0059a395ae4474d370b86e1209f8e6e1e61bdba7
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / cp / call.c
1 /* Functions related to invoking -*- C++ -*- methods and overloaded functions.
2    Copyright (C) 1987-2017 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com) and
4    modified by Brendan Kehoe (brendan@cygnus.com).
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "target.h"
29 #include "cp-tree.h"
30 #include "timevar.h"
31 #include "stringpool.h"
32 #include "cgraph.h"
33 #include "stor-layout.h"
34 #include "trans-mem.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "intl.h"
38 #include "convert.h"
39 #include "langhooks.h"
40 #include "c-family/c-objc.h"
41 #include "internal-fn.h"
42
43 /* The various kinds of conversion.  */
44
45 enum conversion_kind {
46   ck_identity,
47   ck_lvalue,
48   ck_fnptr,
49   ck_qual,
50   ck_std,
51   ck_ptr,
52   ck_pmem,
53   ck_base,
54   ck_ref_bind,
55   ck_user,
56   ck_ambig,
57   ck_list,
58   ck_aggr,
59   ck_rvalue
60 };
61
62 /* The rank of the conversion.  Order of the enumerals matters; better
63    conversions should come earlier in the list.  */
64
65 enum conversion_rank {
66   cr_identity,
67   cr_exact,
68   cr_promotion,
69   cr_std,
70   cr_pbool,
71   cr_user,
72   cr_ellipsis,
73   cr_bad
74 };
75
76 /* An implicit conversion sequence, in the sense of [over.best.ics].
77    The first conversion to be performed is at the end of the chain.
78    That conversion is always a cr_identity conversion.  */
79
80 struct conversion {
81   /* The kind of conversion represented by this step.  */
82   conversion_kind kind;
83   /* The rank of this conversion.  */
84   conversion_rank rank;
85   BOOL_BITFIELD user_conv_p : 1;
86   BOOL_BITFIELD ellipsis_p : 1;
87   BOOL_BITFIELD this_p : 1;
88   /* True if this conversion would be permitted with a bending of
89      language standards, e.g. disregarding pointer qualifiers or
90      converting integers to pointers.  */
91   BOOL_BITFIELD bad_p : 1;
92   /* If KIND is ck_ref_bind ck_base_conv, true to indicate that a
93      temporary should be created to hold the result of the
94      conversion.  */
95   BOOL_BITFIELD need_temporary_p : 1;
96   /* If KIND is ck_ptr or ck_pmem, true to indicate that a conversion
97      from a pointer-to-derived to pointer-to-base is being performed.  */
98   BOOL_BITFIELD base_p : 1;
99   /* If KIND is ck_ref_bind, true when either an lvalue reference is
100      being bound to an lvalue expression or an rvalue reference is
101      being bound to an rvalue expression.  If KIND is ck_rvalue,
102      true when we should treat an lvalue as an rvalue (12.8p33).  If
103      KIND is ck_base, always false.  */
104   BOOL_BITFIELD rvaluedness_matches_p: 1;
105   BOOL_BITFIELD check_narrowing: 1;
106   /* The type of the expression resulting from the conversion.  */
107   tree type;
108   union {
109     /* The next conversion in the chain.  Since the conversions are
110        arranged from outermost to innermost, the NEXT conversion will
111        actually be performed before this conversion.  This variant is
112        used only when KIND is neither ck_identity, ck_ambig nor
113        ck_list.  Please use the next_conversion function instead
114        of using this field directly.  */
115     conversion *next;
116     /* The expression at the beginning of the conversion chain.  This
117        variant is used only if KIND is ck_identity or ck_ambig.  */
118     tree expr;
119     /* The array of conversions for an initializer_list, so this
120        variant is used only when KIN D is ck_list.  */
121     conversion **list;
122   } u;
123   /* The function candidate corresponding to this conversion
124      sequence.  This field is only used if KIND is ck_user.  */
125   struct z_candidate *cand;
126 };
127
128 #define CONVERSION_RANK(NODE)                   \
129   ((NODE)->bad_p ? cr_bad                       \
130    : (NODE)->ellipsis_p ? cr_ellipsis           \
131    : (NODE)->user_conv_p ? cr_user              \
132    : (NODE)->rank)
133
134 #define BAD_CONVERSION_RANK(NODE)               \
135   ((NODE)->ellipsis_p ? cr_ellipsis             \
136    : (NODE)->user_conv_p ? cr_user              \
137    : (NODE)->rank)
138
139 static struct obstack conversion_obstack;
140 static bool conversion_obstack_initialized;
141 struct rejection_reason;
142
143 static struct z_candidate * tourney (struct z_candidate *, tsubst_flags_t);
144 static int equal_functions (tree, tree);
145 static int joust (struct z_candidate *, struct z_candidate *, bool,
146                   tsubst_flags_t);
147 static int compare_ics (conversion *, conversion *);
148 static tree build_over_call (struct z_candidate *, int, tsubst_flags_t);
149 #define convert_like(CONV, EXPR, COMPLAIN)                      \
150   convert_like_real ((CONV), (EXPR), NULL_TREE, 0, 0,           \
151                      /*issue_conversion_warnings=*/true,        \
152                      /*c_cast_p=*/false, (COMPLAIN))
153 #define convert_like_with_context(CONV, EXPR, FN, ARGNO, COMPLAIN )     \
154   convert_like_real ((CONV), (EXPR), (FN), (ARGNO), 0,                  \
155                      /*issue_conversion_warnings=*/true,                \
156                      /*c_cast_p=*/false, (COMPLAIN))
157 static tree convert_like_real (conversion *, tree, tree, int, int, bool,
158                                bool, tsubst_flags_t);
159 static void op_error (location_t, enum tree_code, enum tree_code, tree,
160                       tree, tree, bool);
161 static struct z_candidate *build_user_type_conversion_1 (tree, tree, int,
162                                                          tsubst_flags_t);
163 static void print_z_candidate (location_t, const char *, struct z_candidate *);
164 static void print_z_candidates (location_t, struct z_candidate *);
165 static tree build_this (tree);
166 static struct z_candidate *splice_viable (struct z_candidate *, bool, bool *);
167 static bool any_strictly_viable (struct z_candidate *);
168 static struct z_candidate *add_template_candidate
169         (struct z_candidate **, tree, tree, tree, tree, const vec<tree, va_gc> *,
170          tree, tree, tree, int, unification_kind_t, tsubst_flags_t);
171 static struct z_candidate *add_template_candidate_real
172         (struct z_candidate **, tree, tree, tree, tree, const vec<tree, va_gc> *,
173          tree, tree, tree, int, tree, unification_kind_t, tsubst_flags_t);
174 static void add_builtin_candidates
175         (struct z_candidate **, enum tree_code, enum tree_code,
176          tree, tree *, int, tsubst_flags_t);
177 static void add_builtin_candidate
178         (struct z_candidate **, enum tree_code, enum tree_code,
179          tree, tree, tree, tree *, tree *, int, tsubst_flags_t);
180 static bool is_complete (tree);
181 static void build_builtin_candidate
182         (struct z_candidate **, tree, tree, tree, tree *, tree *,
183          int, tsubst_flags_t);
184 static struct z_candidate *add_conv_candidate
185         (struct z_candidate **, tree, tree, const vec<tree, va_gc> *, tree,
186          tree, tsubst_flags_t);
187 static struct z_candidate *add_function_candidate
188         (struct z_candidate **, tree, tree, tree, const vec<tree, va_gc> *, tree,
189          tree, int, tsubst_flags_t);
190 static conversion *implicit_conversion (tree, tree, tree, bool, int,
191                                         tsubst_flags_t);
192 static conversion *reference_binding (tree, tree, tree, bool, int,
193                                       tsubst_flags_t);
194 static conversion *build_conv (conversion_kind, tree, conversion *);
195 static conversion *build_list_conv (tree, tree, int, tsubst_flags_t);
196 static conversion *next_conversion (conversion *);
197 static bool is_subseq (conversion *, conversion *);
198 static conversion *maybe_handle_ref_bind (conversion **);
199 static void maybe_handle_implicit_object (conversion **);
200 static struct z_candidate *add_candidate
201         (struct z_candidate **, tree, tree, const vec<tree, va_gc> *, size_t,
202          conversion **, tree, tree, int, struct rejection_reason *, int);
203 static tree source_type (conversion *);
204 static void add_warning (struct z_candidate *, struct z_candidate *);
205 static bool reference_compatible_p (tree, tree);
206 static conversion *direct_reference_binding (tree, conversion *);
207 static bool promoted_arithmetic_type_p (tree);
208 static conversion *conditional_conversion (tree, tree, tsubst_flags_t);
209 static char *name_as_c_string (tree, tree, bool *);
210 static tree prep_operand (tree);
211 static void add_candidates (tree, tree, const vec<tree, va_gc> *, tree, tree,
212                             bool, tree, tree, int, struct z_candidate **,
213                             tsubst_flags_t);
214 static conversion *merge_conversion_sequences (conversion *, conversion *);
215 static tree build_temp (tree, tree, int, diagnostic_t *, tsubst_flags_t);
216
217 /* Returns nonzero iff the destructor name specified in NAME matches BASETYPE.
218    NAME can take many forms...  */
219
220 bool
221 check_dtor_name (tree basetype, tree name)
222 {
223   /* Just accept something we've already complained about.  */
224   if (name == error_mark_node)
225     return true;
226
227   if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
228     name = TREE_TYPE (name);
229   else if (TYPE_P (name))
230     /* OK */;
231   else if (identifier_p (name))
232     {
233       if ((MAYBE_CLASS_TYPE_P (basetype)
234            && name == constructor_name (basetype))
235           || (TREE_CODE (basetype) == ENUMERAL_TYPE
236               && name == TYPE_IDENTIFIER (basetype)))
237         return true;
238       else
239         name = get_type_value (name);
240     }
241   else
242     {
243       /* In the case of:
244
245          template <class T> struct S { ~S(); };
246          int i;
247          i.~S();
248
249          NAME will be a class template.  */
250       gcc_assert (DECL_CLASS_TEMPLATE_P (name));
251       return false;
252     }
253
254   if (!name || name == error_mark_node)
255     return false;
256   return same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype), TYPE_MAIN_VARIANT (name));
257 }
258
259 /* We want the address of a function or method.  We avoid creating a
260    pointer-to-member function.  */
261
262 tree
263 build_addr_func (tree function, tsubst_flags_t complain)
264 {
265   tree type = TREE_TYPE (function);
266
267   /* We have to do these by hand to avoid real pointer to member
268      functions.  */
269   if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
270     {
271       if (TREE_CODE (function) == OFFSET_REF)
272         {
273           tree object = build_address (TREE_OPERAND (function, 0));
274           return get_member_function_from_ptrfunc (&object,
275                                                    TREE_OPERAND (function, 1),
276                                                    complain);
277         }
278       function = build_address (function);
279     }
280   else
281     function = decay_conversion (function, complain, /*reject_builtin=*/false);
282
283   return function;
284 }
285
286 /* Build a CALL_EXPR, we can handle FUNCTION_TYPEs, METHOD_TYPEs, or
287    POINTER_TYPE to those.  Note, pointer to member function types
288    (TYPE_PTRMEMFUNC_P) must be handled by our callers.  There are
289    two variants.  build_call_a is the primitive taking an array of
290    arguments, while build_call_n is a wrapper that handles varargs.  */
291
292 tree
293 build_call_n (tree function, int n, ...)
294 {
295   if (n == 0)
296     return build_call_a (function, 0, NULL);
297   else
298     {
299       tree *argarray = XALLOCAVEC (tree, n);
300       va_list ap;
301       int i;
302
303       va_start (ap, n);
304       for (i = 0; i < n; i++)
305         argarray[i] = va_arg (ap, tree);
306       va_end (ap);
307       return build_call_a (function, n, argarray);
308     }
309 }
310
311 /* Update various flags in cfun and the call itself based on what is being
312    called.  Split out of build_call_a so that bot_manip can use it too.  */
313
314 void
315 set_flags_from_callee (tree call)
316 {
317   bool nothrow;
318   tree decl = get_callee_fndecl (call);
319
320   /* We check both the decl and the type; a function may be known not to
321      throw without being declared throw().  */
322   nothrow = decl && TREE_NOTHROW (decl);
323   if (CALL_EXPR_FN (call))
324     nothrow |= TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (call))));
325   else if (internal_fn_flags (CALL_EXPR_IFN (call)) & ECF_NOTHROW)
326     nothrow = true;
327
328   if (!nothrow && at_function_scope_p () && cfun && cp_function_chain)
329     cp_function_chain->can_throw = 1;
330
331   if (decl && TREE_THIS_VOLATILE (decl) && cfun && cp_function_chain)
332     current_function_returns_abnormally = 1;
333
334   TREE_NOTHROW (call) = nothrow;
335 }
336
337 tree
338 build_call_a (tree function, int n, tree *argarray)
339 {
340   tree decl;
341   tree result_type;
342   tree fntype;
343   int i;
344
345   function = build_addr_func (function, tf_warning_or_error);
346
347   gcc_assert (TYPE_PTR_P (TREE_TYPE (function)));
348   fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (function));
349   gcc_assert (TREE_CODE (fntype) == FUNCTION_TYPE
350               || TREE_CODE (fntype) == METHOD_TYPE);
351   result_type = TREE_TYPE (fntype);
352   /* An rvalue has no cv-qualifiers.  */
353   if (SCALAR_TYPE_P (result_type) || VOID_TYPE_P (result_type))
354     result_type = cv_unqualified (result_type);
355
356   function = build_call_array_loc (input_location,
357                                    result_type, function, n, argarray);
358   set_flags_from_callee (function);
359
360   decl = get_callee_fndecl (function);
361
362   if (decl && !TREE_USED (decl))
363     {
364       /* We invoke build_call directly for several library
365          functions.  These may have been declared normally if
366          we're building libgcc, so we can't just check
367          DECL_ARTIFICIAL.  */
368       gcc_assert (DECL_ARTIFICIAL (decl)
369                   || !strncmp (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)),
370                                "__", 2));
371       mark_used (decl);
372     }
373
374   require_complete_eh_spec_types (fntype, decl);
375
376   TREE_HAS_CONSTRUCTOR (function) = (decl && DECL_CONSTRUCTOR_P (decl));
377
378   if (current_function_decl && decl
379       && flag_new_inheriting_ctors
380       && DECL_INHERITED_CTOR (current_function_decl)
381       && (DECL_INHERITED_CTOR (current_function_decl)
382           == DECL_CLONED_FUNCTION (decl)))
383     /* Pass arguments directly to the inherited constructor.  */
384     CALL_FROM_THUNK_P (function) = true;
385
386   /* Don't pass empty class objects by value.  This is useful
387      for tags in STL, which are used to control overload resolution.
388      We don't need to handle other cases of copying empty classes.  */
389   else if (! decl || ! DECL_BUILT_IN (decl))
390     for (i = 0; i < n; i++)
391       {
392         tree arg = CALL_EXPR_ARG (function, i);
393         if (is_empty_class (TREE_TYPE (arg))
394             && ! TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (arg)))
395           {
396             tree t = build0 (EMPTY_CLASS_EXPR, TREE_TYPE (arg));
397             arg = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (t), arg, t);
398             CALL_EXPR_ARG (function, i) = arg;
399           }
400       }
401
402   return function;
403 }
404
405 /* New overloading code.  */
406
407 struct z_candidate;
408
409 struct candidate_warning {
410   z_candidate *loser;
411   candidate_warning *next;
412 };
413
414 /* Information for providing diagnostics about why overloading failed.  */
415
416 enum rejection_reason_code {
417   rr_none,
418   rr_arity,
419   rr_explicit_conversion,
420   rr_template_conversion,
421   rr_arg_conversion,
422   rr_bad_arg_conversion,
423   rr_template_unification,
424   rr_invalid_copy,
425   rr_inherited_ctor,
426   rr_constraint_failure
427 };
428
429 struct conversion_info {
430   /* The index of the argument, 0-based.  */
431   int n_arg;
432   /* The actual argument or its type.  */
433   tree from;
434   /* The type of the parameter.  */
435   tree to_type;
436 };
437   
438 struct rejection_reason {
439   enum rejection_reason_code code;
440   union {
441     /* Information about an arity mismatch.  */
442     struct {
443       /* The expected number of arguments.  */
444       int expected;
445       /* The actual number of arguments in the call.  */
446       int actual;
447       /* Whether the call was a varargs call.  */
448       bool call_varargs_p;
449     } arity;
450     /* Information about an argument conversion mismatch.  */
451     struct conversion_info conversion;
452     /* Same, but for bad argument conversions.  */
453     struct conversion_info bad_conversion;
454     /* Information about template unification failures.  These are the
455        parameters passed to fn_type_unification.  */
456     struct {
457       tree tmpl;
458       tree explicit_targs;
459       int num_targs;
460       const tree *args;
461       unsigned int nargs;
462       tree return_type;
463       unification_kind_t strict;
464       int flags;
465     } template_unification;
466     /* Information about template instantiation failures.  These are the
467        parameters passed to instantiate_template.  */
468     struct {
469       tree tmpl;
470       tree targs;
471     } template_instantiation;
472   } u;
473 };
474
475 struct z_candidate {
476   /* The FUNCTION_DECL that will be called if this candidate is
477      selected by overload resolution.  */
478   tree fn;
479   /* If not NULL_TREE, the first argument to use when calling this
480      function.  */
481   tree first_arg;
482   /* The rest of the arguments to use when calling this function.  If
483      there are no further arguments this may be NULL or it may be an
484      empty vector.  */
485   const vec<tree, va_gc> *args;
486   /* The implicit conversion sequences for each of the arguments to
487      FN.  */
488   conversion **convs;
489   /* The number of implicit conversion sequences.  */
490   size_t num_convs;
491   /* If FN is a user-defined conversion, the standard conversion
492      sequence from the type returned by FN to the desired destination
493      type.  */
494   conversion *second_conv;
495   struct rejection_reason *reason;
496   /* If FN is a member function, the binfo indicating the path used to
497      qualify the name of FN at the call site.  This path is used to
498      determine whether or not FN is accessible if it is selected by
499      overload resolution.  The DECL_CONTEXT of FN will always be a
500      (possibly improper) base of this binfo.  */
501   tree access_path;
502   /* If FN is a non-static member function, the binfo indicating the
503      subobject to which the `this' pointer should be converted if FN
504      is selected by overload resolution.  The type pointed to by
505      the `this' pointer must correspond to the most derived class
506      indicated by the CONVERSION_PATH.  */
507   tree conversion_path;
508   tree template_decl;
509   tree explicit_targs;
510   candidate_warning *warnings;
511   z_candidate *next;
512   int viable;
513
514   /* The flags active in add_candidate.  */
515   int flags;
516 };
517
518 /* Returns true iff T is a null pointer constant in the sense of
519    [conv.ptr].  */
520
521 bool
522 null_ptr_cst_p (tree t)
523 {
524   tree type = TREE_TYPE (t);
525
526   /* [conv.ptr]
527
528      A null pointer constant is an integral constant expression
529      (_expr.const_) rvalue of integer type that evaluates to zero or
530      an rvalue of type std::nullptr_t. */
531   if (NULLPTR_TYPE_P (type))
532     return true;
533
534   if (cxx_dialect >= cxx11)
535     {
536       /* Core issue 903 says only literal 0 is a null pointer constant.  */
537       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
538           && !char_type_p (type)
539           && TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
540           && integer_zerop (t)
541           && !TREE_OVERFLOW (t))
542         return true;
543     }
544   else if (CP_INTEGRAL_TYPE_P (type))
545     {
546       t = fold_non_dependent_expr (t);
547       STRIP_NOPS (t);
548       if (integer_zerop (t) && !TREE_OVERFLOW (t))
549         return true;
550     }
551
552   return false;
553 }
554
555 /* Returns true iff T is a null member pointer value (4.11).  */
556
557 bool
558 null_member_pointer_value_p (tree t)
559 {
560   tree type = TREE_TYPE (t);
561   if (!type)
562     return false;
563   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
564     return (TREE_CODE (t) == CONSTRUCTOR
565             && integer_zerop (CONSTRUCTOR_ELT (t, 0)->value));
566   else if (TYPE_PTRDATAMEM_P (type))
567     return integer_all_onesp (t);
568   else
569     return false;
570 }
571
572 /* Returns nonzero if PARMLIST consists of only default parms,
573    ellipsis, and/or undeduced parameter packs.  */
574
575 bool
576 sufficient_parms_p (const_tree parmlist)
577 {
578   for (; parmlist && parmlist != void_list_node;
579        parmlist = TREE_CHAIN (parmlist))
580     if (!TREE_PURPOSE (parmlist)
581         && !PACK_EXPANSION_P (TREE_VALUE (parmlist)))
582       return false;
583   return true;
584 }
585
586 /* Allocate N bytes of memory from the conversion obstack.  The memory
587    is zeroed before being returned.  */
588
589 static void *
590 conversion_obstack_alloc (size_t n)
591 {
592   void *p;
593   if (!conversion_obstack_initialized)
594     {
595       gcc_obstack_init (&conversion_obstack);
596       conversion_obstack_initialized = true;
597     }
598   p = obstack_alloc (&conversion_obstack, n);
599   memset (p, 0, n);
600   return p;
601 }
602
603 /* Allocate rejection reasons.  */
604
605 static struct rejection_reason *
606 alloc_rejection (enum rejection_reason_code code)
607 {
608   struct rejection_reason *p;
609   p = (struct rejection_reason *) conversion_obstack_alloc (sizeof *p);
610   p->code = code;
611   return p;
612 }
613
614 static struct rejection_reason *
615 arity_rejection (tree first_arg, int expected, int actual)
616 {
617   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_arity);
618   int adjust = first_arg != NULL_TREE;
619   r->u.arity.expected = expected - adjust;
620   r->u.arity.actual = actual - adjust;
621   return r;
622 }
623
624 static struct rejection_reason *
625 arg_conversion_rejection (tree first_arg, int n_arg, tree from, tree to)
626 {
627   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_arg_conversion);
628   int adjust = first_arg != NULL_TREE;
629   r->u.conversion.n_arg = n_arg - adjust;
630   r->u.conversion.from = from;
631   r->u.conversion.to_type = to;
632   return r;
633 }
634
635 static struct rejection_reason *
636 bad_arg_conversion_rejection (tree first_arg, int n_arg, tree from, tree to)
637 {
638   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_bad_arg_conversion);
639   int adjust = first_arg != NULL_TREE;
640   r->u.bad_conversion.n_arg = n_arg - adjust;
641   r->u.bad_conversion.from = from;
642   r->u.bad_conversion.to_type = to;
643   return r;
644 }
645
646 static struct rejection_reason *
647 explicit_conversion_rejection (tree from, tree to)
648 {
649   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_explicit_conversion);
650   r->u.conversion.n_arg = 0;
651   r->u.conversion.from = from;
652   r->u.conversion.to_type = to;
653   return r;
654 }
655
656 static struct rejection_reason *
657 template_conversion_rejection (tree from, tree to)
658 {
659   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_template_conversion);
660   r->u.conversion.n_arg = 0;
661   r->u.conversion.from = from;
662   r->u.conversion.to_type = to;
663   return r;
664 }
665
666 static struct rejection_reason *
667 template_unification_rejection (tree tmpl, tree explicit_targs, tree targs,
668                                 const tree *args, unsigned int nargs,
669                                 tree return_type, unification_kind_t strict,
670                                 int flags)
671 {
672   size_t args_n_bytes = sizeof (*args) * nargs;
673   tree *args1 = (tree *) conversion_obstack_alloc (args_n_bytes);
674   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_template_unification);
675   r->u.template_unification.tmpl = tmpl;
676   r->u.template_unification.explicit_targs = explicit_targs;
677   r->u.template_unification.num_targs = TREE_VEC_LENGTH (targs);
678   /* Copy args to our own storage.  */
679   memcpy (args1, args, args_n_bytes);
680   r->u.template_unification.args = args1;
681   r->u.template_unification.nargs = nargs;
682   r->u.template_unification.return_type = return_type;
683   r->u.template_unification.strict = strict;
684   r->u.template_unification.flags = flags;
685   return r;
686 }
687
688 static struct rejection_reason *
689 template_unification_error_rejection (void)
690 {
691   return alloc_rejection (rr_template_unification);
692 }
693
694 static struct rejection_reason *
695 invalid_copy_with_fn_template_rejection (void)
696 {
697   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_invalid_copy);
698   return r;
699 }
700
701 static struct rejection_reason *
702 inherited_ctor_rejection (void)
703 {
704   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_inherited_ctor);
705   return r;
706 }
707
708 // Build a constraint failure record, saving information into the
709 // template_instantiation field of the rejection. If FN is not a template
710 // declaration, the TMPL member is the FN declaration and TARGS is empty.
711
712 static struct rejection_reason *
713 constraint_failure (tree fn)
714 {
715   struct rejection_reason *r = alloc_rejection (rr_constraint_failure);
716   if (tree ti = DECL_TEMPLATE_INFO (fn))
717     {
718       r->u.template_instantiation.tmpl = TI_TEMPLATE (ti);
719       r->u.template_instantiation.targs = TI_ARGS (ti);
720     }
721   else
722     {
723       r->u.template_instantiation.tmpl = fn;
724       r->u.template_instantiation.targs = NULL_TREE;
725     }
726   return r;
727 }
728
729 /* Dynamically allocate a conversion.  */
730
731 static conversion *
732 alloc_conversion (conversion_kind kind)
733 {
734   conversion *c;
735   c = (conversion *) conversion_obstack_alloc (sizeof (conversion));
736   c->kind = kind;
737   return c;
738 }
739
740 /* Make sure that all memory on the conversion obstack has been
741    freed.  */
742
743 void
744 validate_conversion_obstack (void)
745 {
746   if (conversion_obstack_initialized)
747     gcc_assert ((obstack_next_free (&conversion_obstack)
748                  == obstack_base (&conversion_obstack)));
749 }
750
751 /* Dynamically allocate an array of N conversions.  */
752
753 static conversion **
754 alloc_conversions (size_t n)
755 {
756   return (conversion **) conversion_obstack_alloc (n * sizeof (conversion *));
757 }
758
759 static conversion *
760 build_conv (conversion_kind code, tree type, conversion *from)
761 {
762   conversion *t;
763   conversion_rank rank = CONVERSION_RANK (from);
764
765   /* Note that the caller is responsible for filling in t->cand for
766      user-defined conversions.  */
767   t = alloc_conversion (code);
768   t->type = type;
769   t->u.next = from;
770
771   switch (code)
772     {
773     case ck_ptr:
774     case ck_pmem:
775     case ck_base:
776     case ck_std:
777       if (rank < cr_std)
778         rank = cr_std;
779       break;
780
781     case ck_qual:
782     case ck_fnptr:
783       if (rank < cr_exact)
784         rank = cr_exact;
785       break;
786
787     default:
788       break;
789     }
790   t->rank = rank;
791   t->user_conv_p = (code == ck_user || from->user_conv_p);
792   t->bad_p = from->bad_p;
793   t->base_p = false;
794   return t;
795 }
796
797 /* Represent a conversion from CTOR, a braced-init-list, to TYPE, a
798    specialization of std::initializer_list<T>, if such a conversion is
799    possible.  */
800
801 static conversion *
802 build_list_conv (tree type, tree ctor, int flags, tsubst_flags_t complain)
803 {
804   tree elttype = TREE_VEC_ELT (CLASSTYPE_TI_ARGS (type), 0);
805   unsigned len = CONSTRUCTOR_NELTS (ctor);
806   conversion **subconvs = alloc_conversions (len);
807   conversion *t;
808   unsigned i;
809   tree val;
810
811   /* Within a list-initialization we can have more user-defined
812      conversions.  */
813   flags &= ~LOOKUP_NO_CONVERSION;
814   /* But no narrowing conversions.  */
815   flags |= LOOKUP_NO_NARROWING;
816
817   /* Can't make an array of these types.  */
818   if (TREE_CODE (elttype) == REFERENCE_TYPE
819       || TREE_CODE (elttype) == FUNCTION_TYPE
820       || VOID_TYPE_P (elttype))
821     return NULL;
822
823   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), i, val)
824     {
825       conversion *sub
826         = implicit_conversion (elttype, TREE_TYPE (val), val,
827                                false, flags, complain);
828       if (sub == NULL)
829         return NULL;
830
831       subconvs[i] = sub;
832     }
833
834   t = alloc_conversion (ck_list);
835   t->type = type;
836   t->u.list = subconvs;
837   t->rank = cr_exact;
838
839   for (i = 0; i < len; ++i)
840     {
841       conversion *sub = subconvs[i];
842       if (sub->rank > t->rank)
843         t->rank = sub->rank;
844       if (sub->user_conv_p)
845         t->user_conv_p = true;
846       if (sub->bad_p)
847         t->bad_p = true;
848     }
849
850   return t;
851 }
852
853 /* Return the next conversion of the conversion chain (if applicable),
854    or NULL otherwise.  Please use this function instead of directly
855    accessing fields of struct conversion.  */
856
857 static conversion *
858 next_conversion (conversion *conv)
859 {
860   if (conv == NULL
861       || conv->kind == ck_identity
862       || conv->kind == ck_ambig
863       || conv->kind == ck_list)
864     return NULL;
865   return conv->u.next;
866 }
867
868 /* Subroutine of build_aggr_conv: check whether CTOR, a braced-init-list,
869    is a valid aggregate initializer for array type ATYPE.  */
870
871 static bool
872 can_convert_array (tree atype, tree ctor, int flags, tsubst_flags_t complain)
873 {
874   unsigned i;
875   tree elttype = TREE_TYPE (atype);
876   for (i = 0; i < CONSTRUCTOR_NELTS (ctor); ++i)
877     {
878       tree val = CONSTRUCTOR_ELT (ctor, i)->value;
879       bool ok;
880       if (TREE_CODE (elttype) == ARRAY_TYPE
881           && TREE_CODE (val) == CONSTRUCTOR)
882         ok = can_convert_array (elttype, val, flags, complain);
883       else
884         ok = can_convert_arg (elttype, TREE_TYPE (val), val, flags,
885                               complain);
886       if (!ok)
887         return false;
888     }
889   return true;
890 }
891
892 /* Represent a conversion from CTOR, a braced-init-list, to TYPE, an
893    aggregate class, if such a conversion is possible.  */
894
895 static conversion *
896 build_aggr_conv (tree type, tree ctor, int flags, tsubst_flags_t complain)
897 {
898   unsigned HOST_WIDE_INT i = 0;
899   conversion *c;
900   tree field = next_initializable_field (TYPE_FIELDS (type));
901   tree empty_ctor = NULL_TREE;
902
903   /* We already called reshape_init in implicit_conversion.  */
904
905   /* The conversions within the init-list aren't affected by the enclosing
906      context; they're always simple copy-initialization.  */
907   flags = LOOKUP_IMPLICIT|LOOKUP_NO_NARROWING;
908
909   for (; field; field = next_initializable_field (DECL_CHAIN (field)))
910     {
911       tree ftype = TREE_TYPE (field);
912       tree val;
913       bool ok;
914
915       if (i < CONSTRUCTOR_NELTS (ctor))
916         val = CONSTRUCTOR_ELT (ctor, i)->value;
917       else if (DECL_INITIAL (field))
918         val = get_nsdmi (field, /*ctor*/false);
919       else if (TREE_CODE (ftype) == REFERENCE_TYPE)
920         /* Value-initialization of reference is ill-formed.  */
921         return NULL;
922       else
923         {
924           if (empty_ctor == NULL_TREE)
925             empty_ctor = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
926           val = empty_ctor;
927         }
928       ++i;
929
930       if (TREE_CODE (ftype) == ARRAY_TYPE
931           && TREE_CODE (val) == CONSTRUCTOR)
932         ok = can_convert_array (ftype, val, flags, complain);
933       else
934         ok = can_convert_arg (ftype, TREE_TYPE (val), val, flags,
935                               complain);
936
937       if (!ok)
938         return NULL;
939
940       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
941         break;
942     }
943
944   if (i < CONSTRUCTOR_NELTS (ctor))
945     return NULL;
946
947   c = alloc_conversion (ck_aggr);
948   c->type = type;
949   c->rank = cr_exact;
950   c->user_conv_p = true;
951   c->check_narrowing = true;
952   c->u.next = NULL;
953   return c;
954 }
955
956 /* Represent a conversion from CTOR, a braced-init-list, to TYPE, an
957    array type, if such a conversion is possible.  */
958
959 static conversion *
960 build_array_conv (tree type, tree ctor, int flags, tsubst_flags_t complain)
961 {
962   conversion *c;
963   unsigned HOST_WIDE_INT len = CONSTRUCTOR_NELTS (ctor);
964   tree elttype = TREE_TYPE (type);
965   unsigned i;
966   tree val;
967   bool bad = false;
968   bool user = false;
969   enum conversion_rank rank = cr_exact;
970
971   /* We might need to propagate the size from the element to the array.  */
972   complete_type (type);
973
974   if (TYPE_DOMAIN (type)
975       && !variably_modified_type_p (TYPE_DOMAIN (type), NULL_TREE))
976     {
977       unsigned HOST_WIDE_INT alen = tree_to_uhwi (array_type_nelts_top (type));
978       if (alen < len)
979         return NULL;
980     }
981
982   flags = LOOKUP_IMPLICIT|LOOKUP_NO_NARROWING;
983
984   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), i, val)
985     {
986       conversion *sub
987         = implicit_conversion (elttype, TREE_TYPE (val), val,
988                                false, flags, complain);
989       if (sub == NULL)
990         return NULL;
991
992       if (sub->rank > rank)
993         rank = sub->rank;
994       if (sub->user_conv_p)
995         user = true;
996       if (sub->bad_p)
997         bad = true;
998     }
999
1000   c = alloc_conversion (ck_aggr);
1001   c->type = type;
1002   c->rank = rank;
1003   c->user_conv_p = user;
1004   c->bad_p = bad;
1005   c->u.next = NULL;
1006   return c;
1007 }
1008
1009 /* Represent a conversion from CTOR, a braced-init-list, to TYPE, a
1010    complex type, if such a conversion is possible.  */
1011
1012 static conversion *
1013 build_complex_conv (tree type, tree ctor, int flags,
1014                     tsubst_flags_t complain)
1015 {
1016   conversion *c;
1017   unsigned HOST_WIDE_INT len = CONSTRUCTOR_NELTS (ctor);
1018   tree elttype = TREE_TYPE (type);
1019   unsigned i;
1020   tree val;
1021   bool bad = false;
1022   bool user = false;
1023   enum conversion_rank rank = cr_exact;
1024
1025   if (len != 2)
1026     return NULL;
1027
1028   flags = LOOKUP_IMPLICIT|LOOKUP_NO_NARROWING;
1029
1030   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), i, val)
1031     {
1032       conversion *sub
1033         = implicit_conversion (elttype, TREE_TYPE (val), val,
1034                                false, flags, complain);
1035       if (sub == NULL)
1036         return NULL;
1037
1038       if (sub->rank > rank)
1039         rank = sub->rank;
1040       if (sub->user_conv_p)
1041         user = true;
1042       if (sub->bad_p)
1043         bad = true;
1044     }
1045
1046   c = alloc_conversion (ck_aggr);
1047   c->type = type;
1048   c->rank = rank;
1049   c->user_conv_p = user;
1050   c->bad_p = bad;
1051   c->u.next = NULL;
1052   return c;
1053 }
1054
1055 /* Build a representation of the identity conversion from EXPR to
1056    itself.  The TYPE should match the type of EXPR, if EXPR is non-NULL.  */
1057
1058 static conversion *
1059 build_identity_conv (tree type, tree expr)
1060 {
1061   conversion *c;
1062
1063   c = alloc_conversion (ck_identity);
1064   c->type = type;
1065   c->u.expr = expr;
1066
1067   return c;
1068 }
1069
1070 /* Converting from EXPR to TYPE was ambiguous in the sense that there
1071    were multiple user-defined conversions to accomplish the job.
1072    Build a conversion that indicates that ambiguity.  */
1073
1074 static conversion *
1075 build_ambiguous_conv (tree type, tree expr)
1076 {
1077   conversion *c;
1078
1079   c = alloc_conversion (ck_ambig);
1080   c->type = type;
1081   c->u.expr = expr;
1082
1083   return c;
1084 }
1085
1086 tree
1087 strip_top_quals (tree t)
1088 {
1089   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
1090     return t;
1091   return cp_build_qualified_type (t, 0);
1092 }
1093
1094 /* Returns the standard conversion path (see [conv]) from type FROM to type
1095    TO, if any.  For proper handling of null pointer constants, you must
1096    also pass the expression EXPR to convert from.  If C_CAST_P is true,
1097    this conversion is coming from a C-style cast.  */
1098
1099 static conversion *
1100 standard_conversion (tree to, tree from, tree expr, bool c_cast_p,
1101                      int flags, tsubst_flags_t complain)
1102 {
1103   enum tree_code fcode, tcode;
1104   conversion *conv;
1105   bool fromref = false;
1106   tree qualified_to;
1107
1108   to = non_reference (to);
1109   if (TREE_CODE (from) == REFERENCE_TYPE)
1110     {
1111       fromref = true;
1112       from = TREE_TYPE (from);
1113     }
1114   qualified_to = to;
1115   to = strip_top_quals (to);
1116   from = strip_top_quals (from);
1117
1118   if (expr && type_unknown_p (expr))
1119     {
1120       if (TYPE_PTRFN_P (to) || TYPE_PTRMEMFUNC_P (to))
1121         {
1122           tsubst_flags_t tflags = tf_conv;
1123           expr = instantiate_type (to, expr, tflags);
1124           if (expr == error_mark_node)
1125             return NULL;
1126           from = TREE_TYPE (expr);
1127         }
1128       else if (TREE_CODE (to) == BOOLEAN_TYPE)
1129         {
1130           /* Necessary for eg, TEMPLATE_ID_EXPRs (c++/50961).  */
1131           expr = resolve_nondeduced_context (expr, complain);
1132           from = TREE_TYPE (expr);
1133         }
1134     }
1135
1136   fcode = TREE_CODE (from);
1137   tcode = TREE_CODE (to);
1138
1139   conv = build_identity_conv (from, expr);
1140   if (fcode == FUNCTION_TYPE || fcode == ARRAY_TYPE)
1141     {
1142       from = type_decays_to (from);
1143       fcode = TREE_CODE (from);
1144       conv = build_conv (ck_lvalue, from, conv);
1145     }
1146   /* Wrapping a ck_rvalue around a class prvalue (as a result of using
1147      obvalue_p) seems odd, since it's already a prvalue, but that's how we
1148      express the copy constructor call required by copy-initialization.  */
1149   else if (fromref || (expr && obvalue_p (expr)))
1150     {
1151       if (expr)
1152         {
1153           tree bitfield_type;
1154           bitfield_type = is_bitfield_expr_with_lowered_type (expr);
1155           if (bitfield_type)
1156             {
1157               from = strip_top_quals (bitfield_type);
1158               fcode = TREE_CODE (from);
1159             }
1160         }
1161       conv = build_conv (ck_rvalue, from, conv);
1162       if (flags & LOOKUP_PREFER_RVALUE)
1163         conv->rvaluedness_matches_p = true;
1164     }
1165
1166    /* Allow conversion between `__complex__' data types.  */
1167   if (tcode == COMPLEX_TYPE && fcode == COMPLEX_TYPE)
1168     {
1169       /* The standard conversion sequence to convert FROM to TO is
1170          the standard conversion sequence to perform componentwise
1171          conversion.  */
1172       conversion *part_conv = standard_conversion
1173         (TREE_TYPE (to), TREE_TYPE (from), NULL_TREE, c_cast_p, flags,
1174          complain);
1175
1176       if (part_conv)
1177         {
1178           conv = build_conv (part_conv->kind, to, conv);
1179           conv->rank = part_conv->rank;
1180         }
1181       else
1182         conv = NULL;
1183
1184       return conv;
1185     }
1186
1187   if (same_type_p (from, to))
1188     {
1189       if (CLASS_TYPE_P (to) && conv->kind == ck_rvalue)
1190         conv->type = qualified_to;
1191       return conv;
1192     }
1193
1194   /* [conv.ptr]
1195      A null pointer constant can be converted to a pointer type; ... A
1196      null pointer constant of integral type can be converted to an
1197      rvalue of type std::nullptr_t. */
1198   if ((tcode == POINTER_TYPE || TYPE_PTRMEM_P (to)
1199        || NULLPTR_TYPE_P (to))
1200       && ((expr && null_ptr_cst_p (expr))
1201           || NULLPTR_TYPE_P (from)))
1202     conv = build_conv (ck_std, to, conv);
1203   else if ((tcode == INTEGER_TYPE && fcode == POINTER_TYPE)
1204            || (tcode == POINTER_TYPE && fcode == INTEGER_TYPE))
1205     {
1206       /* For backwards brain damage compatibility, allow interconversion of
1207          pointers and integers with a pedwarn.  */
1208       conv = build_conv (ck_std, to, conv);
1209       conv->bad_p = true;
1210     }
1211   else if (UNSCOPED_ENUM_P (to) && fcode == INTEGER_TYPE)
1212     {
1213       /* For backwards brain damage compatibility, allow interconversion of
1214          enums and integers with a pedwarn.  */
1215       conv = build_conv (ck_std, to, conv);
1216       conv->bad_p = true;
1217     }
1218   else if ((tcode == POINTER_TYPE && fcode == POINTER_TYPE)
1219            || (TYPE_PTRDATAMEM_P (to) && TYPE_PTRDATAMEM_P (from)))
1220     {
1221       tree to_pointee;
1222       tree from_pointee;
1223
1224       if (tcode == POINTER_TYPE)
1225         {
1226           to_pointee = TREE_TYPE (to);
1227           from_pointee = TREE_TYPE (from);
1228
1229           /* Since this is the target of a pointer, it can't have function
1230              qualifiers, so any TYPE_QUALS must be for attributes const or
1231              noreturn.  Strip them.  */
1232           if (TREE_CODE (to_pointee) == FUNCTION_TYPE
1233               && TYPE_QUALS (to_pointee))
1234             to_pointee = build_qualified_type (to_pointee, TYPE_UNQUALIFIED);
1235           if (TREE_CODE (from_pointee) == FUNCTION_TYPE
1236               && TYPE_QUALS (from_pointee))
1237             from_pointee = build_qualified_type (from_pointee, TYPE_UNQUALIFIED);
1238         }
1239       else
1240         {
1241           to_pointee = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (to);
1242           from_pointee = TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (from);
1243         }
1244
1245       if (tcode == POINTER_TYPE
1246           && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (from_pointee,
1247                                                         to_pointee))
1248         ;
1249       else if (VOID_TYPE_P (to_pointee)
1250                && !TYPE_PTRDATAMEM_P (from)
1251                && TREE_CODE (from_pointee) != FUNCTION_TYPE)
1252         {
1253           tree nfrom = TREE_TYPE (from);
1254           /* Don't try to apply restrict to void.  */
1255           int quals = cp_type_quals (nfrom) & ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
1256           from_pointee = cp_build_qualified_type (void_type_node, quals);
1257           from = build_pointer_type (from_pointee);
1258           conv = build_conv (ck_ptr, from, conv);
1259         }
1260       else if (TYPE_PTRDATAMEM_P (from))
1261         {
1262           tree fbase = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (from);
1263           tree tbase = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (to);
1264
1265           if (DERIVED_FROM_P (fbase, tbase)
1266               && (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
1267                   (from_pointee, to_pointee)))
1268             {
1269               from = build_ptrmem_type (tbase, from_pointee);
1270               conv = build_conv (ck_pmem, from, conv);
1271             }
1272           else if (!same_type_p (fbase, tbase))
1273             return NULL;
1274         }
1275       else if (CLASS_TYPE_P (from_pointee)
1276                && CLASS_TYPE_P (to_pointee)
1277                /* [conv.ptr]
1278
1279                   An rvalue of type "pointer to cv D," where D is a
1280                   class type, can be converted to an rvalue of type
1281                   "pointer to cv B," where B is a base class (clause
1282                   _class.derived_) of D.  If B is an inaccessible
1283                   (clause _class.access_) or ambiguous
1284                   (_class.member.lookup_) base class of D, a program
1285                   that necessitates this conversion is ill-formed.
1286                   Therefore, we use DERIVED_FROM_P, and do not check
1287                   access or uniqueness.  */
1288                && DERIVED_FROM_P (to_pointee, from_pointee))
1289         {
1290           from_pointee
1291             = cp_build_qualified_type (to_pointee,
1292                                        cp_type_quals (from_pointee));
1293           from = build_pointer_type (from_pointee);
1294           conv = build_conv (ck_ptr, from, conv);
1295           conv->base_p = true;
1296         }
1297
1298       if (same_type_p (from, to))
1299         /* OK */;
1300       else if (c_cast_p && comp_ptr_ttypes_const (to, from))
1301         /* In a C-style cast, we ignore CV-qualification because we
1302            are allowed to perform a static_cast followed by a
1303            const_cast.  */
1304         conv = build_conv (ck_qual, to, conv);
1305       else if (!c_cast_p && comp_ptr_ttypes (to_pointee, from_pointee))
1306         conv = build_conv (ck_qual, to, conv);
1307       else if (expr && string_conv_p (to, expr, 0))
1308         /* converting from string constant to char *.  */
1309         conv = build_conv (ck_qual, to, conv);
1310       else if (fnptr_conv_p (to, from))
1311         conv = build_conv (ck_fnptr, to, conv);
1312       /* Allow conversions among compatible ObjC pointer types (base
1313          conversions have been already handled above).  */
1314       else if (c_dialect_objc ()
1315                && objc_compare_types (to, from, -4, NULL_TREE))
1316         conv = build_conv (ck_ptr, to, conv);
1317       else if (ptr_reasonably_similar (to_pointee, from_pointee))
1318         {
1319           conv = build_conv (ck_ptr, to, conv);
1320           conv->bad_p = true;
1321         }
1322       else
1323         return NULL;
1324
1325       from = to;
1326     }
1327   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (to) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (from))
1328     {
1329       tree fromfn = TREE_TYPE (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (from));
1330       tree tofn = TREE_TYPE (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (to));
1331       tree fbase = class_of_this_parm (fromfn);
1332       tree tbase = class_of_this_parm (tofn);
1333
1334       if (!DERIVED_FROM_P (fbase, tbase))
1335         return NULL;
1336
1337       tree fstat = static_fn_type (fromfn);
1338       tree tstat = static_fn_type (tofn);
1339       if (same_type_p (tstat, fstat)
1340           || fnptr_conv_p (tstat, fstat))
1341         /* OK */;
1342       else
1343         return NULL;
1344
1345       if (!same_type_p (fbase, tbase))
1346         {
1347           from = build_memfn_type (fstat,
1348                                    tbase,
1349                                    cp_type_quals (tbase),
1350                                    type_memfn_rqual (tofn));
1351           from = build_ptrmemfunc_type (build_pointer_type (from));
1352           conv = build_conv (ck_pmem, from, conv);
1353           conv->base_p = true;
1354         }
1355       if (fnptr_conv_p (tstat, fstat))
1356         conv = build_conv (ck_fnptr, to, conv);
1357     }
1358   else if (tcode == BOOLEAN_TYPE)
1359     {
1360       /* [conv.bool]
1361
1362           A prvalue of arithmetic, unscoped enumeration, pointer, or pointer
1363           to member type can be converted to a prvalue of type bool. ...
1364           For direct-initialization (8.5 [dcl.init]), a prvalue of type
1365           std::nullptr_t can be converted to a prvalue of type bool;  */
1366       if (ARITHMETIC_TYPE_P (from)
1367           || UNSCOPED_ENUM_P (from)
1368           || fcode == POINTER_TYPE
1369           || TYPE_PTRMEM_P (from)
1370           || NULLPTR_TYPE_P (from))
1371         {
1372           conv = build_conv (ck_std, to, conv);
1373           if (fcode == POINTER_TYPE
1374               || TYPE_PTRDATAMEM_P (from)
1375               || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (from)
1376                   && conv->rank < cr_pbool)
1377               || NULLPTR_TYPE_P (from))
1378             conv->rank = cr_pbool;
1379           if (NULLPTR_TYPE_P (from) && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1380             conv->bad_p = true;
1381           return conv;
1382         }
1383
1384       return NULL;
1385     }
1386   /* We don't check for ENUMERAL_TYPE here because there are no standard
1387      conversions to enum type.  */
1388   /* As an extension, allow conversion to complex type.  */
1389   else if (ARITHMETIC_TYPE_P (to))
1390     {
1391       if (! (INTEGRAL_CODE_P (fcode)
1392              || (fcode == REAL_TYPE && !(flags & LOOKUP_NO_NON_INTEGRAL)))
1393           || SCOPED_ENUM_P (from))
1394         return NULL;
1395       conv = build_conv (ck_std, to, conv);
1396
1397       /* Give this a better rank if it's a promotion.  */
1398       if (same_type_p (to, type_promotes_to (from))
1399           && next_conversion (conv)->rank <= cr_promotion)
1400         conv->rank = cr_promotion;
1401     }
1402   else if (fcode == VECTOR_TYPE && tcode == VECTOR_TYPE
1403            && vector_types_convertible_p (from, to, false))
1404     return build_conv (ck_std, to, conv);
1405   else if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (to) && MAYBE_CLASS_TYPE_P (from)
1406            && is_properly_derived_from (from, to))
1407     {
1408       if (conv->kind == ck_rvalue)
1409         conv = next_conversion (conv);
1410       conv = build_conv (ck_base, to, conv);
1411       /* The derived-to-base conversion indicates the initialization
1412          of a parameter with base type from an object of a derived
1413          type.  A temporary object is created to hold the result of
1414          the conversion unless we're binding directly to a reference.  */
1415       conv->need_temporary_p = !(flags & LOOKUP_NO_TEMP_BIND);
1416     }
1417   else
1418     return NULL;
1419
1420   if (flags & LOOKUP_NO_NARROWING)
1421     conv->check_narrowing = true;
1422
1423   return conv;
1424 }
1425
1426 /* Returns nonzero if T1 is reference-related to T2.  */
1427
1428 bool
1429 reference_related_p (tree t1, tree t2)
1430 {
1431   if (t1 == error_mark_node || t2 == error_mark_node)
1432     return false;
1433
1434   t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
1435   t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
1436
1437   /* [dcl.init.ref]
1438
1439      Given types "cv1 T1" and "cv2 T2," "cv1 T1" is reference-related
1440      to "cv2 T2" if T1 is the same type as T2, or T1 is a base class
1441      of T2.  */
1442   return (same_type_p (t1, t2)
1443           || (CLASS_TYPE_P (t1) && CLASS_TYPE_P (t2)
1444               && DERIVED_FROM_P (t1, t2)));
1445 }
1446
1447 /* Returns nonzero if T1 is reference-compatible with T2.  */
1448
1449 static bool
1450 reference_compatible_p (tree t1, tree t2)
1451 {
1452   /* [dcl.init.ref]
1453
1454      "cv1 T1" is reference compatible with "cv2 T2" if
1455        * T1 is reference-related to T2 or
1456        * T2 is "noexcept function" and T1 is "function", where the
1457          function types are otherwise the same,
1458      and cv1 is the same cv-qualification as, or greater cv-qualification
1459      than, cv2.  */
1460   return ((reference_related_p (t1, t2)
1461            || fnptr_conv_p (t1, t2))
1462           && at_least_as_qualified_p (t1, t2));
1463 }
1464
1465 /* A reference of the indicated TYPE is being bound directly to the
1466    expression represented by the implicit conversion sequence CONV.
1467    Return a conversion sequence for this binding.  */
1468
1469 static conversion *
1470 direct_reference_binding (tree type, conversion *conv)
1471 {
1472   tree t;
1473
1474   gcc_assert (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE);
1475   gcc_assert (TREE_CODE (conv->type) != REFERENCE_TYPE);
1476
1477   t = TREE_TYPE (type);
1478
1479   /* [over.ics.rank]
1480
1481      When a parameter of reference type binds directly
1482      (_dcl.init.ref_) to an argument expression, the implicit
1483      conversion sequence is the identity conversion, unless the
1484      argument expression has a type that is a derived class of the
1485      parameter type, in which case the implicit conversion sequence is
1486      a derived-to-base Conversion.
1487
1488      If the parameter binds directly to the result of applying a
1489      conversion function to the argument expression, the implicit
1490      conversion sequence is a user-defined conversion sequence
1491      (_over.ics.user_), with the second standard conversion sequence
1492      either an identity conversion or, if the conversion function
1493      returns an entity of a type that is a derived class of the
1494      parameter type, a derived-to-base conversion.  */
1495   if (is_properly_derived_from (conv->type, t))
1496     {
1497       /* Represent the derived-to-base conversion.  */
1498       conv = build_conv (ck_base, t, conv);
1499       /* We will actually be binding to the base-class subobject in
1500          the derived class, so we mark this conversion appropriately.
1501          That way, convert_like knows not to generate a temporary.  */
1502       conv->need_temporary_p = false;
1503     }
1504   return build_conv (ck_ref_bind, type, conv);
1505 }
1506
1507 /* Returns the conversion path from type FROM to reference type TO for
1508    purposes of reference binding.  For lvalue binding, either pass a
1509    reference type to FROM or an lvalue expression to EXPR.  If the
1510    reference will be bound to a temporary, NEED_TEMPORARY_P is set for
1511    the conversion returned.  If C_CAST_P is true, this
1512    conversion is coming from a C-style cast.  */
1513
1514 static conversion *
1515 reference_binding (tree rto, tree rfrom, tree expr, bool c_cast_p, int flags,
1516                    tsubst_flags_t complain)
1517 {
1518   conversion *conv = NULL;
1519   tree to = TREE_TYPE (rto);
1520   tree from = rfrom;
1521   tree tfrom;
1522   bool related_p;
1523   bool compatible_p;
1524   cp_lvalue_kind gl_kind;
1525   bool is_lvalue;
1526
1527   if (TREE_CODE (to) == FUNCTION_TYPE && expr && type_unknown_p (expr))
1528     {
1529       expr = instantiate_type (to, expr, tf_none);
1530       if (expr == error_mark_node)
1531         return NULL;
1532       from = TREE_TYPE (expr);
1533     }
1534
1535   if (expr && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr))
1536     {
1537       maybe_warn_cpp0x (CPP0X_INITIALIZER_LISTS);
1538       /* DR 1288: Otherwise, if the initializer list has a single element
1539          of type E and ... [T's] referenced type is reference-related to E,
1540          the object or reference is initialized from that element... */
1541       if (CONSTRUCTOR_NELTS (expr) == 1)
1542         {
1543           tree elt = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value;
1544           if (error_operand_p (elt))
1545             return NULL;
1546           tree etype = TREE_TYPE (elt);
1547           if (reference_related_p (to, etype))
1548             {
1549               expr = elt;
1550               from = etype;
1551               goto skip;
1552             }
1553         }
1554       /* Otherwise, if T is a reference type, a prvalue temporary of the
1555          type referenced by T is copy-list-initialized or
1556          direct-list-initialized, depending on the kind of initialization
1557          for the reference, and the reference is bound to that temporary. */
1558       conv = implicit_conversion (to, from, expr, c_cast_p,
1559                                   flags|LOOKUP_NO_TEMP_BIND, complain);
1560     skip:;
1561     }
1562
1563   if (TREE_CODE (from) == REFERENCE_TYPE)
1564     {
1565       from = TREE_TYPE (from);
1566       if (!TYPE_REF_IS_RVALUE (rfrom)
1567           || TREE_CODE (from) == FUNCTION_TYPE)
1568         gl_kind = clk_ordinary;
1569       else
1570         gl_kind = clk_rvalueref;
1571     }
1572   else if (expr)
1573     gl_kind = lvalue_kind (expr);
1574   else if (CLASS_TYPE_P (from)
1575            || TREE_CODE (from) == ARRAY_TYPE)
1576     gl_kind = clk_class;
1577   else
1578     gl_kind = clk_none;
1579
1580   /* Don't allow a class prvalue when LOOKUP_NO_TEMP_BIND.  */
1581   if ((flags & LOOKUP_NO_TEMP_BIND)
1582       && (gl_kind & clk_class))
1583     gl_kind = clk_none;
1584
1585   /* Same mask as real_lvalue_p.  */
1586   is_lvalue = gl_kind && !(gl_kind & (clk_rvalueref|clk_class));
1587
1588   tfrom = from;
1589   if ((gl_kind & clk_bitfield) != 0)
1590     tfrom = unlowered_expr_type (expr);
1591
1592   /* Figure out whether or not the types are reference-related and
1593      reference compatible.  We have to do this after stripping
1594      references from FROM.  */
1595   related_p = reference_related_p (to, tfrom);
1596   /* If this is a C cast, first convert to an appropriately qualified
1597      type, so that we can later do a const_cast to the desired type.  */
1598   if (related_p && c_cast_p
1599       && !at_least_as_qualified_p (to, tfrom))
1600     to = cp_build_qualified_type (to, cp_type_quals (tfrom));
1601   compatible_p = reference_compatible_p (to, tfrom);
1602
1603   /* Directly bind reference when target expression's type is compatible with
1604      the reference and expression is an lvalue. In DR391, the wording in
1605      [8.5.3/5 dcl.init.ref] is changed to also require direct bindings for
1606      const and rvalue references to rvalues of compatible class type.
1607      We should also do direct bindings for non-class xvalues.  */
1608   if ((related_p || compatible_p) && gl_kind)
1609     {
1610       /* [dcl.init.ref]
1611
1612          If the initializer expression
1613
1614          -- is an lvalue (but not an lvalue for a bit-field), and "cv1 T1"
1615             is reference-compatible with "cv2 T2,"
1616
1617          the reference is bound directly to the initializer expression
1618          lvalue.
1619
1620          [...]
1621          If the initializer expression is an rvalue, with T2 a class type,
1622          and "cv1 T1" is reference-compatible with "cv2 T2", the reference
1623          is bound to the object represented by the rvalue or to a sub-object
1624          within that object.  */
1625
1626       conv = build_identity_conv (tfrom, expr);
1627       conv = direct_reference_binding (rto, conv);
1628
1629       if (flags & LOOKUP_PREFER_RVALUE)
1630         /* The top-level caller requested that we pretend that the lvalue
1631            be treated as an rvalue.  */
1632         conv->rvaluedness_matches_p = TYPE_REF_IS_RVALUE (rto);
1633       else if (TREE_CODE (rfrom) == REFERENCE_TYPE)
1634         /* Handle rvalue reference to function properly.  */
1635         conv->rvaluedness_matches_p
1636           = (TYPE_REF_IS_RVALUE (rto) == TYPE_REF_IS_RVALUE (rfrom));
1637       else
1638         conv->rvaluedness_matches_p 
1639           = (TYPE_REF_IS_RVALUE (rto) == !is_lvalue);
1640
1641       if ((gl_kind & clk_bitfield) != 0
1642           || ((gl_kind & clk_packed) != 0 && !TYPE_PACKED (to)))
1643         /* For the purposes of overload resolution, we ignore the fact
1644            this expression is a bitfield or packed field. (In particular,
1645            [over.ics.ref] says specifically that a function with a
1646            non-const reference parameter is viable even if the
1647            argument is a bitfield.)
1648
1649            However, when we actually call the function we must create
1650            a temporary to which to bind the reference.  If the
1651            reference is volatile, or isn't const, then we cannot make
1652            a temporary, so we just issue an error when the conversion
1653            actually occurs.  */
1654         conv->need_temporary_p = true;
1655
1656       /* Don't allow binding of lvalues (other than function lvalues) to
1657          rvalue references.  */
1658       if (is_lvalue && TYPE_REF_IS_RVALUE (rto)
1659           && TREE_CODE (to) != FUNCTION_TYPE
1660           && !(flags & LOOKUP_PREFER_RVALUE))
1661         conv->bad_p = true;
1662
1663       /* Nor the reverse.  */
1664       if (!is_lvalue && !TYPE_REF_IS_RVALUE (rto)
1665           && (!CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (to)
1666               || (flags & LOOKUP_NO_RVAL_BIND))
1667           && TREE_CODE (to) != FUNCTION_TYPE)
1668         conv->bad_p = true;
1669
1670       if (!compatible_p)
1671         conv->bad_p = true;
1672
1673       return conv;
1674     }
1675   /* [class.conv.fct] A conversion function is never used to convert a
1676      (possibly cv-qualified) object to the (possibly cv-qualified) same
1677      object type (or a reference to it), to a (possibly cv-qualified) base
1678      class of that type (or a reference to it).... */
1679   else if (CLASS_TYPE_P (from) && !related_p
1680            && !(flags & LOOKUP_NO_CONVERSION))
1681     {
1682       /* [dcl.init.ref]
1683
1684          If the initializer expression
1685
1686          -- has a class type (i.e., T2 is a class type) can be
1687             implicitly converted to an lvalue of type "cv3 T3," where
1688             "cv1 T1" is reference-compatible with "cv3 T3".  (this
1689             conversion is selected by enumerating the applicable
1690             conversion functions (_over.match.ref_) and choosing the
1691             best one through overload resolution.  (_over.match_).
1692
1693         the reference is bound to the lvalue result of the conversion
1694         in the second case.  */
1695       z_candidate *cand = build_user_type_conversion_1 (rto, expr, flags,
1696                                                         complain);
1697       if (cand)
1698         return cand->second_conv;
1699     }
1700
1701   /* From this point on, we conceptually need temporaries, even if we
1702      elide them.  Only the cases above are "direct bindings".  */
1703   if (flags & LOOKUP_NO_TEMP_BIND)
1704     return NULL;
1705
1706   /* [over.ics.rank]
1707
1708      When a parameter of reference type is not bound directly to an
1709      argument expression, the conversion sequence is the one required
1710      to convert the argument expression to the underlying type of the
1711      reference according to _over.best.ics_.  Conceptually, this
1712      conversion sequence corresponds to copy-initializing a temporary
1713      of the underlying type with the argument expression.  Any
1714      difference in top-level cv-qualification is subsumed by the
1715      initialization itself and does not constitute a conversion.  */
1716
1717   /* [dcl.init.ref]
1718
1719      Otherwise, the reference shall be an lvalue reference to a
1720      non-volatile const type, or the reference shall be an rvalue
1721      reference.
1722
1723      We try below to treat this as a bad conversion to improve diagnostics,
1724      but if TO is an incomplete class, we need to reject this conversion
1725      now to avoid unnecessary instantiation.  */
1726   if (!CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (to) && !TYPE_REF_IS_RVALUE (rto)
1727       && !COMPLETE_TYPE_P (to))
1728     return NULL;
1729
1730   /* We're generating a temporary now, but don't bind any more in the
1731      conversion (specifically, don't slice the temporary returned by a
1732      conversion operator).  */
1733   flags |= LOOKUP_NO_TEMP_BIND;
1734
1735   /* Core issue 899: When [copy-]initializing a temporary to be bound
1736      to the first parameter of a copy constructor (12.8) called with
1737      a single argument in the context of direct-initialization,
1738      explicit conversion functions are also considered.
1739
1740      So don't set LOOKUP_ONLYCONVERTING in that case.  */
1741   if (!(flags & LOOKUP_COPY_PARM))
1742     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1743
1744   if (!conv)
1745     conv = implicit_conversion (to, from, expr, c_cast_p,
1746                                 flags, complain);
1747   if (!conv)
1748     return NULL;
1749
1750   if (conv->user_conv_p)
1751     {
1752       /* If initializing the temporary used a conversion function,
1753          recalculate the second conversion sequence.  */
1754       for (conversion *t = conv; t; t = next_conversion (t))
1755         if (t->kind == ck_user
1756             && DECL_CONV_FN_P (t->cand->fn))
1757           {
1758             tree ftype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (t->cand->fn));
1759             int sflags = (flags|LOOKUP_NO_CONVERSION)&~LOOKUP_NO_TEMP_BIND;
1760             conversion *new_second
1761               = reference_binding (rto, ftype, NULL_TREE, c_cast_p,
1762                                    sflags, complain);
1763             if (!new_second)
1764               return NULL;
1765             return merge_conversion_sequences (t, new_second);
1766           }
1767     }
1768
1769   conv = build_conv (ck_ref_bind, rto, conv);
1770   /* This reference binding, unlike those above, requires the
1771      creation of a temporary.  */
1772   conv->need_temporary_p = true;
1773   conv->rvaluedness_matches_p = TYPE_REF_IS_RVALUE (rto);
1774
1775   /* [dcl.init.ref]
1776
1777      Otherwise, the reference shall be an lvalue reference to a
1778      non-volatile const type, or the reference shall be an rvalue
1779      reference.  */
1780   if (!CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (to) && !TYPE_REF_IS_RVALUE (rto))
1781     conv->bad_p = true;
1782
1783   /* [dcl.init.ref]
1784
1785      Otherwise, a temporary of type "cv1 T1" is created and
1786      initialized from the initializer expression using the rules for a
1787      non-reference copy initialization.  If T1 is reference-related to
1788      T2, cv1 must be the same cv-qualification as, or greater
1789      cv-qualification than, cv2; otherwise, the program is ill-formed.  */
1790   if (related_p && !at_least_as_qualified_p (to, from))
1791     conv->bad_p = true;
1792
1793   return conv;
1794 }
1795
1796 /* Returns the implicit conversion sequence (see [over.ics]) from type
1797    FROM to type TO.  The optional expression EXPR may affect the
1798    conversion.  FLAGS are the usual overloading flags.  If C_CAST_P is
1799    true, this conversion is coming from a C-style cast.  */
1800
1801 static conversion *
1802 implicit_conversion (tree to, tree from, tree expr, bool c_cast_p,
1803                      int flags, tsubst_flags_t complain)
1804 {
1805   conversion *conv;
1806
1807   if (from == error_mark_node || to == error_mark_node
1808       || expr == error_mark_node)
1809     return NULL;
1810
1811   /* Other flags only apply to the primary function in overload
1812      resolution, or after we've chosen one.  */
1813   flags &= (LOOKUP_ONLYCONVERTING|LOOKUP_NO_CONVERSION|LOOKUP_COPY_PARM
1814             |LOOKUP_NO_TEMP_BIND|LOOKUP_NO_RVAL_BIND|LOOKUP_PREFER_RVALUE
1815             |LOOKUP_NO_NARROWING|LOOKUP_PROTECT|LOOKUP_NO_NON_INTEGRAL);
1816
1817   /* FIXME: actually we don't want warnings either, but we can't just
1818      have 'complain &= ~(tf_warning|tf_error)' because it would cause
1819      the regression of, eg, g++.old-deja/g++.benjamin/16077.C.
1820      We really ought not to issue that warning until we've committed
1821      to that conversion.  */
1822   complain &= ~tf_error;
1823
1824   /* Call reshape_init early to remove redundant braces.  */
1825   if (expr && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
1826       && CLASS_TYPE_P (to)
1827       && COMPLETE_TYPE_P (complete_type (to))
1828       && !CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (to))
1829     {
1830       expr = reshape_init (to, expr, complain);
1831       if (expr == error_mark_node)
1832         return NULL;
1833       from = TREE_TYPE (expr);
1834     }
1835
1836   if (TREE_CODE (to) == REFERENCE_TYPE)
1837     conv = reference_binding (to, from, expr, c_cast_p, flags, complain);
1838   else
1839     conv = standard_conversion (to, from, expr, c_cast_p, flags, complain);
1840
1841   if (conv)
1842     return conv;
1843
1844   if (expr && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr))
1845     {
1846       if (is_std_init_list (to))
1847         return build_list_conv (to, expr, flags, complain);
1848
1849       /* As an extension, allow list-initialization of _Complex.  */
1850       if (TREE_CODE (to) == COMPLEX_TYPE)
1851         {
1852           conv = build_complex_conv (to, expr, flags, complain);
1853           if (conv)
1854             return conv;
1855         }
1856
1857       /* Allow conversion from an initializer-list with one element to a
1858          scalar type.  */
1859       if (SCALAR_TYPE_P (to))
1860         {
1861           int nelts = CONSTRUCTOR_NELTS (expr);
1862           tree elt;
1863
1864           if (nelts == 0)
1865             elt = build_value_init (to, tf_none);
1866           else if (nelts == 1)
1867             elt = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value;
1868           else
1869             elt = error_mark_node;
1870
1871           conv = implicit_conversion (to, TREE_TYPE (elt), elt,
1872                                       c_cast_p, flags, complain);
1873           if (conv)
1874             {
1875               conv->check_narrowing = true;
1876               if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (elt))
1877                 /* Too many levels of braces, i.e. '{{1}}'.  */
1878                 conv->bad_p = true;
1879               return conv;
1880             }
1881         }
1882       else if (TREE_CODE (to) == ARRAY_TYPE)
1883         return build_array_conv (to, expr, flags, complain);
1884     }
1885
1886   if (expr != NULL_TREE
1887       && (MAYBE_CLASS_TYPE_P (from)
1888           || MAYBE_CLASS_TYPE_P (to))
1889       && (flags & LOOKUP_NO_CONVERSION) == 0)
1890     {
1891       struct z_candidate *cand;
1892
1893       if (CLASS_TYPE_P (to)
1894           && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
1895           && !CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (complete_type (to)))
1896         return build_aggr_conv (to, expr, flags, complain);
1897
1898       cand = build_user_type_conversion_1 (to, expr, flags, complain);
1899       if (cand)
1900         {
1901           if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
1902               && CONSTRUCTOR_NELTS (expr) == 1
1903               && !is_list_ctor (cand->fn))
1904             {
1905               /* "If C is not an initializer-list constructor and the
1906                  initializer list has a single element of type cv U, where U is
1907                  X or a class derived from X, the implicit conversion sequence
1908                  has Exact Match rank if U is X, or Conversion rank if U is
1909                  derived from X."  */
1910               tree elt = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value;
1911               tree elttype = TREE_TYPE (elt);
1912               if (reference_related_p (to, elttype))
1913                 return implicit_conversion (to, elttype, elt,
1914                                             c_cast_p, flags, complain);
1915             }
1916           conv = cand->second_conv;
1917         }
1918
1919       /* We used to try to bind a reference to a temporary here, but that
1920          is now handled after the recursive call to this function at the end
1921          of reference_binding.  */
1922       return conv;
1923     }
1924
1925   return NULL;
1926 }
1927
1928 /* Add a new entry to the list of candidates.  Used by the add_*_candidate
1929    functions.  ARGS will not be changed until a single candidate is
1930    selected.  */
1931
1932 static struct z_candidate *
1933 add_candidate (struct z_candidate **candidates,
1934                tree fn, tree first_arg, const vec<tree, va_gc> *args,
1935                size_t num_convs, conversion **convs,
1936                tree access_path, tree conversion_path,
1937                int viable, struct rejection_reason *reason,
1938                int flags)
1939 {
1940   struct z_candidate *cand = (struct z_candidate *)
1941     conversion_obstack_alloc (sizeof (struct z_candidate));
1942
1943   cand->fn = fn;
1944   cand->first_arg = first_arg;
1945   cand->args = args;
1946   cand->convs = convs;
1947   cand->num_convs = num_convs;
1948   cand->access_path = access_path;
1949   cand->conversion_path = conversion_path;
1950   cand->viable = viable;
1951   cand->reason = reason;
1952   cand->next = *candidates;
1953   cand->flags = flags;
1954   *candidates = cand;
1955
1956   return cand;
1957 }
1958
1959 /* Return the number of remaining arguments in the parameter list
1960    beginning with ARG.  */
1961
1962 int
1963 remaining_arguments (tree arg)
1964 {
1965   int n;
1966
1967   for (n = 0; arg != NULL_TREE && arg != void_list_node;
1968        arg = TREE_CHAIN (arg))
1969     n++;
1970
1971   return n;
1972 }
1973
1974 /* Create an overload candidate for the function or method FN called
1975    with the argument list FIRST_ARG/ARGS and add it to CANDIDATES.
1976    FLAGS is passed on to implicit_conversion.
1977
1978    This does not change ARGS.
1979
1980    CTYPE, if non-NULL, is the type we want to pretend this function
1981    comes from for purposes of overload resolution.  */
1982
1983 static struct z_candidate *
1984 add_function_candidate (struct z_candidate **candidates,
1985                         tree fn, tree ctype, tree first_arg,
1986                         const vec<tree, va_gc> *args, tree access_path,
1987                         tree conversion_path, int flags,
1988                         tsubst_flags_t complain)
1989 {
1990   tree parmlist = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1991   int i, len;
1992   conversion **convs;
1993   tree parmnode;
1994   tree orig_first_arg = first_arg;
1995   int skip;
1996   int viable = 1;
1997   struct rejection_reason *reason = NULL;
1998
1999   /* At this point we should not see any functions which haven't been
2000      explicitly declared, except for friend functions which will have
2001      been found using argument dependent lookup.  */
2002   gcc_assert (!DECL_ANTICIPATED (fn) || DECL_HIDDEN_FRIEND_P (fn));
2003
2004   /* The `this', `in_chrg' and VTT arguments to constructors are not
2005      considered in overload resolution.  */
2006   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn))
2007     {
2008       parmlist = skip_artificial_parms_for (fn, parmlist);
2009       skip = num_artificial_parms_for (fn);
2010       if (skip > 0 && first_arg != NULL_TREE)
2011         {
2012           --skip;
2013           first_arg = NULL_TREE;
2014         }
2015     }
2016   else
2017     skip = 0;
2018
2019   len = vec_safe_length (args) - skip + (first_arg != NULL_TREE ? 1 : 0);
2020   convs = alloc_conversions (len);
2021
2022   /* 13.3.2 - Viable functions [over.match.viable]
2023      First, to be a viable function, a candidate function shall have enough
2024      parameters to agree in number with the arguments in the list.
2025
2026      We need to check this first; otherwise, checking the ICSes might cause
2027      us to produce an ill-formed template instantiation.  */
2028
2029   parmnode = parmlist;
2030   for (i = 0; i < len; ++i)
2031     {
2032       if (parmnode == NULL_TREE || parmnode == void_list_node)
2033         break;
2034       parmnode = TREE_CHAIN (parmnode);
2035     }
2036
2037   if ((i < len && parmnode)
2038       || !sufficient_parms_p (parmnode))
2039     {
2040       int remaining = remaining_arguments (parmnode);
2041       viable = 0;
2042       reason = arity_rejection (first_arg, i + remaining, len);
2043     }
2044
2045   /* An inherited constructor (12.6.3 [class.inhctor.init]) that has a first
2046      parameter of type "reference to cv C" (including such a constructor
2047      instantiated from a template) is excluded from the set of candidate
2048      functions when used to construct an object of type D with an argument list
2049      containing a single argument if C is reference-related to D.  */
2050   if (viable && len == 1 && parmlist && DECL_CONSTRUCTOR_P (fn)
2051       && flag_new_inheriting_ctors
2052       && DECL_INHERITED_CTOR (fn))
2053     {
2054       tree ptype = non_reference (TREE_VALUE (parmlist));
2055       tree dtype = DECL_CONTEXT (fn);
2056       if (reference_related_p (ptype, dtype))
2057         {
2058           viable = false;
2059           reason = inherited_ctor_rejection ();
2060         }
2061     }
2062
2063   /* Second, for a function to be viable, its constraints must be
2064      satisfied. */
2065   if (flag_concepts && viable
2066       && !constraints_satisfied_p (fn))
2067     {
2068       reason = constraint_failure (fn);
2069       viable = false;
2070     }
2071
2072   /* When looking for a function from a subobject from an implicit
2073      copy/move constructor/operator=, don't consider anything that takes (a
2074      reference to) an unrelated type.  See c++/44909 and core 1092.  */
2075   if (viable && parmlist && (flags & LOOKUP_DEFAULTED))
2076     {
2077       if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn))
2078         i = 1;
2079       else if (DECL_ASSIGNMENT_OPERATOR_P (fn)
2080                && DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (fn) == NOP_EXPR)
2081         i = 2;
2082       else
2083         i = 0;
2084       if (i && len == i)
2085         {
2086           parmnode = chain_index (i-1, parmlist);
2087           if (!reference_related_p (non_reference (TREE_VALUE (parmnode)),
2088                                     ctype))
2089             viable = 0;
2090         }
2091
2092       /* This only applies at the top level.  */
2093       flags &= ~LOOKUP_DEFAULTED;
2094     }
2095
2096   if (! viable)
2097     goto out;
2098
2099   /* Third, for F to be a viable function, there shall exist for each
2100      argument an implicit conversion sequence that converts that argument
2101      to the corresponding parameter of F.  */
2102
2103   parmnode = parmlist;
2104
2105   for (i = 0; i < len; ++i)
2106     {
2107       tree argtype, to_type;
2108       tree arg;
2109       conversion *t;
2110       int is_this;
2111
2112       if (parmnode == void_list_node)
2113         break;
2114
2115       if (i == 0 && first_arg != NULL_TREE)
2116         arg = first_arg;
2117       else
2118         arg = CONST_CAST_TREE (
2119                 (*args)[i + skip - (first_arg != NULL_TREE ? 1 : 0)]);
2120       argtype = lvalue_type (arg);
2121
2122       is_this = (i == 0 && DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (fn)
2123                  && ! DECL_CONSTRUCTOR_P (fn));
2124
2125       if (parmnode)
2126         {
2127           tree parmtype = TREE_VALUE (parmnode);
2128           int lflags = flags;
2129
2130           parmnode = TREE_CHAIN (parmnode);
2131
2132           /* The type of the implicit object parameter ('this') for
2133              overload resolution is not always the same as for the
2134              function itself; conversion functions are considered to
2135              be members of the class being converted, and functions
2136              introduced by a using-declaration are considered to be
2137              members of the class that uses them.
2138
2139              Since build_over_call ignores the ICS for the `this'
2140              parameter, we can just change the parm type.  */
2141           if (ctype && is_this)
2142             {
2143               parmtype = cp_build_qualified_type
2144                 (ctype, cp_type_quals (TREE_TYPE (parmtype)));
2145               if (FUNCTION_REF_QUALIFIED (TREE_TYPE (fn)))
2146                 {
2147                   /* If the function has a ref-qualifier, the implicit
2148                      object parameter has reference type.  */
2149                   bool rv = FUNCTION_RVALUE_QUALIFIED (TREE_TYPE (fn));
2150                   parmtype = cp_build_reference_type (parmtype, rv);
2151                   /* The special handling of 'this' conversions in compare_ics
2152                      does not apply if there is a ref-qualifier.  */
2153                   is_this = false;
2154                 }
2155               else
2156                 {
2157                   parmtype = build_pointer_type (parmtype);
2158                   arg = build_this (arg);
2159                   argtype = lvalue_type (arg);
2160                 }
2161             }
2162
2163           /* Core issue 899: When [copy-]initializing a temporary to be bound
2164              to the first parameter of a copy constructor (12.8) called with
2165              a single argument in the context of direct-initialization,
2166              explicit conversion functions are also considered.
2167
2168              So set LOOKUP_COPY_PARM to let reference_binding know that
2169              it's being called in that context.  We generalize the above
2170              to handle move constructors and template constructors as well;
2171              the standardese should soon be updated similarly.  */
2172           if (ctype && i == 0 && (len-skip == 1)
2173               && DECL_CONSTRUCTOR_P (fn)
2174               && parmtype != error_mark_node
2175               && (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
2176                   (non_reference (parmtype), ctype)))
2177             {
2178               if (!(flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
2179                 lflags |= LOOKUP_COPY_PARM;
2180               /* We allow user-defined conversions within init-lists, but
2181                  don't list-initialize the copy parm, as that would mean
2182                  using two levels of braces for the same type.  */
2183               if ((flags & LOOKUP_LIST_INIT_CTOR)
2184                   && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (arg))
2185                 lflags |= LOOKUP_NO_CONVERSION;
2186             }
2187           else
2188             lflags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
2189
2190           t = implicit_conversion (parmtype, argtype, arg,
2191                                    /*c_cast_p=*/false, lflags, complain);
2192           to_type = parmtype;
2193         }
2194       else
2195         {
2196           t = build_identity_conv (argtype, arg);
2197           t->ellipsis_p = true;
2198           to_type = argtype;
2199         }
2200
2201       if (t && is_this)
2202         t->this_p = true;
2203
2204       convs[i] = t;
2205       if (! t)
2206         {
2207           viable = 0;
2208           reason = arg_conversion_rejection (first_arg, i, argtype, to_type);
2209           break;
2210         }
2211
2212       if (t->bad_p)
2213         {
2214           viable = -1;
2215           reason = bad_arg_conversion_rejection (first_arg, i, arg, to_type);
2216         }
2217     }
2218
2219  out:
2220   return add_candidate (candidates, fn, orig_first_arg, args, len, convs,
2221                         access_path, conversion_path, viable, reason, flags);
2222 }
2223
2224 /* Create an overload candidate for the conversion function FN which will
2225    be invoked for expression OBJ, producing a pointer-to-function which
2226    will in turn be called with the argument list FIRST_ARG/ARGLIST,
2227    and add it to CANDIDATES.  This does not change ARGLIST.  FLAGS is
2228    passed on to implicit_conversion.
2229
2230    Actually, we don't really care about FN; we care about the type it
2231    converts to.  There may be multiple conversion functions that will
2232    convert to that type, and we rely on build_user_type_conversion_1 to
2233    choose the best one; so when we create our candidate, we record the type
2234    instead of the function.  */
2235
2236 static struct z_candidate *
2237 add_conv_candidate (struct z_candidate **candidates, tree fn, tree obj,
2238                     const vec<tree, va_gc> *arglist,
2239                     tree access_path, tree conversion_path,
2240                     tsubst_flags_t complain)
2241 {
2242   tree totype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
2243   int i, len, viable, flags;
2244   tree parmlist, parmnode;
2245   conversion **convs;
2246   struct rejection_reason *reason;
2247
2248   for (parmlist = totype; TREE_CODE (parmlist) != FUNCTION_TYPE; )
2249     parmlist = TREE_TYPE (parmlist);
2250   parmlist = TYPE_ARG_TYPES (parmlist);
2251
2252   len = vec_safe_length (arglist) + 1;
2253   convs = alloc_conversions (len);
2254   parmnode = parmlist;
2255   viable = 1;
2256   flags = LOOKUP_IMPLICIT;
2257   reason = NULL;
2258
2259   /* Don't bother looking up the same type twice.  */
2260   if (*candidates && (*candidates)->fn == totype)
2261     return NULL;
2262
2263   for (i = 0; i < len; ++i)
2264     {
2265       tree arg, argtype, convert_type = NULL_TREE;
2266       conversion *t;
2267
2268       if (i == 0)
2269         arg = obj;
2270       else
2271         arg = (*arglist)[i - 1];
2272       argtype = lvalue_type (arg);
2273
2274       if (i == 0)
2275         {
2276           t = implicit_conversion (totype, argtype, arg, /*c_cast_p=*/false,
2277                                    flags, complain);
2278           convert_type = totype;
2279         }
2280       else if (parmnode == void_list_node)
2281         break;
2282       else if (parmnode)
2283         {
2284           t = implicit_conversion (TREE_VALUE (parmnode), argtype, arg,
2285                                    /*c_cast_p=*/false, flags, complain);
2286           convert_type = TREE_VALUE (parmnode);
2287         }
2288       else
2289         {
2290           t = build_identity_conv (argtype, arg);
2291           t->ellipsis_p = true;
2292           convert_type = argtype;
2293         }
2294
2295       convs[i] = t;
2296       if (! t)
2297         break;
2298
2299       if (t->bad_p)
2300         {
2301           viable = -1;
2302           reason = bad_arg_conversion_rejection (NULL_TREE, i, arg, convert_type);
2303         }
2304
2305       if (i == 0)
2306         continue;
2307
2308       if (parmnode)
2309         parmnode = TREE_CHAIN (parmnode);
2310     }
2311
2312   if (i < len
2313       || ! sufficient_parms_p (parmnode))
2314     {
2315       int remaining = remaining_arguments (parmnode);
2316       viable = 0;
2317       reason = arity_rejection (NULL_TREE, i + remaining, len);
2318     }
2319
2320   return add_candidate (candidates, totype, obj, arglist, len, convs,
2321                         access_path, conversion_path, viable, reason, flags);
2322 }
2323
2324 static void
2325 build_builtin_candidate (struct z_candidate **candidates, tree fnname,
2326                          tree type1, tree type2, tree *args, tree *argtypes,
2327                          int flags, tsubst_flags_t complain)
2328 {
2329   conversion *t;
2330   conversion **convs;
2331   size_t num_convs;
2332   int viable = 1, i;
2333   tree types[2];
2334   struct rejection_reason *reason = NULL;
2335
2336   types[0] = type1;
2337   types[1] = type2;
2338
2339   num_convs =  args[2] ? 3 : (args[1] ? 2 : 1);
2340   convs = alloc_conversions (num_convs);
2341
2342   /* TRUTH_*_EXPR do "contextual conversion to bool", which means explicit
2343      conversion ops are allowed.  We handle that here by just checking for
2344      boolean_type_node because other operators don't ask for it.  COND_EXPR
2345      also does contextual conversion to bool for the first operand, but we
2346      handle that in build_conditional_expr, and type1 here is operand 2.  */
2347   if (type1 != boolean_type_node)
2348     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
2349
2350   for (i = 0; i < 2; ++i)
2351     {
2352       if (! args[i])
2353         break;
2354
2355       t = implicit_conversion (types[i], argtypes[i], args[i],
2356                                /*c_cast_p=*/false, flags, complain);
2357       if (! t)
2358         {
2359           viable = 0;
2360           /* We need something for printing the candidate.  */
2361           t = build_identity_conv (types[i], NULL_TREE);
2362           reason = arg_conversion_rejection (NULL_TREE, i, argtypes[i],
2363                                              types[i]);
2364         }
2365       else if (t->bad_p)
2366         {
2367           viable = 0;
2368           reason = bad_arg_conversion_rejection (NULL_TREE, i, args[i],
2369                                                  types[i]);
2370         }
2371       convs[i] = t;
2372     }
2373
2374   /* For COND_EXPR we rearranged the arguments; undo that now.  */
2375   if (args[2])
2376     {
2377       convs[2] = convs[1];
2378       convs[1] = convs[0];
2379       t = implicit_conversion (boolean_type_node, argtypes[2], args[2],
2380                                /*c_cast_p=*/false, flags,
2381                                complain);
2382       if (t)
2383         convs[0] = t;
2384       else
2385         {
2386           viable = 0;
2387           reason = arg_conversion_rejection (NULL_TREE, 0, argtypes[2],
2388                                              boolean_type_node);
2389         }
2390     }
2391
2392   add_candidate (candidates, fnname, /*first_arg=*/NULL_TREE, /*args=*/NULL,
2393                  num_convs, convs,
2394                  /*access_path=*/NULL_TREE,
2395                  /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2396                  viable, reason, flags);
2397 }
2398
2399 static bool
2400 is_complete (tree t)
2401 {
2402   return COMPLETE_TYPE_P (complete_type (t));
2403 }
2404
2405 /* Returns nonzero if TYPE is a promoted arithmetic type.  */
2406
2407 static bool
2408 promoted_arithmetic_type_p (tree type)
2409 {
2410   /* [over.built]
2411
2412      In this section, the term promoted integral type is used to refer
2413      to those integral types which are preserved by integral promotion
2414      (including e.g.  int and long but excluding e.g.  char).
2415      Similarly, the term promoted arithmetic type refers to promoted
2416      integral types plus floating types.  */
2417   return ((CP_INTEGRAL_TYPE_P (type)
2418            && same_type_p (type_promotes_to (type), type))
2419           || TREE_CODE (type) == REAL_TYPE);
2420 }
2421
2422 /* Create any builtin operator overload candidates for the operator in
2423    question given the converted operand types TYPE1 and TYPE2.  The other
2424    args are passed through from add_builtin_candidates to
2425    build_builtin_candidate.
2426
2427    TYPE1 and TYPE2 may not be permissible, and we must filter them.
2428    If CODE is requires candidates operands of the same type of the kind
2429    of which TYPE1 and TYPE2 are, we add both candidates
2430    CODE (TYPE1, TYPE1) and CODE (TYPE2, TYPE2).  */
2431
2432 static void
2433 add_builtin_candidate (struct z_candidate **candidates, enum tree_code code,
2434                        enum tree_code code2, tree fnname, tree type1,
2435                        tree type2, tree *args, tree *argtypes, int flags,
2436                        tsubst_flags_t complain)
2437 {
2438   switch (code)
2439     {
2440     case POSTINCREMENT_EXPR:
2441     case POSTDECREMENT_EXPR:
2442       args[1] = integer_zero_node;
2443       type2 = integer_type_node;
2444       break;
2445     default:
2446       break;
2447     }
2448
2449   switch (code)
2450     {
2451
2452 /* 4 For every pair T, VQ), where T is an arithmetic or  enumeration  type,
2453      and  VQ  is  either  volatile or empty, there exist candidate operator
2454      functions of the form
2455              VQ T&   operator++(VQ T&);
2456              T       operator++(VQ T&, int);
2457    5 For every pair T, VQ), where T is an enumeration type or an arithmetic
2458      type  other than bool, and VQ is either volatile or empty, there exist
2459      candidate operator functions of the form
2460              VQ T&   operator--(VQ T&);
2461              T       operator--(VQ T&, int);
2462    6 For every pair T, VQ), where T is  a  cv-qualified  or  cv-unqualified
2463      complete  object type, and VQ is either volatile or empty, there exist
2464      candidate operator functions of the form
2465              T*VQ&   operator++(T*VQ&);
2466              T*VQ&   operator--(T*VQ&);
2467              T*      operator++(T*VQ&, int);
2468              T*      operator--(T*VQ&, int);  */
2469
2470     case POSTDECREMENT_EXPR:
2471     case PREDECREMENT_EXPR:
2472       if (TREE_CODE (type1) == BOOLEAN_TYPE)
2473         return;
2474       /* FALLTHRU */
2475     case POSTINCREMENT_EXPR:
2476     case PREINCREMENT_EXPR:
2477       if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1) || TYPE_PTROB_P (type1))
2478         {
2479           type1 = build_reference_type (type1);
2480           break;
2481         }
2482       return;
2483
2484 /* 7 For every cv-qualified or cv-unqualified object type T, there
2485      exist candidate operator functions of the form
2486
2487              T&      operator*(T*);
2488
2489    8 For every function type T, there exist candidate operator functions of
2490      the form
2491              T&      operator*(T*);  */
2492
2493     case INDIRECT_REF:
2494       if (TYPE_PTR_P (type1)
2495           && (TYPE_PTROB_P (type1)
2496               || TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE))
2497         break;
2498       return;
2499
2500 /* 9 For every type T, there exist candidate operator functions of the form
2501              T*      operator+(T*);
2502
2503    10For  every  promoted arithmetic type T, there exist candidate operator
2504      functions of the form
2505              T       operator+(T);
2506              T       operator-(T);  */
2507
2508     case UNARY_PLUS_EXPR: /* unary + */
2509       if (TYPE_PTR_P (type1))
2510         break;
2511       /* FALLTHRU */
2512     case NEGATE_EXPR:
2513       if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1))
2514         break;
2515       return;
2516
2517 /* 11For every promoted integral type T,  there  exist  candidate  operator
2518      functions of the form
2519              T       operator~(T);  */
2520
2521     case BIT_NOT_EXPR:
2522       if (INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type1))
2523         break;
2524       return;
2525
2526 /* 12For every quintuple C1, C2, T, CV1, CV2), where C2 is a class type, C1
2527      is the same type as C2 or is a derived class of C2, T  is  a  complete
2528      object type or a function type, and CV1 and CV2 are cv-qualifier-seqs,
2529      there exist candidate operator functions of the form
2530              CV12 T& operator->*(CV1 C1*, CV2 T C2::*);
2531      where CV12 is the union of CV1 and CV2.  */
2532
2533     case MEMBER_REF:
2534       if (TYPE_PTR_P (type1) && TYPE_PTRMEM_P (type2))
2535         {
2536           tree c1 = TREE_TYPE (type1);
2537           tree c2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type2);
2538
2539           if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (c1) && DERIVED_FROM_P (c2, c1)
2540               && (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type2)
2541                   || is_complete (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE (type2))))
2542             break;
2543         }
2544       return;
2545
2546 /* 13For every pair of promoted arithmetic types L and R, there exist  can-
2547      didate operator functions of the form
2548              LR      operator*(L, R);
2549              LR      operator/(L, R);
2550              LR      operator+(L, R);
2551              LR      operator-(L, R);
2552              bool    operator<(L, R);
2553              bool    operator>(L, R);
2554              bool    operator<=(L, R);
2555              bool    operator>=(L, R);
2556              bool    operator==(L, R);
2557              bool    operator!=(L, R);
2558      where  LR  is  the  result of the usual arithmetic conversions between
2559      types L and R.
2560
2561    14For every pair of types T and I, where T  is  a  cv-qualified  or  cv-
2562      unqualified  complete  object  type and I is a promoted integral type,
2563      there exist candidate operator functions of the form
2564              T*      operator+(T*, I);
2565              T&      operator[](T*, I);
2566              T*      operator-(T*, I);
2567              T*      operator+(I, T*);
2568              T&      operator[](I, T*);
2569
2570    15For every T, where T is a pointer to complete object type, there exist
2571      candidate operator functions of the form112)
2572              ptrdiff_t operator-(T, T);
2573
2574    16For every pointer or enumeration type T, there exist candidate operator
2575      functions of the form
2576              bool    operator<(T, T);
2577              bool    operator>(T, T);
2578              bool    operator<=(T, T);
2579              bool    operator>=(T, T);
2580              bool    operator==(T, T);
2581              bool    operator!=(T, T);
2582
2583    17For every pointer to member type T,  there  exist  candidate  operator
2584      functions of the form
2585              bool    operator==(T, T);
2586              bool    operator!=(T, T);  */
2587
2588     case MINUS_EXPR:
2589       if (TYPE_PTROB_P (type1) && TYPE_PTROB_P (type2))
2590         break;
2591       if (TYPE_PTROB_P (type1)
2592           && INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type2))
2593         {
2594           type2 = ptrdiff_type_node;
2595           break;
2596         }
2597       /* FALLTHRU */
2598     case MULT_EXPR:
2599     case TRUNC_DIV_EXPR:
2600       if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1) && ARITHMETIC_TYPE_P (type2))
2601         break;
2602       return;
2603
2604     case EQ_EXPR:
2605     case NE_EXPR:
2606       if ((TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (type2))
2607           || (TYPE_PTRDATAMEM_P (type1) && TYPE_PTRDATAMEM_P (type2)))
2608         break;
2609       if (TYPE_PTRMEM_P (type1) && null_ptr_cst_p (args[1]))
2610         {
2611           type2 = type1;
2612           break;
2613         }
2614       if (TYPE_PTRMEM_P (type2) && null_ptr_cst_p (args[0]))
2615         {
2616           type1 = type2;
2617           break;
2618         }
2619       /* Fall through.  */
2620     case LT_EXPR:
2621     case GT_EXPR:
2622     case LE_EXPR:
2623     case GE_EXPR:
2624     case MAX_EXPR:
2625     case MIN_EXPR:
2626       if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1) && ARITHMETIC_TYPE_P (type2))
2627         break;
2628       if (TYPE_PTR_P (type1) && TYPE_PTR_P (type2))
2629         break;
2630       if (TREE_CODE (type1) == ENUMERAL_TYPE 
2631           && TREE_CODE (type2) == ENUMERAL_TYPE)
2632         break;
2633       if (TYPE_PTR_P (type1) 
2634           && null_ptr_cst_p (args[1]))
2635         {
2636           type2 = type1;
2637           break;
2638         }
2639       if (null_ptr_cst_p (args[0]) 
2640           && TYPE_PTR_P (type2))
2641         {
2642           type1 = type2;
2643           break;
2644         }
2645       return;
2646
2647     case PLUS_EXPR:
2648       if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1) && ARITHMETIC_TYPE_P (type2))
2649         break;
2650       /* FALLTHRU */
2651     case ARRAY_REF:
2652       if (INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type1) && TYPE_PTROB_P (type2))
2653         {
2654           type1 = ptrdiff_type_node;
2655           break;
2656         }
2657       if (TYPE_PTROB_P (type1) && INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type2))
2658         {
2659           type2 = ptrdiff_type_node;
2660           break;
2661         }
2662       return;
2663
2664 /* 18For  every pair of promoted integral types L and R, there exist candi-
2665      date operator functions of the form
2666              LR      operator%(L, R);
2667              LR      operator&(L, R);
2668              LR      operator^(L, R);
2669              LR      operator|(L, R);
2670              L       operator<<(L, R);
2671              L       operator>>(L, R);
2672      where LR is the result of the  usual  arithmetic  conversions  between
2673      types L and R.  */
2674
2675     case TRUNC_MOD_EXPR:
2676     case BIT_AND_EXPR:
2677     case BIT_IOR_EXPR:
2678     case BIT_XOR_EXPR:
2679     case LSHIFT_EXPR:
2680     case RSHIFT_EXPR:
2681       if (INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type1) && INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type2))
2682         break;
2683       return;
2684
2685 /* 19For  every  triple  L, VQ, R), where L is an arithmetic or enumeration
2686      type, VQ is either volatile or empty, and R is a  promoted  arithmetic
2687      type, there exist candidate operator functions of the form
2688              VQ L&   operator=(VQ L&, R);
2689              VQ L&   operator*=(VQ L&, R);
2690              VQ L&   operator/=(VQ L&, R);
2691              VQ L&   operator+=(VQ L&, R);
2692              VQ L&   operator-=(VQ L&, R);
2693
2694    20For  every  pair T, VQ), where T is any type and VQ is either volatile
2695      or empty, there exist candidate operator functions of the form
2696              T*VQ&   operator=(T*VQ&, T*);
2697
2698    21For every pair T, VQ), where T is a pointer to member type and  VQ  is
2699      either  volatile or empty, there exist candidate operator functions of
2700      the form
2701              VQ T&   operator=(VQ T&, T);
2702
2703    22For every triple  T,  VQ,  I),  where  T  is  a  cv-qualified  or  cv-
2704      unqualified  complete object type, VQ is either volatile or empty, and
2705      I is a promoted integral type, there exist  candidate  operator  func-
2706      tions of the form
2707              T*VQ&   operator+=(T*VQ&, I);
2708              T*VQ&   operator-=(T*VQ&, I);
2709
2710    23For  every  triple  L,  VQ,  R), where L is an integral or enumeration
2711      type, VQ is either volatile or empty, and R  is  a  promoted  integral
2712      type, there exist candidate operator functions of the form
2713
2714              VQ L&   operator%=(VQ L&, R);
2715              VQ L&   operator<<=(VQ L&, R);
2716              VQ L&   operator>>=(VQ L&, R);
2717              VQ L&   operator&=(VQ L&, R);
2718              VQ L&   operator^=(VQ L&, R);
2719              VQ L&   operator|=(VQ L&, R);  */
2720
2721     case MODIFY_EXPR:
2722       switch (code2)
2723         {
2724         case PLUS_EXPR:
2725         case MINUS_EXPR:
2726           if (TYPE_PTROB_P (type1) && INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type2))
2727             {
2728               type2 = ptrdiff_type_node;
2729               break;
2730             }
2731           /* FALLTHRU */
2732         case MULT_EXPR:
2733         case TRUNC_DIV_EXPR:
2734           if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1) && ARITHMETIC_TYPE_P (type2))
2735             break;
2736           return;
2737
2738         case TRUNC_MOD_EXPR:
2739         case BIT_AND_EXPR:
2740         case BIT_IOR_EXPR:
2741         case BIT_XOR_EXPR:
2742         case LSHIFT_EXPR:
2743         case RSHIFT_EXPR:
2744           if (INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type1) && INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type2))
2745             break;
2746           return;
2747
2748         case NOP_EXPR:
2749           if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1) && ARITHMETIC_TYPE_P (type2))
2750             break;
2751           if ((TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (type2))
2752               || (TYPE_PTR_P (type1) && TYPE_PTR_P (type2))
2753               || (TYPE_PTRDATAMEM_P (type1) && TYPE_PTRDATAMEM_P (type2))
2754               || ((TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1)
2755                    || TYPE_PTR_P (type1))
2756                   && null_ptr_cst_p (args[1])))
2757             {
2758               type2 = type1;
2759               break;
2760             }
2761           return;
2762
2763         default:
2764           gcc_unreachable ();
2765         }
2766       type1 = build_reference_type (type1);
2767       break;
2768
2769     case COND_EXPR:
2770       /* [over.built]
2771
2772          For every pair of promoted arithmetic types L and R, there
2773          exist candidate operator functions of the form
2774
2775          LR operator?(bool, L, R);
2776
2777          where LR is the result of the usual arithmetic conversions
2778          between types L and R.
2779
2780          For every type T, where T is a pointer or pointer-to-member
2781          type, there exist candidate operator functions of the form T
2782          operator?(bool, T, T);  */
2783
2784       if (promoted_arithmetic_type_p (type1)
2785           && promoted_arithmetic_type_p (type2))
2786         /* That's OK.  */
2787         break;
2788
2789       /* Otherwise, the types should be pointers.  */
2790       if (!TYPE_PTR_OR_PTRMEM_P (type1) || !TYPE_PTR_OR_PTRMEM_P (type2))
2791         return;
2792
2793       /* We don't check that the two types are the same; the logic
2794          below will actually create two candidates; one in which both
2795          parameter types are TYPE1, and one in which both parameter
2796          types are TYPE2.  */
2797       break;
2798
2799     case REALPART_EXPR:
2800     case IMAGPART_EXPR:
2801       if (ARITHMETIC_TYPE_P (type1))
2802         break;
2803       return;
2804  
2805     default:
2806       gcc_unreachable ();
2807     }
2808
2809   /* Make sure we don't create builtin candidates with dependent types.  */
2810   bool u1 = uses_template_parms (type1);
2811   bool u2 = type2 ? uses_template_parms (type2) : false;
2812   if (u1 || u2)
2813     {
2814       /* Try to recover if one of the types is non-dependent.  But if
2815          there's only one type, there's nothing we can do.  */
2816       if (!type2)
2817         return;
2818       /* And we lose if both are dependent.  */
2819       if (u1 && u2)
2820         return;
2821       /* Or if they have different forms.  */
2822       if (TREE_CODE (type1) != TREE_CODE (type2))
2823         return;
2824
2825       if (u1 && !u2)
2826         type1 = type2;
2827       else if (u2 && !u1)
2828         type2 = type1;
2829     }
2830
2831   /* If we're dealing with two pointer types or two enumeral types,
2832      we need candidates for both of them.  */
2833   if (type2 && !same_type_p (type1, type2)
2834       && TREE_CODE (type1) == TREE_CODE (type2)
2835       && (TREE_CODE (type1) == REFERENCE_TYPE
2836           || (TYPE_PTR_P (type1) && TYPE_PTR_P (type2))
2837           || (TYPE_PTRDATAMEM_P (type1) && TYPE_PTRDATAMEM_P (type2))
2838           || TYPE_PTRMEMFUNC_P (type1)
2839           || MAYBE_CLASS_TYPE_P (type1)
2840           || TREE_CODE (type1) == ENUMERAL_TYPE))
2841     {
2842       if (TYPE_PTR_OR_PTRMEM_P (type1))
2843         {
2844           tree cptype = composite_pointer_type (type1, type2,
2845                                                 error_mark_node,
2846                                                 error_mark_node,
2847                                                 CPO_CONVERSION,
2848                                                 tf_none);
2849           if (cptype != error_mark_node)
2850             {
2851               build_builtin_candidate
2852                 (candidates, fnname, cptype, cptype, args, argtypes,
2853                  flags, complain);
2854               return;
2855             }
2856         }
2857
2858       build_builtin_candidate
2859         (candidates, fnname, type1, type1, args, argtypes, flags, complain);
2860       build_builtin_candidate
2861         (candidates, fnname, type2, type2, args, argtypes, flags, complain);
2862       return;
2863     }
2864
2865   build_builtin_candidate
2866     (candidates, fnname, type1, type2, args, argtypes, flags, complain);
2867 }
2868
2869 tree
2870 type_decays_to (tree type)
2871 {
2872   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2873     return build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
2874   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2875     return build_pointer_type (type);
2876   return type;
2877 }
2878
2879 /* There are three conditions of builtin candidates:
2880
2881    1) bool-taking candidates.  These are the same regardless of the input.
2882    2) pointer-pair taking candidates.  These are generated for each type
2883       one of the input types converts to.
2884    3) arithmetic candidates.  According to the standard, we should generate
2885       all of these, but I'm trying not to...
2886
2887    Here we generate a superset of the possible candidates for this particular
2888    case.  That is a subset of the full set the standard defines, plus some
2889    other cases which the standard disallows. add_builtin_candidate will
2890    filter out the invalid set.  */
2891
2892 static void
2893 add_builtin_candidates (struct z_candidate **candidates, enum tree_code code,
2894                         enum tree_code code2, tree fnname, tree *args,
2895                         int flags, tsubst_flags_t complain)
2896 {
2897   int ref1, i;
2898   int enum_p = 0;
2899   tree type, argtypes[3], t;
2900   /* TYPES[i] is the set of possible builtin-operator parameter types
2901      we will consider for the Ith argument.  */
2902   vec<tree, va_gc> *types[2];
2903   unsigned ix;
2904
2905   for (i = 0; i < 3; ++i)
2906     {
2907       if (args[i])
2908         argtypes[i] = unlowered_expr_type (args[i]);
2909       else
2910         argtypes[i] = NULL_TREE;
2911     }
2912
2913   switch (code)
2914     {
2915 /* 4 For every pair T, VQ), where T is an arithmetic or  enumeration  type,
2916      and  VQ  is  either  volatile or empty, there exist candidate operator
2917      functions of the form
2918                  VQ T&   operator++(VQ T&);  */
2919
2920     case POSTINCREMENT_EXPR:
2921     case PREINCREMENT_EXPR:
2922     case POSTDECREMENT_EXPR:
2923     case PREDECREMENT_EXPR:
2924     case MODIFY_EXPR:
2925       ref1 = 1;
2926       break;
2927
2928 /* 24There also exist candidate operator functions of the form
2929              bool    operator!(bool);
2930              bool    operator&&(bool, bool);
2931              bool    operator||(bool, bool);  */
2932
2933     case TRUTH_NOT_EXPR:
2934       build_builtin_candidate
2935         (candidates, fnname, boolean_type_node,
2936          NULL_TREE, args, argtypes, flags, complain);
2937       return;
2938
2939     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2940     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2941       build_builtin_candidate
2942         (candidates, fnname, boolean_type_node,
2943          boolean_type_node, args, argtypes, flags, complain);
2944       return;
2945
2946     case ADDR_EXPR:
2947     case COMPOUND_EXPR:
2948     case COMPONENT_REF:
2949       return;
2950
2951     case COND_EXPR:
2952     case EQ_EXPR:
2953     case NE_EXPR:
2954     case LT_EXPR:
2955     case LE_EXPR:
2956     case GT_EXPR:
2957     case GE_EXPR:
2958       enum_p = 1;
2959       /* Fall through.  */
2960
2961     default:
2962       ref1 = 0;
2963     }
2964
2965   types[0] = make_tree_vector ();
2966   types[1] = make_tree_vector ();
2967
2968   for (i = 0; i < 2; ++i)
2969     {
2970       if (! args[i])
2971         ;
2972       else if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (argtypes[i]))
2973         {
2974           tree convs;
2975
2976           if (i == 0 && code == MODIFY_EXPR && code2 == NOP_EXPR)
2977             return;
2978
2979           convs = lookup_conversions (argtypes[i]);
2980
2981           if (code == COND_EXPR)
2982             {
2983               if (lvalue_p (args[i]))
2984                 vec_safe_push (types[i], build_reference_type (argtypes[i]));
2985
2986               vec_safe_push (types[i], TYPE_MAIN_VARIANT (argtypes[i]));
2987             }
2988
2989           else if (! convs)
2990             return;
2991
2992           for (; convs; convs = TREE_CHAIN (convs))
2993             {
2994               type = TREE_TYPE (convs);
2995
2996               if (i == 0 && ref1
2997                   && (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE
2998                       || CP_TYPE_CONST_P (TREE_TYPE (type))))
2999                 continue;
3000
3001               if (code == COND_EXPR && TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
3002                 vec_safe_push (types[i], type);
3003
3004               type = non_reference (type);
3005               if (i != 0 || ! ref1)
3006                 {
3007                   type = cv_unqualified (type_decays_to (type));
3008                   if (enum_p && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
3009                     vec_safe_push (types[i], type);
3010                   if (INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type))
3011                     type = type_promotes_to (type);
3012                 }
3013
3014               if (! vec_member (type, types[i]))
3015                 vec_safe_push (types[i], type);
3016             }
3017         }
3018       else
3019         {
3020           if (code == COND_EXPR && lvalue_p (args[i]))
3021             vec_safe_push (types[i], build_reference_type (argtypes[i]));
3022           type = non_reference (argtypes[i]);
3023           if (i != 0 || ! ref1)
3024             {
3025               type = cv_unqualified (type_decays_to (type));
3026               if (enum_p && UNSCOPED_ENUM_P (type))
3027                 vec_safe_push (types[i], type);
3028               if (INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (type))
3029                 type = type_promotes_to (type);
3030             }
3031           vec_safe_push (types[i], type);
3032         }
3033     }
3034
3035   /* Run through the possible parameter types of both arguments,
3036      creating candidates with those parameter types.  */
3037   FOR_EACH_VEC_ELT_REVERSE (*(types[0]), ix, t)
3038     {
3039       unsigned jx;
3040       tree u;
3041
3042       if (!types[1]->is_empty ())
3043         FOR_EACH_VEC_ELT_REVERSE (*(types[1]), jx, u)
3044           add_builtin_candidate
3045             (candidates, code, code2, fnname, t,
3046              u, args, argtypes, flags, complain);
3047       else
3048         add_builtin_candidate
3049           (candidates, code, code2, fnname, t,
3050            NULL_TREE, args, argtypes, flags, complain);
3051     }
3052
3053   release_tree_vector (types[0]);
3054   release_tree_vector (types[1]);
3055 }
3056
3057
3058 /* If TMPL can be successfully instantiated as indicated by
3059    EXPLICIT_TARGS and ARGLIST, adds the instantiation to CANDIDATES.
3060
3061    TMPL is the template.  EXPLICIT_TARGS are any explicit template
3062    arguments.  ARGLIST is the arguments provided at the call-site.
3063    This does not change ARGLIST.  The RETURN_TYPE is the desired type
3064    for conversion operators.  If OBJ is NULL_TREE, FLAGS and CTYPE are
3065    as for add_function_candidate.  If an OBJ is supplied, FLAGS and
3066    CTYPE are ignored, and OBJ is as for add_conv_candidate.  */
3067
3068 static struct z_candidate*
3069 add_template_candidate_real (struct z_candidate **candidates, tree tmpl,
3070                              tree ctype, tree explicit_targs, tree first_arg,
3071                              const vec<tree, va_gc> *arglist, tree return_type,
3072                              tree access_path, tree conversion_path,
3073                              int flags, tree obj, unification_kind_t strict,
3074                              tsubst_flags_t complain)
3075 {
3076   int ntparms = DECL_NTPARMS (tmpl);
3077   tree targs = make_tree_vec (ntparms);
3078   unsigned int len = vec_safe_length (arglist);
3079   unsigned int nargs = (first_arg == NULL_TREE ? 0 : 1) + len;
3080   unsigned int skip_without_in_chrg = 0;
3081   tree first_arg_without_in_chrg = first_arg;
3082   tree *args_without_in_chrg;
3083   unsigned int nargs_without_in_chrg;
3084   unsigned int ia, ix;
3085   tree arg;
3086   struct z_candidate *cand;
3087   tree fn;
3088   struct rejection_reason *reason = NULL;
3089   int errs;
3090
3091   /* We don't do deduction on the in-charge parameter, the VTT
3092      parameter or 'this'.  */
3093   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (tmpl))
3094     {
3095       if (first_arg_without_in_chrg != NULL_TREE)
3096         first_arg_without_in_chrg = NULL_TREE;
3097       else if (return_type && strict == DEDUCE_CALL)
3098         /* We're deducing for a call to the result of a template conversion
3099            function, so the args don't contain 'this'; leave them alone.  */;
3100       else
3101         ++skip_without_in_chrg;
3102     }
3103
3104   if ((DECL_MAYBE_IN_CHARGE_CONSTRUCTOR_P (tmpl)
3105        || DECL_BASE_CONSTRUCTOR_P (tmpl))
3106       && CLASSTYPE_VBASECLASSES (DECL_CONTEXT (tmpl)))
3107     {
3108       if (first_arg_without_in_chrg != NULL_TREE)
3109         first_arg_without_in_chrg = NULL_TREE;
3110       else
3111         ++skip_without_in_chrg;
3112     }
3113
3114   if (len < skip_without_in_chrg)
3115     return NULL;
3116
3117   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (tmpl) && nargs == 2
3118       && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (first_arg),
3119                                                     TREE_TYPE ((*arglist)[0])))
3120     {
3121       /* 12.8/6 says, "A declaration of a constructor for a class X is
3122          ill-formed if its first parameter is of type (optionally cv-qualified)
3123          X and either there are no other parameters or else all other
3124          parameters have default arguments. A member function template is never
3125          instantiated to produce such a constructor signature."
3126
3127          So if we're trying to copy an object of the containing class, don't
3128          consider a template constructor that has a first parameter type that
3129          is just a template parameter, as we would deduce a signature that we
3130          would then reject in the code below.  */
3131       if (tree firstparm = FUNCTION_FIRST_USER_PARMTYPE (tmpl))
3132         {
3133           firstparm = TREE_VALUE (firstparm);
3134           if (PACK_EXPANSION_P (firstparm))
3135             firstparm = PACK_EXPANSION_PATTERN (firstparm);
3136           if (TREE_CODE (firstparm) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
3137             {
3138               gcc_assert (!explicit_targs);
3139               reason = invalid_copy_with_fn_template_rejection ();
3140               goto fail;
3141             }
3142         }
3143     }
3144
3145   nargs_without_in_chrg = ((first_arg_without_in_chrg != NULL_TREE ? 1 : 0)
3146                            + (len - skip_without_in_chrg));
3147   args_without_in_chrg = XALLOCAVEC (tree, nargs_without_in_chrg);
3148   ia = 0;
3149   if (first_arg_without_in_chrg != NULL_TREE)
3150     {
3151       args_without_in_chrg[ia] = first_arg_without_in_chrg;
3152       ++ia;
3153     }
3154   for (ix = skip_without_in_chrg;
3155        vec_safe_iterate (arglist, ix, &arg);
3156        ++ix)
3157     {
3158       args_without_in_chrg[ia] = arg;
3159       ++ia;
3160     }
3161   gcc_assert (ia == nargs_without_in_chrg);
3162
3163   errs = errorcount+sorrycount;
3164   fn = fn_type_unification (tmpl, explicit_targs, targs,
3165                             args_without_in_chrg,
3166                             nargs_without_in_chrg,
3167                             return_type, strict, flags, false,
3168                             complain & tf_decltype);
3169
3170   if (fn == error_mark_node)
3171     {
3172       /* Don't repeat unification later if it already resulted in errors.  */
3173       if (errorcount+sorrycount == errs)
3174         reason = template_unification_rejection (tmpl, explicit_targs,
3175                                                  targs, args_without_in_chrg,
3176                                                  nargs_without_in_chrg,
3177                                                  return_type, strict, flags);
3178       else
3179         reason = template_unification_error_rejection ();
3180       goto fail;
3181     }
3182
3183   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn) && nargs == 2)
3184     {
3185       tree arg_types = FUNCTION_FIRST_USER_PARMTYPE (fn);
3186       if (arg_types && same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (arg_types)),
3187                                     ctype))
3188         {
3189           /* We're trying to produce a constructor with a prohibited signature,
3190              as discussed above; handle here any cases we didn't catch then,
3191              such as X(X<T>).  */
3192           reason = invalid_copy_with_fn_template_rejection ();
3193           goto fail;
3194         }
3195     }
3196
3197   if (obj != NULL_TREE)
3198     /* Aha, this is a conversion function.  */
3199     cand = add_conv_candidate (candidates, fn, obj, arglist,
3200                                access_path, conversion_path, complain);
3201   else
3202     cand = add_function_candidate (candidates, fn, ctype,
3203                                    first_arg, arglist, access_path,
3204                                    conversion_path, flags, complain);
3205   if (DECL_TI_TEMPLATE (fn) != tmpl)
3206     /* This situation can occur if a member template of a template
3207        class is specialized.  Then, instantiate_template might return
3208        an instantiation of the specialization, in which case the
3209        DECL_TI_TEMPLATE field will point at the original
3210        specialization.  For example:
3211
3212          template <class T> struct S { template <class U> void f(U);
3213                                        template <> void f(int) {}; };
3214          S<double> sd;
3215          sd.f(3);
3216
3217        Here, TMPL will be template <class U> S<double>::f(U).
3218        And, instantiate template will give us the specialization
3219        template <> S<double>::f(int).  But, the DECL_TI_TEMPLATE field
3220        for this will point at template <class T> template <> S<T>::f(int),
3221        so that we can find the definition.  For the purposes of
3222        overload resolution, however, we want the original TMPL.  */
3223     cand->template_decl = build_template_info (tmpl, targs);
3224   else
3225     cand->template_decl = DECL_TEMPLATE_INFO (fn);
3226   cand->explicit_targs = explicit_targs;
3227
3228   return cand;
3229  fail:
3230   return add_candidate (candidates, tmpl, first_arg, arglist, nargs, NULL,
3231                         access_path, conversion_path, 0, reason, flags);
3232 }
3233
3234
3235 static struct z_candidate *
3236 add_template_candidate (struct z_candidate **candidates, tree tmpl, tree ctype,
3237                         tree explicit_targs, tree first_arg,
3238                         const vec<tree, va_gc> *arglist, tree return_type,
3239                         tree access_path, tree conversion_path, int flags,
3240                         unification_kind_t strict, tsubst_flags_t complain)
3241 {
3242   return
3243     add_template_candidate_real (candidates, tmpl, ctype,
3244                                  explicit_targs, first_arg, arglist,
3245                                  return_type, access_path, conversion_path,
3246                                  flags, NULL_TREE, strict, complain);
3247 }
3248
3249 /* Create an overload candidate for the conversion function template TMPL,
3250    returning RETURN_TYPE, which will be invoked for expression OBJ to produce a
3251    pointer-to-function which will in turn be called with the argument list
3252    ARGLIST, and add it to CANDIDATES.  This does not change ARGLIST.  FLAGS is
3253    passed on to implicit_conversion.  */
3254
3255 static struct z_candidate *
3256 add_template_conv_candidate (struct z_candidate **candidates, tree tmpl,
3257                              tree obj,
3258                              const vec<tree, va_gc> *arglist,
3259                              tree return_type, tree access_path,
3260                              tree conversion_path, tsubst_flags_t complain)
3261 {
3262   /* Making this work broke PR 71117, so until the committee resolves core
3263      issue 2189, let's disable this candidate if there are any viable call
3264      operators.  */
3265   if (any_strictly_viable (*candidates))
3266     return NULL;
3267
3268   return
3269     add_template_candidate_real (candidates, tmpl, NULL_TREE, NULL_TREE,
3270                                  NULL_TREE, arglist, return_type, access_path,
3271                                  conversion_path, 0, obj, DEDUCE_CALL,
3272                                  complain);
3273 }
3274
3275 /* The CANDS are the set of candidates that were considered for
3276    overload resolution.  Return the set of viable candidates, or CANDS
3277    if none are viable.  If any of the candidates were viable, set
3278    *ANY_VIABLE_P to true.  STRICT_P is true if a candidate should be
3279    considered viable only if it is strictly viable.  */
3280
3281 static struct z_candidate*
3282 splice_viable (struct z_candidate *cands,
3283                bool strict_p,
3284                bool *any_viable_p)
3285 {
3286   struct z_candidate *viable;
3287   struct z_candidate **last_viable;
3288   struct z_candidate **cand;
3289   bool found_strictly_viable = false;
3290
3291   /* Be strict inside templates, since build_over_call won't actually
3292      do the conversions to get pedwarns.  */
3293   if (processing_template_decl)
3294     strict_p = true;
3295
3296   viable = NULL;
3297   last_viable = &viable;
3298   *any_viable_p = false;
3299
3300   cand = &cands;
3301   while (*cand)
3302     {
3303       struct z_candidate *c = *cand;
3304       if (!strict_p
3305           && (c->viable == 1 || TREE_CODE (c->fn) == TEMPLATE_DECL))
3306         {
3307           /* Be strict in the presence of a viable candidate.  Also if
3308              there are template candidates, so that we get deduction errors
3309              for them instead of silently preferring a bad conversion.  */
3310           strict_p = true;
3311           if (viable && !found_strictly_viable)
3312             {
3313               /* Put any spliced near matches back onto the main list so
3314                  that we see them if there is no strict match.  */
3315               *any_viable_p = false;
3316               *last_viable = cands;
3317               cands = viable;
3318               viable = NULL;
3319               last_viable = &viable;
3320             }
3321         }
3322
3323       if (strict_p ? c->viable == 1 : c->viable)
3324         {
3325           *last_viable = c;
3326           *cand = c->next;
3327           c->next = NULL;
3328           last_viable = &c->next;
3329           *any_viable_p = true;
3330           if (c->viable == 1)
3331             found_strictly_viable = true;
3332         }
3333       else
3334         cand = &c->next;
3335     }
3336
3337   return viable ? viable : cands;
3338 }
3339
3340 static bool
3341 any_strictly_viable (struct z_candidate *cands)
3342 {
3343   for (; cands; cands = cands->next)
3344     if (cands->viable == 1)
3345       return true;
3346   return false;
3347 }
3348
3349 /* OBJ is being used in an expression like "OBJ.f (...)".  In other
3350    words, it is about to become the "this" pointer for a member
3351    function call.  Take the address of the object.  */
3352
3353 static tree
3354 build_this (tree obj)
3355 {
3356   /* In a template, we are only concerned about the type of the
3357      expression, so we can take a shortcut.  */
3358   if (processing_template_decl)
3359     return build_address (obj);
3360
3361   return cp_build_addr_expr (obj, tf_warning_or_error);
3362 }
3363
3364 /* Returns true iff functions are equivalent. Equivalent functions are
3365    not '==' only if one is a function-local extern function or if
3366    both are extern "C".  */
3367
3368 static inline int
3369 equal_functions (tree fn1, tree fn2)
3370 {
3371   if (TREE_CODE (fn1) != TREE_CODE (fn2))
3372     return 0;
3373   if (TREE_CODE (fn1) == TEMPLATE_DECL)
3374     return fn1 == fn2;
3375   if (DECL_LOCAL_FUNCTION_P (fn1) || DECL_LOCAL_FUNCTION_P (fn2)
3376       || DECL_EXTERN_C_FUNCTION_P (fn1))
3377     return decls_match (fn1, fn2);
3378   return fn1 == fn2;
3379 }
3380
3381 /* Print information about a candidate being rejected due to INFO.  */
3382
3383 static void
3384 print_conversion_rejection (location_t loc, struct conversion_info *info)
3385 {
3386   tree from = info->from;
3387   if (!TYPE_P (from))
3388     from = lvalue_type (from);
3389   if (info->n_arg == -1)
3390     {
3391       /* Conversion of implicit `this' argument failed.  */
3392       if (!TYPE_P (info->from))
3393         /* A bad conversion for 'this' must be discarding cv-quals.  */
3394         inform (loc, "  passing %qT as %<this%> "
3395                 "argument discards qualifiers",
3396                 from);
3397       else
3398         inform (loc, "  no known conversion for implicit "
3399                 "%<this%> parameter from %qT to %qT",
3400                 from, info->to_type);
3401     }
3402   else if (!TYPE_P (info->from))
3403     {
3404       if (info->n_arg >= 0)
3405         inform (loc, "  conversion of argument %d would be ill-formed:",
3406                 info->n_arg + 1);
3407       perform_implicit_conversion (info->to_type, info->from,
3408                                    tf_warning_or_error);
3409     }
3410   else if (info->n_arg == -2)
3411     /* Conversion of conversion function return value failed.  */
3412     inform (loc, "  no known conversion from %qT to %qT",
3413             from, info->to_type);
3414   else
3415     inform (loc, "  no known conversion for argument %d from %qT to %qT",
3416             info->n_arg + 1, from, info->to_type);
3417 }
3418
3419 /* Print information about a candidate with WANT parameters and we found
3420    HAVE.  */
3421
3422 static void
3423 print_arity_information (location_t loc, unsigned int have, unsigned int want)
3424 {
3425   inform_n (loc, want,
3426             "  candidate expects %d argument, %d provided",
3427             "  candidate expects %d arguments, %d provided",
3428             want, have);
3429 }
3430
3431 /* Print information about one overload candidate CANDIDATE.  MSGSTR
3432    is the text to print before the candidate itself.
3433
3434    NOTE: Unlike most diagnostic functions in GCC, MSGSTR is expected
3435    to have been run through gettext by the caller.  This wart makes
3436    life simpler in print_z_candidates and for the translators.  */
3437
3438 static void
3439 print_z_candidate (location_t loc, const char *msgstr,
3440                    struct z_candidate *candidate)
3441 {
3442   const char *msg = (msgstr == NULL
3443                      ? ""
3444                      : ACONCAT ((msgstr, " ", NULL)));
3445   tree fn = candidate->fn;
3446   if (flag_new_inheriting_ctors)
3447     fn = strip_inheriting_ctors (fn);
3448   location_t cloc = location_of (fn);
3449
3450   if (identifier_p (fn))
3451     {
3452       cloc = loc;
3453       if (candidate->num_convs == 3)
3454         inform (cloc, "%s%D(%T, %T, %T) <built-in>", msg, fn,
3455                 candidate->convs[0]->type,
3456                 candidate->convs[1]->type,
3457                 candidate->convs[2]->type);
3458       else if (candidate->num_convs == 2)
3459         inform (cloc, "%s%D(%T, %T) <built-in>", msg, fn,
3460                 candidate->convs[0]->type,
3461                 candidate->convs[1]->type);
3462       else
3463         inform (cloc, "%s%D(%T) <built-in>", msg, fn,
3464                 candidate->convs[0]->type);
3465     }
3466   else if (TYPE_P (fn))
3467     inform (cloc, "%s%T <conversion>", msg, fn);
3468   else if (candidate->viable == -1)
3469     inform (cloc, "%s%#D <near match>", msg, fn);
3470   else if (DECL_DELETED_FN (fn))
3471     inform (cloc, "%s%#D <deleted>", msg, fn);
3472   else
3473     inform (cloc, "%s%#D", msg, fn);
3474   if (fn != candidate->fn)
3475     {
3476       cloc = location_of (candidate->fn);
3477       inform (cloc, "  inherited here");
3478     }
3479   /* Give the user some information about why this candidate failed.  */
3480   if (candidate->reason != NULL)
3481     {
3482       struct rejection_reason *r = candidate->reason;
3483
3484       switch (r->code)
3485         {
3486         case rr_arity:
3487           print_arity_information (cloc, r->u.arity.actual,
3488                                    r->u.arity.expected);
3489           break;
3490         case rr_arg_conversion:
3491           print_conversion_rejection (cloc, &r->u.conversion);
3492           break;
3493         case rr_bad_arg_conversion:
3494           print_conversion_rejection (cloc, &r->u.bad_conversion);
3495           break;
3496         case rr_explicit_conversion:
3497           inform (cloc, "  return type %qT of explicit conversion function "
3498                   "cannot be converted to %qT with a qualification "
3499                   "conversion", r->u.conversion.from,
3500                   r->u.conversion.to_type);
3501           break;
3502         case rr_template_conversion:
3503           inform (cloc, "  conversion from return type %qT of template "
3504                   "conversion function specialization to %qT is not an "
3505                   "exact match", r->u.conversion.from,
3506                   r->u.conversion.to_type);
3507           break;
3508         case rr_template_unification:
3509           /* We use template_unification_error_rejection if unification caused
3510              actual non-SFINAE errors, in which case we don't need to repeat
3511              them here.  */
3512           if (r->u.template_unification.tmpl == NULL_TREE)
3513             {
3514               inform (cloc, "  substitution of deduced template arguments "
3515                       "resulted in errors seen above");
3516               break;
3517             }
3518           /* Re-run template unification with diagnostics.  */
3519           inform (cloc, "  template argument deduction/substitution failed:");
3520           fn_type_unification (r->u.template_unification.tmpl,
3521                                r->u.template_unification.explicit_targs,
3522                                (make_tree_vec
3523                                 (r->u.template_unification.num_targs)),
3524                                r->u.template_unification.args,
3525                                r->u.template_unification.nargs,
3526                                r->u.template_unification.return_type,
3527                                r->u.template_unification.strict,
3528                                r->u.template_unification.flags,
3529                                true, false);
3530           break;
3531         case rr_invalid_copy:
3532           inform (cloc,
3533                   "  a constructor taking a single argument of its own "
3534                   "class type is invalid");
3535           break;
3536         case rr_constraint_failure:
3537           {
3538             tree tmpl = r->u.template_instantiation.tmpl;
3539             tree args = r->u.template_instantiation.targs;
3540             diagnose_constraints (cloc, tmpl, args);
3541           }
3542           break;
3543         case rr_inherited_ctor:
3544           inform (cloc, "  an inherited constructor is not a candidate for "
3545                   "initialization from an expression of the same or derived "
3546                   "type");
3547           break;
3548         case rr_none:
3549         default:
3550           /* This candidate didn't have any issues or we failed to
3551              handle a particular code.  Either way...  */
3552           gcc_unreachable ();
3553         }
3554     }
3555 }
3556
3557 static void
3558 print_z_candidates (location_t loc, struct z_candidate *candidates)
3559 {
3560   struct z_candidate *cand1;
3561   struct z_candidate **cand2;
3562
3563   if (!candidates)
3564     return;
3565
3566   /* Remove non-viable deleted candidates.  */
3567   cand1 = candidates;
3568   for (cand2 = &cand1; *cand2; )
3569     {
3570       if (TREE_CODE ((*cand2)->fn) == FUNCTION_DECL
3571           && !(*cand2)->viable
3572           && DECL_DELETED_FN ((*cand2)->fn))
3573         *cand2 = (*cand2)->next;
3574       else
3575         cand2 = &(*cand2)->next;
3576     }
3577   /* ...if there are any non-deleted ones.  */
3578   if (cand1)
3579     candidates = cand1;
3580
3581   /* There may be duplicates in the set of candidates.  We put off
3582      checking this condition as long as possible, since we have no way
3583      to eliminate duplicates from a set of functions in less than n^2
3584      time.  Now we are about to emit an error message, so it is more
3585      permissible to go slowly.  */
3586   for (cand1 = candidates; cand1; cand1 = cand1->next)
3587     {
3588       tree fn = cand1->fn;
3589       /* Skip builtin candidates and conversion functions.  */
3590       if (!DECL_P (fn))
3591         continue;
3592       cand2 = &cand1->next;
3593       while (*cand2)
3594         {
3595           if (DECL_P ((*cand2)->fn)
3596               && equal_functions (fn, (*cand2)->fn))
3597             *cand2 = (*cand2)->next;
3598           else
3599             cand2 = &(*cand2)->next;
3600         }
3601     }
3602
3603   for (; candidates; candidates = candidates->next)
3604     print_z_candidate (loc, "candidate:", candidates);
3605 }
3606
3607 /* USER_SEQ is a user-defined conversion sequence, beginning with a
3608    USER_CONV.  STD_SEQ is the standard conversion sequence applied to
3609    the result of the conversion function to convert it to the final
3610    desired type.  Merge the two sequences into a single sequence,
3611    and return the merged sequence.  */
3612
3613 static conversion *
3614 merge_conversion_sequences (conversion *user_seq, conversion *std_seq)
3615 {
3616   conversion **t;
3617   bool bad = user_seq->bad_p;
3618
3619   gcc_assert (user_seq->kind == ck_user);
3620
3621   /* Find the end of the second conversion sequence.  */
3622   for (t = &std_seq; (*t)->kind != ck_identity; t = &((*t)->u.next))
3623     {
3624       /* The entire sequence is a user-conversion sequence.  */
3625       (*t)->user_conv_p = true;
3626       if (bad)
3627         (*t)->bad_p = true;
3628     }
3629
3630   /* Replace the identity conversion with the user conversion
3631      sequence.  */
3632   *t = user_seq;
3633
3634   return std_seq;
3635 }
3636
3637 /* Handle overload resolution for initializing an object of class type from
3638    an initializer list.  First we look for a suitable constructor that
3639    takes a std::initializer_list; if we don't find one, we then look for a
3640    non-list constructor.
3641
3642    Parameters are as for add_candidates, except that the arguments are in
3643    the form of a CONSTRUCTOR (the initializer list) rather than a vector, and
3644    the RETURN_TYPE parameter is replaced by TOTYPE, the desired type.  */
3645
3646 static void
3647 add_list_candidates (tree fns, tree first_arg,
3648                      const vec<tree, va_gc> *args, tree totype,
3649                      tree explicit_targs, bool template_only,
3650                      tree conversion_path, tree access_path,
3651                      int flags,
3652                      struct z_candidate **candidates,
3653                      tsubst_flags_t complain)
3654 {
3655   gcc_assert (*candidates == NULL);
3656
3657   /* We're looking for a ctor for list-initialization.  */
3658   flags |= LOOKUP_LIST_INIT_CTOR;
3659   /* And we don't allow narrowing conversions.  We also use this flag to
3660      avoid the copy constructor call for copy-list-initialization.  */
3661   flags |= LOOKUP_NO_NARROWING;
3662
3663   unsigned nart = num_artificial_parms_for (get_first_fn (fns)) - 1;
3664   tree init_list = (*args)[nart];
3665
3666   /* Always use the default constructor if the list is empty (DR 990).  */
3667   if (CONSTRUCTOR_NELTS (init_list) == 0
3668       && TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (totype))
3669     ;
3670   /* If the class has a list ctor, try passing the list as a single
3671      argument first, but only consider list ctors.  */
3672   else if (TYPE_HAS_LIST_CTOR (totype))
3673     {
3674       flags |= LOOKUP_LIST_ONLY;
3675       add_candidates (fns, first_arg, args, NULL_TREE,
3676                       explicit_targs, template_only, conversion_path,
3677                       access_path, flags, candidates, complain);
3678       if (any_strictly_viable (*candidates))
3679         return;
3680     }
3681
3682   /* Expand the CONSTRUCTOR into a new argument vec.  */
3683   vec<tree, va_gc> *new_args;
3684   vec_alloc (new_args, nart + CONSTRUCTOR_NELTS (init_list));
3685   for (unsigned i = 0; i < nart; ++i)
3686     new_args->quick_push ((*args)[i]);
3687   for (unsigned i = 0; i < CONSTRUCTOR_NELTS (init_list); ++i)
3688     new_args->quick_push (CONSTRUCTOR_ELT (init_list, i)->value);
3689
3690   /* We aren't looking for list-ctors anymore.  */
3691   flags &= ~LOOKUP_LIST_ONLY;
3692   /* We allow more user-defined conversions within an init-list.  */
3693   flags &= ~LOOKUP_NO_CONVERSION;
3694
3695   add_candidates (fns, first_arg, new_args, NULL_TREE,
3696                   explicit_targs, template_only, conversion_path,
3697                   access_path, flags, candidates, complain);
3698 }
3699
3700 /* Returns the best overload candidate to perform the requested
3701    conversion.  This function is used for three the overloading situations
3702    described in [over.match.copy], [over.match.conv], and [over.match.ref].
3703    If TOTYPE is a REFERENCE_TYPE, we're trying to find a direct binding as
3704    per [dcl.init.ref], so we ignore temporary bindings.  */
3705
3706 static struct z_candidate *
3707 build_user_type_conversion_1 (tree totype, tree expr, int flags,
3708                               tsubst_flags_t complain)
3709 {
3710   struct z_candidate *candidates, *cand;
3711   tree fromtype;
3712   tree ctors = NULL_TREE;
3713   tree conv_fns = NULL_TREE;
3714   conversion *conv = NULL;
3715   tree first_arg = NULL_TREE;
3716   vec<tree, va_gc> *args = NULL;
3717   bool any_viable_p;
3718   int convflags;
3719
3720   if (!expr)
3721     return NULL;
3722
3723   fromtype = TREE_TYPE (expr);
3724
3725   /* We represent conversion within a hierarchy using RVALUE_CONV and
3726      BASE_CONV, as specified by [over.best.ics]; these become plain
3727      constructor calls, as specified in [dcl.init].  */
3728   gcc_assert (!MAYBE_CLASS_TYPE_P (fromtype) || !MAYBE_CLASS_TYPE_P (totype)
3729               || !DERIVED_FROM_P (totype, fromtype));
3730
3731   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (totype))
3732     /* Use lookup_fnfields_slot instead of lookup_fnfields to avoid
3733        creating a garbage BASELINK; constructors can't be inherited.  */
3734     ctors = lookup_fnfields_slot (totype, complete_ctor_identifier);
3735
3736   /* FIXME P0135 doesn't say what to do in C++17 about list-initialization from
3737      a single element.  For now, let's handle constructors as before and also
3738      consider conversion operators from the element.  */
3739   if (cxx_dialect >= cxx1z
3740       && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
3741       && CONSTRUCTOR_NELTS (expr) == 1)
3742     fromtype = TREE_TYPE (CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value);
3743
3744   if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (fromtype))
3745     {
3746       tree to_nonref = non_reference (totype);
3747       if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to_nonref, fromtype) ||
3748           (CLASS_TYPE_P (to_nonref) && CLASS_TYPE_P (fromtype)
3749            && DERIVED_FROM_P (to_nonref, fromtype)))
3750         {
3751           /* [class.conv.fct] A conversion function is never used to
3752              convert a (possibly cv-qualified) object to the (possibly
3753              cv-qualified) same object type (or a reference to it), to a
3754              (possibly cv-qualified) base class of that type (or a
3755              reference to it)...  */
3756         }
3757       else
3758         conv_fns = lookup_conversions (fromtype);
3759     }
3760
3761   candidates = 0;
3762   flags |= LOOKUP_NO_CONVERSION;
3763   if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr))
3764     flags |= LOOKUP_NO_NARROWING;
3765
3766   /* It's OK to bind a temporary for converting constructor arguments, but
3767      not in converting the return value of a conversion operator.  */
3768   convflags = ((flags & LOOKUP_NO_TEMP_BIND) | LOOKUP_NO_CONVERSION
3769                | (flags & LOOKUP_NO_NARROWING));
3770   flags &= ~LOOKUP_NO_TEMP_BIND;
3771
3772   if (ctors)
3773     {
3774       int ctorflags = flags;
3775
3776       first_arg = build_dummy_object (totype);
3777
3778       /* We should never try to call the abstract or base constructor
3779          from here.  */
3780       gcc_assert (!DECL_HAS_IN_CHARGE_PARM_P (OVL_CURRENT (ctors))
3781                   && !DECL_HAS_VTT_PARM_P (OVL_CURRENT (ctors)));
3782
3783       args = make_tree_vector_single (expr);
3784       if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr))
3785         {
3786           /* List-initialization.  */
3787           add_list_candidates (ctors, first_arg, args, totype, NULL_TREE,
3788                                false, TYPE_BINFO (totype), TYPE_BINFO (totype),
3789                                ctorflags, &candidates, complain);
3790         }
3791       else
3792         {
3793           add_candidates (ctors, first_arg, args, NULL_TREE, NULL_TREE, false,
3794                           TYPE_BINFO (totype), TYPE_BINFO (totype),
3795                           ctorflags, &candidates, complain);
3796         }
3797
3798       for (cand = candidates; cand; cand = cand->next)
3799         {
3800           cand->second_conv = build_identity_conv (totype, NULL_TREE);
3801
3802           /* If totype isn't a reference, and LOOKUP_NO_TEMP_BIND isn't
3803              set, then this is copy-initialization.  In that case, "The
3804              result of the call is then used to direct-initialize the
3805              object that is the destination of the copy-initialization."
3806              [dcl.init]
3807
3808              We represent this in the conversion sequence with an
3809              rvalue conversion, which means a constructor call.  */
3810           if (TREE_CODE (totype) != REFERENCE_TYPE
3811               && !(convflags & LOOKUP_NO_TEMP_BIND))
3812             cand->second_conv
3813               = build_conv (ck_rvalue, totype, cand->second_conv);
3814         }
3815     }
3816
3817   if (conv_fns)
3818     {
3819       if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr))
3820         /* FIXME see above about C++17.  */
3821         first_arg = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value;
3822       else
3823         first_arg = expr;
3824     }
3825
3826   for (; conv_fns; conv_fns = TREE_CHAIN (conv_fns))
3827     {
3828       tree conversion_path = TREE_PURPOSE (conv_fns);
3829       struct z_candidate *old_candidates;
3830
3831       /* If we are called to convert to a reference type, we are trying to
3832          find a direct binding, so don't even consider temporaries.  If
3833          we don't find a direct binding, the caller will try again to
3834          look for a temporary binding.  */
3835       if (TREE_CODE (totype) == REFERENCE_TYPE)
3836         convflags |= LOOKUP_NO_TEMP_BIND;
3837
3838       old_candidates = candidates;
3839       add_candidates (TREE_VALUE (conv_fns), first_arg, NULL, totype,
3840                       NULL_TREE, false,
3841                       conversion_path, TYPE_BINFO (fromtype),
3842                       flags, &candidates, complain);
3843
3844       for (cand = candidates; cand != old_candidates; cand = cand->next)
3845         {
3846           tree rettype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cand->fn));
3847           conversion *ics
3848             = implicit_conversion (totype,
3849                                    rettype,
3850                                    0,
3851                                    /*c_cast_p=*/false, convflags,
3852                                    complain);
3853
3854           /* If LOOKUP_NO_TEMP_BIND isn't set, then this is
3855              copy-initialization.  In that case, "The result of the
3856              call is then used to direct-initialize the object that is
3857              the destination of the copy-initialization."  [dcl.init]
3858
3859              We represent this in the conversion sequence with an
3860              rvalue conversion, which means a constructor call.  But
3861              don't add a second rvalue conversion if there's already
3862              one there.  Which there really shouldn't be, but it's
3863              harmless since we'd add it here anyway. */
3864           if (ics && MAYBE_CLASS_TYPE_P (totype) && ics->kind != ck_rvalue
3865               && !(convflags & LOOKUP_NO_TEMP_BIND))
3866             ics = build_conv (ck_rvalue, totype, ics);
3867
3868           cand->second_conv = ics;
3869
3870           if (!ics)
3871             {
3872               cand->viable = 0;
3873               cand->reason = arg_conversion_rejection (NULL_TREE, -2,
3874                                                        rettype, totype);
3875             }
3876           else if (DECL_NONCONVERTING_P (cand->fn)
3877                    && ics->rank > cr_exact)
3878             {
3879               /* 13.3.1.5: For direct-initialization, those explicit
3880                  conversion functions that are not hidden within S and
3881                  yield type T or a type that can be converted to type T
3882                  with a qualification conversion (4.4) are also candidate
3883                  functions.  */
3884               /* 13.3.1.6 doesn't have a parallel restriction, but it should;
3885                  I've raised this issue with the committee. --jason 9/2011 */
3886               cand->viable = -1;
3887               cand->reason = explicit_conversion_rejection (rettype, totype);
3888             }
3889           else if (cand->viable == 1 && ics->bad_p)
3890             {
3891               cand->viable = -1;
3892               cand->reason
3893                 = bad_arg_conversion_rejection (NULL_TREE, -2,
3894                                                 rettype, totype);
3895             }
3896           else if (primary_template_instantiation_p (cand->fn)
3897                    && ics->rank > cr_exact)
3898             {
3899               /* 13.3.3.1.2: If the user-defined conversion is specified by
3900                  a specialization of a conversion function template, the
3901                  second standard conversion sequence shall have exact match
3902                  rank.  */
3903               cand->viable = -1;
3904               cand->reason = template_conversion_rejection (rettype, totype);
3905             }
3906         }
3907     }
3908
3909   candidates = splice_viable (candidates, false, &any_viable_p);
3910   if (!any_viable_p)
3911     {
3912       if (args)
3913         release_tree_vector (args);
3914       return NULL;
3915     }
3916
3917   cand = tourney (candidates, complain);
3918   if (cand == 0)
3919     {
3920       if (complain & tf_error)
3921         {
3922           error ("conversion from %qT to %qT is ambiguous",
3923                  fromtype, totype);
3924           print_z_candidates (location_of (expr), candidates);
3925         }
3926
3927       cand = candidates;        /* any one will do */
3928       cand->second_conv = build_ambiguous_conv (totype, expr);
3929       cand->second_conv->user_conv_p = true;
3930       if (!any_strictly_viable (candidates))
3931         cand->second_conv->bad_p = true;
3932       /* If there are viable candidates, don't set ICS_BAD_FLAG; an
3933          ambiguous conversion is no worse than another user-defined
3934          conversion.  */
3935
3936       return cand;
3937     }
3938
3939   tree convtype;
3940   if (!DECL_CONSTRUCTOR_P (cand->fn))
3941     convtype = non_reference (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cand->fn)));
3942   else if (cand->second_conv->kind == ck_rvalue)
3943     /* DR 5: [in the first step of copy-initialization]...if the function
3944        is a constructor, the call initializes a temporary of the
3945        cv-unqualified version of the destination type. */
3946     convtype = cv_unqualified (totype);
3947   else
3948     convtype = totype;
3949   /* Build the user conversion sequence.  */
3950   conv = build_conv
3951     (ck_user,
3952      convtype,
3953      build_identity_conv (TREE_TYPE (expr), expr));
3954   conv->cand = cand;
3955   if (cand->viable == -1)
3956     conv->bad_p = true;
3957
3958   /* Remember that this was a list-initialization.  */
3959   if (flags & LOOKUP_NO_NARROWING)
3960     conv->check_narrowing = true;
3961
3962   /* Combine it with the second conversion sequence.  */
3963   cand->second_conv = merge_conversion_sequences (conv,
3964                                                   cand->second_conv);
3965
3966   return cand;
3967 }
3968
3969 /* Wrapper for above. */
3970
3971 tree
3972 build_user_type_conversion (tree totype, tree expr, int flags,
3973                             tsubst_flags_t complain)
3974 {
3975   struct z_candidate *cand;
3976   tree ret;
3977
3978   bool subtime = timevar_cond_start (TV_OVERLOAD);
3979   cand = build_user_type_conversion_1 (totype, expr, flags, complain);
3980
3981   if (cand)
3982     {
3983       if (cand->second_conv->kind == ck_ambig)
3984         ret = error_mark_node;
3985       else
3986         {
3987           expr = convert_like (cand->second_conv, expr, complain);
3988           ret = convert_from_reference (expr);
3989         }
3990     }
3991   else
3992     ret = NULL_TREE;
3993
3994   timevar_cond_stop (TV_OVERLOAD, subtime);
3995   return ret;
3996 }
3997
3998 /* Subroutine of convert_nontype_argument.
3999
4000    EXPR is an argument for a template non-type parameter of integral or
4001    enumeration type.  Do any necessary conversions (that are permitted for
4002    non-type arguments) to convert it to the parameter type.
4003
4004    If conversion is successful, returns the converted expression;
4005    otherwise, returns error_mark_node.  */
4006
4007 tree
4008 build_integral_nontype_arg_conv (tree type, tree expr, tsubst_flags_t complain)
4009 {
4010   conversion *conv;
4011   void *p;
4012   tree t;
4013   location_t loc = EXPR_LOC_OR_LOC (expr, input_location);
4014
4015   if (error_operand_p (expr))
4016     return error_mark_node;
4017
4018   gcc_assert (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (type));
4019
4020   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
4021   p = conversion_obstack_alloc (0);
4022
4023   conv = implicit_conversion (type, TREE_TYPE (expr), expr,
4024                               /*c_cast_p=*/false,
4025                               LOOKUP_IMPLICIT, complain);
4026
4027   /* for a non-type template-parameter of integral or
4028      enumeration type, integral promotions (4.5) and integral
4029      conversions (4.7) are applied.  */
4030   /* It should be sufficient to check the outermost conversion step, since
4031      there are no qualification conversions to integer type.  */
4032   if (conv)
4033     switch (conv->kind)
4034       {
4035         /* A conversion function is OK.  If it isn't constexpr, we'll
4036            complain later that the argument isn't constant.  */
4037       case ck_user:
4038         /* The lvalue-to-rvalue conversion is OK.  */
4039       case ck_rvalue:
4040       case ck_identity:
4041         break;
4042
4043       case ck_std:
4044         t = next_conversion (conv)->type;
4045         if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (t))
4046           break;
4047
4048         if (complain & tf_error)
4049           error_at (loc, "conversion from %qT to %qT not considered for "
4050                     "non-type template argument", t, type);
4051         /* fall through.  */
4052
4053       default:
4054         conv = NULL;
4055         break;
4056       }
4057
4058   if (conv)
4059     expr = convert_like (conv, expr, complain);
4060   else
4061     expr = error_mark_node;
4062
4063   /* Free all the conversions we allocated.  */
4064   obstack_free (&conversion_obstack, p);
4065
4066   return expr;
4067 }
4068
4069 /* Do any initial processing on the arguments to a function call.  */
4070
4071 static vec<tree, va_gc> *
4072 resolve_args (vec<tree, va_gc> *args, tsubst_flags_t complain)
4073 {
4074   unsigned int ix;
4075   tree arg;
4076
4077   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (args, ix, arg)
4078     {
4079       if (error_operand_p (arg))
4080         return NULL;
4081       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (arg)))
4082         {
4083           if (complain & tf_error)
4084             error ("invalid use of void expression");
4085           return NULL;
4086         }
4087       else if (invalid_nonstatic_memfn_p (input_location, arg, complain))
4088         return NULL;
4089     }
4090   return args;
4091 }
4092
4093 /* Perform overload resolution on FN, which is called with the ARGS.
4094
4095    Return the candidate function selected by overload resolution, or
4096    NULL if the event that overload resolution failed.  In the case
4097    that overload resolution fails, *CANDIDATES will be the set of
4098    candidates considered, and ANY_VIABLE_P will be set to true or
4099    false to indicate whether or not any of the candidates were
4100    viable.
4101
4102    The ARGS should already have gone through RESOLVE_ARGS before this
4103    function is called.  */
4104
4105 static struct z_candidate *
4106 perform_overload_resolution (tree fn,
4107                              const vec<tree, va_gc> *args,
4108                              struct z_candidate **candidates,
4109                              bool *any_viable_p, tsubst_flags_t complain)
4110 {
4111   struct z_candidate *cand;
4112   tree explicit_targs;
4113   int template_only;
4114
4115   bool subtime = timevar_cond_start (TV_OVERLOAD);
4116
4117   explicit_targs = NULL_TREE;
4118   template_only = 0;
4119
4120   *candidates = NULL;
4121   *any_viable_p = true;
4122
4123   /* Check FN.  */
4124   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
4125               || TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
4126               || TREE_CODE (fn) == OVERLOAD
4127               || TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR);
4128
4129   if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
4130     {
4131       explicit_targs = TREE_OPERAND (fn, 1);
4132       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
4133       template_only = 1;
4134     }
4135
4136   /* Add the various candidate functions.  */
4137   add_candidates (fn, NULL_TREE, args, NULL_TREE,
4138                   explicit_targs, template_only,
4139                   /*conversion_path=*/NULL_TREE,
4140                   /*access_path=*/NULL_TREE,
4141                   LOOKUP_NORMAL,
4142                   candidates, complain);
4143
4144   *candidates = splice_viable (*candidates, false, any_viable_p);
4145   if (*any_viable_p)
4146     cand = tourney (*candidates, complain);
4147   else
4148     cand = NULL;
4149
4150   timevar_cond_stop (TV_OVERLOAD, subtime);
4151   return cand;
4152 }
4153
4154 /* Print an error message about being unable to build a call to FN with
4155    ARGS.  ANY_VIABLE_P indicates whether any candidate functions could
4156    be located; CANDIDATES is a possibly empty list of such
4157    functions.  */
4158
4159 static void
4160 print_error_for_call_failure (tree fn, vec<tree, va_gc> *args,
4161                               struct z_candidate *candidates)
4162 {
4163   tree targs = NULL_TREE;
4164   if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
4165     {
4166       targs = TREE_OPERAND (fn, 1);
4167       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
4168     }
4169   tree name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (fn));
4170   location_t loc = location_of (name);
4171   if (targs)
4172     name = lookup_template_function (name, targs);
4173
4174   if (!any_strictly_viable (candidates))
4175     error_at (loc, "no matching function for call to %<%D(%A)%>",
4176               name, build_tree_list_vec (args));
4177   else
4178     error_at (loc, "call of overloaded %<%D(%A)%> is ambiguous",
4179               name, build_tree_list_vec (args));
4180   if (candidates)
4181     print_z_candidates (loc, candidates);
4182 }
4183
4184 /* Return an expression for a call to FN (a namespace-scope function,
4185    or a static member function) with the ARGS.  This may change
4186    ARGS.  */
4187
4188 tree
4189 build_new_function_call (tree fn, vec<tree, va_gc> **args, bool koenig_p, 
4190                          tsubst_flags_t complain)
4191 {
4192   struct z_candidate *candidates, *cand;
4193   bool any_viable_p;
4194   void *p;
4195   tree result;
4196
4197   if (args != NULL && *args != NULL)
4198     {
4199       *args = resolve_args (*args, complain);
4200       if (*args == NULL)
4201         return error_mark_node;
4202     }
4203
4204   if (flag_tm)
4205     tm_malloc_replacement (fn);
4206
4207   /* If this function was found without using argument dependent
4208      lookup, then we want to ignore any undeclared friend
4209      functions.  */
4210   if (!koenig_p)
4211     {
4212       tree orig_fn = fn;
4213
4214       fn = remove_hidden_names (fn);
4215       if (!fn)
4216         {
4217           if (complain & tf_error)
4218             print_error_for_call_failure (orig_fn, *args, NULL);
4219           return error_mark_node;
4220         }
4221     }
4222
4223   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
4224   p = conversion_obstack_alloc (0);
4225
4226   cand = perform_overload_resolution (fn, *args, &candidates, &any_viable_p,
4227                                       complain);
4228
4229   if (!cand)
4230     {
4231       if (complain & tf_error)
4232         {
4233           // If there is a single (non-viable) function candidate,
4234           // let the error be diagnosed by cp_build_function_call_vec.
4235           if (!any_viable_p && candidates && ! candidates->next
4236               && (TREE_CODE (candidates->fn) == FUNCTION_DECL))
4237             return cp_build_function_call_vec (candidates->fn, args, complain);
4238
4239           // Otherwise, emit notes for non-viable candidates.
4240           print_error_for_call_failure (fn, *args, candidates);
4241         }
4242       result = error_mark_node;
4243     }
4244   else
4245     {
4246       int flags = LOOKUP_NORMAL;
4247       /* If fn is template_id_expr, the call has explicit template arguments
4248          (e.g. func<int>(5)), communicate this info to build_over_call
4249          through flags so that later we can use it to decide whether to warn
4250          about peculiar null pointer conversion.  */
4251       if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
4252         {
4253           /* If overload resolution selects a specialization of a
4254              function concept for non-dependent template arguments,
4255              the expression is true if the constraints are satisfied
4256              and false otherwise.
4257
4258              NOTE: This is an extension of Concepts Lite TS that
4259              allows constraints to be used in expressions. */
4260           if (flag_concepts && !processing_template_decl)
4261             {
4262               tree tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (cand->fn);
4263               tree targs = DECL_TI_ARGS (cand->fn);
4264               tree decl = DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl);
4265               if (DECL_DECLARED_CONCEPT_P (decl))
4266                 return evaluate_function_concept (decl, targs);
4267             }
4268
4269           flags |= LOOKUP_EXPLICIT_TMPL_ARGS;
4270         }
4271
4272       result = build_over_call (cand, flags, complain);
4273     }
4274
4275   /* Free all the conversions we allocated.  */
4276   obstack_free (&conversion_obstack, p);
4277
4278   return result;
4279 }
4280
4281 /* Build a call to a global operator new.  FNNAME is the name of the
4282    operator (either "operator new" or "operator new[]") and ARGS are
4283    the arguments provided.  This may change ARGS.  *SIZE points to the
4284    total number of bytes required by the allocation, and is updated if
4285    that is changed here.  *COOKIE_SIZE is non-NULL if a cookie should
4286    be used.  If this function determines that no cookie should be
4287    used, after all, *COOKIE_SIZE is set to NULL_TREE.  If SIZE_CHECK
4288    is not NULL_TREE, it is evaluated before calculating the final
4289    array size, and if it fails, the array size is replaced with
4290    (size_t)-1 (usually triggering a std::bad_alloc exception).  If FN
4291    is non-NULL, it will be set, upon return, to the allocation
4292    function called.  */
4293
4294 tree
4295 build_operator_new_call (tree fnname, vec<tree, va_gc> **args,
4296                          tree *size, tree *cookie_size,
4297                          tree align_arg, tree size_check,
4298                          tree *fn, tsubst_flags_t complain)
4299 {
4300   tree original_size = *size;
4301   tree fns;
4302   struct z_candidate *candidates;
4303   struct z_candidate *cand = NULL;
4304   bool any_viable_p;
4305
4306   if (fn)
4307     *fn = NULL_TREE;
4308   /* Set to (size_t)-1 if the size check fails.  */
4309   if (size_check != NULL_TREE)
4310     {
4311       tree errval = TYPE_MAX_VALUE (sizetype);
4312       if (cxx_dialect >= cxx11 && flag_exceptions)
4313         errval = throw_bad_array_new_length ();
4314       *size = fold_build3 (COND_EXPR, sizetype, size_check,
4315                            original_size, errval);
4316     }
4317   vec_safe_insert (*args, 0, *size);
4318   *args = resolve_args (*args, complain);
4319   if (*args == NULL)
4320     return error_mark_node;
4321
4322   /* Based on:
4323
4324        [expr.new]
4325
4326        If this lookup fails to find the name, or if the allocated type
4327        is not a class type, the allocation function's name is looked
4328        up in the global scope.
4329
4330      we disregard block-scope declarations of "operator new".  */
4331   fns = lookup_function_nonclass (fnname, *args, /*block_p=*/false);
4332
4333   if (align_arg)
4334     {
4335       vec<tree, va_gc>* align_args
4336         = vec_copy_and_insert (*args, align_arg, 1);
4337       cand = perform_overload_resolution (fns, align_args, &candidates,
4338                                           &any_viable_p, tf_none);
4339       /* If no aligned allocation function matches, try again without the
4340          alignment.  */
4341     }
4342
4343   /* Figure out what function is being called.  */
4344   if (!cand)
4345     cand = perform_overload_resolution (fns, *args, &candidates, &any_viable_p,
4346                                         complain);
4347
4348   /* If no suitable function could be found, issue an error message
4349      and give up.  */
4350   if (!cand)
4351     {
4352       if (complain & tf_error)
4353         print_error_for_call_failure (fns, *args, candidates);
4354       return error_mark_node;
4355     }
4356
4357    /* If a cookie is required, add some extra space.  Whether
4358       or not a cookie is required cannot be determined until
4359       after we know which function was called.  */
4360    if (*cookie_size)
4361      {
4362        bool use_cookie = true;
4363        tree arg_types;
4364
4365        arg_types = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (cand->fn));
4366        /* Skip the size_t parameter.  */
4367        arg_types = TREE_CHAIN (arg_types);
4368        /* Check the remaining parameters (if any).  */
4369        if (arg_types
4370            && TREE_CHAIN (arg_types) == void_list_node
4371            && same_type_p (TREE_VALUE (arg_types),
4372                            ptr_type_node))
4373          use_cookie = false;
4374        /* If we need a cookie, adjust the number of bytes allocated.  */
4375        if (use_cookie)
4376          {
4377            /* Update the total size.  */
4378            *size = size_binop (PLUS_EXPR, original_size, *cookie_size);
4379            if (size_check)
4380              {
4381                /* Set to (size_t)-1 if the size check fails.  */
4382                gcc_assert (size_check != NULL_TREE);
4383                *size = fold_build3 (COND_EXPR, sizetype, size_check,
4384                                     *size, TYPE_MAX_VALUE (sizetype));
4385             }
4386            /* Update the argument list to reflect the adjusted size.  */
4387            (**args)[0] = *size;
4388          }
4389        else
4390          *cookie_size = NULL_TREE;
4391      }
4392
4393    /* Tell our caller which function we decided to call.  */
4394    if (fn)
4395      *fn = cand->fn;
4396
4397    /* Build the CALL_EXPR.  */
4398    return build_over_call (cand, LOOKUP_NORMAL, complain);
4399 }
4400
4401 /* Build a new call to operator().  This may change ARGS.  */
4402
4403 static tree
4404 build_op_call_1 (tree obj, vec<tree, va_gc> **args, tsubst_flags_t complain)
4405 {
4406   struct z_candidate *candidates = 0, *cand;
4407   tree fns, convs, first_mem_arg = NULL_TREE;
4408   tree type = TREE_TYPE (obj);
4409   bool any_viable_p;
4410   tree result = NULL_TREE;
4411   void *p;
4412
4413   if (error_operand_p (obj))
4414     return error_mark_node;
4415
4416   obj = prep_operand (obj);
4417
4418   if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
4419     {
4420       if (complain & tf_error)
4421         /* It's no good looking for an overloaded operator() on a
4422            pointer-to-member-function.  */
4423         error ("pointer-to-member function %E cannot be called without an object; consider using .* or ->*", obj);
4424       return error_mark_node;
4425     }
4426
4427   if (TYPE_BINFO (type))
4428     {
4429       fns = lookup_fnfields (TYPE_BINFO (type), ansi_opname (CALL_EXPR), 1);
4430       if (fns == error_mark_node)
4431         return error_mark_node;
4432     }
4433   else
4434     fns = NULL_TREE;
4435
4436   if (args != NULL && *args != NULL)
4437     {
4438       *args = resolve_args (*args, complain);
4439       if (*args == NULL)
4440         return error_mark_node;
4441     }
4442
4443   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
4444   p = conversion_obstack_alloc (0);
4445
4446   if (fns)
4447     {
4448       first_mem_arg = obj;
4449
4450       add_candidates (BASELINK_FUNCTIONS (fns),
4451                       first_mem_arg, *args, NULL_TREE,
4452                       NULL_TREE, false,
4453                       BASELINK_BINFO (fns), BASELINK_ACCESS_BINFO (fns),
4454                       LOOKUP_NORMAL, &candidates, complain);
4455     }
4456
4457   convs = lookup_conversions (type);
4458
4459   for (; convs; convs = TREE_CHAIN (convs))
4460     {
4461       tree fns = TREE_VALUE (convs);
4462       tree totype = TREE_TYPE (convs);
4463
4464       if (TYPE_PTRFN_P (totype)
4465           || TYPE_REFFN_P (totype)
4466           || (TREE_CODE (totype) == REFERENCE_TYPE
4467               && TYPE_PTRFN_P (TREE_TYPE (totype))))
4468         for (; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
4469           {
4470             tree fn = OVL_CURRENT (fns);
4471
4472             if (DECL_NONCONVERTING_P (fn))
4473               continue;
4474
4475             if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL)
4476               add_template_conv_candidate
4477                 (&candidates, fn, obj, *args, totype,
4478                  /*access_path=*/NULL_TREE,
4479                  /*conversion_path=*/NULL_TREE, complain);
4480             else
4481               add_conv_candidate (&candidates, fn, obj,
4482                                   *args, /*conversion_path=*/NULL_TREE,
4483                                   /*access_path=*/NULL_TREE, complain);
4484           }
4485     }
4486
4487   /* Be strict here because if we choose a bad conversion candidate, the
4488      errors we get won't mention the call context.  */
4489   candidates = splice_viable (candidates, true, &any_viable_p);
4490   if (!any_viable_p)
4491     {
4492       if (complain & tf_error)
4493         {
4494           error ("no match for call to %<(%T) (%A)%>", TREE_TYPE (obj),
4495                  build_tree_list_vec (*args));
4496           print_z_candidates (location_of (TREE_TYPE (obj)), candidates);
4497         }
4498       result = error_mark_node;
4499     }
4500   else
4501     {
4502       cand = tourney (candidates, complain);
4503       if (cand == 0)
4504         {
4505           if (complain & tf_error)
4506             {
4507               error ("call of %<(%T) (%A)%> is ambiguous", 
4508                      TREE_TYPE (obj), build_tree_list_vec (*args));
4509               print_z_candidates (location_of (TREE_TYPE (obj)), candidates);
4510             }
4511           result = error_mark_node;
4512         }
4513       /* Since cand->fn will be a type, not a function, for a conversion
4514          function, we must be careful not to unconditionally look at
4515          DECL_NAME here.  */
4516       else if (TREE_CODE (cand->fn) == FUNCTION_DECL
4517                && DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (cand->fn) == CALL_EXPR)
4518         result = build_over_call (cand, LOOKUP_NORMAL, complain);
4519       else
4520         {
4521           if (DECL_P (cand->fn))
4522             obj = convert_like_with_context (cand->convs[0], obj, cand->fn,
4523                                              -1, complain);
4524           else
4525             obj = convert_like (cand->convs[0], obj, complain);
4526           obj = convert_from_reference (obj);
4527           result = cp_build_function_call_vec (obj, args, complain);
4528         }
4529     }
4530
4531   /* Free all the conversions we allocated.  */
4532   obstack_free (&conversion_obstack, p);
4533
4534   return result;
4535 }
4536
4537 /* Wrapper for above.  */
4538
4539 tree
4540 build_op_call (tree obj, vec<tree, va_gc> **args, tsubst_flags_t complain)
4541 {
4542   tree ret;
4543   bool subtime = timevar_cond_start (TV_OVERLOAD);
4544   ret = build_op_call_1 (obj, args, complain);
4545   timevar_cond_stop (TV_OVERLOAD, subtime);
4546   return ret;
4547 }
4548
4549 /* Called by op_error to prepare format strings suitable for the error
4550    function.  It concatenates a prefix (controlled by MATCH), ERRMSG,
4551    and a suffix (controlled by NTYPES).  */
4552
4553 static const char *
4554 op_error_string (const char *errmsg, int ntypes, bool match)
4555 {
4556   const char *msg;
4557
4558   const char *msgp = concat (match ? G_("ambiguous overload for ")
4559                                    : G_("no match for "), errmsg, NULL);
4560
4561   if (ntypes == 3)
4562     msg = concat (msgp, G_(" (operand types are %qT, %qT, and %qT)"), NULL);
4563   else if (ntypes == 2)
4564     msg = concat (msgp, G_(" (operand types are %qT and %qT)"), NULL);
4565   else
4566     msg = concat (msgp, G_(" (operand type is %qT)"), NULL);
4567
4568   return msg;
4569 }
4570
4571 static void
4572 op_error (location_t loc, enum tree_code code, enum tree_code code2,
4573           tree arg1, tree arg2, tree arg3, bool match)
4574 {
4575   const char *opname;
4576
4577   if (code == MODIFY_EXPR)
4578     opname = assignment_operator_name_info[code2].name;
4579   else
4580     opname = operator_name_info[code].name;
4581
4582   switch (code)
4583     {
4584     case COND_EXPR:
4585       if (flag_diagnostics_show_caret)
4586         error_at (loc, op_error_string (G_("ternary %<operator?:%>"),
4587                                         3, match),
4588                   TREE_TYPE (arg1), TREE_TYPE (arg2), TREE_TYPE (arg3));
4589       else
4590         error_at (loc, op_error_string (G_("ternary %<operator?:%> "
4591                                            "in %<%E ? %E : %E%>"), 3, match),
4592                   arg1, arg2, arg3,
4593                   TREE_TYPE (arg1), TREE_TYPE (arg2), TREE_TYPE (arg3));
4594       break;
4595
4596     case POSTINCREMENT_EXPR:
4597     case POSTDECREMENT_EXPR:
4598       if (flag_diagnostics_show_caret)
4599         error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator%s%>"), 1, match),
4600                   opname, TREE_TYPE (arg1));
4601       else
4602         error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator%s%> in %<%E%s%>"),
4603                                         1, match),
4604                   opname, arg1, opname, TREE_TYPE (arg1));
4605       break;
4606
4607     case ARRAY_REF:
4608       if (flag_diagnostics_show_caret)
4609         error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator[]%>"), 2, match),
4610                   TREE_TYPE (arg1), TREE_TYPE (arg2));
4611       else
4612         error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator[]%> in %<%E[%E]%>"),
4613                                         2, match),
4614                   arg1, arg2, TREE_TYPE (arg1), TREE_TYPE (arg2));
4615       break;
4616
4617     case REALPART_EXPR:
4618     case IMAGPART_EXPR:
4619       if (flag_diagnostics_show_caret)
4620         error_at (loc, op_error_string (G_("%qs"), 1, match),
4621                   opname, TREE_TYPE (arg1));
4622       else
4623         error_at (loc, op_error_string (G_("%qs in %<%s %E%>"), 1, match),
4624                   opname, opname, arg1, TREE_TYPE (arg1));
4625       break;
4626
4627     default:
4628       if (arg2)
4629         if (flag_diagnostics_show_caret)
4630           error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator%s%>"), 2, match),
4631                     opname, TREE_TYPE (arg1), TREE_TYPE (arg2));
4632         else
4633           error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator%s%> in %<%E %s %E%>"),
4634                                           2, match),
4635                     opname, arg1, opname, arg2,
4636                     TREE_TYPE (arg1), TREE_TYPE (arg2));
4637       else
4638         if (flag_diagnostics_show_caret)
4639           error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator%s%>"), 1, match),
4640                     opname, TREE_TYPE (arg1));
4641         else
4642           error_at (loc, op_error_string (G_("%<operator%s%> in %<%s%E%>"),
4643                                           1, match),
4644                     opname, opname, arg1, TREE_TYPE (arg1));
4645       break;
4646     }
4647 }
4648
4649 /* Return the implicit conversion sequence that could be used to
4650    convert E1 to E2 in [expr.cond].  */
4651
4652 static conversion *
4653 conditional_conversion (tree e1, tree e2, tsubst_flags_t complain)
4654 {
4655   tree t1 = non_reference (TREE_TYPE (e1));
4656   tree t2 = non_reference (TREE_TYPE (e2));
4657   conversion *conv;
4658   bool good_base;
4659
4660   /* [expr.cond]
4661
4662      If E2 is an lvalue: E1 can be converted to match E2 if E1 can be
4663      implicitly converted (clause _conv_) to the type "lvalue reference to
4664      T2", subject to the constraint that in the conversion the
4665      reference must bind directly (_dcl.init.ref_) to an lvalue.
4666
4667      If E2 is an xvalue: E1 can be converted to match E2 if E1 can be
4668      implicitly converted to the type "rvalue reference to T2", subject to
4669      the constraint that the reference must bind directly.  */
4670   if (glvalue_p (e2))
4671     {
4672       tree rtype = cp_build_reference_type (t2, !lvalue_p (e2));
4673       conv = implicit_conversion (rtype,
4674                                   t1,
4675                                   e1,
4676                                   /*c_cast_p=*/false,
4677                                   LOOKUP_NO_TEMP_BIND|LOOKUP_NO_RVAL_BIND
4678                                   |LOOKUP_ONLYCONVERTING,
4679                                   complain);
4680       if (conv && !conv->bad_p)
4681         return conv;
4682     }
4683
4684   /* If E2 is a prvalue or if neither of the conversions above can be done
4685      and at least one of the operands has (possibly cv-qualified) class
4686      type: */
4687   if (!CLASS_TYPE_P (t1) && !CLASS_TYPE_P (t2))
4688     return NULL;
4689
4690   /* [expr.cond]
4691
4692      If E1 and E2 have class type, and the underlying class types are
4693      the same or one is a base class of the other: E1 can be converted
4694      to match E2 if the class of T2 is the same type as, or a base
4695      class of, the class of T1, and the cv-qualification of T2 is the
4696      same cv-qualification as, or a greater cv-qualification than, the
4697      cv-qualification of T1.  If the conversion is applied, E1 is
4698      changed to an rvalue of type T2 that still refers to the original
4699      source class object (or the appropriate subobject thereof).  */
4700   if (CLASS_TYPE_P (t1) && CLASS_TYPE_P (t2)
4701       && ((good_base = DERIVED_FROM_P (t2, t1)) || DERIVED_FROM_P (t1, t2)))
4702     {
4703       if (good_base && at_least_as_qualified_p (t2, t1))
4704         {
4705           conv = build_identity_conv (t1, e1);
4706           if (!same_type_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1),
4707                             TYPE_MAIN_VARIANT (t2)))
4708             conv = build_conv (ck_base, t2, conv);
4709           else
4710             conv = build_conv (ck_rvalue, t2, conv);
4711           return conv;
4712         }
4713       else
4714         return NULL;
4715     }
4716   else
4717     /* [expr.cond]
4718
4719        Otherwise: E1 can be converted to match E2 if E1 can be implicitly
4720        converted to the type that expression E2 would have if E2 were
4721        converted to an rvalue (or the type it has, if E2 is an rvalue).  */
4722     return implicit_conversion (t2, t1, e1, /*c_cast_p=*/false,
4723                                 LOOKUP_IMPLICIT, complain);
4724 }
4725
4726 /* Implement [expr.cond].  ARG1, ARG2, and ARG3 are the three
4727    arguments to the conditional expression.  */
4728
4729 static tree
4730 build_conditional_expr_1 (location_t loc, tree arg1, tree arg2, tree arg3,
4731                           tsubst_flags_t complain)
4732 {
4733   tree arg2_type;
4734   tree arg3_type;
4735   tree result = NULL_TREE;
4736   tree result_type = NULL_TREE;
4737   bool is_lvalue = true;
4738   struct z_candidate *candidates = 0;
4739   struct z_candidate *cand;
4740   void *p;
4741   tree orig_arg2, orig_arg3;
4742
4743   /* As a G++ extension, the second argument to the conditional can be
4744      omitted.  (So that `a ? : c' is roughly equivalent to `a ? a :
4745      c'.)  If the second operand is omitted, make sure it is
4746      calculated only once.  */
4747   if (!arg2)
4748     {
4749       if (complain & tf_error)
4750         pedwarn (loc, OPT_Wpedantic,
4751                  "ISO C++ forbids omitting the middle term of a ?: expression");
4752
4753       if ((complain & tf_warning) && !truth_value_p (TREE_CODE (arg1)))
4754         warn_for_omitted_condop (loc, arg1);
4755
4756       /* Make sure that lvalues remain lvalues.  See g++.oliva/ext1.C.  */
4757       if (lvalue_p (arg1))
4758         arg2 = arg1 = cp_stabilize_reference (arg1);
4759       else
4760         arg2 = arg1 = save_expr (arg1);
4761     }
4762
4763   /* If something has already gone wrong, just pass that fact up the
4764      tree.  */
4765   if (error_operand_p (arg1)
4766       || error_operand_p (arg2)
4767       || error_operand_p (arg3))
4768     return error_mark_node;
4769
4770   orig_arg2 = arg2;
4771   orig_arg3 = arg3;
4772
4773   if (VECTOR_INTEGER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1)))
4774     {
4775       tree arg1_type = TREE_TYPE (arg1);
4776
4777       /* If arg1 is another cond_expr choosing between -1 and 0,
4778          then we can use its comparison.  It may help to avoid
4779          additional comparison, produce more accurate diagnostics
4780          and enables folding.  */
4781       if (TREE_CODE (arg1) == VEC_COND_EXPR
4782           && integer_minus_onep (TREE_OPERAND (arg1, 1))
4783           && integer_zerop (TREE_OPERAND (arg1, 2)))
4784         arg1 = TREE_OPERAND (arg1, 0);
4785
4786       arg1 = force_rvalue (arg1, complain);
4787       arg2 = force_rvalue (arg2, complain);
4788       arg3 = force_rvalue (arg3, complain);
4789
4790       /* force_rvalue can return error_mark on valid arguments.  */
4791       if (error_operand_p (arg1)
4792           || error_operand_p (arg2)
4793           || error_operand_p (arg3))
4794         return error_mark_node;
4795
4796       arg2_type = TREE_TYPE (arg2);
4797       arg3_type = TREE_TYPE (arg3);
4798
4799       if (!VECTOR_TYPE_P (arg2_type)
4800           && !VECTOR_TYPE_P (arg3_type))
4801         {
4802           /* Rely on the error messages of the scalar version.  */
4803           tree scal = build_conditional_expr_1 (loc, integer_one_node,
4804                                                 orig_arg2, orig_arg3, complain);
4805           if (scal == error_mark_node)
4806             return error_mark_node;
4807           tree stype = TREE_TYPE (scal);
4808           tree ctype = TREE_TYPE (arg1_type);
4809           if (TYPE_SIZE (stype) != TYPE_SIZE (ctype)
4810               || (!INTEGRAL_TYPE_P (stype) && !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (stype)))
4811             {
4812               if (complain & tf_error)
4813                 error_at (loc, "inferred scalar type %qT is not an integer or "
4814                           "floating point type of the same size as %qT", stype,
4815                           COMPARISON_CLASS_P (arg1)
4816                           ? TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg1, 0)))
4817                           : ctype);
4818               return error_mark_node;
4819             }
4820
4821           tree vtype = build_opaque_vector_type (stype,
4822                          TYPE_VECTOR_SUBPARTS (arg1_type));
4823           /* We could pass complain & tf_warning to unsafe_conversion_p,
4824              but the warnings (like Wsign-conversion) have already been
4825              given by the scalar build_conditional_expr_1. We still check
4826              unsafe_conversion_p to forbid truncating long long -> float.  */
4827           if (unsafe_conversion_p (loc, stype, arg2, false))
4828             {
4829               if (complain & tf_error)
4830                 error_at (loc, "conversion of scalar %qT to vector %qT "
4831                                "involves truncation", arg2_type, vtype);
4832               return error_mark_node;
4833             }
4834           if (unsafe_conversion_p (loc, stype, arg3, false))
4835             {
4836               if (complain & tf_error)
4837                 error_at (loc, "conversion of scalar %qT to vector %qT "
4838                                "involves truncation", arg3_type, vtype);
4839               return error_mark_node;
4840             }
4841
4842           arg2 = cp_convert (stype, arg2, complain);
4843           arg2 = save_expr (arg2);
4844           arg2 = build_vector_from_val (vtype, arg2);
4845           arg2_type = vtype;
4846           arg3 = cp_convert (stype, arg3, complain);
4847           arg3 = save_expr (arg3);
4848           arg3 = build_vector_from_val (vtype, arg3);
4849           arg3_type = vtype;
4850         }
4851
4852       if (VECTOR_TYPE_P (arg2_type) != VECTOR_TYPE_P (arg3_type))
4853         {
4854           enum stv_conv convert_flag =
4855             scalar_to_vector (loc, VEC_COND_EXPR, arg2, arg3,
4856                               complain & tf_error);
4857
4858           switch (convert_flag)
4859             {
4860               case stv_error:
4861                 return error_mark_node;
4862               case stv_firstarg:
4863                 {
4864                   arg2 = save_expr (arg2);
4865                   arg2 = convert (TREE_TYPE (arg3_type), arg2);
4866                   arg2 = build_vector_from_val (arg3_type, arg2);
4867                   arg2_type = TREE_TYPE (arg2);
4868                   break;
4869                 }
4870               case stv_secondarg:
4871                 {
4872                   arg3 = save_expr (arg3);
4873                   arg3 = convert (TREE_TYPE (arg2_type), arg3);
4874                   arg3 = build_vector_from_val (arg2_type, arg3);
4875                   arg3_type = TREE_TYPE (arg3);
4876                   break;
4877                 }
4878               default:
4879                 break;
4880             }
4881         }
4882
4883       if (!same_type_p (arg2_type, arg3_type)
4884           || TYPE_VECTOR_SUBPARTS (arg1_type)
4885              != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (arg2_type)
4886           || TYPE_SIZE (arg1_type) != TYPE_SIZE (arg2_type))
4887         {
4888           if (complain & tf_error)
4889             error_at (loc,
4890                       "incompatible vector types in conditional expression: "
4891                       "%qT, %qT and %qT", TREE_TYPE (arg1),
4892                       TREE_TYPE (orig_arg2), TREE_TYPE (orig_arg3));
4893           return error_mark_node;
4894         }
4895
4896       if (!COMPARISON_CLASS_P (arg1))
4897         {
4898           tree cmp_type = build_same_sized_truth_vector_type (arg1_type);
4899           arg1 = build2 (NE_EXPR, cmp_type, arg1, build_zero_cst (arg1_type));
4900         }
4901       return build3_loc (loc, VEC_COND_EXPR, arg2_type, arg1, arg2, arg3);
4902     }
4903
4904   /* [expr.cond]
4905
4906      The first expression is implicitly converted to bool (clause
4907      _conv_).  */
4908   arg1 = perform_implicit_conversion_flags (boolean_type_node, arg1, complain,
4909                                             LOOKUP_NORMAL);
4910   if (error_operand_p (arg1))
4911     return error_mark_node;
4912
4913   /* [expr.cond]
4914
4915      If either the second or the third operand has type (possibly
4916      cv-qualified) void, then the lvalue-to-rvalue (_conv.lval_),
4917      array-to-pointer (_conv.array_), and function-to-pointer
4918      (_conv.func_) standard conversions are performed on the second
4919      and third operands.  */
4920   arg2_type = unlowered_expr_type (arg2);
4921   arg3_type = unlowered_expr_type (arg3);
4922   if (VOID_TYPE_P (arg2_type) || VOID_TYPE_P (arg3_type))
4923     {
4924       /* Do the conversions.  We don't these for `void' type arguments
4925          since it can't have any effect and since decay_conversion
4926          does not handle that case gracefully.  */
4927       if (!VOID_TYPE_P (arg2_type))
4928         arg2 = decay_conversion (arg2, complain);
4929       if (!VOID_TYPE_P (arg3_type))
4930         arg3 = decay_conversion (arg3, complain);
4931       arg2_type = TREE_TYPE (arg2);
4932       arg3_type = TREE_TYPE (arg3);
4933
4934       /* [expr.cond]
4935
4936          One of the following shall hold:
4937
4938          --The second or the third operand (but not both) is a
4939            throw-expression (_except.throw_); the result is of the
4940            type of the other and is an rvalue.
4941
4942          --Both the second and the third operands have type void; the
4943            result is of type void and is an rvalue.
4944
4945          We must avoid calling force_rvalue for expressions of type
4946          "void" because it will complain that their value is being
4947          used.  */
4948       if (TREE_CODE (arg2) == THROW_EXPR
4949           && TREE_CODE (arg3) != THROW_EXPR)
4950         {
4951           if (!VOID_TYPE_P (arg3_type))
4952             {
4953               arg3 = force_rvalue (arg3, complain);
4954               if (arg3 == error_mark_node)
4955                 return error_mark_node;
4956             }
4957           arg3_type = TREE_TYPE (arg3);
4958           result_type = arg3_type;
4959         }
4960       else if (TREE_CODE (arg2) != THROW_EXPR
4961                && TREE_CODE (arg3) == THROW_EXPR)
4962         {
4963           if (!VOID_TYPE_P (arg2_type))
4964             {
4965               arg2 = force_rvalue (arg2, complain);
4966               if (arg2 == error_mark_node)
4967                 return error_mark_node;
4968             }
4969           arg2_type = TREE_TYPE (arg2);
4970           result_type = arg2_type;
4971         }
4972       else if (VOID_TYPE_P (arg2_type) && VOID_TYPE_P (arg3_type))
4973         result_type = void_type_node;
4974       else
4975         {
4976           if (complain & tf_error)
4977             {
4978               if (VOID_TYPE_P (arg2_type))
4979                 error_at (EXPR_LOC_OR_LOC (arg3, loc),
4980                           "second operand to the conditional operator "
4981                           "is of type %<void%>, but the third operand is "
4982                           "neither a throw-expression nor of type %<void%>");
4983               else
4984                 error_at (EXPR_LOC_OR_LOC (arg2, loc),
4985                           "third operand to the conditional operator "
4986                           "is of type %<void%>, but the second operand is "
4987                           "neither a throw-expression nor of type %<void%>");
4988             }
4989           return error_mark_node;
4990         }
4991
4992       is_lvalue = false;
4993       goto valid_operands;
4994     }
4995   /* [expr.cond]
4996
4997      Otherwise, if the second and third operand have different types,
4998      and either has (possibly cv-qualified) class type, or if both are
4999      glvalues of the same value category and the same type except for
5000      cv-qualification, an attempt is made to convert each of those operands
5001      to the type of the other.  */
5002   else if (!same_type_p (arg2_type, arg3_type)
5003             && (CLASS_TYPE_P (arg2_type) || CLASS_TYPE_P (arg3_type)
5004                 || (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (arg2_type,
5005                                                                arg3_type)
5006                     && glvalue_p (arg2) && glvalue_p (arg3)
5007                     && lvalue_p (arg2) == lvalue_p (arg3))))
5008     {
5009       conversion *conv2;
5010       conversion *conv3;
5011       bool converted = false;
5012
5013       /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
5014       p = conversion_obstack_alloc (0);
5015
5016       conv2 = conditional_conversion (arg2, arg3, complain);
5017       conv3 = conditional_conversion (arg3, arg2, complain);
5018
5019       /* [expr.cond]
5020
5021          If both can be converted, or one can be converted but the
5022          conversion is ambiguous, the program is ill-formed.  If
5023          neither can be converted, the operands are left unchanged and
5024          further checking is performed as described below.  If exactly
5025          one conversion is possible, that conversion is applied to the
5026          chosen operand and the converted operand is used in place of
5027          the original operand for the remainder of this section.  */
5028       if ((conv2 && !conv2->bad_p
5029            && conv3 && !conv3->bad_p)
5030           || (conv2 && conv2->kind == ck_ambig)
5031           || (conv3 && conv3->kind == ck_ambig))
5032         {
5033           if (complain & tf_error)
5034             {
5035               error_at (loc, "operands to ?: have different types %qT and %qT",
5036                         arg2_type, arg3_type);
5037               if (conv2 && !conv2->bad_p && conv3 && !conv3->bad_p)
5038                 inform (loc, "  and each type can be converted to the other");
5039               else if (conv2 && conv2->kind == ck_ambig)
5040                 convert_like (conv2, arg2, complain);
5041               else
5042                 convert_like (conv3, arg3, complain);
5043             }
5044           result = error_mark_node;
5045         }
5046       else if (conv2 && !conv2->bad_p)
5047         {
5048           arg2 = convert_like (conv2, arg2, complain);
5049           arg2 = convert_from_reference (arg2);
5050           arg2_type = TREE_TYPE (arg2);
5051           /* Even if CONV2 is a valid conversion, the result of the
5052              conversion may be invalid.  For example, if ARG3 has type
5053              "volatile X", and X does not have a copy constructor
5054              accepting a "volatile X&", then even if ARG2 can be
5055              converted to X, the conversion will fail.  */
5056           if (error_operand_p (arg2))
5057             result = error_mark_node;
5058           converted = true;
5059         }
5060       else if (conv3 && !conv3->bad_p)
5061         {
5062           arg3 = convert_like (conv3, arg3, complain);
5063           arg3 = convert_from_reference (arg3);
5064           arg3_type = TREE_TYPE (arg3);
5065           if (error_operand_p (arg3))
5066             result = error_mark_node;
5067           converted = true;
5068         }
5069
5070       /* Free all the conversions we allocated.  */
5071       obstack_free (&conversion_obstack, p);
5072
5073       if (result)
5074         return result;
5075
5076       /* If, after the conversion, both operands have class type,
5077          treat the cv-qualification of both operands as if it were the
5078          union of the cv-qualification of the operands.
5079
5080          The standard is not clear about what to do in this
5081          circumstance.  For example, if the first operand has type
5082          "const X" and the second operand has a user-defined
5083          conversion to "volatile X", what is the type of the second
5084          operand after this step?  Making it be "const X" (matching
5085          the first operand) seems wrong, as that discards the
5086          qualification without actually performing a copy.  Leaving it
5087          as "volatile X" seems wrong as that will result in the
5088          conditional expression failing altogether, even though,
5089          according to this step, the one operand could be converted to
5090          the type of the other.  */
5091       if (converted
5092           && CLASS_TYPE_P (arg2_type)
5093           && cp_type_quals (arg2_type) != cp_type_quals (arg3_type))
5094         arg2_type = arg3_type =
5095           cp_build_qualified_type (arg2_type,
5096                                    cp_type_quals (arg2_type)
5097                                    | cp_type_quals (arg3_type));
5098     }
5099
5100   /* [expr.cond]
5101
5102      If the second and third operands are glvalues of the same value
5103      category and have the same type, the result is of that type and
5104      value category.  */
5105   if (((lvalue_p (arg2) && lvalue_p (arg3))
5106        || (xvalue_p (arg2) && xvalue_p (arg3)))
5107       && same_type_p (arg2_type, arg3_type))
5108     {
5109       result_type = arg2_type;
5110       arg2 = mark_lvalue_use (arg2);
5111       arg3 = mark_lvalue_use (arg3);
5112       goto valid_operands;
5113     }
5114
5115   /* [expr.cond]
5116
5117      Otherwise, the result is an rvalue.  If the second and third
5118      operand do not have the same type, and either has (possibly
5119      cv-qualified) class type, overload resolution is used to
5120      determine the conversions (if any) to be applied to the operands
5121      (_over.match.oper_, _over.built_).  */
5122   is_lvalue = false;
5123   if (!same_type_p (arg2_type, arg3_type)
5124       && (CLASS_TYPE_P (arg2_type) || CLASS_TYPE_P (arg3_type)))
5125     {
5126       tree args[3];
5127       conversion *conv;
5128       bool any_viable_p;
5129
5130       /* Rearrange the arguments so that add_builtin_candidate only has
5131          to know about two args.  In build_builtin_candidate, the
5132          arguments are unscrambled.  */
5133       args[0] = arg2;
5134       args[1] = arg3;
5135       args[2] = arg1;
5136       add_builtin_candidates (&candidates,
5137                               COND_EXPR,
5138                               NOP_EXPR,
5139                               ansi_opname (COND_EXPR),
5140                               args,
5141                               LOOKUP_NORMAL, complain);
5142
5143       /* [expr.cond]
5144
5145          If the overload resolution fails, the program is
5146          ill-formed.  */
5147       candidates = splice_viable (candidates, false, &any_viable_p);
5148       if (!any_viable_p)
5149         {
5150           if (complain & tf_error)
5151             error_at (loc, "operands to ?: have different types %qT and %qT",
5152                       arg2_type, arg3_type);
5153           return error_mark_node;
5154         }
5155       cand = tourney (candidates, complain);
5156       if (!cand)
5157         {
5158           if (complain & tf_error)
5159             {
5160               op_error (loc, COND_EXPR, NOP_EXPR, arg1, arg2, arg3, FALSE);
5161               print_z_candidates (loc, candidates);
5162             }
5163           return error_mark_node;
5164         }
5165
5166       /* [expr.cond]
5167
5168          Otherwise, the conversions thus determined are applied, and
5169          the converted operands are used in place of the original
5170          operands for the remainder of this section.  */
5171       conv = cand->convs[0];
5172       arg1 = convert_like (conv, arg1, complain);
5173       conv = cand->convs[1];
5174       arg2 = convert_like (conv, arg2, complain);
5175       arg2_type = TREE_TYPE (arg2);
5176       conv = cand->convs[2];
5177       arg3 = convert_like (conv, arg3, complain);
5178       arg3_type = TREE_TYPE (arg3);
5179     }
5180
5181   /* [expr.cond]
5182
5183      Lvalue-to-rvalue (_conv.lval_), array-to-pointer (_conv.array_),
5184      and function-to-pointer (_conv.func_) standard conversions are
5185      performed on the second and third operands.
5186
5187      We need to force the lvalue-to-rvalue conversion here for class types,
5188      so we get TARGET_EXPRs; trying to deal with a COND_EXPR of class rvalues
5189      that isn't wrapped with a TARGET_EXPR plays havoc with exception
5190      regions.  */
5191
5192   arg2 = force_rvalue (arg2, complain);
5193   if (!CLASS_TYPE_P (arg2_type))
5194     arg2_type = TREE_TYPE (arg2);
5195
5196   arg3 = force_rvalue (arg3, complain);
5197   if (!CLASS_TYPE_P (arg3_type))
5198     arg3_type = TREE_TYPE (arg3);
5199
5200   if (arg2 == error_mark_node || arg3 == error_mark_node)
5201     return error_mark_node;
5202
5203   /* [expr.cond]
5204
5205      After those conversions, one of the following shall hold:
5206
5207      --The second and third operands have the same type; the result  is  of
5208        that type.  */
5209   if (same_type_p (arg2_type, arg3_type))
5210     result_type = arg2_type;
5211   /* [expr.cond]
5212
5213      --The second and third operands have arithmetic or enumeration
5214        type; the usual arithmetic conversions are performed to bring
5215        them to a common type, and the result is of that type.  */
5216   else if ((ARITHMETIC_TYPE_P (arg2_type)
5217             || UNSCOPED_ENUM_P (arg2_type))
5218            && (ARITHMETIC_TYPE_P (arg3_type)
5219                || UNSCOPED_ENUM_P (arg3_type)))
5220     {
5221       /* In this case, there is always a common type.  */
5222       result_type = type_after_usual_arithmetic_conversions (arg2_type,
5223                                                              arg3_type);
5224       if (complain & tf_warning)
5225         do_warn_double_promotion (result_type, arg2_type, arg3_type,
5226                                   "implicit conversion from %qT to %qT to "
5227                                   "match other result of conditional",
5228                                   loc);
5229
5230       if (TREE_CODE (arg2_type) == ENUMERAL_TYPE
5231           && TREE_CODE (arg3_type) == ENUMERAL_TYPE)
5232         {
5233           if (TREE_CODE (orig_arg2) == CONST_DECL
5234               && TREE_CODE (orig_arg3) == CONST_DECL
5235               && DECL_CONTEXT (orig_arg2) == DECL_CONTEXT (orig_arg3))
5236             /* Two enumerators from the same enumeration can have different
5237                types when the enumeration is still being defined.  */;
5238           else if (complain & tf_warning)
5239             warning_at (loc, OPT_Wenum_compare, "enumeral mismatch in "
5240                         "conditional expression: %qT vs %qT",
5241                         arg2_type, arg3_type);
5242         }
5243       else if (extra_warnings
5244                && ((TREE_CODE (arg2_type) == ENUMERAL_TYPE
5245                     && !same_type_p (arg3_type, type_promotes_to (arg2_type)))
5246                    || (TREE_CODE (arg3_type) == ENUMERAL_TYPE
5247                        && !same_type_p (arg2_type,
5248                                         type_promotes_to (arg3_type)))))
5249         {
5250           if (complain & tf_warning)
5251             warning_at (loc, OPT_Wextra, "enumeral and non-enumeral type in "
5252                         "conditional expression");
5253         }
5254
5255       arg2 = perform_implicit_conversion (result_type, arg2, complain);
5256       arg3 = perform_implicit_conversion (result_type, arg3, complain);
5257     }
5258   /* [expr.cond]
5259
5260      --The second and third operands have pointer type, or one has
5261        pointer type and the other is a null pointer constant; pointer
5262        conversions (_conv.ptr_) and qualification conversions
5263        (_conv.qual_) are performed to bring them to their composite
5264        pointer type (_expr.rel_).  The result is of the composite
5265        pointer type.
5266
5267      --The second and third operands have pointer to member type, or
5268        one has pointer to member type and the other is a null pointer
5269        constant; pointer to member conversions (_conv.mem_) and
5270        qualification conversions (_conv.qual_) are performed to bring
5271        them to a common type, whose cv-qualification shall match the
5272        cv-qualification of either the second or the third operand.
5273        The result is of the common type.  */
5274   else if ((null_ptr_cst_p (arg2)
5275             && TYPE_PTR_OR_PTRMEM_P (arg3_type))
5276            || (null_ptr_cst_p (arg3)
5277                && TYPE_PTR_OR_PTRMEM_P (arg2_type))
5278            || (TYPE_PTR_P (arg2_type) && TYPE_PTR_P (arg3_type))
5279            || (TYPE_PTRDATAMEM_P (arg2_type) && TYPE_PTRDATAMEM_P (arg3_type))
5280            || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (arg2_type) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (arg3_type)))
5281     {
5282       result_type = composite_pointer_type (arg2_type, arg3_type, arg2,
5283                                             arg3, CPO_CONDITIONAL_EXPR,
5284                                             complain);
5285       if (result_type == error_mark_node)
5286         return error_mark_node;
5287       arg2 = perform_implicit_conversion (result_type, arg2, complain);
5288       arg3 = perform_implicit_conversion (result_type, arg3, complain);
5289     }
5290
5291   if (!result_type)
5292     {
5293       if (complain & tf_error)
5294         error_at (loc, "operands to ?: have different types %qT and %qT",
5295                   arg2_type, arg3_type);
5296       return error_mark_node;
5297     }
5298
5299   if (arg2 == error_mark_node || arg3 == error_mark_node)
5300     return error_mark_node;
5301
5302  valid_operands:
5303   result = build3_loc (loc, COND_EXPR, result_type, arg1, arg2, arg3);
5304
5305   /* We can't use result_type below, as fold might have returned a
5306      throw_expr.  */
5307
5308   if (!is_lvalue)
5309     {
5310       /* Expand both sides into the same slot, hopefully the target of
5311          the ?: expression.  We used to check for TARGET_EXPRs here,
5312          but now we sometimes wrap them in NOP_EXPRs so the test would
5313          fail.  */
5314       if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
5315         result = get_target_expr_sfinae (result, complain);
5316       /* If this expression is an rvalue, but might be mistaken for an
5317          lvalue, we must add a NON_LVALUE_EXPR.  */
5318       result = rvalue (result);
5319     }
5320   else
5321     result = force_paren_expr (result);
5322
5323   return result;
5324 }
5325
5326 /* Wrapper for above.  */
5327
5328 tree
5329 build_conditional_expr (location_t loc, tree arg1, tree arg2, tree arg3,
5330                         tsubst_flags_t complain)
5331 {
5332   tree ret;
5333   bool subtime = timevar_cond_start (TV_OVERLOAD);
5334   ret = build_conditional_expr_1 (loc, arg1, arg2, arg3, complain);
5335   timevar_cond_stop (TV_OVERLOAD, subtime);
5336   return ret;
5337 }
5338
5339 /* OPERAND is an operand to an expression.  Perform necessary steps
5340    required before using it.  If OPERAND is NULL_TREE, NULL_TREE is
5341    returned.  */
5342
5343 static tree
5344 prep_operand (tree operand)
5345 {
5346   if (operand)
5347     {
5348       if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (operand))
5349           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (TREE_TYPE (operand)))
5350         /* Make sure the template type is instantiated now.  */
5351         instantiate_class_template (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (operand)));
5352     }
5353
5354   return operand;
5355 }
5356
5357 /* Add each of the viable functions in FNS (a FUNCTION_DECL or
5358    OVERLOAD) to the CANDIDATES, returning an updated list of
5359    CANDIDATES.  The ARGS are the arguments provided to the call;
5360    if FIRST_ARG is non-null it is the implicit object argument,
5361    otherwise the first element of ARGS is used if needed.  The
5362    EXPLICIT_TARGS are explicit template arguments provided.
5363    TEMPLATE_ONLY is true if only template functions should be
5364    considered.  CONVERSION_PATH, ACCESS_PATH, and FLAGS are as for
5365    add_function_candidate.  */
5366
5367 static void
5368 add_candidates (tree fns, tree first_arg, const vec<tree, va_gc> *args,
5369                 tree return_type,
5370                 tree explicit_targs, bool template_only,
5371                 tree conversion_path, tree access_path,
5372                 int flags,
5373                 struct z_candidate **candidates,
5374                 tsubst_flags_t complain)
5375 {
5376   tree ctype;
5377   const vec<tree, va_gc> *non_static_args;
5378   bool check_list_ctor;
5379   bool check_converting;
5380   unification_kind_t strict;
5381   tree fn;
5382
5383   if (!fns)
5384     return;
5385
5386   /* Precalculate special handling of constructors and conversion ops.  */
5387   fn = OVL_CURRENT (fns);
5388   if (DECL_CONV_FN_P (fn))
5389     {
5390       check_list_ctor = false;
5391       check_converting = !!(flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING);
5392       if (flags & LOOKUP_NO_CONVERSION)
5393         /* We're doing return_type(x).  */
5394         strict = DEDUCE_CONV;
5395       else
5396         /* We're doing x.operator return_type().  */
5397         strict = DEDUCE_EXACT;
5398       /* [over.match.funcs] For conversion functions, the function
5399          is considered to be a member of the class of the implicit
5400          object argument for the purpose of defining the type of
5401          the implicit object parameter.  */
5402       ctype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (first_arg));
5403     }
5404   else
5405     {
5406       if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn))
5407         {
5408           check_list_ctor = !!(flags & LOOKUP_LIST_ONLY);
5409           /* For list-initialization we consider explicit constructors
5410              and complain if one is chosen.  */
5411           check_converting
5412             = ((flags & (LOOKUP_ONLYCONVERTING|LOOKUP_LIST_INIT_CTOR))
5413                == LOOKUP_ONLYCONVERTING);
5414         }
5415       else
5416         {
5417           check_list_ctor = false;
5418           check_converting = false;
5419         }
5420       strict = DEDUCE_CALL;
5421       ctype = conversion_path ? BINFO_TYPE (conversion_path) : NULL_TREE;
5422     }
5423
5424   if (first_arg)
5425     non_static_args = args;
5426   else
5427     /* Delay creating the implicit this parameter until it is needed.  */
5428     non_static_args = NULL;
5429
5430   for (; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
5431     {
5432       tree fn_first_arg;
5433       const vec<tree, va_gc> *fn_args;
5434
5435       fn = OVL_CURRENT (fns);
5436
5437       if (check_converting && DECL_NONCONVERTING_P (fn))
5438         continue;
5439       if (check_list_ctor && !is_list_ctor (fn))
5440         continue;
5441
5442       /* Figure out which set of arguments to use.  */
5443       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (fn))
5444         {
5445           /* If this function is a non-static member and we didn't get an
5446              implicit object argument, move it out of args.  */
5447           if (first_arg == NULL_TREE)
5448             {
5449               unsigned int ix;
5450               tree arg;
5451               vec<tree, va_gc> *tempvec;
5452               vec_alloc (tempvec, args->length () - 1);
5453               for (ix = 1; args->iterate (ix, &arg); ++ix)
5454                 tempvec->quick_push (arg);
5455               non_static_args = tempvec;
5456               first_arg = (*args)[0];
5457             }
5458
5459           fn_first_arg = first_arg;
5460           fn_args = non_static_args;
5461         }
5462       else
5463         {
5464           /* Otherwise, just use the list of arguments provided.  */
5465           fn_first_arg = NULL_TREE;
5466           fn_args = args;
5467         }
5468
5469       if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL)
5470         add_template_candidate (candidates,
5471                                 fn,
5472                                 ctype,
5473                                 explicit_targs,
5474                                 fn_first_arg, 
5475                                 fn_args,
5476                                 return_type,
5477                                 access_path,
5478                                 conversion_path,
5479                                 flags,
5480                                 strict,
5481                                 complain);
5482       else if (!template_only)
5483         add_function_candidate (candidates,
5484                                 fn,
5485                                 ctype,
5486                                 fn_first_arg,
5487                                 fn_args,
5488                                 access_path,
5489                                 conversion_path,
5490                                 flags,
5491                                 complain);
5492     }
5493 }
5494
5495 /* Returns 1 if P0145R2 says that the LHS of operator CODE is evaluated first,
5496    -1 if the RHS is evaluated first, or 0 if the order is unspecified.  */
5497
5498 static int
5499 op_is_ordered (tree_code code)
5500 {
5501   switch (code)
5502     {
5503       // 5. b @= a
5504     case MODIFY_EXPR:
5505       return (flag_strong_eval_order > 1 ? -1 : 0);
5506
5507       // 6. a[b]
5508     case ARRAY_REF:
5509       return (flag_strong_eval_order > 1 ? 1 : 0);
5510
5511       // 1. a.b
5512       // Not overloadable (yet).
5513       // 2. a->b
5514       // Only one argument.
5515       // 3. a->*b
5516     case MEMBER_REF:
5517       // 7. a << b
5518     case LSHIFT_EXPR:
5519       // 8. a >> b
5520     case RSHIFT_EXPR:
5521       return (flag_strong_eval_order ? 1 : 0);
5522
5523     default:
5524       return 0;
5525     }
5526 }
5527
5528 static tree
5529 build_new_op_1 (location_t loc, enum tree_code code, int flags, tree arg1,
5530                 tree arg2, tree arg3, tree *overload, tsubst_flags_t complain)
5531 {
5532   struct z_candidate *candidates = 0, *cand;
5533   vec<tree, va_gc> *arglist;
5534   tree fnname;
5535   tree args[3];
5536   tree result = NULL_TREE;
5537   bool result_valid_p = false;
5538   enum tree_code code2 = NOP_EXPR;
5539   enum tree_code code_orig_arg1 = ERROR_MARK;
5540   enum tree_code code_orig_arg2 = ERROR_MARK;
5541   conversion *conv;
5542   void *p;
5543   bool strict_p;
5544   bool any_viable_p;
5545
5546   if (error_operand_p (arg1)
5547       || error_operand_p (arg2)
5548       || error_operand_p (arg3))
5549     return error_mark_node;
5550
5551   if (code == MODIFY_EXPR)
5552     {
5553       code2 = TREE_CODE (arg3);
5554       arg3 = NULL_TREE;
5555       fnname = ansi_assopname (code2);
5556     }
5557   else
5558     fnname = ansi_opname (code);
5559
5560   arg1 = prep_operand (arg1);
5561
5562   bool memonly = false;
5563   switch (code)
5564     {
5565     case NEW_EXPR:
5566     case VEC_NEW_EXPR:
5567     case VEC_DELETE_EXPR:
5568     case DELETE_EXPR:
5569       /* Use build_op_new_call and build_op_delete_call instead.  */
5570       gcc_unreachable ();
5571
5572     case CALL_EXPR:
5573       /* Use build_op_call instead.  */
5574       gcc_unreachable ();
5575
5576     case TRUTH_ORIF_EXPR:
5577     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
5578     case TRUTH_AND_EXPR:
5579     case TRUTH_OR_EXPR:
5580       /* These are saved for the sake of warn_logical_operator.  */
5581       code_orig_arg1 = TREE_CODE (arg1);
5582       code_orig_arg2 = TREE_CODE (arg2);
5583       break;
5584     case GT_EXPR:
5585     case LT_EXPR:
5586     case GE_EXPR:
5587     case LE_EXPR:
5588     case EQ_EXPR:
5589     case NE_EXPR:
5590       /* These are saved for the sake of maybe_warn_bool_compare.  */
5591       code_orig_arg1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1));
5592       code_orig_arg2 = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg2));
5593       break;
5594
5595       /* =, ->, [], () must be non-static member functions.  */
5596     case MODIFY_EXPR:
5597       if (code2 != NOP_EXPR)
5598         break;
5599       /* FALLTHRU */
5600     case COMPONENT_REF:
5601     case ARRAY_REF:
5602       memonly = true;
5603       break;
5604
5605     default:
5606       break;
5607     }
5608
5609   arg2 = prep_operand (arg2);
5610   arg3 = prep_operand (arg3);
5611
5612   if (code == COND_EXPR)
5613     /* Use build_conditional_expr instead.  */
5614     gcc_unreachable ();
5615   else if (! OVERLOAD_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
5616            && (! arg2 || ! OVERLOAD_TYPE_P (TREE_TYPE (arg2))))
5617     goto builtin;
5618
5619   if (code == POSTINCREMENT_EXPR || code == POSTDECREMENT_EXPR)
5620     arg2 = integer_zero_node;
5621
5622   vec_alloc (arglist, 3);
5623   arglist->quick_push (arg1);
5624   if (arg2 != NULL_TREE)
5625     arglist->quick_push (arg2);
5626   if (arg3 != NULL_TREE)
5627     arglist->quick_push (arg3);
5628
5629   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
5630   p = conversion_obstack_alloc (0);
5631
5632   /* Add namespace-scope operators to the list of functions to
5633      consider.  */
5634   if (!memonly)
5635     add_candidates (lookup_function_nonclass (fnname, arglist,
5636                                               /*block_p=*/true),
5637                     NULL_TREE, arglist, NULL_TREE,
5638                     NULL_TREE, false, NULL_TREE, NULL_TREE,
5639                     flags, &candidates, complain);
5640
5641   args[0] = arg1;
5642   args[1] = arg2;
5643   args[2] = NULL_TREE;
5644
5645   /* Add class-member operators to the candidate set.  */
5646   if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1)))
5647     {
5648       tree fns;
5649
5650       fns = lookup_fnfields (TREE_TYPE (arg1), fnname, 1);
5651       if (fns == error_mark_node)
5652         {
5653           result = error_mark_node;
5654           goto user_defined_result_ready;
5655         }
5656       if (fns)
5657         add_candidates (BASELINK_FUNCTIONS (fns),
5658                         NULL_TREE, arglist, NULL_TREE,
5659                         NULL_TREE, false,
5660                         BASELINK_BINFO (fns),
5661                         BASELINK_ACCESS_BINFO (fns),
5662                         flags, &candidates, complain);
5663     }
5664   /* Per 13.3.1.2/3, 2nd bullet, if no operand has a class type, then
5665      only non-member functions that have type T1 or reference to
5666      cv-qualified-opt T1 for the first argument, if the first argument
5667      has an enumeration type, or T2 or reference to cv-qualified-opt
5668      T2 for the second argument, if the second argument has an
5669      enumeration type.  Filter out those that don't match.  */
5670   else if (! arg2 || ! CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (arg2)))
5671     {
5672       struct z_candidate **candp, **next;
5673
5674       for (candp = &candidates; *candp; candp = next)
5675         {
5676           tree parmlist, parmtype;
5677           int i, nargs = (arg2 ? 2 : 1);
5678
5679           cand = *candp;
5680           next = &cand->next;
5681
5682           parmlist = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (cand->fn));
5683
5684           for (i = 0; i < nargs; ++i)
5685             {
5686               parmtype = TREE_VALUE (parmlist);
5687
5688               if (TREE_CODE (parmtype) == REFERENCE_TYPE)
5689                 parmtype = TREE_TYPE (parmtype);
5690               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (args[i])) == ENUMERAL_TYPE
5691                   && (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
5692                       (TREE_TYPE (args[i]), parmtype)))
5693                 break;
5694
5695               parmlist = TREE_CHAIN (parmlist);
5696             }
5697
5698           /* No argument has an appropriate type, so remove this
5699              candidate function from the list.  */
5700           if (i == nargs)
5701             {
5702               *candp = cand->next;
5703               next = candp;
5704             }
5705         }
5706     }
5707
5708   add_builtin_candidates (&candidates, code, code2, fnname, args,
5709                           flags, complain);
5710
5711   switch (code)
5712     {
5713     case COMPOUND_EXPR:
5714     case ADDR_EXPR:
5715       /* For these, the built-in candidates set is empty
5716          [over.match.oper]/3.  We don't want non-strict matches
5717          because exact matches are always possible with built-in
5718          operators.  The built-in candidate set for COMPONENT_REF
5719          would be empty too, but since there are no such built-in
5720          operators, we accept non-strict matches for them.  */
5721       strict_p = true;
5722       break;
5723
5724     default:
5725       strict_p = false;
5726       break;
5727     }
5728
5729   candidates = splice_viable (candidates, strict_p, &any_viable_p);
5730   if (!any_viable_p)
5731     {
5732       switch (code)
5733         {
5734         case POSTINCREMENT_EXPR:
5735         case POSTDECREMENT_EXPR:
5736           /* Don't try anything fancy if we're not allowed to produce
5737              errors.  */
5738           if (!(complain & tf_error))
5739             return error_mark_node;
5740
5741           /* Look for an `operator++ (int)'. Pre-1985 C++ didn't
5742              distinguish between prefix and postfix ++ and
5743              operator++() was used for both, so we allow this with
5744              -fpermissive.  */
5745           else
5746             {
5747               const char *msg = (flag_permissive) 
5748                 ? G_("no %<%D(int)%> declared for postfix %qs,"
5749                      " trying prefix operator instead")
5750                 : G_("no %<%D(int)%> declared for postfix %qs");
5751               permerror (loc, msg, fnname, operator_name_info[code].name);
5752             }
5753
5754           if (!flag_permissive)
5755             return error_mark_node;
5756
5757           if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
5758             code = PREINCREMENT_EXPR;
5759           else
5760             code = PREDECREMENT_EXPR;
5761           result = build_new_op_1 (loc, code, flags, arg1, NULL_TREE,
5762                                    NULL_TREE, overload, complain);
5763           break;
5764
5765           /* The caller will deal with these.  */
5766         case ADDR_EXPR:
5767         case COMPOUND_EXPR:
5768         case COMPONENT_REF:
5769           result = NULL_TREE;
5770           result_valid_p = true;
5771           break;
5772
5773         default:
5774           if (complain & tf_error)
5775             {
5776                 /* If one of the arguments of the operator represents
5777                    an invalid use of member function pointer, try to report
5778                    a meaningful error ...  */
5779               if (invalid_nonstatic_memfn_p (loc, arg1, tf_error)
5780                     || invalid_nonstatic_memfn_p (loc, arg2, tf_error)
5781                     || invalid_nonstatic_memfn_p (loc, arg3, tf_error))
5782                   /* We displayed the error message.  */;
5783                 else
5784                   {
5785                     /* ... Otherwise, report the more generic
5786                        "no matching operator found" error */
5787                     op_error (loc, code, code2, arg1, arg2, arg3, FALSE);
5788                     print_z_candidates (loc, candidates);
5789                   }
5790             }
5791           result = error_mark_node;
5792           break;
5793         }
5794     }
5795   else
5796     {
5797       cand = tourney (candidates, complain);
5798       if (cand == 0)
5799         {
5800           if (complain & tf_error)
5801             {
5802               op_error (loc, code, code2, arg1, arg2, arg3, TRUE);
5803               print_z_candidates (loc, candidates);
5804             }
5805           result = error_mark_node;
5806         }
5807       else if (TREE_CODE (cand->fn) == FUNCTION_DECL)
5808         {
5809           if (overload)
5810             *overload = cand->fn;
5811
5812           if (resolve_args (arglist, complain) == NULL)
5813             result = error_mark_node;
5814           else
5815             result = build_over_call (cand, LOOKUP_NORMAL, complain);
5816
5817           if (trivial_fn_p (cand->fn))
5818             /* There won't be a CALL_EXPR.  */;
5819           else if (result && result != error_mark_node)
5820             {
5821               tree call = extract_call_expr (result);
5822               CALL_EXPR_OPERATOR_SYNTAX (call) = true;
5823
5824               if (processing_template_decl && DECL_HIDDEN_FRIEND_P (cand->fn))
5825                 /* This prevents build_new_function_call from discarding this
5826                    function during instantiation of the enclosing template.  */
5827                 KOENIG_LOOKUP_P (call) = 1;
5828
5829               /* Specify evaluation order as per P0145R2.  */
5830               CALL_EXPR_ORDERED_ARGS (call) = false;
5831               switch (op_is_ordered (code))
5832                 {
5833                 case -1:
5834                   CALL_EXPR_REVERSE_ARGS (call) = true;
5835                   break;
5836
5837                 case 1:
5838                   CALL_EXPR_ORDERED_ARGS (call) = true;
5839                   break;
5840
5841                 default:
5842                   break;
5843                 }
5844             }
5845         }
5846       else
5847         {
5848           /* Give any warnings we noticed during overload resolution.  */
5849           if (cand->warnings && (complain & tf_warning))
5850             {
5851               struct candidate_warning *w;
5852               for (w = cand->warnings; w; w = w->next)
5853                 joust (cand, w->loser, 1, complain);
5854             }
5855
5856           /* Check for comparison of different enum types.  */
5857           switch (code)
5858             {
5859             case GT_EXPR:
5860             case LT_EXPR:
5861             case GE_EXPR:
5862             case LE_EXPR:
5863             case EQ_EXPR:
5864             case NE_EXPR:
5865               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1)) == ENUMERAL_TYPE
5866                   && TREE_CODE (TREE_TYPE (arg2)) == ENUMERAL_TYPE
5867                   && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (arg1))
5868                       != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (arg2)))
5869                   && (complain & tf_warning))
5870                 {
5871                   warning (OPT_Wenum_compare,
5872                            "comparison between %q#T and %q#T",
5873                            TREE_TYPE (arg1), TREE_TYPE (arg2));
5874                 }
5875               break;
5876             default:
5877               break;
5878             }
5879
5880           /* We need to strip any leading REF_BIND so that bitfields
5881              don't cause errors.  This should not remove any important
5882              conversions, because builtins don't apply to class
5883              objects directly.  */
5884           conv = cand->convs[0];
5885           if (conv->kind == ck_ref_bind)
5886             conv = next_conversion (conv);
5887           arg1 = convert_like (conv, arg1, complain);
5888
5889           if (arg2)
5890             {
5891               conv = cand->convs[1];
5892               if (conv->kind == ck_ref_bind)
5893                 conv = next_conversion (conv);
5894               else
5895                 arg2 = decay_conversion (arg2, complain);
5896
5897               /* We need to call warn_logical_operator before
5898                  converting arg2 to a boolean_type, but after
5899                  decaying an enumerator to its value.  */
5900               if (complain & tf_warning)
5901                 warn_logical_operator (loc, code, boolean_type_node,
5902                                        code_orig_arg1, arg1,
5903                                        code_orig_arg2, arg2);
5904
5905               arg2 = convert_like (conv, arg2, complain);
5906             }
5907           if (arg3)
5908             {
5909               conv = cand->convs[2];
5910               if (conv->kind == ck_ref_bind)
5911                 conv = next_conversion (conv);
5912               arg3 = convert_like (conv, arg3, complain);
5913             }
5914
5915         }
5916     }
5917
5918  user_defined_result_ready:
5919
5920   /* Free all the conversions we allocated.  */
5921   obstack_free (&conversion_obstack, p);
5922
5923   if (result || result_valid_p)
5924     return result;
5925
5926  builtin:
5927   switch (code)
5928     {
5929     case MODIFY_EXPR:
5930       return cp_build_modify_expr (loc, arg1, code2, arg2, complain);
5931
5932     case INDIRECT_REF:
5933       return cp_build_indirect_ref (arg1, RO_UNARY_STAR, complain);
5934
5935     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
5936     case TRUTH_ORIF_EXPR:
5937     case TRUTH_AND_EXPR:
5938     case TRUTH_OR_EXPR:
5939       if (complain & tf_warning)
5940         warn_logical_operator (loc, code, boolean_type_node,
5941                                code_orig_arg1, arg1,
5942                                code_orig_arg2, arg2);
5943       /* Fall through.  */
5944     case GT_EXPR:
5945     case LT_EXPR:
5946     case GE_EXPR:
5947     case LE_EXPR:
5948     case EQ_EXPR:
5949     case NE_EXPR:
5950       if ((complain & tf_warning)
5951           && ((code_orig_arg1 == BOOLEAN_TYPE)
5952               ^ (code_orig_arg2 == BOOLEAN_TYPE)))
5953         maybe_warn_bool_compare (loc, code, arg1, arg2);
5954       if (complain & tf_warning && warn_tautological_compare)
5955         warn_tautological_cmp (loc, code, arg1, arg2);
5956       /* Fall through.  */
5957     case PLUS_EXPR:
5958     case MINUS_EXPR:
5959     case MULT_EXPR:
5960     case TRUNC_DIV_EXPR:
5961     case MAX_EXPR:
5962     case MIN_EXPR:
5963     case LSHIFT_EXPR:
5964     case RSHIFT_EXPR:
5965     case TRUNC_MOD_EXPR:
5966     case BIT_AND_EXPR:
5967     case BIT_IOR_EXPR:
5968     case BIT_XOR_EXPR:
5969       return cp_build_binary_op (loc, code, arg1, arg2, complain);
5970
5971     case UNARY_PLUS_EXPR:
5972     case NEGATE_EXPR:
5973     case BIT_NOT_EXPR:
5974     case TRUTH_NOT_EXPR:
5975     case PREINCREMENT_EXPR:
5976     case POSTINCREMENT_EXPR:
5977     case PREDECREMENT_EXPR:
5978     case POSTDECREMENT_EXPR:
5979     case REALPART_EXPR:
5980     case IMAGPART_EXPR:
5981     case ABS_EXPR:
5982       return cp_build_unary_op (code, arg1, candidates != 0, complain);
5983
5984     case ARRAY_REF:
5985       return cp_build_array_ref (input_location, arg1, arg2, complain);
5986
5987     case MEMBER_REF:
5988       return build_m_component_ref (cp_build_indirect_ref (arg1, RO_ARROW_STAR, 
5989                                                            complain), 
5990                                     arg2, complain);
5991
5992       /* The caller will deal with these.  */
5993     case ADDR_EXPR:
5994     case COMPONENT_REF:
5995     case COMPOUND_EXPR:
5996       return NULL_TREE;
5997
5998     default:
5999       gcc_unreachable ();
6000     }
6001   return NULL_TREE;
6002 }
6003
6004 /* Wrapper for above.  */
6005
6006 tree
6007 build_new_op (location_t loc, enum tree_code code, int flags,
6008               tree arg1, tree arg2, tree arg3,
6009               tree *overload, tsubst_flags_t complain)
6010 {
6011   tree ret;
6012   bool subtime = timevar_cond_start (TV_OVERLOAD);
6013   ret = build_new_op_1 (loc, code, flags, arg1, arg2, arg3,
6014                         overload, complain);
6015   timevar_cond_stop (TV_OVERLOAD, subtime);
6016   return ret;
6017 }
6018
6019 /* CALL was returned by some call-building function; extract the actual
6020    CALL_EXPR from any bits that have been tacked on, e.g. by
6021    convert_from_reference.  */
6022
6023 tree
6024 extract_call_expr (tree call)
6025 {
6026   while (TREE_CODE (call) == COMPOUND_EXPR)
6027     call = TREE_OPERAND (call, 1);
6028   if (REFERENCE_REF_P (call))
6029     call = TREE_OPERAND (call, 0);
6030   if (TREE_CODE (call) == TARGET_EXPR)
6031     call = TARGET_EXPR_INITIAL (call);
6032   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR
6033               || TREE_CODE (call) == AGGR_INIT_EXPR
6034               || call == error_mark_node);
6035   return call;
6036 }
6037
6038 /* Returns true if FN has two parameters, of which the second has type
6039    size_t.  */
6040
6041 static bool
6042 second_parm_is_size_t (tree fn)
6043 {
6044   tree t = FUNCTION_ARG_CHAIN (fn);
6045   if (!t || !same_type_p (TREE_VALUE (t), size_type_node))
6046     return false;
6047   t = TREE_CHAIN (t);
6048   if (t == void_list_node)
6049     return true;
6050   if (aligned_new_threshold && t
6051       && same_type_p (TREE_VALUE (t), align_type_node)
6052       && TREE_CHAIN (t) == void_list_node)
6053     return true;
6054   return false;
6055 }
6056
6057 /* True if T, an allocation function, has std::align_val_t as its second
6058    argument.  */
6059
6060 bool
6061 aligned_allocation_fn_p (tree t)
6062 {
6063   if (!aligned_new_threshold)
6064     return false;
6065
6066   tree a = FUNCTION_ARG_CHAIN (t);
6067   return (a && same_type_p (TREE_VALUE (a), align_type_node));
6068 }
6069
6070 /* Returns true iff T, an element of an OVERLOAD chain, is a usual deallocation
6071    function (3.7.4.2 [basic.stc.dynamic.deallocation]) with a parameter of
6072    std::align_val_t.  */
6073
6074 static bool
6075 aligned_deallocation_fn_p (tree t)
6076 {
6077   if (!aligned_new_threshold)
6078     return false;
6079
6080   /* A template instance is never a usual deallocation function,
6081      regardless of its signature.  */
6082   if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL
6083       || primary_template_instantiation_p (t))
6084     return false;
6085
6086   tree a = FUNCTION_ARG_CHAIN (t);
6087   if (same_type_p (TREE_VALUE (a), align_type_node)
6088       && TREE_CHAIN (a) == void_list_node)
6089     return true;
6090   if (!same_type_p (TREE_VALUE (a), size_type_node))
6091     return false;
6092   a = TREE_CHAIN (a);
6093   if (a && same_type_p (TREE_VALUE (a), align_type_node)
6094       && TREE_CHAIN (a) == void_list_node)
6095     return true;
6096   return false;
6097 }
6098
6099 /* Returns true iff T, an element of an OVERLOAD chain, is a usual
6100    deallocation function (3.7.4.2 [basic.stc.dynamic.deallocation]).  */
6101
6102 bool
6103 usual_deallocation_fn_p (tree t)
6104 {
6105   /* A template instance is never a usual deallocation function,
6106      regardless of its signature.  */
6107   if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL
6108       || primary_template_instantiation_p (t))
6109     return false;
6110
6111   /* If a class T has a member deallocation function named operator delete
6112      with exactly one parameter, then that function is a usual
6113      (non-placement) deallocation function. If class T does not declare
6114      such an operator delete but does declare a member deallocation
6115      function named operator delete with exactly two parameters, the second
6116      of which has type std::size_t (18.2), then this function is a usual
6117      deallocation function.  */
6118   bool global = DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (t);
6119   tree chain = FUNCTION_ARG_CHAIN (t);
6120   if (!chain)
6121     return false;
6122   if (chain == void_list_node
6123       || ((!global || flag_sized_deallocation)
6124           && second_parm_is_size_t (t)))
6125     return true;
6126   if (aligned_deallocation_fn_p (t))
6127     return true;
6128   return false;
6129 }
6130
6131 /* Build a call to operator delete.  This has to be handled very specially,
6132    because the restrictions on what signatures match are different from all
6133    other call instances.  For a normal delete, only a delete taking (void *)
6134    or (void *, size_t) is accepted.  For a placement delete, only an exact
6135    match with the placement new is accepted.
6136
6137    CODE is either DELETE_EXPR or VEC_DELETE_EXPR.
6138    ADDR is the pointer to be deleted.
6139    SIZE is the size of the memory block to be deleted.
6140    GLOBAL_P is true if the delete-expression should not consider
6141    class-specific delete operators.
6142    PLACEMENT is the corresponding placement new call, or NULL_TREE.
6143
6144    If this call to "operator delete" is being generated as part to
6145    deallocate memory allocated via a new-expression (as per [expr.new]
6146    which requires that if the initialization throws an exception then
6147    we call a deallocation function), then ALLOC_FN is the allocation
6148    function.  */
6149
6150 tree
6151 build_op_delete_call (enum tree_code code, tree addr, tree size,
6152                       bool global_p, tree placement,
6153                       tree alloc_fn, tsubst_flags_t complain)
6154 {
6155   tree fn = NULL_TREE;
6156   tree fns, fnname, type, t;
6157
6158   if (addr == error_mark_node)
6159     return error_mark_node;
6160
6161   type = strip_array_types (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)));
6162
6163   fnname = ansi_opname (code);
6164
6165   if (CLASS_TYPE_P (type)
6166       && COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
6167       && !global_p)
6168     /* In [class.free]
6169
6170        If the result of the lookup is ambiguous or inaccessible, or if
6171        the lookup selects a placement deallocation function, the
6172        program is ill-formed.
6173
6174        Therefore, we ask lookup_fnfields to complain about ambiguity.  */
6175     {
6176       fns = lookup_fnfields (TYPE_BINFO (type), fnname, 1);
6177       if (fns == error_mark_node)
6178         return error_mark_node;
6179     }
6180   else
6181     fns = NULL_TREE;
6182
6183   if (fns == NULL_TREE)
6184     fns = lookup_name_nonclass (fnname);
6185
6186   /* Strip const and volatile from addr.  */
6187   addr = cp_convert (ptr_type_node, addr, complain);
6188
6189   if (placement)
6190     {
6191       /* "A declaration of a placement deallocation function matches the
6192          declaration of a placement allocation function if it has the same
6193          number of parameters and, after parameter transformations (8.3.5),
6194          all parameter types except the first are identical."
6195
6196          So we build up the function type we want and ask instantiate_type
6197          to get it for us.  */
6198       t = FUNCTION_ARG_CHAIN (alloc_fn);
6199       t = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, t);
6200       t = build_function_type (void_type_node, t);
6201
6202       fn = instantiate_type (t, fns, tf_none);
6203       if (fn == error_mark_node)
6204         return NULL_TREE;
6205
6206       if (BASELINK_P (fn))
6207         fn = BASELINK_FUNCTIONS (fn);
6208
6209       /* "If the lookup finds the two-parameter form of a usual deallocation
6210          function (3.7.4.2) and that function, considered as a placement
6211          deallocation function, would have been selected as a match for the
6212          allocation function, the program is ill-formed."  */
6213       if (second_parm_is_size_t (fn))
6214         {
6215           const char *msg1
6216             = G_("exception cleanup for this placement new selects "
6217                  "non-placement operator delete");
6218           const char *msg2
6219             = G_("%qD is a usual (non-placement) deallocation "
6220                  "function in C++14 (or with -fsized-deallocation)");
6221
6222           /* But if the class has an operator delete (void *), then that is
6223              the usual deallocation function, so we shouldn't complain
6224              about using the operator delete (void *, size_t).  */
6225           if (DECL_CLASS_SCOPE_P (fn))
6226             for (t = BASELINK_P (fns) ? BASELINK_FUNCTIONS (fns) : fns;
6227                  t; t = OVL_NEXT (t))
6228               {
6229                 tree elt = OVL_CURRENT (t);
6230                 if (usual_deallocation_fn_p (elt)
6231                     && FUNCTION_ARG_CHAIN (elt) == void_list_node)
6232                   goto ok;
6233               }
6234           /* Before C++14 a two-parameter global deallocation function is
6235              always a placement deallocation function, but warn if
6236              -Wc++14-compat.  */
6237           else if (!flag_sized_deallocation)
6238             {
6239               if ((complain & tf_warning)
6240                   && warning (OPT_Wc__14_compat, msg1))
6241                 inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn), msg2, fn);
6242               goto ok;
6243             }
6244
6245           if (complain & tf_warning_or_error)
6246             {
6247               if (permerror (input_location, msg1))
6248                 {
6249                   /* Only mention C++14 for namespace-scope delete.  */
6250                   if (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (fn))
6251                     inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn), msg2, fn);
6252                   else
6253                     inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn),
6254                             "%qD is a usual (non-placement) deallocation "
6255                             "function", fn);
6256                 }
6257             }
6258           else
6259             return error_mark_node;
6260         ok:;
6261         }
6262     }
6263   else
6264     /* "Any non-placement deallocation function matches a non-placement
6265        allocation function. If the lookup finds a single matching
6266        deallocation function, that function will be called; otherwise, no
6267        deallocation function will be called."  */
6268     for (t = BASELINK_P (fns) ? BASELINK_FUNCTIONS (fns) : fns;
6269          t; t = OVL_NEXT (t))
6270       {
6271         tree elt = OVL_CURRENT (t);
6272         if (usual_deallocation_fn_p (elt))
6273           {
6274             if (!fn)
6275               {
6276                 fn = elt;
6277                 continue;
6278               }
6279
6280             /* -- If the type has new-extended alignment, a function with a
6281                parameter of type std::align_val_t is preferred; otherwise a
6282                function without such a parameter is preferred. If exactly one
6283                preferred function is found, that function is selected and the
6284                selection process terminates. If more than one preferred
6285                function is found, all non-preferred functions are eliminated
6286                from further consideration.  */
6287             if (aligned_new_threshold)
6288               {
6289                 bool want_align = type_has_new_extended_alignment (type);
6290                 bool fn_align = aligned_deallocation_fn_p (fn);
6291                 bool elt_align = aligned_deallocation_fn_p (elt);
6292
6293                 if (elt_align != fn_align)
6294                   {
6295                     if (want_align == elt_align)
6296                       fn = elt;
6297                     continue;
6298                   }
6299               }
6300
6301             /* -- If the deallocation functions have class scope, the one
6302                without a parameter of type std::size_t is selected.  */
6303             bool want_size;
6304             if (DECL_CLASS_SCOPE_P (fn))
6305               want_size = false;
6306
6307             /* -- If the type is complete and if, for the second alternative
6308                (delete array) only, the operand is a pointer to a class type
6309                with a non-trivial destructor or a (possibly multi-dimensional)
6310                array thereof, the function with a parameter of type std::size_t
6311                is selected.
6312
6313                -- Otherwise, it is unspecified whether a deallocation function
6314                with a parameter of type std::size_t is selected.  */
6315             else
6316               {
6317                 want_size = COMPLETE_TYPE_P (type);
6318                 if (code == VEC_DELETE_EXPR
6319                     && !TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
6320                   /* We need a cookie to determine the array size.  */
6321                   want_size = false;
6322               }
6323             bool fn_size = second_parm_is_size_t (fn);
6324             bool elt_size = second_parm_is_size_t (elt);
6325             gcc_assert (fn_size != elt_size);
6326             if (want_size == elt_size)
6327               fn = elt;
6328           }
6329       }
6330
6331   /* If we have a matching function, call it.  */
6332   if (fn)
6333     {
6334       gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL);
6335
6336       /* If the FN is a member function, make sure that it is
6337          accessible.  */
6338       if (BASELINK_P (fns))
6339         perform_or_defer_access_check (BASELINK_BINFO (fns), fn, fn,
6340                                        complain);
6341
6342       /* Core issue 901: It's ok to new a type with deleted delete.  */
6343       if (DECL_DELETED_FN (fn) && alloc_fn)
6344         return NULL_TREE;
6345
6346       if (placement)
6347         {
6348           /* The placement args might not be suitable for overload
6349              resolution at this point, so build the call directly.  */
6350           int nargs = call_expr_nargs (placement);
6351           tree *argarray = XALLOCAVEC (tree, nargs);
6352           int i;
6353           argarray[0] = addr;
6354           for (i = 1; i < nargs; i++)
6355             argarray[i] = CALL_EXPR_ARG (placement, i);
6356           if (!mark_used (fn, complain) && !(complain & tf_error))
6357             return error_mark_node;
6358           return build_cxx_call (fn, nargs, argarray, complain);
6359         }
6360       else
6361         {
6362           tree ret;
6363           vec<tree, va_gc> *args = make_tree_vector ();
6364           args->quick_push (addr);
6365           if (second_parm_is_size_t (fn))
6366             args->quick_push (size);
6367           if (aligned_deallocation_fn_p (fn))
6368             {
6369               tree al = build_int_cst (align_type_node, TYPE_ALIGN_UNIT (type));
6370               args->quick_push (al);
6371             }
6372           ret = cp_build_function_call_vec (fn, &args, complain);
6373           release_tree_vector (args);
6374           return ret;
6375         }
6376     }
6377
6378   /* [expr.new]
6379
6380      If no unambiguous matching deallocation function can be found,
6381      propagating the exception does not cause the object's memory to
6382      be freed.  */
6383   if (alloc_fn)
6384     {
6385       if ((complain & tf_warning)
6386           && !placement)
6387         warning (0, "no corresponding deallocation function for %qD",
6388                  alloc_fn);
6389       return NULL_TREE;
6390     }
6391
6392   if (complain & tf_error)
6393     error ("no suitable %<operator %s%> for %qT",
6394            operator_name_info[(int)code].name, type);
6395   return error_mark_node;
6396 }
6397
6398 /* If the current scope isn't allowed to access DECL along
6399    BASETYPE_PATH, give an error.  The most derived class in
6400    BASETYPE_PATH is the one used to qualify DECL. DIAG_DECL is
6401    the declaration to use in the error diagnostic.  */
6402
6403 bool
6404 enforce_access (tree basetype_path, tree decl, tree diag_decl,
6405                 tsubst_flags_t complain)
6406 {
6407   gcc_assert (TREE_CODE (basetype_path) == TREE_BINFO);
6408
6409   if (flag_new_inheriting_ctors
6410       && DECL_INHERITED_CTOR (decl))
6411     {
6412       /* 7.3.3/18: The additional constructors are accessible if they would be
6413          accessible when used to construct an object of the corresponding base
6414          class.  */
6415       decl = strip_inheriting_ctors (decl);
6416       basetype_path = TYPE_BINFO (DECL_CONTEXT (decl));
6417     }
6418
6419   if (!accessible_p (basetype_path, decl, true))
6420     {
6421       if (complain & tf_error)
6422         {
6423           if (flag_new_inheriting_ctors)
6424             diag_decl = strip_inheriting_ctors (diag_decl);
6425           if (TREE_PRIVATE (decl))
6426             {
6427               error ("%q#D is private within this context", diag_decl);
6428               inform (DECL_SOURCE_LOCATION (diag_decl),
6429                       "declared private here");
6430             }
6431           else if (TREE_PROTECTED (decl))
6432             {
6433               error ("%q#D is protected within this context", diag_decl);
6434               inform (DECL_SOURCE_LOCATION (diag_decl),
6435                       "declared protected here");
6436             }
6437           else
6438             {
6439               error ("%q#D is inaccessible within this context", diag_decl);
6440               inform (DECL_SOURCE_LOCATION (diag_decl), "declared here");
6441             }
6442         }
6443       return false;
6444     }
6445
6446   return true;
6447 }
6448
6449 /* Initialize a temporary of type TYPE with EXPR.  The FLAGS are a
6450    bitwise or of LOOKUP_* values.  If any errors are warnings are
6451    generated, set *DIAGNOSTIC_FN to "error" or "warning",
6452    respectively.  If no diagnostics are generated, set *DIAGNOSTIC_FN
6453    to NULL.  */
6454
6455 static tree
6456 build_temp (tree expr, tree type, int flags,
6457             diagnostic_t *diagnostic_kind, tsubst_flags_t complain)
6458 {
6459   int savew, savee;
6460   vec<tree, va_gc> *args;
6461
6462   *diagnostic_kind = DK_UNSPECIFIED;
6463
6464   /* If the source is a packed field, calling the copy constructor will require
6465      binding the field to the reference parameter to the copy constructor, and
6466      we'll end up with an infinite loop.  If we can use a bitwise copy, then
6467      do that now.  */
6468   if ((lvalue_kind (expr) & clk_packed)
6469       && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
6470       && !type_has_nontrivial_copy_init (TREE_TYPE (expr)))
6471     return get_target_expr_sfinae (expr, complain);
6472
6473   savew = warningcount + werrorcount, savee = errorcount;
6474   args = make_tree_vector_single (expr);
6475   expr = build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
6476                                     &args, type, flags, complain);
6477   release_tree_vector (args);
6478   if (warningcount + werrorcount > savew)
6479     *diagnostic_kind = DK_WARNING;
6480   else if (errorcount > savee)
6481     *diagnostic_kind = DK_ERROR;
6482   return expr;
6483 }
6484
6485 /* Perform warnings about peculiar, but valid, conversions from/to NULL.
6486    EXPR is implicitly converted to type TOTYPE.
6487    FN and ARGNUM are used for diagnostics.  */
6488
6489 static void
6490 conversion_null_warnings (tree totype, tree expr, tree fn, int argnum)
6491 {
6492   /* Issue warnings about peculiar, but valid, uses of NULL.  */
6493   if (expr == null_node && TREE_CODE (totype) != BOOLEAN_TYPE
6494       && ARITHMETIC_TYPE_P (totype))
6495     {
6496       source_location loc =
6497         expansion_point_location_if_in_system_header (input_location);
6498
6499       if (fn)
6500         warning_at (loc, OPT_Wconversion_null,
6501                     "passing NULL to non-pointer argument %P of %qD",
6502                     argnum, fn);
6503       else
6504         warning_at (loc, OPT_Wconversion_null,
6505                     "converting to non-pointer type %qT from NULL", totype);
6506     }
6507
6508   /* Issue warnings if "false" is converted to a NULL pointer */
6509   else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == BOOLEAN_TYPE
6510            && TYPE_PTR_P (totype))
6511     {
6512       if (fn)
6513         warning_at (input_location, OPT_Wconversion_null,
6514                     "converting %<false%> to pointer type for argument %P "
6515                     "of %qD", argnum, fn);
6516       else
6517         warning_at (input_location, OPT_Wconversion_null,
6518                     "converting %<false%> to pointer type %qT", totype);
6519     }
6520 }
6521
6522 /* We gave a diagnostic during a conversion.  If this was in the second
6523    standard conversion sequence of a user-defined conversion sequence, say
6524    which user-defined conversion.  */
6525
6526 static void
6527 maybe_print_user_conv_context (conversion *convs)
6528 {
6529   if (convs->user_conv_p)
6530     for (conversion *t = convs; t; t = next_conversion (t))
6531       if (t->kind == ck_user)
6532         {
6533           print_z_candidate (0, "  after user-defined conversion:",
6534                              t->cand);
6535           break;
6536         }
6537 }
6538
6539 /* Perform the conversions in CONVS on the expression EXPR.  FN and
6540    ARGNUM are used for diagnostics.  ARGNUM is zero based, -1
6541    indicates the `this' argument of a method.  INNER is nonzero when
6542    being called to continue a conversion chain. It is negative when a
6543    reference binding will be applied, positive otherwise.  If
6544    ISSUE_CONVERSION_WARNINGS is true, warnings about suspicious
6545    conversions will be emitted if appropriate.  If C_CAST_P is true,
6546    this conversion is coming from a C-style cast; in that case,
6547    conversions to inaccessible bases are permitted.  */
6548
6549 static tree
6550 convert_like_real (conversion *convs, tree expr, tree fn, int argnum,
6551                    int inner, bool issue_conversion_warnings,
6552                    bool c_cast_p, tsubst_flags_t complain)
6553 {
6554   tree totype = convs->type;
6555   diagnostic_t diag_kind;
6556   int flags;
6557   location_t loc = EXPR_LOC_OR_LOC (expr, input_location);
6558
6559   if (convs->bad_p && !(complain & tf_error))
6560     return error_mark_node;
6561
6562   if (convs->bad_p
6563       && convs->kind != ck_user
6564       && convs->kind != ck_list
6565       && convs->kind != ck_ambig
6566       && (convs->kind != ck_ref_bind
6567           || (convs->user_conv_p && next_conversion (convs)->bad_p))
6568       && (convs->kind != ck_rvalue
6569           || SCALAR_TYPE_P (totype))
6570       && convs->kind != ck_base)
6571     {
6572       bool complained = false;
6573       conversion *t = convs;
6574
6575       /* Give a helpful error if this is bad because of excess braces.  */
6576       if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
6577           && SCALAR_TYPE_P (totype)
6578           && CONSTRUCTOR_NELTS (expr) > 0
6579           && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value))
6580         {
6581           complained = permerror (loc, "too many braces around initializer "
6582                                   "for %qT", totype);
6583           while (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
6584                  && CONSTRUCTOR_NELTS (expr) == 1)
6585             expr = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value;
6586         }
6587
6588       /* Give a helpful error if this is bad because a conversion to bool
6589          from std::nullptr_t requires direct-initialization.  */
6590       if (NULLPTR_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
6591           && TREE_CODE (totype) == BOOLEAN_TYPE)
6592         complained = permerror (loc, "converting to %qT from %qT requires "
6593                                 "direct-initialization",
6594                                 totype, TREE_TYPE (expr));
6595
6596       for (; t ; t = next_conversion (t))
6597         {
6598           if (t->kind == ck_user && t->cand->reason)
6599             {
6600               complained = permerror (loc, "invalid user-defined conversion "
6601                                       "from %qT to %qT", TREE_TYPE (expr),
6602                                       totype);
6603               if (complained)
6604                 print_z_candidate (loc, "candidate is:", t->cand);
6605               expr = convert_like_real (t, expr, fn, argnum, 1,
6606                                         /*issue_conversion_warnings=*/false,
6607                                         /*c_cast_p=*/false,
6608                                         complain);
6609               if (convs->kind == ck_ref_bind)
6610                 expr = convert_to_reference (totype, expr, CONV_IMPLICIT,
6611                                              LOOKUP_NORMAL, NULL_TREE,
6612                                              complain);
6613               else
6614                 expr = cp_convert (totype, expr, complain);
6615               if (complained && fn)
6616                 inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn),
6617                         "  initializing argument %P of %qD", argnum, fn);
6618               return expr;
6619             }
6620           else if (t->kind == ck_user || !t->bad_p)
6621             {
6622               expr = convert_like_real (t, expr, fn, argnum, 1,
6623                                         /*issue_conversion_warnings=*/false,
6624                                         /*c_cast_p=*/false,
6625                                         complain);
6626               break;
6627             }
6628           else if (t->kind == ck_ambig)
6629             return convert_like_real (t, expr, fn, argnum, 1,
6630                                       /*issue_conversion_warnings=*/false,
6631                                       /*c_cast_p=*/false,
6632                                       complain);
6633           else if (t->kind == ck_identity)
6634             break;
6635         }
6636       if (!complained)
6637         complained = permerror (loc, "invalid conversion from %qT to %qT",
6638                                 TREE_TYPE (expr), totype);
6639       if (complained && fn)
6640         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn),
6641                 "  initializing argument %P of %qD", argnum, fn);
6642
6643       return cp_convert (totype, expr, complain);
6644     }
6645
6646   if (issue_conversion_warnings && (complain & tf_warning))
6647     conversion_null_warnings (totype, expr, fn, argnum);
6648
6649   switch (convs->kind)
6650     {
6651     case ck_user:
6652       {
6653         struct z_candidate *cand = convs->cand;
6654         tree convfn = cand->fn;
6655
6656         /* When converting from an init list we consider explicit
6657            constructors, but actually trying to call one is an error.  */
6658         if (DECL_NONCONVERTING_P (convfn) && DECL_CONSTRUCTOR_P (convfn)
6659             && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
6660             /* Unless this is for direct-list-initialization.  */
6661             && !CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT (expr)
6662             /* And in C++98 a default constructor can't be explicit.  */
6663             && cxx_dialect >= cxx11)
6664           {
6665             if (!(complain & tf_error))
6666               return error_mark_node;
6667             location_t loc = location_of (expr);
6668             if (CONSTRUCTOR_NELTS (expr) == 0
6669                 && FUNCTION_FIRST_USER_PARMTYPE (convfn) != void_list_node)
6670               {
6671                 if (pedwarn (loc, 0, "converting to %qT from initializer list "
6672                              "would use explicit constructor %qD",
6673                              totype, convfn))
6674                   inform (loc, "in C++11 and above a default constructor "
6675                           "can be explicit");
6676               }
6677             else
6678               error ("converting to %qT from initializer list would use "
6679                      "explicit constructor %qD", totype, convfn);
6680           }
6681
6682         /* If we're initializing from {}, it's value-initialization.  */
6683         if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr)
6684             && CONSTRUCTOR_NELTS (expr) == 0
6685             && TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (totype))
6686           {
6687             bool direct = CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT (expr);
6688             expr = build_value_init (totype, complain);
6689             expr = get_target_expr_sfinae (expr, complain);
6690             if (expr != error_mark_node)
6691               {
6692                 TARGET_EXPR_LIST_INIT_P (expr) = true;
6693                 TARGET_EXPR_DIRECT_INIT_P (expr) = direct;
6694               }
6695             return expr;
6696           }
6697
6698         expr = mark_rvalue_use (expr);
6699
6700         /* Pass LOOKUP_NO_CONVERSION so rvalue/base handling knows not to allow
6701            any more UDCs.  */
6702         expr = build_over_call (cand, LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_NO_CONVERSION,
6703                                 complain);
6704
6705         /* If this is a constructor or a function returning an aggr type,
6706            we need to build up a TARGET_EXPR.  */
6707         if (DECL_CONSTRUCTOR_P (convfn))
6708           {
6709             expr = build_cplus_new (totype, expr, complain);
6710
6711             /* Remember that this was list-initialization.  */
6712             if (convs->check_narrowing && expr != error_mark_node)
6713               TARGET_EXPR_LIST_INIT_P (expr) = true;
6714           }
6715
6716         return expr;
6717       }
6718     case ck_identity:
6719       if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (expr))
6720         {
6721           int nelts = CONSTRUCTOR_NELTS (expr);
6722           if (nelts == 0)
6723             expr = build_value_init (totype, complain);
6724           else if (nelts == 1)
6725             expr = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value;
6726           else
6727             gcc_unreachable ();
6728         }
6729       expr = mark_rvalue_use (expr);
6730
6731       if (type_unknown_p (expr))
6732         expr = instantiate_type (totype, expr, complain);
6733       /* Convert a constant to its underlying value, unless we are
6734          about to bind it to a reference, in which case we need to
6735          leave it as an lvalue.  */
6736       if (inner >= 0)
6737         {   
6738           expr = scalar_constant_value (expr);
6739           if (expr == null_node && INTEGRAL_OR_UNSCOPED_ENUMERATION_TYPE_P (totype))
6740             /* If __null has been converted to an integer type, we do not
6741                want to warn about uses of EXPR as an integer, rather than
6742                as a pointer.  */
6743             expr = build_int_cst (totype, 0);
6744         }
6745       return expr;
6746     case ck_ambig:
6747       /* We leave bad_p off ck_ambig because overload resolution considers
6748          it valid, it just fails when we try to perform it.  So we need to
6749          check complain here, too.  */
6750       if (complain & tf_error)
6751         {
6752           /* Call build_user_type_conversion again for the error.  */
6753           build_user_type_conversion (totype, convs->u.expr, LOOKUP_NORMAL,
6754                                       complain);
6755           if (fn)
6756             inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn),
6757                     "  initializing argument %P of %qD", argnum, fn);
6758         }
6759       return error_mark_node;
6760
6761     case ck_list:
6762       {
6763         /* Conversion to std::initializer_list<T>.  */
6764         tree elttype = TREE_VEC_ELT (CLASSTYPE_TI_ARGS (totype), 0);
6765         tree new_ctor = build_constructor (init_list_type_node, NULL);
6766         unsigned len = CONSTRUCTOR_NELTS (expr);
6767         tree array, val, field;
6768         vec<constructor_elt, va_gc> *vec = NULL;
6769         unsigned ix;
6770
6771         /* Convert all the elements.  */
6772         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (expr), ix, val)
6773           {
6774             tree sub = convert_like_real (convs->u.list[ix], val, fn, argnum,
6775                                           1, false, false, complain);
6776             if (sub == error_mark_node)
6777               return sub;
6778             if (!BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (val)
6779                 && !check_narrowing (TREE_TYPE (sub), val, complain))
6780               return error_mark_node;
6781             CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (new_ctor), NULL_TREE, sub);
6782             if (!TREE_CONSTANT (sub))
6783               TREE_CONSTANT (new_ctor) = false;
6784           }
6785         /* Build up the array.  */
6786         elttype = cp_build_qualified_type
6787           (elttype, cp_type_quals (elttype) | TYPE_QUAL_CONST);
6788         array = build_array_of_n_type (elttype, len);
6789         array = finish_compound_literal (array, new_ctor, complain);
6790         /* Take the address explicitly rather than via decay_conversion
6791            to avoid the error about taking the address of a temporary.  */
6792         array = cp_build_addr_expr (array, complain);
6793         array = cp_convert (build_pointer_type (elttype), array, complain);
6794         if (array == error_mark_node)
6795           return error_mark_node;
6796
6797         /* Build up the initializer_list object.  */
6798         totype = complete_type (totype);
6799         field = next_initializable_field (TYPE_FIELDS (totype));
6800         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (vec, field, array);
6801         field = next_initializable_field (DECL_CHAIN (field));
6802         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (vec, field, size_int (len));
6803         new_ctor = build_constructor (totype, vec);
6804         return get_target_expr_sfinae (new_ctor, complain);
6805       }
6806
6807     case ck_aggr:
6808       if (TREE_CODE (totype) == COMPLEX_TYPE)
6809         {
6810           tree real = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 0)->value;
6811           tree imag = CONSTRUCTOR_ELT (expr, 1)->value;
6812           real = perform_implicit_conversion (TREE_TYPE (totype),
6813                                               real, complain);
6814           imag = perform_implicit_conversion (TREE_TYPE (totype),
6815                                               imag, complain);
6816           expr = build2 (COMPLEX_EXPR, totype, real, imag);
6817           return expr;
6818         }
6819       expr = reshape_init (totype, expr, complain);
6820       expr = get_target_expr_sfinae (digest_init (totype, expr, complain),
6821                                      complain);
6822       if (expr != error_mark_node)
6823         TARGET_EXPR_LIST_INIT_P (expr) = true;
6824       return expr;
6825
6826     default:
6827       break;
6828     };
6829
6830   expr = convert_like_real (next_conversion (convs), expr, fn, argnum,
6831                             convs->kind == ck_ref_bind ? -1 : 1,
6832                             convs->kind == ck_ref_bind ? issue_conversion_warnings : false, 
6833                             c_cast_p,
6834                             complain);
6835   if (expr == error_mark_node)
6836     return error_mark_node;
6837
6838   switch (convs->kind)
6839     {
6840     case ck_rvalue:
6841       expr = decay_conversion (expr, complain);
6842       if (expr == error_mark_node)
6843         {
6844           if (complain & tf_error)
6845             {
6846               maybe_print_user_conv_context (convs);
6847               if (fn)
6848                 inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn),
6849                         "  initializing argument %P of %qD", argnum, fn);
6850             }
6851           return error_mark_node;
6852         }
6853
6854       if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (totype))
6855         return expr;
6856
6857       /* Don't introduce copies when passing arguments along to the inherited
6858          constructor.  */
6859       if (current_function_decl
6860           && flag_new_inheriting_ctors
6861           && DECL_INHERITED_CTOR (current_function_decl))
6862         return expr;
6863
6864       /* Fall through.  */
6865     case ck_base:
6866       if (convs->kind == ck_base && !convs->need_temporary_p)
6867         {
6868           /* We are going to bind a reference directly to a base-class
6869              subobject of EXPR.  */
6870           /* Build an expression for `*((base*) &expr)'.  */
6871           expr = convert_to_base (expr, totype,
6872                                   !c_cast_p, /*nonnull=*/true, complain);
6873           return expr;
6874         }
6875
6876       /* Copy-initialization where the cv-unqualified version of the source
6877          type is the same class as, or a derived class of, the class of the
6878          destination [is treated as direct-initialization].  [dcl.init] */
6879       flags = LOOKUP_NORMAL;
6880       if (convs->user_conv_p)
6881         /* This conversion is being done in the context of a user-defined
6882            conversion (i.e. the second step of copy-initialization), so
6883            don't allow any more.  */
6884         flags |= LOOKUP_NO_CONVERSION;
6885       else
6886         flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
6887       if (convs->rvaluedness_matches_p)
6888         flags |= LOOKUP_PREFER_RVALUE;
6889       if (TREE_CODE (expr) == TARGET_EXPR
6890           && TARGET_EXPR_LIST_INIT_P (expr))
6891         /* Copy-list-initialization doesn't actually involve a copy.  */
6892         return expr;
6893       expr = build_temp (expr, totype, flags, &diag_kind, complain);
6894       if (diag_kind && complain)
6895         {
6896           maybe_print_user_conv_context (convs);
6897           if (fn)
6898             inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn),
6899                     "  initializing argument %P of %qD", argnum, fn);
6900         }
6901
6902       return build_cplus_new (totype, expr, complain);
6903
6904     case ck_ref_bind:
6905       {
6906         tree ref_type = totype;
6907
6908         if (convs->bad_p && !next_conversion (convs)->bad_p)
6909           {
6910             tree extype = TREE_TYPE (expr);
6911             if (TYPE_REF_IS_RVALUE (ref_type)
6912                 && lvalue_p (expr))
6913               error_at (loc, "cannot bind rvalue reference of type %qT to "
6914                         "lvalue of type %qT", totype, extype);
6915             else if (!TYPE_REF_IS_RVALUE (ref_type) && !lvalue_p (expr)
6916                      && !CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (TREE_TYPE (ref_type)))
6917               error_at (loc, "cannot bind non-const lvalue reference of "
6918                         "type %qT to an rvalue of type %qT", totype, extype);
6919             else if (!reference_compatible_p (TREE_TYPE (totype), extype))
6920               error_at (loc, "binding reference of type %qT to %qT "
6921                         "discards qualifiers", totype, extype);
6922             else
6923               gcc_unreachable ();
6924             maybe_print_user_conv_context (convs);
6925             if (fn)
6926               inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn),
6927                       "  initializing argument %P of %qD", argnum, fn);
6928             return error_mark_node;
6929           }
6930
6931         /* If necessary, create a temporary. 
6932
6933            VA_ARG_EXPR and CONSTRUCTOR expressions are special cases
6934            that need temporaries, even when their types are reference
6935            compatible with the type of reference being bound, so the
6936            upcoming call to cp_build_addr_expr doesn't fail.  */
6937         if (convs->need_temporary_p
6938             || TREE_CODE (expr) == CONSTRUCTOR
6939             || TREE_CODE (expr) == VA_ARG_EXPR)
6940           {
6941             /* Otherwise, a temporary of type "cv1 T1" is created and
6942                initialized from the initializer expression using the rules
6943                for a non-reference copy-initialization (8.5).  */
6944
6945             tree type = TREE_TYPE (ref_type);
6946             cp_lvalue_kind lvalue = lvalue_kind (expr);
6947
6948             gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
6949                         (type, next_conversion (convs)->type));
6950             if (!CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (type)
6951                 && !TYPE_REF_IS_RVALUE (ref_type))
6952               {
6953                 /* If the reference is volatile or non-const, we
6954                    cannot create a temporary.  */
6955                 if (lvalue & clk_bitfield)
6956                   error_at (loc, "cannot bind bitfield %qE to %qT",
6957                             expr, ref_type);
6958                 else if (lvalue & clk_packed)
6959                   error_at (loc, "cannot bind packed field %qE to %qT",
6960                             expr, ref_type);
6961                 else
6962                   error_at (loc, "cannot bind rvalue %qE to %qT",
6963                             expr, ref_type);
6964                 return error_mark_node;
6965               }
6966             /* If the source is a packed field, and we must use a copy
6967                constructor, then building the target expr will require
6968                binding the field to the reference parameter to the
6969                copy constructor, and we'll end up with an infinite
6970                loop.  If we can use a bitwise copy, then we'll be
6971                OK.  */
6972             if ((lvalue & clk_packed)
6973                 && CLASS_TYPE_P (type)
6974                 && type_has_nontrivial_copy_init (type))
6975               {
6976                 error_at (loc, "cannot bind packed field %qE to %qT",
6977                           expr, ref_type);
6978                 return error_mark_node;
6979               }
6980             if (lvalue & clk_bitfield)
6981               {
6982                 expr = convert_bitfield_to_declared_type (expr);
6983                 expr = fold_convert (type, expr);
6984               }
6985             expr = build_target_expr_with_type (expr, type, complain);
6986           }
6987
6988         /* Take the address of the thing to which we will bind the
6989            reference.  */
6990         expr = cp_build_addr_expr (expr, complain);
6991         if (expr == error_mark_node)
6992           return error_mark_node;
6993
6994         /* Convert it to a pointer to the type referred to by the
6995            reference.  This will adjust the pointer if a derived to
6996            base conversion is being performed.  */
6997         expr = cp_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (ref_type)),
6998                            expr, complain);
6999         /* Convert the pointer to the desired reference type.  */
7000         return build_nop (ref_type, expr);
7001       }
7002
7003     case ck_lvalue:
7004       return decay_conversion (expr, complain);
7005
7006     case ck_fnptr:
7007       /* ??? Should the address of a transaction-safe pointer point to the TM
7008         clone, and this conversion look up the primary function?  */
7009       return build_nop (totype, expr);
7010
7011     case ck_qual:
7012       /* Warn about deprecated conversion if appropriate.  */
7013       string_conv_p (totype, expr, 1);
7014       break;
7015
7016     case ck_ptr:
7017       if (convs->base_p)
7018         expr = convert_to_base (expr, totype, !c_cast_p,
7019                                 /*nonnull=*/false, complain);
7020       return build_nop (totype, expr);
7021
7022     case ck_pmem:
7023       return convert_ptrmem (totype, expr, /*allow_inverse_p=*/false,
7024                              c_cast_p, complain);
7025
7026     default:
7027       break;
7028     }
7029
7030   if (convs->check_narrowing
7031       && !check_narrowing (totype, expr, complain))
7032     return error_mark_node;
7033
7034   if (issue_conversion_warnings)
7035     expr = cp_convert_and_check (totype, expr, complain);
7036   else
7037     expr = cp_convert (totype, expr, complain);
7038
7039   return expr;
7040 }
7041
7042 /* ARG is being passed to a varargs function.  Perform any conversions
7043    required.  Return the converted value.  */
7044
7045 tree
7046 convert_arg_to_ellipsis (tree arg, tsubst_flags_t complain)
7047 {
7048   tree arg_type;
7049   location_t loc = EXPR_LOC_OR_LOC (arg, input_location);
7050
7051   /* [expr.call]
7052
7053      The lvalue-to-rvalue, array-to-pointer, and function-to-pointer
7054      standard conversions are performed.  */
7055   arg = decay_conversion (arg, complain);
7056   arg_type = TREE_TYPE (arg);
7057   /* [expr.call]
7058
7059      If the argument has integral or enumeration type that is subject
7060      to the integral promotions (_conv.prom_), or a floating point
7061      type that is subject to the floating point promotion
7062      (_conv.fpprom_), the value of the argument is converted to the
7063      promoted type before the call.  */
7064   if (TREE_CODE (arg_type) == REAL_TYPE
7065       && (TYPE_PRECISION (arg_type)
7066           < TYPE_PRECISION (double_type_node))
7067       && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (arg_type)))
7068     {
7069       if ((complain & tf_warning)
7070           && warn_double_promotion && !c_inhibit_evaluation_warnings)
7071         warning_at (loc, OPT_Wdouble_promotion,
7072                     "implicit conversion from %qT to %qT when passing "
7073                     "argument to function",
7074                     arg_type, double_type_node);
7075       arg = convert_to_real_nofold (double_type_node, arg);
7076     }
7077   else if (NULLPTR_TYPE_P (arg_type))
7078     arg = null_pointer_node;
7079   else if (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (arg_type))
7080     {
7081       if (SCOPED_ENUM_P (arg_type))
7082         {
7083           tree prom = cp_convert (ENUM_UNDERLYING_TYPE (arg_type), arg,
7084                                   complain);
7085           prom = cp_perform_integral_promotions (prom, complain);
7086           if (abi_version_crosses (6)
7087               && TYPE_MODE (TREE_TYPE (prom)) != TYPE_MODE (arg_type)
7088               && (complain & tf_warning))
7089             warning_at (loc, OPT_Wabi, "scoped enum %qT passed through ... as "
7090                         "%qT before -fabi-version=6, %qT after", arg_type,
7091                         TREE_TYPE (prom), ENUM_UNDERLYING_TYPE (arg_type));
7092           if (!abi_version_at_least (6))
7093             arg = prom;
7094         }
7095       else
7096         arg = cp_perform_integral_promotions (arg, complain);
7097     }
7098
7099   arg = require_complete_type_sfinae (arg, complain);
7100   arg_type = TREE_TYPE (arg);
7101
7102   if (arg != error_mark_node
7103       /* In a template (or ill-formed code), we can have an incomplete type
7104          even after require_complete_type_sfinae, in which case we don't know
7105          whether it has trivial copy or not.  */
7106       && COMPLETE_TYPE_P (arg_type))
7107     {
7108       /* Build up a real lvalue-to-rvalue conversion in case the
7109          copy constructor is trivial but not callable.  */
7110       if (!cp_unevaluated_operand && CLASS_TYPE_P (arg_type))
7111         force_rvalue (arg, complain);
7112
7113       /* [expr.call] 5.2.2/7:
7114          Passing a potentially-evaluated argument of class type (Clause 9)
7115          with a non-trivial copy constructor or a non-trivial destructor
7116          with no corresponding parameter is conditionally-supported, with
7117          implementation-defined semantics.
7118
7119          We support it as pass-by-invisible-reference, just like a normal
7120          value parameter.
7121
7122          If the call appears in the context of a sizeof expression,
7123          it is not potentially-evaluated.  */
7124       if (cp_unevaluated_operand == 0
7125           && (type_has_nontrivial_copy_init (arg_type)
7126               || TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (arg_type)))
7127         {
7128           if (complain & tf_warning)
7129             warning (OPT_Wconditionally_supported,
7130                      "passing objects of non-trivially-copyable "
7131                      "type %q#T through %<...%> is conditionally supported",
7132                      arg_type);
7133           return cp_build_addr_expr (arg, complain);
7134         }
7135     }
7136
7137   return arg;
7138 }
7139
7140 /* va_arg (EXPR, TYPE) is a builtin. Make sure it is not abused.  */
7141
7142 tree
7143 build_x_va_arg (source_location loc, tree expr, tree type)
7144 {
7145   if (processing_template_decl)
7146     {
7147       tree r = build_min (VA_ARG_EXPR, type, expr);
7148       SET_EXPR_LOCATION (r, loc);
7149       return r;
7150     }
7151
7152   type = complete_type_or_else (type, NULL_TREE);
7153
7154   if (expr == error_mark_node || !type)
7155     return error_mark_node;
7156
7157   expr = mark_lvalue_use (expr);
7158
7159   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7160     {
7161       error ("cannot receive reference type %qT through %<...%>", type);
7162       return error_mark_node;
7163     }
7164
7165   if (type_has_nontrivial_copy_init (type)
7166       || TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
7167     {
7168       /* conditionally-supported behavior [expr.call] 5.2.2/7.  Let's treat
7169          it as pass by invisible reference.  */
7170       warning_at (loc, OPT_Wconditionally_supported,
7171                  "receiving objects of non-trivially-copyable type %q#T "
7172                  "through %<...%> is conditionally-supported", type);
7173
7174       tree ref = cp_build_reference_type (type, false);
7175       expr = build_va_arg (loc, expr, ref);
7176       return convert_from_reference (expr);
7177     }
7178
7179   tree ret = build_va_arg (loc, expr, type);
7180   if (CLASS_TYPE_P (type))
7181     /* Wrap the VA_ARG_EXPR in a TARGET_EXPR now so other code doesn't need to
7182        know how to handle it.  */
7183     ret = get_target_expr (ret);
7184   return ret;
7185 }
7186
7187 /* TYPE has been given to va_arg.  Apply the default conversions which
7188    would have happened when passed via ellipsis.  Return the promoted
7189    type, or the passed type if there is no change.  */
7190
7191 tree
7192 cxx_type_promotes_to (tree type)
7193 {
7194   tree promote;
7195
7196   /* Perform the array-to-pointer and function-to-pointer
7197      conversions.  */
7198   type = type_decays_to (type);
7199
7200   promote = type_promotes_to (type);
7201   if (same_type_p (type, promote))
7202     promote = type;
7203
7204   return promote;
7205 }
7206
7207 /* ARG is a default argument expression being passed to a parameter of
7208    the indicated TYPE, which is a parameter to FN.  PARMNUM is the
7209    zero-based argument number.  Do any required conversions.  Return
7210    the converted value.  */
7211
7212 static GTY(()) vec<tree, va_gc> *default_arg_context;
7213 void
7214 push_defarg_context (tree fn)
7215 { vec_safe_push (default_arg_context, fn); }
7216
7217 void
7218 pop_defarg_context (void)
7219 { default_arg_context->pop (); }
7220
7221 tree
7222 convert_default_arg (tree type, tree arg, tree fn, int parmnum,
7223                      tsubst_flags_t complain)
7224 {
7225   int i;
7226   tree t;
7227
7228   /* See through clones.  */
7229   fn = DECL_ORIGIN (fn);
7230   /* And inheriting ctors.  */
7231   if (flag_new_inheriting_ctors)
7232     fn = strip_inheriting_ctors (fn);
7233
7234   /* Detect recursion.  */
7235   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (default_arg_context, i, t)
7236     if (t == fn)
7237       {
7238         if (complain & tf_error)
7239           error ("recursive evaluation of default argument for %q#D", fn);
7240         return error_mark_node;
7241       }
7242
7243   /* If the ARG is an unparsed default argument expression, the
7244      conversion cannot be performed.  */
7245   if (TREE_CODE (arg) == DEFAULT_ARG)
7246     {
7247       if (complain & tf_error)
7248         error ("call to %qD uses the default argument for parameter %P, which "
7249                "is not yet defined", fn, parmnum);
7250       return error_mark_node;
7251     }
7252
7253   push_defarg_context (fn);
7254
7255   if (fn && DECL_TEMPLATE_INFO (fn))
7256     arg = tsubst_default_argument (fn, type, arg, complain);
7257
7258   /* Due to:
7259
7260        [dcl.fct.default]
7261
7262        The names in the expression are bound, and the semantic
7263        constraints are checked, at the point where the default
7264        expressions appears.
7265
7266      we must not perform access checks here.  */
7267   push_deferring_access_checks (dk_no_check);
7268   /* We must make a copy of ARG, in case subsequent processing
7269      alters any part of it.  */
7270   arg = break_out_target_exprs (arg);
7271   arg = convert_for_initialization (0, type, arg, LOOKUP_IMPLICIT,
7272                                     ICR_DEFAULT_ARGUMENT, fn, parmnum,
7273                                     complain);
7274   arg = convert_for_arg_passing (type, arg, complain);
7275   pop_deferring_access_checks();
7276
7277   pop_defarg_context ();
7278
7279   return arg;
7280 }
7281
7282 /* Returns the type which will really be used for passing an argument of
7283    type TYPE.  */
7284
7285 tree
7286 type_passed_as (tree type)
7287 {
7288   /* Pass classes with copy ctors by invisible reference.  */
7289   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
7290     {
7291       type = build_reference_type (type);
7292       /* There are no other pointers to this temporary.  */
7293       type = cp_build_qualified_type (type, TYPE_QUAL_RESTRICT);
7294     }
7295   else if (targetm.calls.promote_prototypes (type)
7296            && INTEGRAL_TYPE_P (type)
7297            && COMPLETE_TYPE_P (type)
7298            && tree_int_cst_lt (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (integer_type_node)))
7299     type = integer_type_node;
7300
7301   return type;
7302 }
7303
7304 /* Actually perform the appropriate conversion.  */
7305
7306 tree
7307 convert_for_arg_passing (tree type, tree val, tsubst_flags_t complain)
7308 {
7309   tree bitfield_type;
7310
7311   /* If VAL is a bitfield, then -- since it has already been converted
7312      to TYPE -- it cannot have a precision greater than TYPE.  
7313
7314      If it has a smaller precision, we must widen it here.  For
7315      example, passing "int f:3;" to a function expecting an "int" will
7316      not result in any conversion before this point.
7317
7318      If the precision is the same we must not risk widening.  For
7319      example, the COMPONENT_REF for a 32-bit "long long" bitfield will
7320      often have type "int", even though the C++ type for the field is
7321      "long long".  If the value is being passed to a function
7322      expecting an "int", then no conversions will be required.  But,
7323      if we call convert_bitfield_to_declared_type, the bitfield will
7324      be converted to "long long".  */
7325   bitfield_type = is_bitfield_expr_with_lowered_type (val);
7326   if (bitfield_type 
7327       && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type))
7328     val = convert_to_integer_nofold (TYPE_MAIN_VARIANT (bitfield_type), val);
7329
7330   if (val == error_mark_node)
7331     ;
7332   /* Pass classes with copy ctors by invisible reference.  */
7333   else if (TREE_ADDRESSABLE (type))
7334     val = build1 (ADDR_EXPR, build_reference_type (type), val);
7335   else if (targetm.calls.promote_prototypes (type)
7336            && INTEGRAL_TYPE_P (type)
7337            && COMPLETE_TYPE_P (type)
7338            && tree_int_cst_lt (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (integer_type_node)))
7339     val = cp_perform_integral_promotions (val, complain);
7340   if ((complain & tf_warning)
7341       && warn_suggest_attribute_format)
7342     {
7343       tree rhstype = TREE_TYPE (val);
7344       const enum tree_code coder = TREE_CODE (rhstype);
7345       const enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
7346       if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
7347           && coder == codel
7348           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
7349         warning (OPT_Wsuggest_attribute_format,
7350                  "argument of function call might be a candidate for a format attribute");
7351     }
7352   return val;
7353 }
7354
7355 /* Returns non-zero iff FN is a function with magic varargs, i.e. ones for
7356    which just decay_conversion or no conversions at all should be done.
7357    This is true for some builtins which don't act like normal functions.
7358    Return 2 if no conversions at all should be done, 1 if just
7359    decay_conversion.  Return 3 for special treatment of the 3rd argument
7360    for __builtin_*_overflow_p.  */
7361
7362 int
7363 magic_varargs_p (tree fn)
7364 {
7365   if (flag_cilkplus && is_cilkplus_reduce_builtin (fn) != BUILT_IN_NONE)
7366     return 2;
7367
7368   if (DECL_BUILT_IN_CLASS (fn) == BUILT_IN_NORMAL)
7369     switch (DECL_FUNCTION_CODE (fn))
7370       {
7371       case BUILT_IN_CLASSIFY_TYPE:
7372       case BUILT_IN_CONSTANT_P:
7373       case BUILT_IN_NEXT_ARG:
7374       case BUILT_IN_VA_START:
7375         return 1;
7376
7377       case BUILT_IN_ADD_OVERFLOW_P:
7378       case BUILT_IN_SUB_OVERFLOW_P:
7379       case BUILT_IN_MUL_OVERFLOW_P:
7380         return 3;
7381
7382       default:;
7383         return lookup_attribute ("type generic",
7384                                  TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (fn))) != 0;
7385       }
7386
7387   return 0;
7388 }
7389
7390 /* Returns the decl of the dispatcher function if FN is a function version.  */
7391
7392 tree
7393 get_function_version_dispatcher (tree fn)
7394 {
7395   tree dispatcher_decl = NULL;
7396
7397   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
7398               && DECL_FUNCTION_VERSIONED (fn));
7399
7400   gcc_assert (targetm.get_function_versions_dispatcher);
7401   dispatcher_decl = targetm.get_function_versions_dispatcher (fn);
7402
7403   if (dispatcher_decl == NULL)
7404     {
7405       error_at (input_location, "use of multiversioned function "
7406                                 "without a default");
7407       return NULL;
7408     }
7409
7410   retrofit_lang_decl (dispatcher_decl);
7411   gcc_assert (dispatcher_decl != NULL);
7412   return dispatcher_decl;
7413 }
7414
7415 /* fn is a function version dispatcher that is marked used. Mark all the 
7416    semantically identical function versions it will dispatch as used.  */
7417
7418 void
7419 mark_versions_used (tree fn)
7420 {
7421   struct cgraph_node *node;
7422   struct cgraph_function_version_info *node_v;
7423   struct cgraph_function_version_info *it_v;
7424
7425   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL);
7426
7427   node = cgraph_node::get (fn);
7428   if (node == NULL)
7429     return;
7430
7431   gcc_assert (node->dispatcher_function);
7432
7433   node_v = node->function_version ();
7434   if (node_v == NULL)
7435     return;
7436
7437   /* All semantically identical versions are chained.  Traverse and mark each
7438      one of them as used.  */
7439   it_v = node_v->next;
7440   while (it_v != NULL)
7441     {
7442       mark_used (it_v->this_node->decl);
7443       it_v = it_v->next;
7444     }
7445 }
7446
7447 /* Build a call to "the copy constructor" for the type of A, even if it
7448    wouldn't be selected by normal overload resolution.  Used for
7449    diagnostics.  */
7450
7451 static tree
7452 call_copy_ctor (tree a, tsubst_flags_t complain)
7453 {
7454   tree ctype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (a));
7455   tree binfo = TYPE_BINFO (ctype);
7456   tree copy = get_copy_ctor (ctype, complain);
7457   copy = build_baselink (binfo, binfo, copy, NULL_TREE);
7458   tree ob = build_dummy_object (ctype);
7459   vec<tree, va_gc>* args = make_tree_vector_single (a);
7460   tree r = build_new_method_call (ob, copy, &args, NULL_TREE,
7461                                   LOOKUP_NORMAL, NULL, complain);
7462   release_tree_vector (args);
7463   return r;
7464 }
7465
7466 /* Return true iff T refers to a base field.  */
7467
7468 static bool
7469 is_base_field_ref (tree t)
7470 {
7471   STRIP_NOPS (t);
7472   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
7473     t = TREE_OPERAND (t, 0);
7474   if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF)
7475     t = TREE_OPERAND (t, 1);
7476   if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
7477     return DECL_FIELD_IS_BASE (t);
7478   return false;
7479 }
7480
7481 /* We can't elide a copy from a function returning by value to a base
7482    subobject, as the callee might clobber tail padding.  Return true iff this
7483    could be that case.  */
7484
7485 static bool
7486 unsafe_copy_elision_p (tree target, tree exp)
7487 {
7488   /* Copy elision only happens with a TARGET_EXPR.  */
7489   if (TREE_CODE (exp) != TARGET_EXPR)
7490     return false;
7491   tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
7492   /* It's safe to elide the copy for a class with no tail padding.  */
7493   if (tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type), CLASSTYPE_SIZE (type)))
7494     return false;
7495   /* It's safe to elide the copy if we aren't initializing a base object.  */
7496   if (!is_base_field_ref (target))
7497     return false;
7498   tree init = TARGET_EXPR_INITIAL (exp);
7499   /* build_compound_expr pushes COMPOUND_EXPR inside TARGET_EXPR.  */
7500   while (TREE_CODE (init) == COMPOUND_EXPR)
7501     init = TREE_OPERAND (init, 1);
7502   return (TREE_CODE (init) == AGGR_INIT_EXPR
7503           && !AGGR_INIT_VIA_CTOR_P (init));
7504 }
7505
7506 /* Subroutine of the various build_*_call functions.  Overload resolution
7507    has chosen a winning candidate CAND; build up a CALL_EXPR accordingly.
7508    ARGS is a TREE_LIST of the unconverted arguments to the call.  FLAGS is a
7509    bitmask of various LOOKUP_* flags which apply to the call itself.  */
7510
7511 static tree
7512 build_over_call (struct z_candidate *cand, int flags, tsubst_flags_t complain)
7513 {
7514   tree fn = cand->fn;
7515   const vec<tree, va_gc> *args = cand->args;
7516   tree first_arg = cand->first_arg;
7517   conversion **convs = cand->convs;
7518   conversion *conv;
7519   tree parm = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
7520   int parmlen;
7521   tree val;
7522   int i = 0;
7523   int j = 0;
7524   unsigned int arg_index = 0;
7525   int is_method = 0;
7526   int nargs;
7527   tree *argarray;
7528   bool already_used = false;
7529
7530   /* In a template, there is no need to perform all of the work that
7531      is normally done.  We are only interested in the type of the call
7532      expression, i.e., the return type of the function.  Any semantic
7533      errors will be deferred until the template is instantiated.  */
7534   if (processing_template_decl)
7535     {
7536       tree expr, addr;
7537       tree return_type;
7538       const tree *argarray;
7539       unsigned int nargs;
7540
7541       return_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
7542       nargs = vec_safe_length (args);
7543       if (first_arg == NULL_TREE)
7544         argarray = args->address ();
7545       else
7546         {
7547           tree *alcarray;
7548           unsigned int ix;
7549           tree arg;
7550
7551           ++nargs;
7552           alcarray = XALLOCAVEC (tree, nargs);
7553           alcarray[0] = build_this (first_arg);
7554           FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (args, ix, arg)
7555             alcarray[ix + 1] = arg;
7556           argarray = alcarray;
7557         }
7558
7559       addr = build_addr_func (fn, complain);
7560       if (addr == error_mark_node)
7561         return error_mark_node;
7562       expr = build_call_array_loc (input_location, return_type,
7563                                    addr, nargs, argarray);
7564       if (TREE_THIS_VOLATILE (fn) && cfun)
7565         current_function_returns_abnormally = 1;
7566       return convert_from_reference (expr);
7567     }
7568
7569   /* Give any warnings we noticed during overload resolution.  */
7570   if (cand->warnings && (complain & tf_warning))
7571     {
7572       struct candidate_warning *w;
7573       for (w = cand->warnings; w; w = w->next)
7574         joust (cand, w->loser, 1, complain);
7575     }
7576
7577   /* Make =delete work with SFINAE.  */
7578   if (DECL_DELETED_FN (fn) && !(complain & tf_error))
7579     return error_mark_node;
7580
7581   if (DECL_FUNCTION_MEMBER_P (fn))
7582     {
7583       tree access_fn;
7584       /* If FN is a template function, two cases must be considered.
7585          For example:
7586
7587            struct A {
7588              protected:
7589                template <class T> void f();
7590            };
7591            template <class T> struct B {
7592              protected:
7593                void g();
7594            };
7595            struct C : A, B<int> {
7596              using A::f;        // #1
7597              using B<int>::g;   // #2
7598            };
7599
7600          In case #1 where `A::f' is a member template, DECL_ACCESS is
7601          recorded in the primary template but not in its specialization.
7602          We check access of FN using its primary template.
7603
7604          In case #2, where `B<int>::g' has a DECL_TEMPLATE_INFO simply
7605          because it is a member of class template B, DECL_ACCESS is
7606          recorded in the specialization `B<int>::g'.  We cannot use its
7607          primary template because `B<T>::g' and `B<int>::g' may have
7608          different access.  */
7609       if (DECL_TEMPLATE_INFO (fn)
7610           && DECL_MEMBER_TEMPLATE_P (DECL_TI_TEMPLATE (fn)))
7611         access_fn = DECL_TI_TEMPLATE (fn);
7612       else
7613         access_fn = fn;
7614       if (!perform_or_defer_access_check (cand->access_path, access_fn,
7615                                           fn, complain))
7616         return error_mark_node;
7617     }
7618
7619   /* If we're checking for implicit delete, don't bother with argument
7620      conversions.  */
7621   if (flags & LOOKUP_SPECULATIVE)
7622     {
7623       if (DECL_DELETED_FN (fn))
7624         {
7625           if (complain & tf_error)
7626             mark_used (fn);
7627           return error_mark_node;
7628         }
7629       if (cand->viable == 1)
7630         return fn;
7631       else if (!(complain & tf_error))
7632         /* Reject bad conversions now.  */
7633         return error_mark_node;
7634       /* else continue to get conversion error.  */
7635     }
7636
7637   /* N3276 magic doesn't apply to nested calls.  */
7638   int decltype_flag = (complain & tf_decltype);
7639   complain &= ~tf_decltype;
7640
7641   /* Find maximum size of vector to hold converted arguments.  */
7642   parmlen = list_length (parm);
7643   nargs = vec_safe_length (args) + (first_arg != NULL_TREE ? 1 : 0);
7644   if (parmlen > nargs)
7645     nargs = parmlen;
7646   argarray = XALLOCAVEC (tree, nargs);
7647
7648   /* The implicit parameters to a constructor are not considered by overload
7649      resolution, and must be of the proper type.  */
7650   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn))
7651     {
7652       tree object_arg;
7653       if (first_arg != NULL_TREE)
7654         {
7655           object_arg = first_arg;
7656           first_arg = NULL_TREE;
7657         }
7658       else
7659         {
7660           object_arg = (*args)[arg_index];
7661           ++arg_index;
7662         }
7663       argarray[j++] = build_this (object_arg);
7664       parm = TREE_CHAIN (parm);
7665       /* We should never try to call the abstract constructor.  */
7666       gcc_assert (!DECL_HAS_IN_CHARGE_PARM_P (fn));
7667
7668       if (DECL_HAS_VTT_PARM_P (fn))
7669         {
7670           argarray[j++] = (*args)[arg_index];
7671           ++arg_index;
7672           parm = TREE_CHAIN (parm);
7673         }
7674     }
7675   /* Bypass access control for 'this' parameter.  */
7676   else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fn)) == METHOD_TYPE)
7677     {
7678       tree parmtype = TREE_VALUE (parm);
7679       tree arg = build_this (first_arg != NULL_TREE
7680                              ? first_arg
7681                              : (*args)[arg_index]);
7682       tree argtype = TREE_TYPE (arg);
7683       tree converted_arg;
7684       tree base_binfo;
7685
7686       if (convs[i]->bad_p)
7687         {
7688           if (complain & tf_error)
7689             {
7690               if (permerror (input_location, "passing %qT as %<this%> "
7691                              "argument discards qualifiers",
7692                              TREE_TYPE (argtype)))
7693                 inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fn), "  in call to %qD", fn);
7694             }
7695           else
7696             return error_mark_node;
7697         }
7698
7699       /* See if the function member or the whole class type is declared
7700          final and the call can be devirtualized.  */
7701       if (DECL_FINAL_P (fn)
7702           || CLASSTYPE_FINAL (TYPE_METHOD_BASETYPE (TREE_TYPE (fn))))
7703         flags |= LOOKUP_NONVIRTUAL;
7704
7705       /* [class.mfct.nonstatic]: If a nonstatic member function of a class
7706          X is called for an object that is not of type X, or of a type
7707          derived from X, the behavior is undefined.
7708
7709          So we can assume that anything passed as 'this' is non-null, and
7710          optimize accordingly.  */
7711       gcc_assert (TYPE_PTR_P (parmtype));
7712       /* Convert to the base in which the function was declared.  */
7713       gcc_assert (cand->conversion_path != NULL_TREE);
7714       converted_arg = build_base_path (PLUS_EXPR,
7715                                        arg,
7716                                        cand->conversion_path,
7717                                        1, complain);
7718       /* Check that the base class is accessible.  */
7719       if (!accessible_base_p (TREE_TYPE (argtype),
7720                               BINFO_TYPE (cand->conversion_path), true))
7721         {
7722           if (complain & tf_error)
7723             error ("%qT is not an accessible base of %qT",
7724                    BINFO_TYPE (cand->conversion_path),
7725                    TREE_TYPE (argtype));
7726           else
7727             return error_mark_node;
7728         }
7729       /* If fn was found by a using declaration, the conversion path
7730          will be to the derived class, not the base declaring fn. We
7731          must convert from derived to base.  */
7732       base_binfo = lookup_base (TREE_TYPE (TREE_TYPE (converted_arg)),
7733                                 TREE_TYPE (parmtype), ba_unique,
7734                                 NULL, complain);
7735       converted_arg = build_base_path (PLUS_EXPR, converted_arg,
7736                                        base_binfo, 1, complain);
7737
7738       argarray[j++] = converted_arg;
7739       parm = TREE_CHAIN (parm);
7740       if (first_arg != NULL_TREE)
7741         first_arg = NULL_TREE;
7742       else
7743         ++arg_index;
7744       ++i;
7745       is_method = 1;
7746     }
7747
7748   gcc_assert (first_arg == NULL_TREE);
7749   for (; arg_index < vec_safe_length (args) && parm;
7750        parm = TREE_CHAIN (parm), ++arg_index, ++i)
7751     {
7752       tree type = TREE_VALUE (parm);
7753       tree arg = (*args)[arg_index];
7754       bool conversion_warning = true;
7755
7756       conv = convs[i];
7757
7758       /* If the argument is NULL and used to (implicitly) instantiate a
7759          template function (and bind one of the template arguments to
7760          the type of 'long int'), we don't want to warn about passing NULL
7761          to non-pointer argument.
7762          For example, if we have this template function:
7763
7764            template<typename T> void func(T x) {}
7765
7766          we want to warn (when -Wconversion is enabled) in this case:
7767
7768            void foo() {
7769              func<int>(NULL);
7770            }
7771
7772          but not in this case:
7773
7774            void foo() {
7775              func(NULL);
7776            }
7777       */
7778       if (arg == null_node
7779           && DECL_TEMPLATE_INFO (fn)
7780           && cand->template_decl
7781           && !(flags & LOOKUP_EXPLICIT_TMPL_ARGS))
7782         conversion_warning = false;
7783
7784       /* Warn about initializer_list deduction that isn't currently in the
7785          working draft.  */
7786       if (cxx_dialect > cxx98
7787           && flag_deduce_init_list
7788           && cand->template_decl
7789           && is_std_init_list (non_reference (type))
7790           && BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (arg))
7791         {
7792           tree tmpl = TI_TEMPLATE (cand->template_decl);
7793           tree realparm = chain_index (j, DECL_ARGUMENTS (cand->fn));
7794           tree patparm = get_pattern_parm (realparm, tmpl);
7795           tree pattype = TREE_TYPE (patparm);
7796           if (PACK_EXPANSION_P (pattype))
7797             pattype = PACK_EXPANSION_PATTERN (pattype);
7798           pattype = non_reference (pattype);
7799
7800           if (TREE_CODE (pattype) == TEMPLATE_TYPE_PARM
7801               && (cand->explicit_targs == NULL_TREE
7802                   || (TREE_VEC_LENGTH (cand->explicit_targs)
7803                       <= TEMPLATE_TYPE_IDX (pattype))))
7804             {
7805               pedwarn (input_location, 0, "deducing %qT as %qT",
7806                        non_reference (TREE_TYPE (patparm)),
7807                        non_reference (type));
7808               pedwarn (DECL_SOURCE_LOCATION (cand->fn), 0,
7809                        "  in call to %qD", cand->fn);
7810               pedwarn (input_location, 0,
7811                        "  (you can disable this with -fno-deduce-init-list)");
7812             }
7813         }
7814
7815       /* Set user_conv_p on the argument conversions, so rvalue/base handling
7816          knows not to allow any more UDCs.  This needs to happen after we
7817          process cand->warnings.  */
7818       if (flags & LOOKUP_NO_CONVERSION)
7819         conv->user_conv_p = true;
7820
7821       val = convert_like_with_context (conv, arg, fn, i - is_method,
7822                                        conversion_warning
7823                                        ? complain
7824                                        : complain & (~tf_warning));
7825
7826       val = convert_for_arg_passing (type, val, complain);
7827         
7828       if (val == error_mark_node)
7829         return error_mark_node;
7830       else
7831         argarray[j++] = val;
7832     }
7833
7834   /* Default arguments */
7835   for (; parm && parm != void_list_node; parm = TREE_CHAIN (parm), i++)
7836     {
7837       if (TREE_VALUE (parm) == error_mark_node)
7838         return error_mark_node;
7839       argarray[j++] = convert_default_arg (TREE_VALUE (parm),
7840                                            TREE_PURPOSE (parm),
7841                                            fn, i - is_method,
7842                                            complain);
7843     }
7844
7845   /* Ellipsis */
7846   int magic = magic_varargs_p (fn);
7847   for (; arg_index < vec_safe_length (args); ++arg_index)
7848     {
7849       tree a = (*args)[arg_index];
7850       if ((magic == 3 && arg_index == 2) || magic == 2)
7851         {
7852           /* Do no conversions for certain magic varargs.  */
7853           a = mark_type_use (a);
7854           if (TREE_CODE (a) == FUNCTION_DECL && reject_gcc_builtin (a))
7855             return error_mark_node;
7856         }
7857       else if (magic != 0)
7858         /* For other magic varargs only do decay_conversion.  */
7859         a = decay_conversion (a, complain);
7860       else if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn)
7861                && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (DECL_CONTEXT (fn),
7862                                                              TREE_TYPE (a)))
7863         {
7864           /* Avoid infinite recursion trying to call A(...).  */
7865           if (complain & tf_error)
7866             /* Try to call the actual copy constructor for a good error.  */
7867             call_copy_ctor (a, complain);
7868           return error_mark_node;
7869         }
7870       else
7871         a = convert_arg_to_ellipsis (a, complain);
7872       if (a == error_mark_node)
7873         return error_mark_node;
7874       argarray[j++] = a;
7875     }
7876
7877   gcc_assert (j <= nargs);
7878   nargs = j;
7879
7880   /* Avoid to do argument-transformation, if warnings for format, and for
7881      nonnull are disabled.  Just in case that at least one of them is active
7882      the check_function_arguments function might warn about something.  */
7883
7884   bool warned_p = false;
7885   if (warn_nonnull || warn_format || warn_suggest_attribute_format)
7886     {
7887       tree *fargs = (!nargs ? argarray
7888                             : (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree)));
7889       for (j = 0; j < nargs; j++)
7890         fargs[j] = maybe_constant_value (argarray[j]);
7891
7892       warned_p = check_function_arguments (input_location, TREE_TYPE (fn),
7893                                            nargs, fargs);
7894     }
7895
7896   if (DECL_INHERITED_CTOR (fn))
7897     {
7898       /* Check for passing ellipsis arguments to an inherited constructor.  We
7899          could handle this by open-coding the inherited constructor rather than
7900          defining it, but let's not bother now.  */
7901       if (!cp_unevaluated_operand
7902           && cand->num_convs
7903           && cand->convs[cand->num_convs-1]->ellipsis_p)
7904         {
7905           if (complain & tf_error)
7906             {
7907               sorry ("passing arguments to ellipsis of inherited constructor "
7908                      "%qD", cand->fn);
7909               inform (DECL_SOURCE_LOCATION (cand->fn), "declared here");
7910             }
7911           return error_mark_node;
7912         }
7913
7914       /* A base constructor inheriting from a virtual base doesn't get the
7915          inherited arguments, just this and __vtt.  */
7916       if (ctor_omit_inherited_parms (fn))
7917         nargs = 2;
7918     }
7919
7920   /* Avoid actually calling copy constructors and copy assignment operators,
7921      if possible.  */
7922
7923   if (! flag_elide_constructors)
7924     /* Do things the hard way.  */;
7925   else if (cand->num_convs == 1 
7926            && (DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (fn) 
7927                || DECL_MOVE_CONSTRUCTOR_P (fn))
7928            /* It's unsafe to elide the constructor when handling
7929               a noexcept-expression, it may evaluate to the wrong
7930               value (c++/53025).  */
7931            && cp_noexcept_operand == 0)
7932     {
7933       tree targ;
7934       tree arg = argarray[num_artificial_parms_for (fn)];
7935       tree fa;
7936       bool trivial = trivial_fn_p (fn);
7937
7938       /* Pull out the real argument, disregarding const-correctness.  */
7939       targ = arg;
7940       while (CONVERT_EXPR_P (targ)
7941              || TREE_CODE (targ) == NON_LVALUE_EXPR)
7942         targ = TREE_OPERAND (targ, 0);
7943       if (TREE_CODE (targ) == ADDR_EXPR)
7944         {
7945           targ = TREE_OPERAND (targ, 0);
7946           if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
7947               (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), TREE_TYPE (targ)))
7948             targ = NULL_TREE;
7949         }
7950       else
7951         targ = NULL_TREE;
7952
7953       if (targ)
7954         arg = targ;
7955       else
7956         arg = cp_build_indirect_ref (arg, RO_NULL, complain);
7957
7958       /* In C++17 we shouldn't be copying a TARGET_EXPR except into a base
7959          subobject.  */
7960       if (CHECKING_P && cxx_dialect >= cxx1z)
7961         gcc_assert (TREE_CODE (arg) != TARGET_EXPR
7962                     || seen_error ()
7963                     /* See unsafe_copy_elision_p.  */
7964                     || DECL_BASE_CONSTRUCTOR_P (fn));
7965
7966       /* [class.copy]: the copy constructor is implicitly defined even if
7967          the implementation elided its use.  */
7968       if (!trivial || DECL_DELETED_FN (fn))
7969         {
7970           if (!mark_used (fn, complain) && !(complain & tf_error))
7971             return error_mark_node;
7972           already_used = true;
7973         }
7974
7975       /* If we're creating a temp and we already have one, don't create a
7976          new one.  If we're not creating a temp but we get one, use
7977          INIT_EXPR to collapse the temp into our target.  Otherwise, if the
7978          ctor is trivial, do a bitwise copy with a simple TARGET_EXPR for a
7979          temp or an INIT_EXPR otherwise.  */
7980       fa = argarray[0];
7981       if (is_dummy_object (fa))
7982         {
7983           if (TREE_CODE (arg) == TARGET_EXPR)
7984             return arg;
7985           else if (trivial)
7986             return force_target_expr (DECL_CONTEXT (fn), arg, complain);
7987         }
7988       else if ((trivial || TREE_CODE (arg) == TARGET_EXPR)
7989                && !unsafe_copy_elision_p (fa, arg))
7990         {
7991           tree to = cp_stabilize_reference (cp_build_indirect_ref (fa,
7992                                                                    RO_NULL,
7993                                                                    complain));
7994
7995           val = build2 (INIT_EXPR, DECL_CONTEXT (fn), to, arg);
7996           return val;
7997         }
7998     }
7999   else if (DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (fn) == NOP_EXPR
8000            && trivial_fn_p (fn)
8001            && !DECL_DELETED_FN (fn))
8002     {
8003       tree to = cp_stabilize_reference
8004         (cp_build_indirect_ref (argarray[0], RO_NULL, complain));
8005       tree type = TREE_TYPE (to);
8006       tree as_base = CLASSTYPE_AS_BASE (type);
8007       tree arg = argarray[1];
8008
8009       if (is_really_empty_class (type))
8010         {
8011           /* Avoid copying empty classes.  */
8012           val = build2 (COMPOUND_EXPR, type, arg, to);
8013           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
8014         }
8015       else if (tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (as_base)))
8016         {
8017           arg = cp_build_indirect_ref (arg, RO_NULL, complain);
8018           val = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (to), to, arg);
8019         }
8020       else
8021         {
8022           /* We must only copy the non-tail padding parts.  */
8023           tree arg0, arg2, t;
8024           tree array_type, alias_set;
8025
8026           arg2 = TYPE_SIZE_UNIT (as_base);
8027           arg0 = cp_build_addr_expr (to, complain);
8028
8029           array_type = build_array_type (unsigned_char_type_node,
8030                                          build_index_type
8031                                            (size_binop (MINUS_EXPR,
8032                                                         arg2, size_int (1))));
8033           alias_set = build_int_cst (build_pointer_type (type), 0);
8034           t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node,
8035                       build2 (MEM_REF, array_type, arg0, alias_set),
8036                       build2 (MEM_REF, array_type, arg, alias_set));
8037           val = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (to), t, to);
8038           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
8039         }
8040
8041       return val;
8042     }
8043   else if (!DECL_DELETED_FN (fn)
8044            && trivial_fn_p (fn))
8045     {
8046       if (DECL_DESTRUCTOR_P (fn))
8047         return fold_convert (void_type_node, argarray[0]);
8048       else if (default_ctor_p (fn))
8049         {
8050           if (is_dummy_object (argarray[0]))
8051             return force_target_expr (DECL_CONTEXT (fn), void_node, complain);
8052           else
8053             return cp_build_indirect_ref (argarray[0], RO_NULL, complain);
8054         }
8055     }
8056
8057   /* For calls to a multi-versioned function, overload resolution
8058      returns the function with the highest target priority, that is,
8059      the version that will checked for dispatching first.  If this
8060      version is inlinable, a direct call to this version can be made
8061      otherwise the call should go through the dispatcher.  */
8062
8063   if (DECL_FUNCTION_VERSIONED (fn)
8064       && (current_function_decl == NULL
8065           || !targetm.target_option.can_inline_p (current_function_decl, fn)))
8066     {
8067       fn = get_function_version_dispatcher (fn);
8068       if (fn == NULL)
8069         return NULL;
8070       if (!already_used)
8071         mark_versions_used (fn);
8072     }
8073
8074   if (!already_used
8075       && !mark_used (fn, complain))
8076     return error_mark_node;
8077
8078   if (DECL_VINDEX (fn) && (flags & LOOKUP_NONVIRTUAL) == 0
8079       /* Don't mess with virtual lookup in instantiate_non_dependent_expr;
8080          virtual functions can't be constexpr.  */
8081       && !in_template_function ())
8082     {
8083       tree t;
8084       tree binfo = lookup_base (TREE_TYPE (TREE_TYPE (argarray[0])),
8085                                 DECL_CONTEXT (fn),
8086                                 ba_any, NULL, complain);
8087       gcc_assert (binfo && binfo != error_mark_node);
8088
8089       argarray[0] = build_base_path (PLUS_EXPR, argarray[0], binfo, 1,
8090                                      complain);
8091       if (TREE_SIDE_EFFECTS (argarray[0]))
8092         argarray[0] = save_expr (argarray[0]);
8093       t = build_pointer_type (TREE_TYPE (fn));
8094       fn = build_vfn_ref (argarray[0], DECL_VINDEX (fn));
8095       TREE_TYPE (fn) = t;
8096     }
8097   else
8098     {
8099       fn = build_addr_func (fn, complain);
8100       if (fn == error_mark_node)
8101         return error_mark_node;
8102     }
8103
8104   tree call = build_cxx_call (fn, nargs, argarray, complain|decltype_flag);
8105   if (call == error_mark_node)
8106     return call;
8107   if (cand->flags & LOOKUP_LIST_INIT_CTOR)
8108     {
8109       tree c = extract_call_expr (call);
8110       /* build_new_op_1 will clear this when appropriate.  */
8111       CALL_EXPR_ORDERED_ARGS (c) = true;
8112     }
8113   if (warned_p)
8114     {
8115       tree c = extract_call_expr (call);
8116       if (TREE_CODE (c) == CALL_EXPR)
8117         TREE_NO_WARNING (c) = 1;
8118     }
8119   return call;
8120 }
8121
8122 /* Build and return a call to FN, using NARGS arguments in ARGARRAY.
8123    This function performs no overload resolution, conversion, or other
8124    high-level operations.  */
8125
8126 tree
8127 build_cxx_call (tree fn, int nargs, tree *argarray,
8128                 tsubst_flags_t complain)
8129 {
8130   tree fndecl;
8131
8132   /* Remember roughly where this call is.  */
8133   location_t loc = EXPR_LOC_OR_LOC (fn, input_location);
8134   fn = build_call_a (fn, nargs, argarray);
8135   SET_EXPR_LOCATION (fn, loc);
8136
8137   fndecl = get_callee_fndecl (fn);
8138
8139   /* Check that arguments to builtin functions match the expectations.  */
8140   if (fndecl
8141       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
8142       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
8143     {
8144       int i;
8145
8146       /* We need to take care that values to BUILT_IN_NORMAL
8147          are reduced.  */
8148       for (i = 0; i < nargs; i++)
8149         argarray[i] = fold_non_dependent_expr (argarray[i]);
8150
8151       if (!check_builtin_function_arguments (EXPR_LOCATION (fn), vNULL, fndecl,
8152                                              nargs, argarray))
8153         return error_mark_node;
8154     }
8155
8156     /* If it is a built-in array notation function, then the return type of
8157      the function is the element type of the array passed in as array 
8158      notation (i.e. the first parameter of the function).  */
8159   if (flag_cilkplus && TREE_CODE (fn) == CALL_EXPR) 
8160     {
8161       enum built_in_function bif = 
8162         is_cilkplus_reduce_builtin (CALL_EXPR_FN (fn));
8163       if (bif == BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_ADD
8164           || bif == BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_MUL
8165           || bif == BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_MAX
8166           || bif == BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_MIN
8167           || bif == BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE
8168           || bif == BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_MUTATING)
8169         { 
8170           if (call_expr_nargs (fn) == 0)
8171             {
8172               error_at (EXPR_LOCATION (fn), "Invalid builtin arguments");
8173               return error_mark_node;
8174             }
8175           /* for bif == BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_ALL_ZERO or
8176              BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_ANY_ZERO or
8177              BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_ANY_NONZERO or 
8178              BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_ALL_NONZERO or
8179              BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_MIN_IND or
8180              BUILT_IN_CILKPLUS_SEC_REDUCE_MAX_IND
8181              The pre-defined return-type is the correct one.  */
8182           tree array_ntn = CALL_EXPR_ARG (fn, 0); 
8183           TREE_TYPE (fn) = TREE_TYPE (array_ntn); 
8184           return fn;
8185         }
8186     }
8187
8188   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (fn)))
8189     return fn;
8190
8191   /* 5.2.2/11: If a function call is a prvalue of object type: if the
8192      function call is either the operand of a decltype-specifier or the
8193      right operand of a comma operator that is the operand of a
8194      decltype-specifier, a temporary object is not introduced for the
8195      prvalue. The type of the prvalue may be incomplete.  */
8196   if (!(complain & tf_decltype))
8197     {
8198       fn = require_complete_type_sfinae (fn, complain);
8199       if (fn == error_mark_node)
8200         return error_mark_node;
8201
8202       if (MAYBE_CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (fn)))
8203         fn = build_cplus_new (TREE_TYPE (fn), fn, complain);
8204     }
8205   return convert_from_reference (fn);
8206 }
8207
8208 /* Returns the value to use for the in-charge parameter when making a
8209    call to a function with the indicated NAME.
8210
8211    FIXME:Can't we find a neater way to do this mapping?  */
8212
8213 tree
8214 in_charge_arg_for_name (tree name)
8215 {
8216  if (name == base_ctor_identifier
8217       || name == base_dtor_identifier)
8218     return integer_zero_node;
8219   else if (name == complete_ctor_identifier)
8220     return integer_one_node;
8221   else if (name == complete_dtor_identifier)
8222     return integer_two_node;
8223   else if (name == deleting_dtor_identifier)
8224     return integer_three_node;
8225
8226   /* This function should only be called with one of the names listed
8227      above.  */
8228   gcc_unreachable ();
8229   return NULL_TREE;
8230 }
8231
8232 /* We've built up a constructor call RET.  Complain if it delegates to the
8233    constructor we're currently compiling.  */
8234
8235 static void
8236 check_self_delegation (tree ret)
8237 {
8238   if (TREE_CODE (ret) == TARGET_EXPR)
8239     ret = TARGET_EXPR_INITIAL (ret);
8240   tree fn = cp_get_callee_fndecl (ret);
8241   if (fn && DECL_ABSTRACT_ORIGIN (fn) == current_function_decl)
8242     error ("constructor delegates to itself");
8243 }
8244
8245 /* Build a call to a constructor, destructor, or an assignment
8246    operator for INSTANCE, an expression with class type.  NAME
8247    indicates the special member function to call; *ARGS are the
8248    arguments.  ARGS may be NULL.  This may change ARGS.  BINFO
8249    indicates the base of INSTANCE that is to be passed as the `this'
8250    parameter to the member function called.
8251
8252    FLAGS are the LOOKUP_* flags to use when processing the call.
8253
8254    If NAME indicates a complete object constructor, INSTANCE may be
8255    NULL_TREE.  In this case, the caller will call build_cplus_new to
8256    store the newly constructed object into a VAR_DECL.  */
8257
8258 tree
8259 build_special_member_call (tree instance, tree name, vec<tree, va_gc> **args,
8260                            tree binfo, int flags, tsubst_flags_t complain)
8261 {
8262   tree fns;
8263   /* The type of the subobject to be constructed or destroyed.  */
8264   tree class_type;
8265   vec<tree, va_gc> *allocated = NULL;
8266   tree ret;
8267
8268   gcc_assert (name == complete_ctor_identifier
8269               || name == base_ctor_identifier
8270               || name == complete_dtor_identifier
8271               || name == base_dtor_identifier
8272               || name == deleting_dtor_identifier
8273               || name == ansi_assopname (NOP_EXPR));
8274   if (TYPE_P (binfo))
8275     {
8276       /* Resolve the name.  */
8277       if (!complete_type_or_maybe_complain (binfo, NULL_TREE, complain))
8278         return error_mark_node;
8279
8280       binfo = TYPE_BINFO (binfo);
8281     }
8282
8283   gcc_assert (binfo != NULL_TREE);
8284
8285   class_type = BINFO_TYPE (binfo);
8286
8287   /* Handle the special case where INSTANCE is NULL_TREE.  */
8288   if (name == complete_ctor_identifier && !instance)
8289     instance = build_dummy_object (class_type);
8290   else
8291     {
8292       if (name == complete_dtor_identifier
8293           || name == base_dtor_identifier
8294           || name == deleting_dtor_identifier)
8295         gcc_assert (args == NULL || vec_safe_is_empty (*args));
8296
8297       /* Convert to the base class, if necessary.  */
8298       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
8299           (TREE_TYPE (instance), BINFO_TYPE (binfo)))
8300         {
8301           if (name != ansi_assopname (NOP_EXPR))
8302             /* For constructors and destructors, either the base is
8303                non-virtual, or it is virtual but we are doing the
8304                conversion from a constructor or destructor for the
8305                complete object.  In either case, we can convert
8306                statically.  */
8307             instance = convert_to_base_statically (instance, binfo);
8308           else
8309             /* However, for assignment operators, we must convert
8310                dynamically if the base is virtual.  */
8311             instance = build_base_path (PLUS_EXPR, instance,
8312                                         binfo, /*nonnull=*/1, complain);
8313         }
8314     }
8315
8316   gcc_assert (instance != NULL_TREE);
8317
8318   /* In C++17, "If the initializer expression is a prvalue and the
8319      cv-unqualified version of the source type is the same class as the class
8320      of the destination, the initializer expression is used to initialize the
8321      destination object."  Handle that here to avoid doing overload
8322      resolution.  */
8323   if (cxx_dialect >= cxx1z
8324       && args && vec_safe_length (*args) == 1
8325       && name == complete_ctor_identifier)
8326     {
8327       tree arg = (**args)[0];
8328
8329       /* FIXME P0135 doesn't say how to handle direct initialization from a
8330          type with a suitable conversion operator.  Let's handle it like
8331          copy-initialization, but allowing explict conversions.  */
8332       if (!reference_related_p (class_type, TREE_TYPE (arg)))
8333         arg = perform_implicit_conversion_flags (class_type, arg,
8334                                                  tf_warning, flags);
8335       if ((TREE_CODE (arg) == TARGET_EXPR
8336            || TREE_CODE (arg) == CONSTRUCTOR)
8337           && (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
8338               (class_type, TREE_TYPE (arg))))
8339         {
8340           if (is_dummy_object (instance))
8341             return arg;
8342           if ((complain & tf_error)
8343               && (flags & LOOKUP_DELEGATING_CONS))
8344             check_self_delegation (arg);
8345           /* Avoid change of behavior on Wunused-var-2.C.  */
8346           mark_lvalue_use (instance);
8347           return build2 (INIT_EXPR, class_type, instance, arg);
8348         }
8349     }
8350
8351   fns = lookup_fnfields (binfo, name, 1);
8352
8353   /* When making a call to a constructor or destructor for a subobject
8354      that uses virtual base classes, pass down a pointer to a VTT for
8355      the subobject.  */
8356   if ((name == base_ctor_identifier
8357        || name == base_dtor_identifier)
8358       && CLASSTYPE_VBASECLASSES (class_type))
8359     {
8360       tree vtt;
8361       tree sub_vtt;
8362
8363       /* If the current function is a complete object constructor
8364          or destructor, then we fetch the VTT directly.
8365          Otherwise, we look it up using the VTT we were given.  */
8366       vtt = DECL_CHAIN (CLASSTYPE_VTABLES (current_class_type));
8367       vtt = decay_conversion (vtt, complain);
8368       if (vtt == error_mark_node)
8369         return error_mark_node;
8370       vtt = build_if_in_charge (vtt, current_vtt_parm);
8371       if (BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo))
8372         sub_vtt = fold_build_pointer_plus (vtt, BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo));
8373       else
8374         sub_vtt = vtt;
8375
8376       if (args == NULL)
8377         {
8378           allocated = make_tree_vector ();
8379           args = &allocated;
8380         }
8381
8382       vec_safe_insert (*args, 0, sub_vtt);
8383     }
8384
8385   ret = build_new_method_call (instance, fns, args,
8386                                TYPE_BINFO (BINFO_TYPE (binfo)),
8387                                flags, /*fn=*/NULL,
8388                                complain);
8389
8390   if (allocated != NULL)
8391     release_tree_vector (allocated);
8392
8393   if ((complain & tf_error)
8394       && (flags & LOOKUP_DELEGATING_CONS)
8395       && name == complete_ctor_identifier)
8396     check_self_delegation (ret);
8397
8398   return ret;
8399 }
8400
8401 /* Return the NAME, as a C string.  The NAME indicates a function that
8402    is a member of TYPE.  *FREE_P is set to true if the caller must
8403    free the memory returned.
8404
8405    Rather than go through all of this, we should simply set the names
8406    of constructors and destructors appropriately, and dispense with
8407    ctor_identifier, dtor_identifier, etc.  */
8408
8409 static char *
8410 name_as_c_string (tree name, tree type, bool *free_p)
8411 {
8412   char *pretty_name;
8413
8414   /* Assume that we will not allocate memory.  */
8415   *free_p = false;
8416   /* Constructors and destructors are special.  */
8417   if (IDENTIFIER_CTOR_OR_DTOR_P (name))
8418     {
8419       pretty_name
8420         = CONST_CAST (char *, identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (constructor_name (type))));
8421       /* For a destructor, add the '~'.  */
8422       if (name == complete_dtor_identifier
8423           || name == base_dtor_identifier
8424           || name == deleting_dtor_identifier)
8425         {
8426           pretty_name = concat ("~", pretty_name, NULL);
8427           /* Remember that we need to free the memory allocated.  */
8428           *free_p = true;
8429         }
8430     }
8431   else if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name))
8432     {
8433       pretty_name = concat ("operator ",
8434                             type_as_string_translate (TREE_TYPE (name),
8435                                                       TFF_PLAIN_IDENTIFIER),
8436                             NULL);
8437       /* Remember that we need to free the memory allocated.  */
8438       *free_p = true;
8439     }
8440   else
8441     pretty_name = CONST_CAST (char *, identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (name)));
8442
8443   return pretty_name;
8444 }
8445
8446 /* Build a call to "INSTANCE.FN (ARGS)".  If FN_P is non-NULL, it will
8447    be set, upon return, to the function called.  ARGS may be NULL.
8448    This may change ARGS.  */
8449
8450 static tree
8451 build_new_method_call_1 (tree instance, tree fns, vec<tree, va_gc> **args,
8452                          tree conversion_path, int flags,
8453                          tree *fn_p, tsubst_flags_t complain)
8454 {
8455   struct z_candidate *candidates = 0, *cand;
8456   tree explicit_targs = NULL_TREE;
8457   tree basetype = NULL_TREE;
8458   tree access_binfo, binfo;
8459   tree optype;
8460   tree first_mem_arg = NULL_TREE;
8461   tree name;
8462   bool skip_first_for_error;
8463   vec<tree, va_gc> *user_args;
8464   tree call;
8465   tree fn;
8466   int template_only = 0;
8467   bool any_viable_p;
8468   tree orig_instance;
8469   tree orig_fns;
8470   vec<tree, va_gc> *orig_args = NULL;
8471   void *p;
8472
8473   gcc_assert (instance != NULL_TREE);
8474
8475   /* We don't know what function we're going to call, yet.  */
8476   if (fn_p)
8477     *fn_p = NULL_TREE;
8478
8479   if (error_operand_p (instance)
8480       || !fns || error_operand_p (fns))
8481     return error_mark_node;
8482
8483   if (!BASELINK_P (fns))
8484     {
8485       if (complain & tf_error)
8486         error ("call to non-function %qD", fns);
8487       return error_mark_node;
8488     }
8489
8490   orig_instance = instance;
8491   orig_fns = fns;
8492
8493   /* Dismantle the baselink to collect all the information we need.  */
8494   if (!conversion_path)
8495     conversion_path = BASELINK_BINFO (fns);
8496   access_binfo = BASELINK_ACCESS_BINFO (fns);
8497   binfo = BASELINK_BINFO (fns);
8498   optype = BASELINK_OPTYPE (fns);
8499   fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
8500   if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
8501     {
8502       explicit_targs = TREE_OPERAND (fns, 1);
8503       fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
8504       template_only = 1;
8505     }
8506   gcc_assert (TREE_CODE (fns) == FUNCTION_DECL
8507               || TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_DECL
8508               || TREE_CODE (fns) == OVERLOAD);
8509   fn = get_first_fn (fns);
8510   name = DECL_NAME (fn);
8511
8512   basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (instance));
8513   gcc_assert (CLASS_TYPE_P (basetype));
8514
8515   if (processing_template_decl)
8516     {
8517       orig_args = args == NULL ? NULL : make_tree_vector_copy (*args);
8518       instance = build_non_dependent_expr (instance);
8519       if (args != NULL)
8520         make_args_non_dependent (*args);
8521     }
8522
8523   user_args = args == NULL ? NULL : *args;
8524   /* Under DR 147 A::A() is an invalid constructor call,
8525      not a functional cast.  */
8526   if (DECL_MAYBE_IN_CHARGE_CONSTRUCTOR_P (fn))
8527     {
8528       if (! (complain & tf_error))
8529         return error_mark_node;
8530
8531       if (permerror (input_location,
8532                      "cannot call constructor %<%T::%D%> directly",
8533                      basetype, name))
8534         inform (input_location, "for a function-style cast, remove the "
8535                 "redundant %<::%D%>", name);
8536       call = build_functional_cast (basetype, build_tree_list_vec (user_args),
8537                                     complain);
8538       return call;
8539     }
8540
8541   /* Figure out whether to skip the first argument for the error
8542      message we will display to users if an error occurs.  We don't
8543      want to display any compiler-generated arguments.  The "this"
8544      pointer hasn't been added yet.  However, we must remove the VTT
8545      pointer if this is a call to a base-class constructor or
8546      destructor.  */
8547   skip_first_for_error = false;
8548   if (IDENTIFIER_CTOR_OR_DTOR_P (name))
8549     {
8550       /* Callers should explicitly indicate whether they want to construct
8551          the complete object or just the part without virtual bases.  */
8552       gcc_assert (name != ctor_identifier);
8553       /* Similarly for destructors.  */
8554       gcc_assert (name != dtor_identifier);
8555       /* Remove the VTT pointer, if present.  */
8556       if ((name == base_ctor_identifier || name == base_dtor_identifier)
8557           && CLASSTYPE_VBASECLASSES (basetype))
8558         skip_first_for_error = true;
8559     }
8560
8561   /* Process the argument list.  */
8562   if (args != NULL && *args != NULL)
8563     {
8564       *args = resolve_args (*args, complain);
8565       if (*args == NULL)
8566         return error_mark_node;
8567     }
8568
8569   /* Consider the object argument to be used even if we end up selecting a
8570      static member function.  */
8571   instance = mark_type_use (instance);
8572
8573   /* It's OK to call destructors and constructors on cv-qualified objects.
8574      Therefore, convert the INSTANCE to the unqualified type, if
8575      necessary.  */
8576   if (DECL_DESTRUCTOR_P (fn)
8577       || DECL_CONSTRUCTOR_P (fn))
8578     {
8579       if (!same_type_p (basetype, TREE_TYPE (instance)))
8580         {
8581           instance = build_this (instance);
8582           instance = build_nop (build_pointer_type (basetype), instance);
8583           instance = build_fold_indirect_ref (instance);
8584         }
8585     }
8586   if (DECL_DESTRUCTOR_P (fn))
8587     name = complete_dtor_identifier;
8588
8589   /* For the overload resolution we need to find the actual `this`
8590      that would be captured if the call turns out to be to a
8591      non-static member function.  Do not actually capture it at this
8592      point.  */
8593   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn))
8594     /* Constructors don't use the enclosing 'this'.  */
8595     first_mem_arg = instance;
8596   else
8597     first_mem_arg = maybe_resolve_dummy (instance, false);
8598
8599   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
8600   p = conversion_obstack_alloc (0);
8601
8602   /* The number of arguments artificial parms in ARGS; we subtract one because
8603      there's no 'this' in ARGS.  */
8604   unsigned skip = num_artificial_parms_for (fn) - 1;
8605
8606   /* If CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT is set, this was a T{ } form
8607      initializer, not T({ }).  */
8608   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fn)
8609       && vec_safe_length (user_args) > skip
8610       && DIRECT_LIST_INIT_P ((*user_args)[skip]))
8611     {
8612       tree init_list = (*user_args)[skip];
8613       tree init = NULL_TREE;
8614
8615       gcc_assert (user_args->length () == skip + 1
8616                   && !(flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING));
8617
8618       /* If the initializer list has no elements and T is a class type with
8619          a default constructor, the object is value-initialized.  Handle
8620          this here so we don't need to handle it wherever we use
8621          build_special_member_call.  */
8622       if (CONSTRUCTOR_NELTS (init_list) == 0
8623           && TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (basetype)
8624           /* For a user-provided default constructor, use the normal
8625              mechanisms so that protected access works.  */
8626           && type_has_non_user_provided_default_constructor (basetype)
8627           && !processing_template_decl)
8628         init = build_value_init (basetype, complain);
8629
8630       /* If BASETYPE is an aggregate, we need to do aggregate
8631          initialization.  */
8632       else if (CP_AGGREGATE_TYPE_P (basetype))
8633         {
8634           init = reshape_init (basetype, init_list, complain);
8635           init = digest_init (basetype, init, complain);
8636         }
8637
8638       if (init)
8639         {
8640           if (is_dummy_object (instance))
8641             return get_target_expr_sfinae (init, complain);
8642           init = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (instance), instance, init);
8643           TREE_SIDE_EFFECTS (init) = true;
8644           return init;
8645         }
8646
8647       /* Otherwise go ahead with overload resolution.  */
8648       add_list_candidates (fns, first_mem_arg, user_args,
8649                            basetype, explicit_targs, template_only,
8650                            conversion_path, access_binfo, flags,
8651                            &candidates, complain);
8652     }
8653   else
8654     {
8655       add_candidates (fns, first_mem_arg, user_args, optype,
8656                       explicit_targs, template_only, conversion_path,
8657                       access_binfo, flags, &candidates, complain);
8658     }
8659   any_viable_p = false;
8660   candidates = splice_viable (candidates, false, &any_viable_p);
8661
8662   if (!any_viable_p)
8663     {
8664       if (complain & tf_error)
8665         {
8666           if (!COMPLETE_OR_OPEN_TYPE_P (basetype))
8667             cxx_incomplete_type_error (instance, basetype);
8668           else if (optype)
8669             error ("no matching function for call to %<%T::operator %T(%A)%#V%>",
8670                    basetype, optype, build_tree_list_vec (user_args),
8671                    TREE_TYPE (instance));
8672           else
8673             {
8674               tree arglist = build_tree_list_vec (user_args);
8675               tree errname = name;
8676               if (IDENTIFIER_CTOR_OR_DTOR_P (errname))
8677                 {
8678                   tree fn = DECL_ORIGIN (get_first_fn (fns));
8679                   errname = DECL_NAME (fn);
8680                 }
8681               if (explicit_targs)
8682                 errname = lookup_template_function (errname, explicit_targs);
8683               if (skip_first_for_error)
8684                 arglist = TREE_CHAIN (arglist);
8685               error ("no matching function for call to %<%T::%E(%A)%#V%>",
8686                      basetype, errname, arglist,
8687                      TREE_TYPE (instance));
8688             }
8689           print_z_candidates (location_of (name), candidates);
8690         }
8691       call = error_mark_node;
8692     }
8693   else
8694     {
8695       cand = tourney (candidates, complain);
8696       if (cand == 0)
8697         {
8698           char *pretty_name;
8699           bool free_p;
8700           tree arglist;
8701
8702           if (complain & tf_error)
8703             {
8704               pretty_name = name_as_c_string (name, basetype, &free_p);
8705               arglist = build_tree_list_vec (user_args);
8706               if (skip_first_for_error)
8707                 arglist = TREE_CHAIN (arglist);
8708               if (!any_strictly_viable (candidates))
8709                 error ("no matching function for call to %<%s(%A)%>",
8710                        pretty_name, arglist);
8711               else
8712                 error ("call of overloaded %<%s(%A)%> is ambiguous",
8713                        pretty_name, arglist);
8714               print_z_candidates (location_of (name), candidates);
8715               if (free_p)
8716                 free (pretty_name);
8717             }
8718           call = error_mark_node;
8719         }
8720       else
8721         {
8722           fn = cand->fn;
8723           call = NULL_TREE;
8724
8725           if (!(flags & LOOKUP_NONVIRTUAL)
8726               && DECL_PURE_VIRTUAL_P (fn)
8727               && instance == current_class_ref
8728               && (complain & tf_warning))
8729             {
8730               /* This is not an error, it is runtime undefined
8731                  behavior.  */
8732               if (!current_function_decl)
8733                 warning (0, "pure virtual %q#D called from "
8734                          "non-static data member initializer", fn);
8735               else if (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
8736                        || DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl))
8737                 warning (0, (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
8738                              ? "pure virtual %q#D called from constructor"
8739                              : "pure virtual %q#D called from destructor"),
8740                          fn);
8741             }
8742
8743           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fn)) == METHOD_TYPE
8744               && !DECL_CONSTRUCTOR_P (fn)
8745               && is_dummy_object (instance))
8746             {
8747               instance = maybe_resolve_dummy (instance, true);
8748               if (instance == error_mark_node)
8749                 call = error_mark_node;
8750               else if (!is_dummy_object (instance))
8751                 {
8752                   /* We captured 'this' in the current lambda now that
8753                      we know we really need it.  */
8754                   cand->first_arg = instance;
8755                 }
8756               else if (any_dependent_bases_p ())
8757                 /* We can't tell until instantiation time whether we can use
8758                    *this as the implicit object argument.  */;
8759               else
8760                 {
8761                   if (complain & tf_error)
8762                     error ("cannot call member function %qD without object",
8763                            fn);
8764                   call = error_mark_node;
8765                 }
8766             }
8767
8768           if (call != error_mark_node)
8769             {
8770               /* Optimize away vtable lookup if we know that this
8771                  function can't be overridden.  We need to check if
8772                  the context and the type where we found fn are the same,
8773                  actually FN might be defined in a different class
8774                  type because of a using-declaration. In this case, we
8775                  do not want to perform a non-virtual call.  */
8776               if (DECL_VINDEX (fn) && ! (flags & LOOKUP_NONVIRTUAL)
8777                   && same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
8778                   (DECL_CONTEXT (fn), BINFO_TYPE (binfo))
8779                   && resolves_to_fixed_type_p (instance, 0))
8780                 flags |= LOOKUP_NONVIRTUAL;
8781               if (explicit_targs)
8782                 flags |= LOOKUP_EXPLICIT_TMPL_ARGS;
8783               /* Now we know what function is being called.  */
8784               if (fn_p)
8785                 *fn_p = fn;
8786               /* Build the actual CALL_EXPR.  */
8787               call = build_over_call (cand, flags, complain);
8788               /* In an expression of the form `a->f()' where `f' turns
8789                  out to be a static member function, `a' is
8790                  none-the-less evaluated.  */
8791               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fn)) != METHOD_TYPE
8792                   && !is_dummy_object (instance)
8793                   && TREE_SIDE_EFFECTS (instance))
8794                 call = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (call),
8795                                instance, call);
8796               else if (call != error_mark_node
8797                        && DECL_DESTRUCTOR_P (cand->fn)
8798                        && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (call)))
8799                 /* An explicit call of the form "x->~X()" has type
8800                    "void".  However, on platforms where destructors
8801                    return "this" (i.e., those where
8802                    targetm.cxx.cdtor_returns_this is true), such calls
8803                    will appear to have a return value of pointer type
8804                    to the low-level call machinery.  We do not want to
8805                    change the low-level machinery, since we want to be
8806                    able to optimize "delete f()" on such platforms as
8807                    "operator delete(~X(f()))" (rather than generating
8808                    "t = f(), ~X(t), operator delete (t)").  */
8809                 call = build_nop (void_type_node, call);
8810             }
8811         }
8812     }
8813
8814   if (processing_template_decl && call != error_mark_node)
8815     {
8816       bool cast_to_void = false;
8817
8818       if (TREE_CODE (call) == COMPOUND_EXPR)
8819         call = TREE_OPERAND (call, 1);
8820       else if (TREE_CODE (call) == NOP_EXPR)
8821         {
8822           cast_to_void = true;
8823           call = TREE_OPERAND (call, 0);
8824         }
8825       if (INDIRECT_REF_P (call))
8826         call = TREE_OPERAND (call, 0);
8827       call = (build_min_non_dep_call_vec
8828               (call,
8829                build_min (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (call)),
8830                           orig_instance, orig_fns, NULL_TREE),
8831                orig_args));
8832       SET_EXPR_LOCATION (call, input_location);
8833       call = convert_from_reference (call);
8834       if (cast_to_void)
8835         call = build_nop (void_type_node, call);
8836     }
8837
8838  /* Free all the conversions we allocated.  */
8839   obstack_free (&conversion_obstack, p);
8840
8841   if (orig_args != NULL)
8842     release_tree_vector (orig_args);
8843
8844   return call;
8845 }
8846
8847 /* Wrapper for above.  */
8848
8849 tree
8850 build_new_method_call (tree instance, tree fns, vec<tree, va_gc> **args,
8851                        tree conversion_path, int flags,
8852                        tree *fn_p, tsubst_flags_t complain)
8853 {
8854   tree ret;
8855   bool subtime = timevar_cond_start (TV_OVERLOAD);
8856   ret = build_new_method_call_1 (instance, fns, args, conversion_path, flags,
8857                                  fn_p, complain);
8858   timevar_cond_stop (TV_OVERLOAD, subtime);
8859   return ret;
8860 }
8861
8862 /* Returns true iff standard conversion sequence ICS1 is a proper
8863    subsequence of ICS2.  */
8864
8865 static bool
8866 is_subseq (conversion *ics1, conversion *ics2)
8867 {
8868   /* We can assume that a conversion of the same code
8869      between the same types indicates a subsequence since we only get
8870      here if the types we are converting from are the same.  */
8871
8872   while (ics1->kind == ck_rvalue
8873          || ics1->kind == ck_lvalue)
8874     ics1 = next_conversion (ics1);
8875
8876   while (1)
8877     {
8878       while (ics2->kind == ck_rvalue
8879              || ics2->kind == ck_lvalue)
8880         ics2 = next_conversion (ics2);
8881
8882       if (ics2->kind == ck_user
8883           || ics2->kind == ck_ambig
8884           || ics2->kind == ck_aggr
8885           || ics2->kind == ck_list
8886           || ics2->kind == ck_identity)
8887         /* At this point, ICS1 cannot be a proper subsequence of
8888            ICS2.  We can get a USER_CONV when we are comparing the
8889            second standard conversion sequence of two user conversion
8890            sequences.  */
8891         return false;
8892
8893       ics2 = next_conversion (ics2);
8894
8895       while (ics2->kind == ck_rvalue
8896              || ics2->kind == ck_lvalue)
8897         ics2 = next_conversion (ics2);
8898
8899       if (ics2->kind == ics1->kind
8900           && same_type_p (ics2->type, ics1->type)
8901           && (ics1->kind == ck_identity
8902               || same_type_p (next_conversion (ics2)->type,
8903                               next_conversion (ics1)->type)))
8904         return true;
8905     }
8906 }
8907
8908 /* Returns nonzero iff DERIVED is derived from BASE.  The inputs may
8909    be any _TYPE nodes.  */
8910
8911 bool
8912 is_properly_derived_from (tree derived, tree base)
8913 {
8914   if (!CLASS_TYPE_P (derived) || !CLASS_TYPE_P (base))
8915     return false;
8916
8917   /* We only allow proper derivation here.  The DERIVED_FROM_P macro
8918      considers every class derived from itself.  */
8919   return (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (derived, base)
8920           && DERIVED_FROM_P (base, derived));
8921 }
8922
8923 /* We build the ICS for an implicit object parameter as a pointer
8924    conversion sequence.  However, such a sequence should be compared
8925    as if it were a reference conversion sequence.  If ICS is the
8926    implicit conversion sequence for an implicit object parameter,
8927    modify it accordingly.  */
8928
8929 static void
8930 maybe_handle_implicit_object (conversion **ics)
8931 {
8932   if ((*ics)->this_p)
8933     {
8934       /* [over.match.funcs]
8935
8936          For non-static member functions, the type of the
8937          implicit object parameter is "reference to cv X"
8938          where X is the class of which the function is a
8939          member and cv is the cv-qualification on the member
8940          function declaration.  */
8941       conversion *t = *ics;
8942       tree reference_type;
8943
8944       /* The `this' parameter is a pointer to a class type.  Make the
8945          implicit conversion talk about a reference to that same class
8946          type.  */
8947       reference_type = TREE_TYPE (t->type);
8948       reference_type = build_reference_type (reference_type);
8949
8950       if (t->kind == ck_qual)
8951         t = next_conversion (t);
8952       if (t->kind == ck_ptr)
8953         t = next_conversion (t);
8954       t = build_identity_conv (TREE_TYPE (t->type), NULL_TREE);
8955       t = direct_reference_binding (reference_type, t);
8956       t->this_p = 1;
8957       t->rvaluedness_matches_p = 0;
8958       *ics = t;
8959     }
8960 }
8961
8962 /* If *ICS is a REF_BIND set *ICS to the remainder of the conversion,
8963    and return the initial reference binding conversion. Otherwise,
8964    leave *ICS unchanged and return NULL.  */
8965
8966 static conversion *
8967 maybe_handle_ref_bind (conversion **ics)
8968 {
8969   if ((*ics)->kind == ck_ref_bind)
8970     {
8971       conversion *old_ics = *ics;
8972       *ics = next_conversion (old_ics);
8973       (*ics)->user_conv_p = old_ics->user_conv_p;
8974       return old_ics;
8975     }
8976
8977   return NULL;
8978 }
8979
8980 /* Compare two implicit conversion sequences according to the rules set out in
8981    [over.ics.rank].  Return values:
8982
8983       1: ics1 is better than ics2
8984      -1: ics2 is better than ics1
8985       0: ics1 and ics2 are indistinguishable */
8986
8987 static int
8988 compare_ics (conversion *ics1, conversion *ics2)
8989 {
8990   tree from_type1;
8991   tree from_type2;
8992   tree to_type1;
8993   tree to_type2;
8994   tree deref_from_type1 = NULL_TREE;
8995   tree deref_from_type2 = NULL_TREE;
8996   tree deref_to_type1 = NULL_TREE;
8997   tree deref_to_type2 = NULL_TREE;
8998   conversion_rank rank1, rank2;
8999
9000   /* REF_BINDING is nonzero if the result of the conversion sequence
9001      is a reference type.   In that case REF_CONV is the reference
9002      binding conversion. */
9003   conversion *ref_conv1;
9004   conversion *ref_conv2;
9005
9006   /* Compare badness before stripping the reference conversion.  */
9007   if (ics1->bad_p > ics2->bad_p)
9008     return -1;
9009   else if (ics1->bad_p < ics2->bad_p)
9010     return 1;
9011
9012   /* Handle implicit object parameters.  */
9013   maybe_handle_implicit_object (&ics1);
9014   maybe_handle_implicit_object (&ics2);
9015
9016   /* Handle reference parameters.  */
9017   ref_conv1 = maybe_handle_ref_bind (&ics1);
9018   ref_conv2 = maybe_handle_ref_bind (&ics2);
9019
9020   /* List-initialization sequence L1 is a better conversion sequence than
9021      list-initialization sequence L2 if L1 converts to
9022      std::initializer_list<X> for some X and L2 does not.  */
9023   if (ics1->kind == ck_list && ics2->kind != ck_list)
9024     return 1;
9025   if (ics2->kind == ck_list && ics1->kind != ck_list)
9026     return -1;
9027
9028   /* [over.ics.rank]
9029
9030      When  comparing  the  basic forms of implicit conversion sequences (as
9031      defined in _over.best.ics_)
9032
9033      --a standard conversion sequence (_over.ics.scs_) is a better
9034        conversion sequence than a user-defined conversion sequence
9035        or an ellipsis conversion sequence, and
9036
9037      --a user-defined conversion sequence (_over.ics.user_) is a
9038        better conversion sequence than an ellipsis conversion sequence
9039        (_over.ics.ellipsis_).  */
9040   /* Use BAD_CONVERSION_RANK because we already checked for a badness
9041      mismatch.  If both ICS are bad, we try to make a decision based on
9042      what would have happened if they'd been good.  This is not an
9043      extension, we'll still give an error when we build up the call; this
9044      just helps us give a more helpful error message.  */
9045   rank1 = BAD_CONVERSION_RANK (ics1);
9046   rank2 = BAD_CONVERSION_RANK (ics2);
9047
9048   if (rank1 > rank2)
9049     return -1;
9050   else if (rank1 < rank2)
9051     return 1;
9052
9053   if (ics1->ellipsis_p)
9054     /* Both conversions are ellipsis conversions.  */
9055     return 0;
9056
9057   /* User-defined  conversion sequence U1 is a better conversion sequence
9058      than another user-defined conversion sequence U2 if they contain the
9059      same user-defined conversion operator or constructor and if the sec-
9060      ond standard conversion sequence of U1 is  better  than  the  second
9061      standard conversion sequence of U2.  */
9062
9063   /* Handle list-conversion with the same code even though it isn't always
9064      ranked as a user-defined conversion and it doesn't have a second
9065      standard conversion sequence; it will still have the desired effect.
9066      Specifically, we need to do the reference binding comparison at the
9067      end of this function.  */
9068
9069   if (ics1->user_conv_p || ics1->kind == ck_list || ics1->kind == ck_aggr)
9070     {
9071       conversion *t1;
9072       conversion *t2;
9073
9074       for (t1 = ics1; t1->kind != ck_user; t1 = next_conversion (t1))
9075         if (t1->kind == ck_ambig || t1->kind == ck_aggr
9076             || t1->kind == ck_list)
9077           break;
9078       for (t2 = ics2; t2->kind != ck_user; t2 = next_conversion (t2))
9079         if (t2->kind == ck_ambig || t2->kind == ck_aggr
9080             || t2->kind == ck_list)
9081           break;
9082
9083       if (t1->kind != t2->kind)
9084         return 0;
9085       else if (t1->kind == ck_user)
9086         {
9087           if (t1->cand->fn != t2->cand->fn)
9088             return 0;
9089         }
9090       else
9091         {
9092           /* For ambiguous or aggregate conversions, use the target type as
9093              a proxy for the conversion function.  */
9094           if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (t1->type, t2->type))
9095             return 0;
9096         }
9097
9098       /* We can just fall through here, after setting up
9099          FROM_TYPE1 and FROM_TYPE2.  */
9100       from_type1 = t1->type;
9101       from_type2 = t2->type;
9102     }
9103   else
9104     {
9105       conversion *t1;
9106       conversion *t2;
9107
9108       /* We're dealing with two standard conversion sequences.
9109
9110          [over.ics.rank]
9111
9112          Standard conversion sequence S1 is a better conversion
9113          sequence than standard conversion sequence S2 if
9114
9115          --S1 is a proper subsequence of S2 (comparing the conversion
9116            sequences in the canonical form defined by _over.ics.scs_,
9117            excluding any Lvalue Transformation; the identity
9118            conversion sequence is considered to be a subsequence of
9119            any non-identity conversion sequence */
9120
9121       t1 = ics1;
9122       while (t1->kind != ck_identity)
9123         t1 = next_conversion (t1);
9124       from_type1 = t1->type;
9125
9126       t2 = ics2;
9127       while (t2->kind != ck_identity)
9128         t2 = next_conversion (t2);
9129       from_type2 = t2->type;
9130     }
9131
9132   /* One sequence can only be a subsequence of the other if they start with
9133      the same type.  They can start with different types when comparing the
9134      second standard conversion sequence in two user-defined conversion
9135      sequences.  */
9136   if (same_type_p (from_type1, from_type2))
9137     {
9138       if (is_subseq (ics1, ics2))
9139         return 1;
9140       if (is_subseq (ics2, ics1))
9141         return -1;
9142     }
9143
9144   /* [over.ics.rank]
9145
9146      Or, if not that,
9147
9148      --the rank of S1 is better than the rank of S2 (by the rules
9149        defined below):
9150
9151     Standard conversion sequences are ordered by their ranks: an Exact
9152     Match is a better conversion than a Promotion, which is a better
9153     conversion than a Conversion.
9154
9155     Two conversion sequences with the same rank are indistinguishable
9156     unless one of the following rules applies:
9157
9158     --A conversion that does not a convert a pointer, pointer to member,
9159       or std::nullptr_t to bool is better than one that does.
9160
9161     The ICS_STD_RANK automatically handles the pointer-to-bool rule,
9162     so that we do not have to check it explicitly.  */
9163   if (ics1->rank < ics2->rank)
9164     return 1;
9165   else if (ics2->rank < ics1->rank)
9166     return -1;
9167
9168   to_type1 = ics1->type;
9169   to_type2 = ics2->type;
9170
9171   /* A conversion from scalar arithmetic type to complex is worse than a
9172      conversion between scalar arithmetic types.  */
9173   if (same_type_p (from_type1, from_type2)
9174       && ARITHMETIC_TYPE_P (from_type1)
9175       && ARITHMETIC_TYPE_P (to_type1)
9176       && ARITHMETIC_TYPE_P (to_type2)
9177       && ((TREE_CODE (to_type1) == COMPLEX_TYPE)
9178           != (TREE_CODE (to_type2) == COMPLEX_TYPE)))
9179     {
9180       if (TREE_CODE (to_type1) == COMPLEX_TYPE)
9181         return -1;
9182       else
9183         return 1;
9184     }
9185
9186   if (TYPE_PTR_P (from_type1)
9187       && TYPE_PTR_P (from_type2)
9188       && TYPE_PTR_P (to_type1)
9189       && TYPE_PTR_P (to_type2))
9190     {
9191       deref_from_type1 = TREE_TYPE (from_type1);
9192       deref_from_type2 = TREE_TYPE (from_type2);
9193       deref_to_type1 = TREE_TYPE (to_type1);
9194       deref_to_type2 = TREE_TYPE (to_type2);
9195     }
9196   /* The rules for pointers to members A::* are just like the rules
9197      for pointers A*, except opposite: if B is derived from A then
9198      A::* converts to B::*, not vice versa.  For that reason, we
9199      switch the from_ and to_ variables here.  */
9200   else if ((TYPE_PTRDATAMEM_P (from_type1) && TYPE_PTRDATAMEM_P (from_type2)
9201             && TYPE_PTRDATAMEM_P (to_type1) && TYPE_PTRDATAMEM_P (to_type2))
9202            || (TYPE_PTRMEMFUNC_P (from_type1)
9203                && TYPE_PTRMEMFUNC_P (from_type2)
9204                && TYPE_PTRMEMFUNC_P (to_type1)
9205                && TYPE_PTRMEMFUNC_P (to_type2)))
9206     {
9207       deref_to_type1 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (from_type1);
9208       deref_to_type2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (from_type2);
9209       deref_from_type1 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (to_type1);
9210       deref_from_type2 = TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (to_type2);
9211     }
9212
9213   if (deref_from_type1 != NULL_TREE
9214       && RECORD_OR_UNION_CODE_P (TREE_CODE (deref_from_type1))
9215       && RECORD_OR_UNION_CODE_P (TREE_CODE (deref_from_type2)))
9216     {
9217       /* This was one of the pointer or pointer-like conversions.
9218
9219          [over.ics.rank]
9220
9221          --If class B is derived directly or indirectly from class A,
9222            conversion of B* to A* is better than conversion of B* to
9223            void*, and conversion of A* to void* is better than
9224            conversion of B* to void*.  */
9225       if (VOID_TYPE_P (deref_to_type1)
9226           && VOID_TYPE_P (deref_to_type2))
9227         {
9228           if (is_properly_derived_from (deref_from_type1,
9229                                         deref_from_type2))
9230             return -1;
9231           else if (is_properly_derived_from (deref_from_type2,
9232                                              deref_from_type1))
9233             return 1;
9234         }
9235       else if (VOID_TYPE_P (deref_to_type1)
9236                || VOID_TYPE_P (deref_to_type2))
9237         {
9238           if (same_type_p (deref_from_type1, deref_from_type2))
9239             {
9240               if (VOID_TYPE_P (deref_to_type2))
9241                 {
9242                   if (is_properly_derived_from (deref_from_type1,
9243                                                 deref_to_type1))
9244                     return 1;
9245                 }
9246               /* We know that DEREF_TO_TYPE1 is `void' here.  */
9247               else if (is_properly_derived_from (deref_from_type1,
9248                                                  deref_to_type2))
9249                 return -1;
9250             }
9251         }
9252       else if (RECORD_OR_UNION_CODE_P (TREE_CODE (deref_to_type1))
9253                && RECORD_OR_UNION_CODE_P (TREE_CODE (deref_to_type2)))
9254         {
9255           /* [over.ics.rank]
9256
9257              --If class B is derived directly or indirectly from class A
9258                and class C is derived directly or indirectly from B,
9259
9260              --conversion of C* to B* is better than conversion of C* to
9261                A*,
9262
9263              --conversion of B* to A* is better than conversion of C* to
9264                A*  */
9265           if (same_type_p (deref_from_type1, deref_from_type2))
9266             {
9267               if (is_properly_derived_from (deref_to_type1,
9268                                             deref_to_type2))
9269                 return 1;
9270               else if (is_properly_derived_from (deref_to_type2,
9271                                                  deref_to_type1))
9272                 return -1;
9273             }
9274           else if (same_type_p (deref_to_type1, deref_to_type2))
9275             {
9276               if (is_properly_derived_from (deref_from_type2,
9277                                             deref_from_type1))
9278                 return 1;
9279               else if (is_properly_derived_from (deref_from_type1,
9280                                                  deref_from_type2))
9281                 return -1;
9282             }
9283         }
9284     }
9285   else if (CLASS_TYPE_P (non_reference (from_type1))
9286            && same_type_p (from_type1, from_type2))
9287     {
9288       tree from = non_reference (from_type1);
9289
9290       /* [over.ics.rank]
9291
9292          --binding of an expression of type C to a reference of type
9293            B& is better than binding an expression of type C to a
9294            reference of type A&
9295
9296          --conversion of C to B is better than conversion of C to A,  */
9297       if (is_properly_derived_from (from, to_type1)
9298           && is_properly_derived_from (from, to_type2))
9299         {
9300           if (is_properly_derived_from (to_type1, to_type2))
9301             return 1;
9302           else if (is_properly_derived_from (to_type2, to_type1))
9303             return -1;
9304         }
9305     }
9306   else if (CLASS_TYPE_P (non_reference (to_type1))
9307            && same_type_p (to_type1, to_type2))
9308     {
9309       tree to = non_reference (to_type1);
9310
9311       /* [over.ics.rank]
9312
9313          --binding of an expression of type B to a reference of type
9314            A& is better than binding an expression of type C to a
9315            reference of type A&,
9316
9317          --conversion of B to A is better than conversion of C to A  */
9318       if (is_properly_derived_from (from_type1, to)
9319           && is_properly_derived_from (from_type2, to))
9320         {
9321           if (is_properly_derived_from (from_type2, from_type1))
9322             return 1;
9323           else if (is_properly_derived_from (from_type1, from_type2))
9324             return -1;
9325         }
9326     }
9327
9328   /* [over.ics.rank]
9329
9330      --S1 and S2 differ only in their qualification conversion and  yield
9331        similar  types  T1 and T2 (_conv.qual_), respectively, and the cv-
9332        qualification signature of type T1 is a proper subset of  the  cv-
9333        qualification signature of type T2  */
9334   if (ics1->kind == ck_qual
9335       && ics2->kind == ck_qual
9336       && same_type_p (from_type1, from_type2))
9337     {
9338       int result = comp_cv_qual_signature (to_type1, to_type2);
9339       if (result != 0)
9340         return result;
9341     }
9342
9343   /* [over.ics.rank]
9344
9345      --S1 and S2 are reference bindings (_dcl.init.ref_) and neither refers
9346      to an implicit object parameter of a non-static member function
9347      declared without a ref-qualifier, and either S1 binds an lvalue
9348      reference to an lvalue and S2 binds an rvalue reference or S1 binds an
9349      rvalue reference to an rvalue and S2 binds an lvalue reference (C++0x
9350      draft standard, 13.3.3.2)
9351
9352      --S1 and S2 are reference bindings (_dcl.init.ref_), and the
9353      types to which the references refer are the same type except for
9354      top-level cv-qualifiers, and the type to which the reference
9355      initialized by S2 refers is more cv-qualified than the type to
9356      which the reference initialized by S1 refers.
9357
9358      DR 1328 [over.match.best]: the context is an initialization by
9359      conversion function for direct reference binding (13.3.1.6) of a
9360      reference to function type, the return type of F1 is the same kind of
9361      reference (i.e. lvalue or rvalue) as the reference being initialized,
9362      and the return type of F2 is not.  */
9363
9364   if (ref_conv1 && ref_conv2)
9365     {
9366       if (!ref_conv1->this_p && !ref_conv2->this_p
9367           && (ref_conv1->rvaluedness_matches_p
9368               != ref_conv2->rvaluedness_matches_p)
9369           && (same_type_p (ref_conv1->type, ref_conv2->type)
9370               || (TYPE_REF_IS_RVALUE (ref_conv1->type)
9371                   != TYPE_REF_IS_RVALUE (ref_conv2->type))))
9372         {
9373           if (ref_conv1->bad_p
9374               && !same_type_p (TREE_TYPE (ref_conv1->type),
9375                                TREE_TYPE (ref_conv2->type)))
9376             /* Don't prefer a bad conversion that drops cv-quals to a bad
9377                conversion with the wrong rvalueness.  */
9378             return 0;
9379           return (ref_conv1->rvaluedness_matches_p
9380                   - ref_conv2->rvaluedness_matches_p);
9381         }
9382
9383       if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (to_type1, to_type2))
9384         {
9385           int q1 = cp_type_quals (TREE_TYPE (ref_conv1->type));
9386           int q2 = cp_type_quals (TREE_TYPE (ref_conv2->type));
9387           if (ref_conv1->bad_p)
9388             {
9389               /* Prefer the one that drops fewer cv-quals.  */
9390               tree ftype = next_conversion (ref_conv1)->type;
9391               int fquals = cp_type_quals (ftype);
9392               q1 ^= fquals;
9393               q2 ^= fquals;
9394             }
9395           return comp_cv_qualification (q2, q1);
9396         }
9397     }
9398
9399   /* Neither conversion sequence is better than the other.  */
9400   return 0;
9401 }
9402
9403 /* The source type for this standard conversion sequence.  */
9404
9405 static tree
9406 source_type (conversion *t)
9407 {
9408   for (;; t = next_conversion (t))
9409     {
9410       if (t->kind == ck_user
9411           || t->kind == ck_ambig
9412           || t->kind == ck_identity)
9413         return t->type;
9414     }
9415   gcc_unreachable ();
9416 }
9417
9418 /* Note a warning about preferring WINNER to LOSER.  We do this by storing
9419    a pointer to LOSER and re-running joust to produce the warning if WINNER
9420    is actually used.  */
9421
9422 static void
9423 add_warning (struct z_candidate *winner, struct z_candidate *loser)
9424 {
9425   candidate_warning *cw = (candidate_warning *)
9426     conversion_obstack_alloc (sizeof (candidate_warning));
9427   cw->loser = loser;
9428   cw->next = winner->warnings;
9429   winner->warnings = cw;
9430 }
9431
9432 /* Compare two candidates for overloading as described in
9433    [over.match.best].  Return values:
9434
9435       1: cand1 is better than cand2
9436      -1: cand2 is better than cand1
9437       0: cand1 and cand2 are indistinguishable */
9438
9439 static int
9440 joust (struct z_candidate *cand1, struct z_candidate *cand2, bool warn,
9441        tsubst_flags_t complain)
9442 {
9443   int winner = 0;
9444   int off1 = 0, off2 = 0;
9445   size_t i;
9446   size_t len;
9447
9448   /* Candidates that involve bad conversions are always worse than those
9449      that don't.  */
9450   if (cand1->viable > cand2->viable)
9451     return 1;
9452   if (cand1->viable < cand2->viable)
9453     return -1;
9454
9455   /* If we have two pseudo-candidates for conversions to the same type,
9456      or two candidates for the same function, arbitrarily pick one.  */
9457   if (cand1->fn == cand2->fn
9458       && (IS_TYPE_OR_DECL_P (cand1->fn)))
9459     return 1;
9460
9461   /* Prefer a non-deleted function over an implicitly deleted move
9462      constructor or assignment operator.  This differs slightly from the
9463      wording for issue 1402 (which says the move op is ignored by overload
9464      resolution), but this way produces better error messages.  */
9465   if (TREE_CODE (cand1->fn) == FUNCTION_DECL
9466       && TREE_CODE (cand2->fn) == FUNCTION_DECL
9467       && DECL_DELETED_FN (cand1->fn) != DECL_DELETED_FN (cand2->fn))
9468     {
9469       if (DECL_DELETED_FN (cand1->fn) && DECL_DEFAULTED_FN (cand1->fn)
9470           && move_fn_p (cand1->fn))
9471         return -1;
9472       if (DECL_DELETED_FN (cand2->fn) && DECL_DEFAULTED_FN (cand2->fn)
9473           && move_fn_p (cand2->fn))
9474         return 1;
9475     }
9476
9477   /* a viable function F1
9478      is defined to be a better function than another viable function F2  if
9479      for  all arguments i, ICSi(F1) is not a worse conversion sequence than
9480      ICSi(F2), and then */
9481
9482   /* for some argument j, ICSj(F1) is a better conversion  sequence  than
9483      ICSj(F2) */
9484
9485   /* For comparing static and non-static member functions, we ignore
9486      the implicit object parameter of the non-static function.  The
9487      standard says to pretend that the static function has an object
9488      parm, but that won't work with operator overloading.  */
9489   len = cand1->num_convs;
9490   if (len != cand2->num_convs)
9491     {
9492       int static_1 = DECL_STATIC_FUNCTION_P (cand1->fn);
9493       int static_2 = DECL_STATIC_FUNCTION_P (cand2->fn);
9494
9495       if (DECL_CONSTRUCTOR_P (cand1->fn)
9496           && is_list_ctor (cand1->fn) != is_list_ctor (cand2->fn))
9497         /* We're comparing a near-match list constructor and a near-match
9498            non-list constructor.  Just treat them as unordered.  */
9499         return 0;
9500
9501       gcc_assert (static_1 != static_2);
9502
9503       if (static_1)
9504         off2 = 1;
9505       else
9506         {
9507           off1 = 1;
9508           --len;
9509         }
9510     }
9511
9512   for (i = 0; i < len; ++i)
9513     {
9514       conversion *t1 = cand1->convs[i + off1];
9515       conversion *t2 = cand2->convs[i + off2];
9516       int comp = compare_ics (t1, t2);
9517
9518       if (comp != 0)
9519         {
9520           if ((complain & tf_warning)
9521               && warn_sign_promo
9522               && (CONVERSION_RANK (t1) + CONVERSION_RANK (t2)
9523                   == cr_std + cr_promotion)
9524               && t1->kind == ck_std
9525               && t2->kind == ck_std
9526               && TREE_CODE (t1->type) == INTEGER_TYPE
9527               && TREE_CODE (t2->type) == INTEGER_TYPE
9528               && (TYPE_PRECISION (t1->type)
9529                   == TYPE_PRECISION (t2->type))
9530               && (TYPE_UNSIGNED (next_conversion (t1)->type)
9531                   || (TREE_CODE (next_conversion (t1)->type)
9532                       == ENUMERAL_TYPE)))
9533             {
9534               tree type = next_conversion (t1)->type;
9535               tree type1, type2;
9536               struct z_candidate *w, *l;
9537               if (comp > 0)
9538                 type1 = t1->type, type2 = t2->type,
9539                   w = cand1, l = cand2;
9540               else
9541                 type1 = t2->type, type2 = t1->type,
9542                   w = cand2, l = cand1;
9543
9544               if (warn)
9545                 {
9546                   warning (OPT_Wsign_promo, "passing %qT chooses %qT over %qT",
9547                            type, type1, type2);
9548                   warning (OPT_Wsign_promo, "  in call to %qD", w->fn);
9549                 }
9550               else
9551                 add_warning (w, l);
9552             }
9553
9554           if (winner && comp != winner)
9555             {
9556               winner = 0;
9557               goto tweak;
9558             }
9559           winner = comp;
9560         }
9561     }
9562
9563   /* warn about confusing overload resolution for user-defined conversions,
9564      either between a constructor and a conversion op, or between two
9565      conversion ops.  */
9566   if ((complain & tf_warning)
9567       && winner && warn_conversion && cand1->second_conv
9568       && (!DECL_CONSTRUCTOR_P (cand1->fn) || !DECL_CONSTRUCTOR_P (cand2->fn))
9569       && winner != compare_ics (cand1->second_conv, cand2->second_conv))
9570     {
9571       struct z_candidate *w, *l;
9572       bool give_warning = false;
9573
9574       if (winner == 1)
9575         w = cand1, l = cand2;
9576       else
9577         w = cand2, l = cand1;
9578
9579       /* We don't want to complain about `X::operator T1 ()'
9580          beating `X::operator T2 () const', when T2 is a no less
9581          cv-qualified version of T1.  */
9582       if (DECL_CONTEXT (w->fn) == DECL_CONTEXT (l->fn)
9583           && !DECL_CONSTRUCTOR_P (w->fn) && !DECL_CONSTRUCTOR_P (l->fn))
9584         {
9585           tree t = TREE_TYPE (TREE_TYPE (l->fn));
9586           tree f = TREE_TYPE (TREE_TYPE (w->fn));
9587
9588           if (TREE_CODE (t) == TREE_CODE (f) && POINTER_TYPE_P (t))
9589             {
9590               t = TREE_TYPE (t);
9591               f = TREE_TYPE (f);
9592             }
9593           if (!comp_ptr_ttypes (t, f))
9594             give_warning = true;
9595         }
9596       else
9597         give_warning = true;
9598
9599       if (!give_warning)
9600         /*NOP*/;
9601       else if (warn)
9602         {
9603           tree source = source_type (w->convs[0]);
9604           if (! DECL_CONSTRUCTOR_P (w->fn))
9605             source = TREE_TYPE (source);
9606           if (warning (OPT_Wconversion, "choosing %qD over %qD", w->fn, l->fn)
9607               && warning (OPT_Wconversion, "  for conversion from %qT to %qT",
9608                           source, w->second_conv->type)) 
9609             {
9610               inform (input_location, "  because conversion sequence for the argument is better");
9611             }
9612         }
9613       else
9614         add_warning (w, l);
9615     }
9616
9617   if (winner)
9618     return winner;
9619
9620   /* DR 495 moved this tiebreaker above the template ones.  */
9621   /* or, if not that,
9622      the  context  is  an  initialization by user-defined conversion (see
9623      _dcl.init_  and  _over.match.user_)  and  the  standard   conversion
9624      sequence  from  the return type of F1 to the destination type (i.e.,
9625      the type of the entity being initialized)  is  a  better  conversion
9626      sequence  than the standard conversion sequence from the return type
9627      of F2 to the destination type.  */
9628
9629   if (cand1->second_conv)
9630     {
9631       winner = compare_ics (cand1->second_conv, cand2->second_conv);
9632       if (winner)
9633         return winner;
9634     }
9635
9636   /* F1 is generated from a deduction-guide (13.3.1.8) and F2 is not */
9637   if (deduction_guide_p (cand1->fn))
9638     {
9639       gcc_assert (deduction_guide_p (cand2->fn));
9640       /* We distinguish between candidates from an explicit deduction guide and
9641          candidates built from a constructor based on DECL_ARTIFICIAL.  */
9642       int art1 = DECL_ARTIFICIAL (cand1->fn);
9643       int art2 = DECL_ARTIFICIAL (cand2->fn);
9644       if (art1 != art2)
9645         return art2 - art1;
9646     }
9647
9648   /* or, if not that,
9649      F1 is a non-template function and F2 is a template function
9650      specialization.  */
9651
9652   if (!cand1->template_decl && cand2->template_decl)
9653     return 1;
9654   else if (cand1->template_decl && !cand2->template_decl)
9655     return -1;
9656
9657   /* or, if not that,
9658      F1 and F2 are template functions and the function template for F1 is
9659      more specialized than the template for F2 according to the partial
9660      ordering rules.  */
9661
9662   if (cand1->template_decl && cand2->template_decl)
9663     {
9664       winner = more_specialized_fn
9665         (TI_TEMPLATE (cand1->template_decl),
9666          TI_TEMPLATE (cand2->template_decl),
9667          /* [temp.func.order]: The presence of unused ellipsis and default
9668             arguments has no effect on the partial ordering of function
9669             templates.   add_function_candidate() will not have
9670             counted the "this" argument for constructors.  */
9671          cand1->num_convs + DECL_CONSTRUCTOR_P (cand1->fn));
9672       if (winner)
9673         return winner;
9674     }
9675
9676   // C++ Concepts
9677   // or, if not that, F1 is more constrained than F2.
9678   if (flag_concepts && DECL_P (cand1->fn) && DECL_P (cand2->fn))
9679     {
9680       winner = more_constrained (cand1->fn, cand2->fn);
9681       if (winner)
9682         return winner;
9683     }
9684
9685   /* or, if not that, F2 is from a using-declaration, F1 is not, and the
9686      conversion sequences are equivalent.
9687      (proposed in http://lists.isocpp.org/core/2016/10/1142.php) */
9688   if (DECL_P (cand1->fn) && DECL_CLASS_SCOPE_P (cand1->fn)
9689       && !DECL_CONV_FN_P (cand1->fn)
9690       && DECL_P (cand2->fn) && DECL_CLASS_SCOPE_P (cand2->fn)
9691       && !DECL_CONV_FN_P (cand2->fn))
9692     {
9693       bool used1 = (DECL_INHERITED_CTOR (cand1->fn)
9694                     || (BINFO_TYPE (cand1->access_path)
9695                         != DECL_CONTEXT (cand1->fn)));
9696       bool used2 = (DECL_INHERITED_CTOR (cand2->fn)
9697                     || (BINFO_TYPE (cand2->access_path)
9698                         != DECL_CONTEXT (cand2->fn)));
9699       if (int diff = used2 - used1)
9700         {
9701           for (i = 0; i < len; ++i)
9702             {
9703               conversion *t1 = cand1->convs[i + off1];
9704               conversion *t2 = cand2->convs[i + off2];
9705               if (!same_type_p (t1->type, t2->type))
9706                 break;
9707             }
9708           if (i == len)
9709             return diff;
9710         }
9711     }
9712
9713   /* Check whether we can discard a builtin candidate, either because we
9714      have two identical ones or matching builtin and non-builtin candidates.
9715
9716      (Pedantically in the latter case the builtin which matched the user
9717      function should not be added to the overload set, but we spot it here.
9718
9719      [over.match.oper]
9720      ... the builtin candidates include ...
9721      - do not have the same parameter type list as any non-template
9722        non-member candidate.  */
9723
9724   if (identifier_p (cand1->fn) || identifier_p (cand2->fn))
9725     {
9726       for (i = 0; i < len; ++i)
9727         if (!same_type_p (cand1->convs[i]->type,
9728                           cand2->convs[i]->type))
9729           break;
9730       if (i == cand1->num_convs)
9731         {
9732           if (cand1->fn == cand2->fn)
9733             /* Two built-in candidates; arbitrarily pick one.  */
9734             return 1;
9735           else if (identifier_p (cand1->fn))
9736             /* cand1 is built-in; prefer cand2.  */
9737             return -1;
9738           else
9739             /* cand2 is built-in; prefer cand1.  */
9740             return 1;
9741         }
9742     }
9743
9744   /* For candidates of a multi-versioned function,  make the version with
9745      the highest priority win.  This version will be checked for dispatching
9746      first.  If this version can be inlined into the caller, the front-end
9747      will simply make a direct call to this function.  */
9748
9749   if (TREE_CODE (cand1->fn) == FUNCTION_DECL
9750       && DECL_FUNCTION_VERSIONED (cand1->fn)
9751       && TREE_CODE (cand2->fn) == FUNCTION_DECL
9752       && DECL_FUNCTION_VERSIONED (cand2->fn))
9753     {
9754       tree f1 = TREE_TYPE (cand1->fn);
9755       tree f2 = TREE_TYPE (cand2->fn);
9756       tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
9757       tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
9758      
9759       /* Check if cand1->fn and cand2->fn are versions of the same function.  It
9760          is possible that cand1->fn and cand2->fn are function versions but of
9761          different functions.  Check types to see if they are versions of the same
9762          function.  */
9763       if (compparms (p1, p2)
9764           && same_type_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
9765         {
9766           /* Always make the version with the higher priority, more
9767              specialized, win.  */
9768           gcc_assert (targetm.compare_version_priority);
9769           if (targetm.compare_version_priority (cand1->fn, cand2->fn) >= 0)
9770             return 1;
9771           else
9772             return -1;
9773         }
9774     }
9775
9776   /* If the two function declarations represent the same function (this can
9777      happen with declarations in multiple scopes and arg-dependent lookup),
9778      arbitrarily choose one.  But first make sure the default args we're
9779      using match.  */
9780   if (DECL_P (cand1->fn) && DECL_P (cand2->fn)
9781       && equal_functions (cand1->fn, cand2->fn))
9782     {
9783       tree parms1 = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (cand1->fn));
9784       tree parms2 = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (cand2->fn));
9785
9786       gcc_assert (!DECL_CONSTRUCTOR_P (cand1->fn));
9787
9788       for (i = 0; i < len; ++i)
9789         {
9790           /* Don't crash if the fn is variadic.  */
9791           if (!parms1)
9792             break;
9793           parms1 = TREE_CHAIN (parms1);
9794           parms2 = TREE_CHAIN (parms2);
9795         }
9796
9797       if (off1)
9798         parms1 = TREE_CHAIN (parms1);
9799       else if (off2)
9800         parms2 = TREE_CHAIN (parms2);
9801
9802       for (; parms1; ++i)
9803         {
9804           if (!cp_tree_equal (TREE_PURPOSE (parms1),
9805                               TREE_PURPOSE (parms2)))
9806             {
9807               if (warn)
9808                 {
9809                   if (complain & tf_error)
9810                     {
9811                       if (permerror (input_location,
9812                                      "default argument mismatch in "
9813                                      "overload resolution"))
9814                         {
9815                           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (cand1->fn),
9816                                   " candidate 1: %q#F", cand1->fn);
9817                           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (cand2->fn),
9818                                   " candidate 2: %q#F", cand2->fn);
9819                         }
9820                     }
9821                   else
9822                     return 0;
9823                 }
9824               else
9825                 add_warning (cand1, cand2);
9826               break;
9827             }
9828           parms1 = TREE_CHAIN (parms1);
9829           parms2 = TREE_CHAIN (parms2);
9830         }
9831
9832       return 1;
9833     }
9834
9835 tweak:
9836
9837   /* Extension: If the worst conversion for one candidate is worse than the
9838      worst conversion for the other, take the first.  */
9839   if (!pedantic && (complain & tf_warning_or_error))
9840     {
9841       conversion_rank rank1 = cr_identity, rank2 = cr_identity;
9842       struct z_candidate *w = 0, *l = 0;
9843
9844       for (i = 0; i < len; ++i)
9845         {
9846           if (CONVERSION_RANK (cand1->convs[i+off1]) > rank1)
9847             rank1 = CONVERSION_RANK (cand1->convs[i+off1]);
9848           if (CONVERSION_RANK (cand2->convs[i + off2]) > rank2)
9849             rank2 = CONVERSION_RANK (cand2->convs[i + off2]);
9850         }
9851       if (rank1 < rank2)
9852         winner = 1, w = cand1, l = cand2;
9853       if (rank1 > rank2)
9854         winner = -1, w = cand2, l = cand1;
9855       if (winner)
9856         {
9857           /* Don't choose a deleted function over ambiguity.  */
9858           if (DECL_P (w->fn) && DECL_DELETED_FN (w->fn))
9859             return 0;
9860           if (warn)
9861             {
9862               pedwarn (input_location, 0,
9863               "ISO C++ says that these are ambiguous, even "
9864               "though the worst conversion for the first is better than "
9865               "the worst conversion for the second:");
9866               print_z_candidate (input_location, _("candidate 1:"), w);
9867               print_z_candidate (input_location, _("candidate 2:"), l);
9868             }
9869           else
9870             add_warning (w, l);
9871           return winner;
9872         }
9873     }
9874
9875   gcc_assert (!winner);
9876   return 0;
9877 }
9878
9879 /* Given a list of candidates for overloading, find the best one, if any.
9880    This algorithm has a worst case of O(2n) (winner is last), and a best
9881    case of O(n/2) (totally ambiguous); much better than a sorting
9882    algorithm.  */
9883
9884 static struct z_candidate *
9885 tourney (struct z_candidate *candidates, tsubst_flags_t complain)
9886 {
9887   struct z_candidate *champ = candidates, *challenger;
9888   int fate;
9889   int champ_compared_to_predecessor = 0;
9890
9891   /* Walk through the list once, comparing each current champ to the next
9892      candidate, knocking out a candidate or two with each comparison.  */
9893
9894   for (challenger = champ->next; challenger; )
9895     {
9896       fate = joust (champ, challenger, 0, complain);
9897       if (fate == 1)
9898         challenger = challenger->next;
9899       else
9900         {
9901           if (fate == 0)
9902             {
9903               champ = challenger->next;
9904               if (champ == 0)
9905                 return NULL;
9906               champ_compared_to_predecessor = 0;
9907             }
9908           else
9909             {
9910               champ = challenger;
9911               champ_compared_to_predecessor = 1;
9912             }
9913
9914           challenger = champ->next;
9915         }
9916     }
9917
9918   /* Make sure the champ is better than all the candidates it hasn't yet
9919      been compared to.  */
9920
9921   for (challenger = candidates;
9922        challenger != champ
9923          && !(champ_compared_to_predecessor && challenger->next == champ);
9924        challenger = challenger->next)
9925     {
9926       fate = joust (champ, challenger, 0, complain);
9927       if (fate != 1)
9928         return NULL;
9929     }
9930
9931   return champ;
9932 }
9933
9934 /* Returns nonzero if things of type FROM can be converted to TO.  */
9935
9936 bool
9937 can_convert (tree to, tree from, tsubst_flags_t complain)
9938 {
9939   tree arg = NULL_TREE;
9940   /* implicit_conversion only considers user-defined conversions
9941      if it has an expression for the call argument list.  */
9942   if (CLASS_TYPE_P (from) || CLASS_TYPE_P (to))
9943     arg = build1 (CAST_EXPR, from, NULL_TREE);
9944   return can_convert_arg (to, from, arg, LOOKUP_IMPLICIT, complain);
9945 }
9946
9947 /* Returns nonzero if things of type FROM can be converted to TO with a
9948    standard conversion.  */
9949
9950 bool
9951 can_convert_standard (tree to, tree from, tsubst_flags_t complain)
9952 {
9953   return can_convert_arg (to, from, NULL_TREE, LOOKUP_IMPLICIT, complain);
9954 }
9955
9956 /* Returns nonzero if ARG (of type FROM) can be converted to TO.  */
9957
9958 bool
9959 can_convert_arg (tree to, tree from, tree arg, int flags,
9960                  tsubst_flags_t complain)
9961 {
9962   conversion *t;
9963   void *p;
9964   bool ok_p;
9965
9966   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
9967   p = conversion_obstack_alloc (0);
9968   /* We want to discard any access checks done for this test,
9969      as we might not be in the appropriate access context and
9970      we'll do the check again when we actually perform the
9971      conversion.  */
9972   push_deferring_access_checks (dk_deferred);
9973
9974   t  = implicit_conversion (to, from, arg, /*c_cast_p=*/false,
9975                             flags, complain);
9976   ok_p = (t && !t->bad_p);
9977
9978   /* Discard the access checks now.  */
9979   pop_deferring_access_checks ();
9980   /* Free all the conversions we allocated.  */
9981   obstack_free (&conversion_obstack, p);
9982
9983   return ok_p;
9984 }
9985
9986 /* Like can_convert_arg, but allows dubious conversions as well.  */
9987
9988 bool
9989 can_convert_arg_bad (tree to, tree from, tree arg, int flags,
9990                      tsubst_flags_t complain)
9991 {
9992   conversion *t;
9993   void *p;
9994
9995   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
9996   p = conversion_obstack_alloc (0);
9997   /* Try to perform the conversion.  */
9998   t  = implicit_conversion (to, from, arg, /*c_cast_p=*/false,
9999                             flags, complain);
10000   /* Free all the conversions we allocated.  */
10001   obstack_free (&conversion_obstack, p);
10002
10003   return t != NULL;
10004 }
10005
10006 /* Convert EXPR to TYPE.  Return the converted expression.
10007
10008    Note that we allow bad conversions here because by the time we get to
10009    this point we are committed to doing the conversion.  If we end up
10010    doing a bad conversion, convert_like will complain.  */
10011
10012 tree
10013 perform_implicit_conversion_flags (tree type, tree expr,
10014                                    tsubst_flags_t complain, int flags)
10015 {
10016   conversion *conv;
10017   void *p;
10018   location_t loc = EXPR_LOC_OR_LOC (expr, input_location);
10019
10020   if (error_operand_p (expr))
10021     return error_mark_node;
10022
10023   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
10024   p = conversion_obstack_alloc (0);
10025
10026   conv = implicit_conversion (type, TREE_TYPE (expr), expr,
10027                               /*c_cast_p=*/false,
10028                               flags, complain);
10029
10030   if (!conv)
10031     {
10032       if (complain & tf_error)
10033         {
10034           /* If expr has unknown type, then it is an overloaded function.
10035              Call instantiate_type to get good error messages.  */
10036           if (TREE_TYPE (expr) == unknown_type_node)
10037             instantiate_type (type, expr, complain);
10038           else if (invalid_nonstatic_memfn_p (loc, expr, complain))
10039             /* We gave an error.  */;
10040           else
10041             error_at (loc, "could not convert %qE from %qT to %qT", expr,
10042                       TREE_TYPE (expr), type);
10043         }
10044       expr = error_mark_node;
10045     }
10046   else if (processing_template_decl && conv->kind != ck_identity)
10047     {
10048       /* In a template, we are only concerned about determining the
10049          type of non-dependent expressions, so we do not have to
10050          perform the actual conversion.  But for initializers, we
10051          need to be able to perform it at instantiation
10052          (or instantiate_non_dependent_expr) time.  */
10053       expr = build1 (IMPLICIT_CONV_EXPR, type, expr);
10054       if (!(flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
10055         IMPLICIT_CONV_EXPR_DIRECT_INIT (expr) = true;
10056     }
10057   else
10058     expr = convert_like (conv, expr, complain);
10059
10060   /* Free all the conversions we allocated.  */
10061   obstack_free (&conversion_obstack, p);
10062
10063   return expr;
10064 }
10065
10066 tree
10067 perform_implicit_conversion (tree type, tree expr, tsubst_flags_t complain)
10068 {
10069   return perform_implicit_conversion_flags (type, expr, complain,
10070                                             LOOKUP_IMPLICIT);
10071 }
10072
10073 /* Convert EXPR to TYPE (as a direct-initialization) if that is
10074    permitted.  If the conversion is valid, the converted expression is
10075    returned.  Otherwise, NULL_TREE is returned, except in the case
10076    that TYPE is a class type; in that case, an error is issued.  If
10077    C_CAST_P is true, then this direct-initialization is taking
10078    place as part of a static_cast being attempted as part of a C-style
10079    cast.  */
10080
10081 tree
10082 perform_direct_initialization_if_possible (tree type,
10083                                            tree expr,
10084                                            bool c_cast_p,
10085                                            tsubst_flags_t complain)
10086 {
10087   conversion *conv;
10088   void *p;
10089
10090   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
10091     return error_mark_node;
10092   /* [dcl.init]
10093
10094      If the destination type is a (possibly cv-qualified) class type:
10095
10096      -- If the initialization is direct-initialization ...,
10097      constructors are considered. ... If no constructor applies, or
10098      the overload resolution is ambiguous, the initialization is
10099      ill-formed.  */
10100   if (CLASS_TYPE_P (type))
10101     {
10102       vec<tree, va_gc> *args = make_tree_vector_single (expr);
10103       expr = build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
10104                                         &args, type, LOOKUP_NORMAL, complain);
10105       release_tree_vector (args);
10106       return build_cplus_new (type, expr, complain);
10107     }
10108
10109   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
10110   p = conversion_obstack_alloc (0);
10111
10112   conv = implicit_conversion (type, TREE_TYPE (expr), expr,
10113                               c_cast_p,
10114                               LOOKUP_NORMAL, complain);
10115   if (!conv || conv->bad_p)
10116     expr = NULL_TREE;
10117   else
10118     expr = convert_like_real (conv, expr, NULL_TREE, 0, 0,
10119                               /*issue_conversion_warnings=*/false,
10120                               c_cast_p,
10121                               complain);
10122
10123   /* Free all the conversions we allocated.  */
10124   obstack_free (&conversion_obstack, p);
10125
10126   return expr;
10127 }
10128
10129 /* When initializing a reference that lasts longer than a full-expression,
10130    this special rule applies:
10131
10132      [class.temporary]
10133
10134      The temporary to which the reference is bound or the temporary
10135      that is the complete object to which the reference is bound
10136      persists for the lifetime of the reference.
10137
10138      The temporaries created during the evaluation of the expression
10139      initializing the reference, except the temporary to which the
10140      reference is bound, are destroyed at the end of the
10141      full-expression in which they are created.
10142
10143    In that case, we store the converted expression into a new
10144    VAR_DECL in a new scope.
10145
10146    However, we want to be careful not to create temporaries when
10147    they are not required.  For example, given:
10148
10149      struct B {};
10150      struct D : public B {};
10151      D f();
10152      const B& b = f();
10153
10154    there is no need to copy the return value from "f"; we can just
10155    extend its lifetime.  Similarly, given:
10156
10157      struct S {};
10158      struct T { operator S(); };
10159      T t;
10160      const S& s = t;
10161
10162   we can extend the lifetime of the return value of the conversion
10163   operator.
10164
10165   The next several functions are involved in this lifetime extension.  */
10166
10167 /* DECL is a VAR_DECL or FIELD_DECL whose type is a REFERENCE_TYPE.  The
10168    reference is being bound to a temporary.  Create and return a new
10169    VAR_DECL with the indicated TYPE; this variable will store the value to
10170    which the reference is bound.  */
10171
10172 tree
10173 make_temporary_var_for_ref_to_temp (tree decl, tree type)
10174 {
10175   tree var;
10176
10177   /* Create the variable.  */
10178   var = create_temporary_var (type);
10179
10180   /* Register the variable.  */
10181   if (VAR_P (decl)
10182       && (TREE_STATIC (decl) || CP_DECL_THREAD_LOCAL_P (decl)))
10183     {
10184       /* Namespace-scope or local static; give it a mangled name.  */
10185       /* FIXME share comdat with decl?  */
10186       tree name;
10187
10188       TREE_STATIC (var) = TREE_STATIC (decl);
10189       CP_DECL_THREAD_LOCAL_P (var) = CP_DECL_THREAD_LOCAL_P (decl);
10190       set_decl_tls_model (var, DECL_TLS_MODEL (decl));
10191       name = mangle_ref_init_variable (decl);
10192       DECL_NAME (var) = name;
10193       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (var, name);
10194       var = pushdecl_top_level (var);
10195     }
10196   else
10197     /* Create a new cleanup level if necessary.  */
10198     maybe_push_cleanup_level (type);
10199
10200   return var;
10201 }
10202
10203 /* EXPR is the initializer for a variable DECL of reference or
10204    std::initializer_list type.  Create, push and return a new VAR_DECL
10205    for the initializer so that it will live as long as DECL.  Any
10206    cleanup for the new variable is returned through CLEANUP, and the
10207    code to initialize the new variable is returned through INITP.  */
10208
10209 static tree
10210 set_up_extended_ref_temp (tree decl, tree expr, vec<tree, va_gc> **cleanups,
10211                           tree *initp)
10212 {
10213   tree init;
10214   tree type;
10215   tree var;
10216
10217   /* Create the temporary variable.  */
10218   type = TREE_TYPE (expr);
10219   var = make_temporary_var_for_ref_to_temp (decl, type);
10220   layout_decl (var, 0);
10221   /* If the rvalue is the result of a function call it will be
10222      a TARGET_EXPR.  If it is some other construct (such as a
10223      member access expression where the underlying object is
10224      itself the result of a function call), turn it into a
10225      TARGET_EXPR here.  It is important that EXPR be a
10226      TARGET_EXPR below since otherwise the INIT_EXPR will
10227      attempt to make a bitwise copy of EXPR to initialize
10228      VAR.  */
10229   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_EXPR)
10230     expr = get_target_expr (expr);
10231
10232   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
10233       && extra_warnings && !TREE_NO_WARNING (decl))
10234     {
10235       warning (OPT_Wextra, "a temporary bound to %qD only persists "
10236                "until the constructor exits", decl);
10237       TREE_NO_WARNING (decl) = true;
10238     }
10239
10240   /* Recursively extend temps in this initializer.  */
10241   TARGET_EXPR_INITIAL (expr)
10242     = extend_ref_init_temps (decl, TARGET_EXPR_INITIAL (expr), cleanups);
10243
10244   /* Any reference temp has a non-trivial initializer.  */
10245   DECL_NONTRIVIALLY_INITIALIZED_P (var) = true;
10246
10247   /* If the initializer is constant, put it in DECL_INITIAL so we get
10248      static initialization and use in constant expressions.  */
10249   init = maybe_constant_init (expr);
10250   if (TREE_CONSTANT (init))
10251     {
10252       if (literal_type_p (type) && CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (type))
10253         {
10254           /* 5.19 says that a constant expression can include an
10255              lvalue-rvalue conversion applied to "a glvalue of literal type
10256              that refers to a non-volatile temporary object initialized
10257              with a constant expression".  Rather than try to communicate
10258              that this VAR_DECL is a temporary, just mark it constexpr.
10259
10260              Currently this is only useful for initializer_list temporaries,
10261              since reference vars can't appear in constant expressions.  */
10262           DECL_DECLARED_CONSTEXPR_P (var) = true;
10263           DECL_INITIALIZED_BY_CONSTANT_EXPRESSION_P (var) = true;
10264           TREE_CONSTANT (var) = true;
10265         }
10266       DECL_INITIAL (var) = init;
10267       init = NULL_TREE;
10268     }
10269   else
10270     /* Create the INIT_EXPR that will initialize the temporary
10271        variable.  */
10272     init = split_nonconstant_init (var, expr);
10273   if (at_function_scope_p ())
10274     {
10275       add_decl_expr (var);
10276
10277       if (TREE_STATIC (var))
10278         init = add_stmt_to_compound (init, register_dtor_fn (var));
10279       else
10280         {
10281           tree cleanup = cxx_maybe_build_cleanup (var, tf_warning_or_error);
10282           if (cleanup)
10283             vec_safe_push (*cleanups, cleanup);
10284         }
10285
10286       /* We must be careful to destroy the temporary only
10287          after its initialization has taken place.  If the
10288          initialization throws an exception, then the
10289          destructor should not be run.  We cannot simply
10290          transform INIT into something like:
10291
10292          (INIT, ({ CLEANUP_STMT; }))
10293
10294          because emit_local_var always treats the
10295          initializer as a full-expression.  Thus, the
10296          destructor would run too early; it would run at the
10297          end of initializing the reference variable, rather
10298          than at the end of the block enclosing the
10299          reference variable.
10300
10301          The solution is to pass back a cleanup expression
10302          which the caller is responsible for attaching to
10303          the statement tree.  */
10304     }
10305   else
10306     {
10307       rest_of_decl_compilation (var, /*toplev=*/1, at_eof);
10308       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
10309         {
10310           if (CP_DECL_THREAD_LOCAL_P (var))
10311             tls_aggregates = tree_cons (NULL_TREE, var,
10312                                         tls_aggregates);
10313           else
10314             static_aggregates = tree_cons (NULL_TREE, var,
10315                                            static_aggregates);
10316         }
10317       else
10318         /* Check whether the dtor is callable.  */
10319         cxx_maybe_build_cleanup (var, tf_warning_or_error);
10320     }
10321   /* Avoid -Wunused-variable warning (c++/38958).  */
10322   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
10323       && VAR_P (decl))
10324     TREE_USED (decl) = DECL_READ_P (decl) = true;
10325
10326   *initp = init;
10327   return var;
10328 }
10329
10330 /* Convert EXPR to the indicated reference TYPE, in a way suitable for
10331    initializing a variable of that TYPE.  */
10332
10333 tree
10334 initialize_reference (tree type, tree expr,
10335                       int flags, tsubst_flags_t complain)
10336 {
10337   conversion *conv;
10338   void *p;
10339   location_t loc = EXPR_LOC_OR_LOC (expr, input_location);
10340
10341   if (type == error_mark_node || error_operand_p (expr))
10342     return error_mark_node;
10343
10344   /* Get the high-water mark for the CONVERSION_OBSTACK.  */
10345   p = conversion_obstack_alloc (0);
10346
10347   conv = reference_binding (type, TREE_TYPE (expr), expr, /*c_cast_p=*/false,
10348                             flags, complain);
10349   if (!conv || conv->bad_p)
10350     {
10351       if (complain & tf_error)
10352         {
10353           if (conv)
10354             convert_like (conv, expr, complain);
10355           else if (!CP_TYPE_CONST_P (TREE_TYPE (type))
10356                    && !TYPE_REF_IS_RVALUE (type)
10357                    && !lvalue_p (expr))
10358             error_at (loc, "invalid initialization of non-const reference of "
10359                       "type %qT from an rvalue of type %qT",
10360                       type, TREE_TYPE (expr));
10361           else
10362             error_at (loc, "invalid initialization of reference of type "
10363                       "%qT from expression of type %qT", type,
10364                       TREE_TYPE (expr));
10365         }
10366       return error_mark_node;
10367     }
10368
10369   if (conv->kind == ck_ref_bind)
10370     /* Perform the conversion.  */
10371     expr = convert_like (conv, expr, complain);
10372   else if (conv->kind == ck_ambig)
10373     /* We gave an error in build_user_type_conversion_1.  */
10374     expr = error_mark_node;
10375   else
10376     gcc_unreachable ();
10377
10378   /* Free all the conversions we allocated.  */
10379   obstack_free (&conversion_obstack, p);
10380
10381   return expr;
10382 }
10383
10384 /* Subroutine of extend_ref_init_temps.  Possibly extend one initializer,
10385    which is bound either to a reference or a std::initializer_list.  */
10386
10387 static tree
10388 extend_ref_init_temps_1 (tree decl, tree init, vec<tree, va_gc> **cleanups)
10389 {
10390   tree sub = init;
10391   tree *p;
10392   STRIP_NOPS (sub);
10393   if (TREE_CODE (sub) == COMPOUND_EXPR)
10394     {
10395       TREE_OPERAND (sub, 1)
10396         = extend_ref_init_temps_1 (decl, TREE_OPERAND (sub, 1), cleanups);
10397       return init;
10398     }
10399   if (TREE_CODE (sub) != ADDR_EXPR)
10400     return init;
10401   /* Deal with binding to a subobject.  */
10402   for (p = &TREE_OPERAND (sub, 0); TREE_CODE (*p) == COMPONENT_REF; )
10403     p = &TREE_OPERAND (*p, 0);
10404   if (TREE_CODE (*p) == TARGET_EXPR)
10405     {
10406       tree subinit = NULL_TREE;
10407       *p = set_up_extended_ref_temp (decl, *p, cleanups, &subinit);
10408       recompute_tree_invariant_for_addr_expr (sub);
10409       if (init != sub)
10410         init = fold_convert (TREE_TYPE (init), sub);
10411       if (subinit)
10412         init = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (init), subinit, init);
10413     }
10414   return init;
10415 }
10416
10417 /* INIT is part of the initializer for DECL.  If there are any
10418    reference or initializer lists being initialized, extend their
10419    lifetime to match that of DECL.  */
10420
10421 tree
10422 extend_ref_init_temps (tree decl, tree init, vec<tree, va_gc> **cleanups)
10423 {
10424   tree type = TREE_TYPE (init);
10425   if (processing_template_decl)
10426     return init;
10427   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
10428     init = extend_ref_init_temps_1 (decl, init, cleanups);
10429   else
10430     {
10431       tree ctor = init;
10432       if (TREE_CODE (ctor) == TARGET_EXPR)
10433         ctor = TARGET_EXPR_INITIAL (ctor);
10434       if (TREE_CODE (ctor) == CONSTRUCTOR)
10435         {
10436           if (is_std_init_list (type))
10437             {
10438               /* The temporary array underlying a std::initializer_list
10439                  is handled like a reference temporary.  */
10440               tree array = CONSTRUCTOR_ELT (ctor, 0)->value;
10441               array = extend_ref_init_temps_1 (decl, array, cleanups);
10442               CONSTRUCTOR_ELT (ctor, 0)->value = array;
10443             }
10444           else
10445             {
10446               unsigned i;
10447               constructor_elt *p;
10448               vec<constructor_elt, va_gc> *elts = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor);
10449               FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (elts, i, p)
10450                 p->value = extend_ref_init_temps (decl, p->value, cleanups);
10451             }
10452         }
10453     }
10454
10455   return init;
10456 }
10457
10458 /* Returns true iff an initializer for TYPE could contain temporaries that
10459    need to be extended because they are bound to references or
10460    std::initializer_list.  */
10461
10462 bool
10463 type_has_extended_temps (tree type)
10464 {
10465   type = strip_array_types (type);
10466   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
10467     return true;
10468   if (CLASS_TYPE_P (type))
10469     {
10470       if (is_std_init_list (type))
10471         return true;
10472       for (tree f = next_initializable_field (TYPE_FIELDS (type));
10473            f; f = next_initializable_field (DECL_CHAIN (f)))
10474         if (type_has_extended_temps (TREE_TYPE (f)))
10475           return true;
10476     }
10477   return false;
10478 }
10479
10480 /* Returns true iff TYPE is some variant of std::initializer_list.  */
10481
10482 bool
10483 is_std_init_list (tree type)
10484 {
10485   /* Look through typedefs.  */
10486   if (!TYPE_P (type))
10487     return false;
10488   if (cxx_dialect == cxx98)
10489     return false;
10490   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
10491   return (CLASS_TYPE_P (type)
10492           && CP_TYPE_CONTEXT (type) == std_node
10493           && strcmp (TYPE_NAME_STRING (type), "initializer_list") == 0);
10494 }
10495
10496 /* Returns true iff DECL is a list constructor: i.e. a constructor which
10497    will accept an argument list of a single std::initializer_list<T>.  */
10498
10499 bool
10500 is_list_ctor (tree decl)
10501 {
10502   tree args = FUNCTION_FIRST_USER_PARMTYPE (decl);
10503   tree arg;
10504
10505   if (!args || args == void_list_node)
10506     return false;
10507
10508   arg = non_reference (TREE_VALUE (args));
10509   if (!is_std_init_list (arg))
10510     return false;
10511
10512   args = TREE_CHAIN (args);
10513
10514   if (args && args != void_list_node && !TREE_PURPOSE (args))
10515     /* There are more non-defaulted parms.  */
10516     return false;
10517
10518   return true;
10519 }
10520
10521 #include "gt-cp-call.h"