154
3155   // Consume lifetime attributes without further comment outside of
3156   // ARC mode.
3157   if (!S.getLangOptions().ObjCAutoRefCount)
3158     return true;
3159
3160   Qualifiers qs;
3161   qs.setObjCLifetime(lifetime);
3162   QualType origType = type;
3163   type = S.Context.getQualifiedType(type, qs);
3164
3165   // If we have a valid source location for the attribute, use an
3166   // AttributedType instead.
3167   if (attr.getLoc().isValid())
3168     type = S.Context.getAttributedType(AttributedType::attr_objc_ownership,
3169                                        origType, type);
3170
3171   // Forbid __weak if the runtime doesn't support it.
3172   if (lifetime == Qualifiers::OCL_Weak &&
3173       !S.getLangOptions().ObjCRuntimeHasWeak) {
3174
3175     // Actually, delay this until we know what we're parsing.
3176     if (S.DelayedDiagnostics.shouldDelayDiagnostics()) {
3177       S.DelayedDiagnostics.add(
3178           sema::DelayedDiagnostic::makeForbiddenType(attr.getLoc(),
3179               diag::err_arc_weak_no_runtime, type, /*ignored*/ 0));
3180     } else {
3181       S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_arc_weak_no_runtime);
3182     }
3183
3184     attr.setInvalid();
3185     return true;
3186   }
3187     
3188   // Forbid __weak for class objects marked as 
3189   // objc_arc_weak_reference_unavailable
3190   if (lifetime == Qualifiers::OCL_Weak) {
3191     QualType T = type;
3192     while (const PointerType *ptr = T->getAs<PointerType>())
3193       T = ptr->getPointeeType();
3194     if (const ObjCObjectPointerType *ObjT = T->getAs<ObjCObjectPointerType>()) {
3195       ObjCInterfaceDecl *Class = ObjT->getInterfaceDecl();
3196       if (Class->isArcWeakrefUnavailable()) {
3197           S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_arc_unsupported_weak_class);
3198           S.Diag(ObjT->getInterfaceDecl()->getLocation(), 
3199                  diag::note_class_declared);
3200       }
3201     }
3202   }
3203   
3204   return true;
3205 }
3206
3207 /// handleObjCGCTypeAttr - Process the __attribute__((objc_gc)) type
3208 /// attribute on the specified type.  Returns true to indicate that
3209 /// the attribute was handled, false to indicate that the type does
3210 /// not permit the attribute.
3211 static bool handleObjCGCTypeAttr(TypeProcessingState &state,
3212                                  AttributeList &attr,
3213                                  QualType &type) {
3214   Sema &S = state.getSema();
3215
3216   // Delay if this isn't some kind of pointer.
3217   if (!type->isPointerType() &&
3218       !type->isObjCObjectPointerType() &&
3219       !type->isBlockPointerType())
3220     return false;
3221
3222   if (type.getObjCGCAttr() != Qualifiers::GCNone) {
3223     S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attribute_multiple_objc_gc);
3224     attr.setInvalid();
3225     return true;
3226   }
3227
3228   // Check the attribute arguments.
3229   if (!attr.getParameterName()) {
3230     S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attribute_argument_n_not_string)
3231       << "objc_gc" << 1;
3232     attr.setInvalid();
3233     return true;
3234   }
3235   Qualifiers::GC GCAttr;
3236   if (attr.getNumArgs() != 0) {
3237     S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attribute_wrong_number_arguments) << 1;
3238     attr.setInvalid();
3239     return true;
3240   }
3241   if (attr.getParameterName()->isStr("weak"))
3242     GCAttr = Qualifiers::Weak;
3243   else if (attr.getParameterName()->isStr("strong"))
3244     GCAttr = Qualifiers::Strong;
3245   else {
3246     S.Diag(attr.getLoc(), diag::warn_attribute_type_not_supported)
3247       << "objc_gc" << attr.getParameterName();
3248     attr.setInvalid();
3249     return true;
3250   }
3251
3252   QualType origType = type;
3253   type = S.Context.getObjCGCQualType(origType, GCAttr);
3254
3255   // Make an attributed type to preserve the source information.
3256   if (attr.getLoc().isValid())
3257     type = S.Context.getAttributedType(AttributedType::attr_objc_gc,
3258                                        origType, type);
3259
3260   return true;
3261 }
3262
3263 namespace {
3264   /// A helper class to unwrap a type down to a function for the
3265   /// purposes of applying attributes there.
3266   ///
3267   /// Use:
3268   ///   FunctionTypeUnwrapper unwrapped(SemaRef, T);
3269   ///   if (unwrapped.isFunctionType()) {
3270   ///     const FunctionType *fn = unwrapped.get();
3271   ///     // change fn somehow
3272   ///     T = unwrapped.wrap(fn);
3273   ///   }
3274   struct FunctionTypeUnwrapper {
3275     enum WrapKind {
3276       Desugar,
3277       Parens,
3278       Pointer,
3279       BlockPointer,
3280       Reference,
3281       MemberPointer
3282     };
3283
3284     QualType Original;
3285     const FunctionType *Fn;
3286     llvm::SmallVector<unsigned char /*WrapKind*/, 8> Stack;
3287
3288     FunctionTypeUnwrapper(Sema &S, QualType T) : Original(T) {
3289       while (true) {
3290         const Type *Ty = T.getTypePtr();
3291         if (isa<FunctionType>(Ty)) {
3292           Fn = cast<FunctionType>(Ty);
3293           return;
3294         } else if (isa<ParenType>(Ty)) {
3295           T = cast<ParenType>(Ty)->getInnerType();
3296           Stack.push_back(Parens);
3297         } else if (isa<PointerType>(Ty)) {
3298           T = cast<PointerType>(Ty)->getPointeeType();
3299           Stack.push_back(Pointer);
3300         } else if (isa<BlockPointerType>(Ty)) {
3301           T = cast<BlockPointerType>(Ty)->getPointeeType();
3302           Stack.push_back(BlockPointer);
3303         } else if (isa<MemberPointerType>(Ty)) {
3304           T = cast<MemberPointerType>(Ty)->getPointeeType();
3305           Stack.push_back(MemberPointer);
3306         } else if (isa<ReferenceType>(Ty)) {
3307           T = cast<ReferenceType>(Ty)->getPointeeType();
3308           Stack.push_back(Reference);
3309         } else {
3310           const Type *DTy = Ty->getUnqualifiedDesugaredType();
3311           if (Ty == DTy) {
3312             Fn = 0;
3313             return;
3314           }
3315
3316           T = QualType(DTy, 0);
3317           Stack.push_back(Desugar);
3318         }
3319       }
3320     }
3321
3322     bool isFunctionType() const { return (Fn != 0); }
3323     const FunctionType *get() const { return Fn; }
3324
3325     QualType wrap(Sema &S, const FunctionType *New) {
3326       // If T wasn't modified from the unwrapped type, do nothing.
3327       if (New == get()) return Original;
3328
3329       Fn = New;
3330       return wrap(S.Context, Original, 0);
3331     }
3332
3333   private:
3334     QualType wrap(ASTContext &C, QualType Old, unsigned I) {
3335       if (I == Stack.size())
3336         return C.getQualifiedType(Fn, Old.getQualifiers());
3337
3338       // Build up the inner type, applying the qualifiers from the old
3339       // type to the new type.
3340       SplitQualType SplitOld = Old.split();
3341
3342       // As a special case, tail-recurse if there are no qualifiers.
3343       if (SplitOld.second.empty())
3344         return wrap(C, SplitOld.first, I);
3345       return C.getQualifiedType(wrap(C, SplitOld.first, I), SplitOld.second);
3346     }
3347
3348     QualType wrap(ASTContext &C, const Type *Old, unsigned I) {
3349       if (I == Stack.size()) return QualType(Fn, 0);
3350
3351       switch (static_cast<WrapKind>(Stack[I++])) {
3352       case Desugar:
3353         // This is the point at which we potentially lose source
3354         // information.
3355         return wrap(C, Old->getUnqualifiedDesugaredType(), I);
3356
3357       case Parens: {
3358         QualType New = wrap(C, cast<ParenType>(Old)->getInnerType(), I);
3359         return C.getParenType(New);
3360       }
3361
3362       case Pointer: {
3363         QualType New = wrap(C, cast<PointerType>(Old)->getPointeeType(), I);
3364         return C.getPointerType(New);
3365       }
3366
3367       case BlockPointer: {
3368         QualType New = wrap(C, cast<BlockPointerType>(Old)->getPointeeType(),I);
3369         return C.getBlockPointerType(New);
3370       }
3371
3372       case MemberPointer: {
3373         const MemberPointerType *OldMPT = cast<MemberPointerType>(Old);
3374         QualType New = wrap(C, OldMPT->getPointeeType(), I);
3375         return C.getMemberPointerType(New, OldMPT->getClass());
3376       }
3377
3378       case Reference: {
3379         const ReferenceType *OldRef = cast<ReferenceType>(Old);
3380         QualType New = wrap(C, OldRef->getPointeeType(), I);
3381         if (isa<LValueReferenceType>(OldRef))
3382           return C.getLValueReferenceType(New, OldRef->isSpelledAsLValue());
3383         else
3384           return C.getRValueReferenceType(New);
3385       }
3386       }
3387
3388       llvm_unreachable("unknown wrapping kind");
3389       return QualType();
3390     }
3391   };
3392 }
3393
3394 /// Process an individual function attribute.  Returns true to
3395 /// indicate that the attribute was handled, false if it wasn't.
3396 static bool handleFunctionTypeAttr(TypeProcessingState &state,
3397                                    AttributeList &attr,
3398                                    QualType &type) {
3399   Sema &S = state.getSema();
3400
3401   FunctionTypeUnwrapper unwrapped(S, type);
3402
3403   if (attr.getKind() == AttributeList::AT_noreturn) {
3404     if (S.CheckNoReturnAttr(attr))
3405       return true;
3406
3407     // Delay if this is not a function type.
3408     if (!unwrapped.isFunctionType())
3409       return false;
3410
3411     // Otherwise we can process right away.
3412     FunctionType::ExtInfo EI = unwrapped.get()->getExtInfo().withNoReturn(true);
3413     type = unwrapped.wrap(S, S.Context.adjustFunctionType(unwrapped.get(), EI));
3414     return true;
3415   }
3416
3417   // ns_returns_retained is not always a type attribute, but if we got
3418   // here, we're treating it as one right now.
3419   if (attr.getKind() == AttributeList::AT_ns_returns_retained) {
3420     assert(S.getLangOptions().ObjCAutoRefCount &&
3421            "ns_returns_retained treated as type attribute in non-ARC");
3422     if (attr.getNumArgs()) return true;
3423
3424     // Delay if this is not a function type.
3425     if (!unwrapped.isFunctionType())
3426       return false;
3427
3428     FunctionType::ExtInfo EI
3429       = unwrapped.get()->getExtInfo().withProducesResult(true);
3430     type = unwrapped.wrap(S, S.Context.adjustFunctionType(unwrapped.get(), EI));
3431     return true;
3432   }
3433
3434   if (attr.getKind() == AttributeList::AT_regparm) {
3435     unsigned value;
3436     if (S.CheckRegparmAttr(attr, value))
3437       return true;
3438
3439     // Delay if this is not a function type.
3440     if (!unwrapped.isFunctionType())
3441       return false;
3442
3443     // Diagnose regparm with fastcall.
3444     const FunctionType *fn = unwrapped.get();
3445     CallingConv CC = fn->getCallConv();
3446     if (CC == CC_X86FastCall) {
3447       S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attributes_are_not_compatible)
3448         << FunctionType::getNameForCallConv(CC)
3449         << "regparm";
3450       attr.setInvalid();
3451       return true;
3452     }
3453
3454     FunctionType::ExtInfo EI = 
3455       unwrapped.get()->getExtInfo().withRegParm(value);
3456     type = unwrapped.wrap(S, S.Context.adjustFunctionType(unwrapped.get(), EI));
3457     return true;
3458   }
3459
3460   // Otherwise, a calling convention.
3461   CallingConv CC;
3462   if (S.CheckCallingConvAttr(attr, CC))
3463     return true;
3464
3465   // Delay if the type didn't work out to a function.
3466   if (!unwrapped.isFunctionType()) return false;
3467
3468   const FunctionType *fn = unwrapped.get();
3469   CallingConv CCOld = fn->getCallConv();
3470   if (S.Context.getCanonicalCallConv(CC) ==
3471       S.Context.getCanonicalCallConv(CCOld)) {
3472     FunctionType::ExtInfo EI= unwrapped.get()->getExtInfo().withCallingConv(CC);
3473     type = unwrapped.wrap(S, S.Context.adjustFunctionType(unwrapped.get(), EI));
3474     return true;
3475   }
3476
3477   if (CCOld != CC_Default) {
3478     // Should we diagnose reapplications of the same convention?
3479     S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attributes_are_not_compatible)
3480       << FunctionType::getNameForCallConv(CC)
3481       << FunctionType::getNameForCallConv(CCOld);
3482     attr.setInvalid();
3483     return true;
3484   }
3485
3486   // Diagnose the use of X86 fastcall on varargs or unprototyped functions.
3487   if (CC == CC_X86FastCall) {
3488     if (isa<FunctionNoProtoType>(fn)) {
3489       S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_cconv_knr)
3490         << FunctionType::getNameForCallConv(CC);
3491       attr.setInvalid();
3492       return true;
3493     }
3494
3495     const FunctionProtoType *FnP = cast<FunctionProtoType>(fn);
3496     if (FnP->isVariadic()) {
3497       S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_cconv_varargs)
3498         << FunctionType::getNameForCallConv(CC);
3499       attr.setInvalid();
3500       return true;
3501     }
3502
3503     // Also diagnose fastcall with regparm.
3504     if (fn->getHasRegParm()) {
3505       S.Diag(attr.getLoc(), diag::err_attributes_are_not_compatible)
3506         << "regparm"
3507         << FunctionType::getNameForCallConv(CC);
3508       attr.setInvalid();
3509       return true;
3510     }
3511   }
3512
3513   FunctionType::ExtInfo EI = unwrapped.get()->getExtInfo().withCallingConv(CC);
3514   type = unwrapped.wrap(S, S.Context.adjustFunctionType(unwrapped.get(), EI));
3515   return true;
3516 }
3517
3518 /// Handle OpenCL image access qualifiers: read_only, write_only, read_write
3519 static void HandleOpenCLImageAccessAttribute(QualType& CurType,
3520                                              const AttributeList &Attr,
3521                                              Sema &S) {
3522   // Check the attribute arguments.
3523   if (Attr.getNumArgs() != 1) {
3524     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_wrong_number_arguments) << 1;
3525     Attr.setInvalid();
3526     return;
3527   }
3528   Expr *sizeExpr = static_cast<Expr *>(Attr.getArg(0));
3529   llvm::APSInt arg(32);
3530   if (sizeExpr->isTypeDependent() || sizeExpr->isValueDependent() ||
3531       !sizeExpr->isIntegerConstantExpr(arg, S.Context)) {
3532     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_argument_not_int)
3533       << "opencl_image_access" << sizeExpr->getSourceRange();
3534     Attr.setInvalid();
3535     return;
3536   }
3537   unsigned iarg = static_cast<unsigned>(arg.getZExtValue());
3538   switch (iarg) {
3539   case CLIA_read_only:
3540   case CLIA_write_only:
3541   case CLIA_read_write:
3542     // Implemented in a separate patch
3543     break;
3544   default:
3545     // Implemented in a separate patch
3546     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_invalid_size)
3547       << sizeExpr->getSourceRange();
3548     Attr.setInvalid();
3549     break;
3550   }
3551 }
3552
3553 /// HandleVectorSizeAttribute - this attribute is only applicable to integral
3554 /// and float scalars, although arrays, pointers, and function return values are
3555 /// allowed in conjunction with this construct. Aggregates with this attribute
3556 /// are invalid, even if they are of the same size as a corresponding scalar.
3557 /// The raw attribute should contain precisely 1 argument, the vector size for
3558 /// the variable, measured in bytes. If curType and rawAttr are well formed,
3559 /// this routine will return a new vector type.
3560 static void HandleVectorSizeAttr(QualType& CurType, const AttributeList &Attr,
3561                                  Sema &S) {
3562   // Check the attribute arguments.
3563   if (Attr.getNumArgs() != 1) {
3564     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_wrong_number_arguments) << 1;
3565     Attr.setInvalid();
3566     return;
3567   }
3568   Expr *sizeExpr = static_cast<Expr *>(Attr.getArg(0));
3569   llvm::APSInt vecSize(32);
3570   if (sizeExpr->isTypeDependent() || sizeExpr->isValueDependent() ||
3571       !sizeExpr->isIntegerConstantExpr(vecSize, S.Context)) {
3572     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_argument_not_int)
3573       << "vector_size" << sizeExpr->getSourceRange();
3574     Attr.setInvalid();
3575     return;
3576   }
3577   // the base type must be integer or float, and can't already be a vector.
3578   if (!CurType->isIntegerType() && !CurType->isRealFloatingType()) {
3579     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_invalid_vector_type) << CurType;
3580     Attr.setInvalid();
3581     return;
3582   }
3583   unsigned typeSize = static_cast<unsigned>(S.Context.getTypeSize(CurType));
3584   // vecSize is specified in bytes - convert to bits.
3585   unsigned vectorSize = static_cast<unsigned>(vecSize.getZExtValue() * 8);
3586
3587   // the vector size needs to be an integral multiple of the type size.
3588   if (vectorSize % typeSize) {
3589     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_invalid_size)
3590       << sizeExpr->getSourceRange();
3591     Attr.setInvalid();
3592     return;
3593   }
3594   if (vectorSize == 0) {
3595     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_zero_size)
3596       << sizeExpr->getSourceRange();
3597     Attr.setInvalid();
3598     return;
3599   }
3600
3601   // Success! Instantiate the vector type, the number of elements is > 0, and
3602   // not required to be a power of 2, unlike GCC.
3603   CurType = S.Context.getVectorType(CurType, vectorSize/typeSize,
3604                                     VectorType::GenericVector);
3605 }
3606
3607 /// \brief Process the OpenCL-like ext_vector_type attribute when it occurs on
3608 /// a type.
3609 static void HandleExtVectorTypeAttr(QualType &CurType, 
3610                                     const AttributeList &Attr, 
3611                                     Sema &S) {
3612   Expr *sizeExpr;
3613   
3614   // Special case where the argument is a template id.
3615   if (Attr.getParameterName()) {
3616     CXXScopeSpec SS;
3617     UnqualifiedId id;
3618     id.setIdentifier(Attr.getParameterName(), Attr.getLoc());
3619     
3620     ExprResult Size = S.ActOnIdExpression(S.getCurScope(), SS, id, false, 
3621                                           false);
3622     if (Size.isInvalid())
3623       return;
3624     
3625     sizeExpr = Size.get();
3626   } else {
3627     // check the attribute arguments.
3628     if (Attr.getNumArgs() != 1) {
3629       S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_wrong_number_arguments) << 1;
3630       return;
3631     }
3632     sizeExpr = Attr.getArg(0);
3633   }
3634   
3635   // Create the vector type.
3636   QualType T = S.BuildExtVectorType(CurType, sizeExpr, Attr.getLoc());
3637   if (!T.isNull())
3638     CurType = T;
3639 }
3640
3641 /// HandleNeonVectorTypeAttr - The "neon_vector_type" and
3642 /// "neon_polyvector_type" attributes are used to create vector types that
3643 /// are mangled according to ARM's ABI.  Otherwise, these types are identical
3644 /// to those created with the "vector_size" attribute.  Unlike "vector_size"
3645 /// the argument to these Neon attributes is the number of vector elements,
3646 /// not the vector size in bytes.  The vector width and element type must
3647 /// match one of the standard Neon vector types.
3648 static void HandleNeonVectorTypeAttr(QualType& CurType,
3649                                      const AttributeList &Attr, Sema &S,
3650                                      VectorType::VectorKind VecKind,
3651                                      const char *AttrName) {
3652   // Check the attribute arguments.
3653   if (Attr.getNumArgs() != 1) {
3654     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_wrong_number_arguments) << 1;
3655     Attr.setInvalid();
3656     return;
3657   }
3658   // The number of elements must be an ICE.
3659   Expr *numEltsExpr = static_cast<Expr *>(Attr.getArg(0));
3660   llvm::APSInt numEltsInt(32);
3661   if (numEltsExpr->isTypeDependent() || numEltsExpr->isValueDependent() ||
3662       !numEltsExpr->isIntegerConstantExpr(numEltsInt, S.Context)) {
3663     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_argument_not_int)
3664       << AttrName << numEltsExpr->getSourceRange();
3665     Attr.setInvalid();
3666     return;
3667   }
3668   // Only certain element types are supported for Neon vectors.
3669   const BuiltinType* BTy = CurType->getAs<BuiltinType>();
3670   if (!BTy ||
3671       (VecKind == VectorType::NeonPolyVector &&
3672        BTy->getKind() != BuiltinType::SChar &&
3673        BTy->getKind() != BuiltinType::Short) ||
3674       (BTy->getKind() != BuiltinType::SChar &&
3675        BTy->getKind() != BuiltinType::UChar &&
3676        BTy->getKind() != BuiltinType::Short &&
3677        BTy->getKind() != BuiltinType::UShort &&
3678        BTy->getKind() != BuiltinType::Int &&
3679        BTy->getKind() != BuiltinType::UInt &&
3680        BTy->getKind() != BuiltinType::LongLong &&
3681        BTy->getKind() != BuiltinType::ULongLong &&
3682        BTy->getKind() != BuiltinType::Float)) {
3683     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_invalid_vector_type) <<CurType;
3684     Attr.setInvalid();
3685     return;
3686   }
3687   // The total size of the vector must be 64 or 128 bits.
3688   unsigned typeSize = static_cast<unsigned>(S.Context.getTypeSize(CurType));
3689   unsigned numElts = static_cast<unsigned>(numEltsInt.getZExtValue());
3690   unsigned vecSize = typeSize * numElts;
3691   if (vecSize != 64 && vecSize != 128) {
3692     S.Diag(Attr.getLoc(), diag::err_attribute_bad_neon_vector_size) << CurType;
3693     Attr.setInvalid();
3694     return;
3695   }
3696
3697   CurType = S.Context.getVectorType(CurType, numElts, VecKind);
3698 }
3699
3700 static void processTypeAttrs(TypeProcessingState &state, QualType &type,
3701                              bool isDeclSpec, AttributeList *attrs) {
3702   // Scan through and apply attributes to this type where it makes sense.  Some
3703   // attributes (such as __address_space__, __vector_size__, etc) apply to the
3704   // type, but others can be present in the type specifiers even though they
3705   // apply to the decl.  Here we apply type attributes and ignore the rest.
3706
3707   AttributeList *next;
3708   do {
3709     AttributeList &attr = *attrs;
3710     next = attr.getNext();
3711
3712     // Skip attributes that were marked to be invalid.
3713     if (attr.isInvalid())
3714       continue;
3715
3716     // If this is an attribute we can handle, do so now,
3717     // otherwise, add it to the FnAttrs list for rechaining.
3718     switch (attr.getKind()) {
3719     default: break;
3720
3721     case AttributeList::AT_address_space:
3722       HandleAddressSpaceTypeAttribute(type, attr, state.getSema());
3723       break;
3724     OBJC_POINTER_TYPE_ATTRS_CASELIST:
3725       if (!handleObjCPointerTypeAttr(state, attr, type))
3726         distributeObjCPointerTypeAttr(state, attr, type);
3727       break;
3728     case AttributeList::AT_vector_size:
3729       HandleVectorSizeAttr(type, attr, state.getSema());
3730       break;
3731     case AttributeList::AT_ext_vector_type:
3732       if (state.getDeclarator().getDeclSpec().getStorageClassSpec()
3733             != DeclSpec::SCS_typedef)
3734         HandleExtVectorTypeAttr(type, attr, state.getSema());
3735       break;
3736     case AttributeList::AT_neon_vector_type:
3737       HandleNeonVectorTypeAttr(type, attr, state.getSema(),
3738                                VectorType::NeonVector, "neon_vector_type");
3739       break;
3740     case AttributeList::AT_neon_polyvector_type:
3741       HandleNeonVectorTypeAttr(type, attr, state.getSema(),
3742                                VectorType::NeonPolyVector,
3743                                "neon_polyvector_type");
3744       break;
3745     case AttributeList::AT_opencl_image_access:
3746       HandleOpenCLImageAccessAttribute(type, attr, state.getSema());
3747       break;
3748
3749     case AttributeList::AT_ns_returns_retained:
3750       if (!state.getSema().getLangOptions().ObjCAutoRefCount)
3751         break;
3752       // fallthrough into the function attrs
3753
3754     FUNCTION_TYPE_ATTRS_CASELIST:
3755       // Never process function type attributes as part of the
3756       // declaration-specifiers.
3757       if (isDeclSpec)
3758         distributeFunctionTypeAttrFromDeclSpec(state, attr, type);
3759
3760       // Otherwise, handle the possible delays.
3761       else if (!handleFunctionTypeAttr(state, attr, type))
3762         distributeFunctionTypeAttr(state, attr, type);
3763       break;
3764     }
3765   } while ((attrs = next));
3766 }
3767
3768 /// \brief Ensure that the type of the given expression is complete.
3769 ///
3770 /// This routine checks whether the expression \p E has a complete type. If the
3771 /// expression refers to an instantiable construct, that instantiation is
3772 /// performed as needed to complete its type. Furthermore
3773 /// Sema::RequireCompleteType is called for the expression's type (or in the
3774 /// case of a reference type, the referred-to type).
3775 ///
3776 /// \param E The expression whose type is required to be complete.
3777 /// \param PD The partial diagnostic that will be printed out if the type cannot
3778 /// be completed.
3779 ///
3780 /// \returns \c true if the type of \p E is incomplete and diagnosed, \c false
3781 /// otherwise.
3782 bool Sema::RequireCompleteExprType(Expr *E, const PartialDiagnostic &PD,
3783                                    std::pair<SourceLocation,
3784                                              PartialDiagnostic> Note) {
3785   QualType T = E->getType();
3786
3787   // Fast path the case where the type is already complete.
3788   if (!T->isIncompleteType())
3789     return false;
3790
3791   // Incomplete array types may be completed by the initializer attached to
3792   // their definitions. For static data members of class templates we need to
3793   // instantiate the definition to get this initializer and complete the type.
3794   if (T->isIncompleteArrayType()) {
3795     if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E->IgnoreParens())) {
3796       if (VarDecl *Var = dyn_cast<VarDecl>(DRE->getDecl())) {
3797         if (Var->isStaticDataMember() &&
3798             Var->getInstantiatedFromStaticDataMember()) {
3799           
3800           MemberSpecializationInfo *MSInfo = Var->getMemberSpecializationInfo();
3801           assert(MSInfo && "Missing member specialization information?");
3802           if (MSInfo->getTemplateSpecializationKind()
3803                 != TSK_ExplicitSpecialization) {
3804             // If we don't already have a point of instantiation, this is it.
3805             if (MSInfo->getPointOfInstantiation().isInvalid()) {
3806               MSInfo->setPointOfInstantiation(E->getLocStart());
3807               
3808               // This is a modification of an existing AST node. Notify 
3809               // listeners.
3810               if (ASTMutationListener *L = getASTMutationListener())
3811                 L->StaticDataMemberInstantiated(Var);
3812             }
3813             
3814             InstantiateStaticDataMemberDefinition(E->getExprLoc(), Var);
3815             
3816             // Update the type to the newly instantiated definition's type both
3817             // here and within the expression.
3818             if (VarDecl *Def = Var->getDefinition()) {
3819               DRE->setDecl(Def);
3820               T = Def->getType();
3821               DRE->setType(T);
3822               E->setType(T);
3823             }
3824           }
3825           
3826           // We still go on to try to complete the type independently, as it
3827           // may also require instantiations or diagnostics if it remains
3828           // incomplete.
3829         }
3830       }
3831     }
3832   }
3833
3834   // FIXME: Are there other cases which require instantiating something other
3835   // than the type to complete the type of an expression?
3836
3837   // Look through reference types and complete the referred type.
3838   if (const ReferenceType *Ref = T->getAs<ReferenceType>())
3839     T = Ref->getPointeeType();
3840
3841   return RequireCompleteType(E->getExprLoc(), T, PD, Note);
3842 }
3843
3844 /// @brief Ensure that the type T is a complete type.
3845 ///
3846 /// This routine checks whether the type @p T is complete in any
3847 /// context where a complete type is required. If @p T is a complete
3848 /// type, returns false. If @p T is a class template specialization,
3849 /// this routine then attempts to perform class template
3850 /// instantiation. If instantiation fails, or if @p T is incomplete
3851 /// and cannot be completed, issues the diagnostic @p diag (giving it
3852 /// the type @p T) and returns true.
3853 ///
3854 /// @param Loc  The location in the source that the incomplete type
3855 /// diagnostic should refer to.
3856 ///
3857 /// @param T  The type that this routine is examining for completeness.
3858 ///
3859 /// @param PD The partial diagnostic that will be printed out if T is not a
3860 /// complete type.
3861 ///
3862 /// @returns @c true if @p T is incomplete and a diagnostic was emitted,
3863 /// @c false otherwise.
3864 bool Sema::RequireCompleteType(SourceLocation Loc, QualType T,
3865                                const PartialDiagnostic &PD,
3866                                std::pair<SourceLocation, 
3867                                          PartialDiagnostic> Note) {
3868   unsigned diag = PD.getDiagID();
3869
3870   // FIXME: Add this assertion to make sure we always get instantiation points.
3871   //  assert(!Loc.isInvalid() && "Invalid location in RequireCompleteType");
3872   // FIXME: Add this assertion to help us flush out problems with
3873   // checking for dependent types and type-dependent expressions.
3874   //
3875   //  assert(!T->isDependentType() &&
3876   //         "Can't ask whether a dependent type is complete");
3877
3878   // If we have a complete type, we're done.
3879   if (!T->isIncompleteType())
3880     return false;
3881
3882   // If we have a class template specialization or a class member of a
3883   // class template specialization, or an array with known size of such,
3884   // try to instantiate it.
3885   QualType MaybeTemplate = T;
3886   if (const ConstantArrayType *Array = Context.getAsConstantArrayType(T))
3887     MaybeTemplate = Array->getElementType();
3888   if (const RecordType *Record = MaybeTemplate->getAs<RecordType>()) {
3889     if (ClassTemplateSpecializationDecl *ClassTemplateSpec
3890           = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(Record->getDecl())) {
3891       if (ClassTemplateSpec->getSpecializationKind() == TSK_Undeclared)
3892         return InstantiateClassTemplateSpecialization(Loc, ClassTemplateSpec,
3893                                                       TSK_ImplicitInstantiation,
3894                                                       /*Complain=*/diag != 0);
3895     } else if (CXXRecordDecl *Rec
3896                  = dyn_cast<CXXRecordDecl>(Record->getDecl())) {
3897       if (CXXRecordDecl *Pattern = Rec->getInstantiatedFromMemberClass()) {
3898         MemberSpecializationInfo *MSInfo = Rec->getMemberSpecializationInfo();
3899         assert(MSInfo && "Missing member specialization information?");
3900         // This record was instantiated from a class within a template.
3901         if (MSInfo->getTemplateSpecializationKind() 
3902                                                != TSK_ExplicitSpecialization)
3903           return InstantiateClass(Loc, Rec, Pattern,
3904                                   getTemplateInstantiationArgs(Rec),
3905                                   TSK_ImplicitInstantiation,
3906                                   /*Complain=*/diag != 0);
3907       }
3908     }
3909   }
3910
3911   if (diag == 0)
3912     return true;
3913
3914   const TagType *Tag = T->getAs<TagType>();
3915
3916   // Avoid diagnosing invalid decls as incomplete.
3917   if (Tag && Tag->getDecl()->isInvalidDecl())
3918     return true;
3919
3920   // Give the external AST source a chance to complete the type.
3921   if (Tag && Tag->getDecl()->hasExternalLexicalStorage()) {
3922     Context.getExternalSource()->CompleteType(Tag->getDecl());
3923     if (!Tag->isIncompleteType())
3924       return false;
3925   }
3926
3927   // We have an incomplete type. Produce a diagnostic.
3928   Diag(Loc, PD) << T;
3929
3930   // If we have a note, produce it.
3931   if (!Note.first.isInvalid())
3932     Diag(Note.first, Note.second);
3933     
3934   // If the type was a forward declaration of a class/struct/union
3935   // type, produce a note.
3936   if (Tag && !Tag->getDecl()->isInvalidDecl())
3937     Diag(Tag->getDecl()->getLocation(),
3938          Tag->isBeingDefined() ? diag::note_type_being_defined
3939                                : diag::note_forward_declaration)
3940         << QualType(Tag, 0);
3941
3942   return true;
3943 }
3944
3945 bool Sema::RequireCompleteType(SourceLocation Loc, QualType T,
3946                                const PartialDiagnostic &PD) {
3947   return RequireCompleteType(Loc, T, PD, 
3948                              std::make_pair(SourceLocation(), PDiag(0)));
3949 }
3950   
3951 bool Sema::RequireCompleteType(SourceLocation Loc, QualType T,
3952                                unsigned DiagID) {
3953   return RequireCompleteType(Loc, T, PDiag(DiagID),
3954                              std::make_pair(SourceLocation(), PDiag(0)));
3955 }
3956
3957 /// \brief Retrieve a version of the type 'T' that is elaborated by Keyword
3958 /// and qualified by the nested-name-specifier contained in SS.
3959 QualType Sema::getElaboratedType(ElaboratedTypeKeyword Keyword,
3960                                  const CXXScopeSpec &SS, QualType T) {
3961   if (T.isNull())
3962     return T;
3963   NestedNameSpecifier *NNS;
3964   if (SS.isValid())
3965     NNS = static_cast<NestedNameSpecifier *>(SS.getScopeRep());
3966   else {
3967     if (Keyword == ETK_None)
3968       return T;
3969     NNS = 0;
3970   }
3971   return Context.getElaboratedType(Keyword, NNS, T);
3972 }
3973
3974 QualType Sema::BuildTypeofExprType(Expr *E, SourceLocation Loc) {
3975   ExprResult ER = CheckPlaceholderExpr(E);
3976   if (ER.isInvalid()) return QualType();
3977   E = ER.take();
3978
3979   if (!E->isTypeDependent()) {
3980     QualType T = E->getType();
3981     if (const TagType *TT = T->getAs<TagType>())
3982       DiagnoseUseOfDecl(TT->getDecl(), E->getExprLoc());
3983   }
3984   return Context.getTypeOfExprType(E);
3985 }
3986
3987 QualType Sema::BuildDecltypeType(Expr *E, SourceLocation Loc) {
3988   ExprResult ER = CheckPlaceholderExpr(E);
3989   if (ER.isInvalid()) return QualType();
3990   E = ER.take();
3991   
3992   return Context.getDecltypeType(E);
3993 }
3994
3995 QualType Sema::BuildUnaryTransformType(QualType BaseType,
3996                                        UnaryTransformType::UTTKind UKind,
3997                                        SourceLocation Loc) {
3998   switch (UKind) {
3999   case UnaryTransformType::EnumUnderlyingType:
4000     if (!BaseType->isDependentType() && !BaseType->isEnumeralType()) {
4001       Diag(Loc, diag::err_only_enums_have_underlying_types);
4002       return QualType();
4003     } else {
4004       QualType Underlying = BaseType;
4005       if (!BaseType->isDependentType()) {
4006         EnumDecl *ED = BaseType->getAs<EnumType>()->getDecl();
4007         assert(ED && "EnumType has no EnumDecl");
4008         DiagnoseUseOfDecl(ED, Loc);
4009         Underlying = ED->getIntegerType();
4010       }
4011       assert(!Underlying.isNull());
4012       return Context.getUnaryTransformType(BaseType, Underlying,
4013                                         UnaryTransformType::EnumUnderlyingType);
4014     }
4015   }
4016   llvm_unreachable("unknown unary transform type");
4017 }