]> granicus.if.org Git - clang/blob - lib/AST/DeclCXX.cpp
Fix an assertion failure trying to emit a trivial destructor in ObjC++
[clang] / lib / AST / DeclCXX.cpp
1 //===--- DeclCXX.cpp - C++ Declaration AST Node Implementation ------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the C++ related Decl classes.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13 #include "clang/AST/DeclCXX.h"
14 #include "clang/AST/ASTContext.h"
15 #include "clang/AST/ASTLambda.h"
16 #include "clang/AST/ASTMutationListener.h"
17 #include "clang/AST/CXXInheritance.h"
18 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
19 #include "clang/AST/Expr.h"
20 #include "clang/AST/ExprCXX.h"
21 #include "clang/AST/TypeLoc.h"
22 #include "clang/Basic/IdentifierTable.h"
23 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
25 using namespace clang;
26
27 //===----------------------------------------------------------------------===//
28 // Decl Allocation/Deallocation Method Implementations
29 //===----------------------------------------------------------------------===//
30
31 void AccessSpecDecl::anchor() { }
32
33 AccessSpecDecl *AccessSpecDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
34   return new (C, ID) AccessSpecDecl(EmptyShell());
35 }
36
37 void LazyASTUnresolvedSet::getFromExternalSource(ASTContext &C) const {
38   ExternalASTSource *Source = C.getExternalSource();
39   assert(Impl.Decls.isLazy() && "getFromExternalSource for non-lazy set");
40   assert(Source && "getFromExternalSource with no external source");
41
42   for (ASTUnresolvedSet::iterator I = Impl.begin(); I != Impl.end(); ++I)
43     I.setDecl(cast<NamedDecl>(Source->GetExternalDecl(
44         reinterpret_cast<uintptr_t>(I.getDecl()) >> 2)));
45   Impl.Decls.setLazy(false);
46 }
47
48 CXXRecordDecl::DefinitionData::DefinitionData(CXXRecordDecl *D)
49   : UserDeclaredConstructor(false), UserDeclaredSpecialMembers(0),
50     Aggregate(true), PlainOldData(true), Empty(true), Polymorphic(false),
51     Abstract(false), IsStandardLayout(true), HasNoNonEmptyBases(true),
52     HasPrivateFields(false), HasProtectedFields(false), HasPublicFields(false),
53     HasMutableFields(false), HasVariantMembers(false), HasOnlyCMembers(true),
54     HasInClassInitializer(false), HasUninitializedReferenceMember(false),
55     NeedOverloadResolutionForMoveConstructor(false),
56     NeedOverloadResolutionForMoveAssignment(false),
57     NeedOverloadResolutionForDestructor(false),
58     DefaultedMoveConstructorIsDeleted(false),
59     DefaultedMoveAssignmentIsDeleted(false),
60     DefaultedDestructorIsDeleted(false),
61     HasTrivialSpecialMembers(SMF_All),
62     DeclaredNonTrivialSpecialMembers(0),
63     HasIrrelevantDestructor(true),
64     HasConstexprNonCopyMoveConstructor(false),
65     DefaultedDefaultConstructorIsConstexpr(true),
66     HasConstexprDefaultConstructor(false),
67     HasNonLiteralTypeFieldsOrBases(false), ComputedVisibleConversions(false),
68     UserProvidedDefaultConstructor(false), DeclaredSpecialMembers(0),
69     ImplicitCopyConstructorHasConstParam(true),
70     ImplicitCopyAssignmentHasConstParam(true),
71     HasDeclaredCopyConstructorWithConstParam(false),
72     HasDeclaredCopyAssignmentWithConstParam(false),
73     IsLambda(false), IsParsingBaseSpecifiers(false), NumBases(0), NumVBases(0),
74     Bases(), VBases(),
75     Definition(D), FirstFriend() {
76 }
77
78 CXXBaseSpecifier *CXXRecordDecl::DefinitionData::getBasesSlowCase() const {
79   return Bases.get(Definition->getASTContext().getExternalSource());
80 }
81
82 CXXBaseSpecifier *CXXRecordDecl::DefinitionData::getVBasesSlowCase() const {
83   return VBases.get(Definition->getASTContext().getExternalSource());
84 }
85
86 CXXRecordDecl::CXXRecordDecl(Kind K, TagKind TK, const ASTContext &C,
87                              DeclContext *DC, SourceLocation StartLoc,
88                              SourceLocation IdLoc, IdentifierInfo *Id,
89                              CXXRecordDecl *PrevDecl)
90     : RecordDecl(K, TK, C, DC, StartLoc, IdLoc, Id, PrevDecl),
91       DefinitionData(PrevDecl ? PrevDecl->DefinitionData
92                               : DefinitionDataPtr(this)),
93       TemplateOrInstantiation() {}
94
95 CXXRecordDecl *CXXRecordDecl::Create(const ASTContext &C, TagKind TK,
96                                      DeclContext *DC, SourceLocation StartLoc,
97                                      SourceLocation IdLoc, IdentifierInfo *Id,
98                                      CXXRecordDecl* PrevDecl,
99                                      bool DelayTypeCreation) {
100   CXXRecordDecl *R = new (C, DC) CXXRecordDecl(CXXRecord, TK, C, DC, StartLoc,
101                                                IdLoc, Id, PrevDecl);
102   R->MayHaveOutOfDateDef = C.getLangOpts().Modules;
103
104   // FIXME: DelayTypeCreation seems like such a hack
105   if (!DelayTypeCreation)
106     C.getTypeDeclType(R, PrevDecl);
107   return R;
108 }
109
110 CXXRecordDecl *
111 CXXRecordDecl::CreateLambda(const ASTContext &C, DeclContext *DC,
112                             TypeSourceInfo *Info, SourceLocation Loc,
113                             bool Dependent, bool IsGeneric,
114                             LambdaCaptureDefault CaptureDefault) {
115   CXXRecordDecl *R =
116       new (C, DC) CXXRecordDecl(CXXRecord, TTK_Class, C, DC, Loc, Loc,
117                                 nullptr, nullptr);
118   R->IsBeingDefined = true;
119   R->DefinitionData =
120       new (C) struct LambdaDefinitionData(R, Info, Dependent, IsGeneric,
121                                           CaptureDefault);
122   R->MayHaveOutOfDateDef = false;
123   R->setImplicit(true);
124   C.getTypeDeclType(R, /*PrevDecl=*/nullptr);
125   return R;
126 }
127
128 CXXRecordDecl *
129 CXXRecordDecl::CreateDeserialized(const ASTContext &C, unsigned ID) {
130   CXXRecordDecl *R = new (C, ID) CXXRecordDecl(
131       CXXRecord, TTK_Struct, C, nullptr, SourceLocation(), SourceLocation(),
132       nullptr, nullptr);
133   R->MayHaveOutOfDateDef = false;
134   return R;
135 }
136
137 void
138 CXXRecordDecl::setBases(CXXBaseSpecifier const * const *Bases,
139                         unsigned NumBases) {
140   ASTContext &C = getASTContext();
141
142   if (!data().Bases.isOffset() && data().NumBases > 0)
143     C.Deallocate(data().getBases());
144
145   if (NumBases) {
146     // C++ [dcl.init.aggr]p1:
147     //   An aggregate is [...] a class with [...] no base classes [...].
148     data().Aggregate = false;
149
150     // C++ [class]p4:
151     //   A POD-struct is an aggregate class...
152     data().PlainOldData = false;
153   }
154
155   // The set of seen virtual base types.
156   llvm::SmallPtrSet<CanQualType, 8> SeenVBaseTypes;
157   
158   // The virtual bases of this class.
159   SmallVector<const CXXBaseSpecifier *, 8> VBases;
160
161   data().Bases = new(C) CXXBaseSpecifier [NumBases];
162   data().NumBases = NumBases;
163   for (unsigned i = 0; i < NumBases; ++i) {
164     data().getBases()[i] = *Bases[i];
165     // Keep track of inherited vbases for this base class.
166     const CXXBaseSpecifier *Base = Bases[i];
167     QualType BaseType = Base->getType();
168     // Skip dependent types; we can't do any checking on them now.
169     if (BaseType->isDependentType())
170       continue;
171     CXXRecordDecl *BaseClassDecl
172       = cast<CXXRecordDecl>(BaseType->getAs<RecordType>()->getDecl());
173
174     // A class with a non-empty base class is not empty.
175     // FIXME: Standard ref?
176     if (!BaseClassDecl->isEmpty()) {
177       if (!data().Empty) {
178         // C++0x [class]p7:
179         //   A standard-layout class is a class that:
180         //    [...]
181         //    -- either has no non-static data members in the most derived
182         //       class and at most one base class with non-static data members,
183         //       or has no base classes with non-static data members, and
184         // If this is the second non-empty base, then neither of these two
185         // clauses can be true.
186         data().IsStandardLayout = false;
187       }
188
189       data().Empty = false;
190       data().HasNoNonEmptyBases = false;
191     }
192     
193     // C++ [class.virtual]p1:
194     //   A class that declares or inherits a virtual function is called a 
195     //   polymorphic class.
196     if (BaseClassDecl->isPolymorphic())
197       data().Polymorphic = true;
198
199     // C++0x [class]p7:
200     //   A standard-layout class is a class that: [...]
201     //    -- has no non-standard-layout base classes
202     if (!BaseClassDecl->isStandardLayout())
203       data().IsStandardLayout = false;
204
205     // Record if this base is the first non-literal field or base.
206     if (!hasNonLiteralTypeFieldsOrBases() && !BaseType->isLiteralType(C))
207       data().HasNonLiteralTypeFieldsOrBases = true;
208     
209     // Now go through all virtual bases of this base and add them.
210     for (const auto &VBase : BaseClassDecl->vbases()) {
211       // Add this base if it's not already in the list.
212       if (SeenVBaseTypes.insert(C.getCanonicalType(VBase.getType()))) {
213         VBases.push_back(&VBase);
214
215         // C++11 [class.copy]p8:
216         //   The implicitly-declared copy constructor for a class X will have
217         //   the form 'X::X(const X&)' if each [...] virtual base class B of X
218         //   has a copy constructor whose first parameter is of type
219         //   'const B&' or 'const volatile B&' [...]
220         if (CXXRecordDecl *VBaseDecl = VBase.getType()->getAsCXXRecordDecl())
221           if (!VBaseDecl->hasCopyConstructorWithConstParam())
222             data().ImplicitCopyConstructorHasConstParam = false;
223       }
224     }
225
226     if (Base->isVirtual()) {
227       // Add this base if it's not already in the list.
228       if (SeenVBaseTypes.insert(C.getCanonicalType(BaseType)))
229         VBases.push_back(Base);
230
231       // C++0x [meta.unary.prop] is_empty:
232       //    T is a class type, but not a union type, with ... no virtual base
233       //    classes
234       data().Empty = false;
235
236       // C++11 [class.ctor]p5, C++11 [class.copy]p12, C++11 [class.copy]p25:
237       //   A [default constructor, copy/move constructor, or copy/move assignment
238       //   operator for a class X] is trivial [...] if:
239       //    -- class X has [...] no virtual base classes
240       data().HasTrivialSpecialMembers &= SMF_Destructor;
241
242       // C++0x [class]p7:
243       //   A standard-layout class is a class that: [...]
244       //    -- has [...] no virtual base classes
245       data().IsStandardLayout = false;
246
247       // C++11 [dcl.constexpr]p4:
248       //   In the definition of a constexpr constructor [...]
249       //    -- the class shall not have any virtual base classes
250       data().DefaultedDefaultConstructorIsConstexpr = false;
251     } else {
252       // C++ [class.ctor]p5:
253       //   A default constructor is trivial [...] if:
254       //    -- all the direct base classes of its class have trivial default
255       //       constructors.
256       if (!BaseClassDecl->hasTrivialDefaultConstructor())
257         data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_DefaultConstructor;
258
259       // C++0x [class.copy]p13:
260       //   A copy/move constructor for class X is trivial if [...]
261       //    [...]
262       //    -- the constructor selected to copy/move each direct base class
263       //       subobject is trivial, and
264       if (!BaseClassDecl->hasTrivialCopyConstructor())
265         data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_CopyConstructor;
266       // If the base class doesn't have a simple move constructor, we'll eagerly
267       // declare it and perform overload resolution to determine which function
268       // it actually calls. If it does have a simple move constructor, this
269       // check is correct.
270       if (!BaseClassDecl->hasTrivialMoveConstructor())
271         data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_MoveConstructor;
272
273       // C++0x [class.copy]p27:
274       //   A copy/move assignment operator for class X is trivial if [...]
275       //    [...]
276       //    -- the assignment operator selected to copy/move each direct base
277       //       class subobject is trivial, and
278       if (!BaseClassDecl->hasTrivialCopyAssignment())
279         data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_CopyAssignment;
280       // If the base class doesn't have a simple move assignment, we'll eagerly
281       // declare it and perform overload resolution to determine which function
282       // it actually calls. If it does have a simple move assignment, this
283       // check is correct.
284       if (!BaseClassDecl->hasTrivialMoveAssignment())
285         data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_MoveAssignment;
286
287       // C++11 [class.ctor]p6:
288       //   If that user-written default constructor would satisfy the
289       //   requirements of a constexpr constructor, the implicitly-defined
290       //   default constructor is constexpr.
291       if (!BaseClassDecl->hasConstexprDefaultConstructor())
292         data().DefaultedDefaultConstructorIsConstexpr = false;
293     }
294
295     // C++ [class.ctor]p3:
296     //   A destructor is trivial if all the direct base classes of its class
297     //   have trivial destructors.
298     if (!BaseClassDecl->hasTrivialDestructor())
299       data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_Destructor;
300
301     if (!BaseClassDecl->hasIrrelevantDestructor())
302       data().HasIrrelevantDestructor = false;
303
304     // C++11 [class.copy]p18:
305     //   The implicitly-declared copy assignment oeprator for a class X will
306     //   have the form 'X& X::operator=(const X&)' if each direct base class B
307     //   of X has a copy assignment operator whose parameter is of type 'const
308     //   B&', 'const volatile B&', or 'B' [...]
309     if (!BaseClassDecl->hasCopyAssignmentWithConstParam())
310       data().ImplicitCopyAssignmentHasConstParam = false;
311
312     // C++11 [class.copy]p8:
313     //   The implicitly-declared copy constructor for a class X will have
314     //   the form 'X::X(const X&)' if each direct [...] base class B of X
315     //   has a copy constructor whose first parameter is of type
316     //   'const B&' or 'const volatile B&' [...]
317     if (!BaseClassDecl->hasCopyConstructorWithConstParam())
318       data().ImplicitCopyConstructorHasConstParam = false;
319
320     // A class has an Objective-C object member if... or any of its bases
321     // has an Objective-C object member.
322     if (BaseClassDecl->hasObjectMember())
323       setHasObjectMember(true);
324     
325     if (BaseClassDecl->hasVolatileMember())
326       setHasVolatileMember(true);
327
328     // Keep track of the presence of mutable fields.
329     if (BaseClassDecl->hasMutableFields())
330       data().HasMutableFields = true;
331
332     if (BaseClassDecl->hasUninitializedReferenceMember())
333       data().HasUninitializedReferenceMember = true;
334
335     addedClassSubobject(BaseClassDecl);
336   }
337   
338   if (VBases.empty()) {
339     data().IsParsingBaseSpecifiers = false;
340     return;
341   }
342
343   // Create base specifier for any direct or indirect virtual bases.
344   data().VBases = new (C) CXXBaseSpecifier[VBases.size()];
345   data().NumVBases = VBases.size();
346   for (int I = 0, E = VBases.size(); I != E; ++I) {
347     QualType Type = VBases[I]->getType();
348     if (!Type->isDependentType())
349       addedClassSubobject(Type->getAsCXXRecordDecl());
350     data().getVBases()[I] = *VBases[I];
351   }
352
353   data().IsParsingBaseSpecifiers = false;
354 }
355
356 void CXXRecordDecl::addedClassSubobject(CXXRecordDecl *Subobj) {
357   // C++11 [class.copy]p11:
358   //   A defaulted copy/move constructor for a class X is defined as
359   //   deleted if X has:
360   //    -- a direct or virtual base class B that cannot be copied/moved [...]
361   //    -- a non-static data member of class type M (or array thereof)
362   //       that cannot be copied or moved [...]
363   if (!Subobj->hasSimpleMoveConstructor())
364     data().NeedOverloadResolutionForMoveConstructor = true;
365
366   // C++11 [class.copy]p23:
367   //   A defaulted copy/move assignment operator for a class X is defined as
368   //   deleted if X has:
369   //    -- a direct or virtual base class B that cannot be copied/moved [...]
370   //    -- a non-static data member of class type M (or array thereof)
371   //        that cannot be copied or moved [...]
372   if (!Subobj->hasSimpleMoveAssignment())
373     data().NeedOverloadResolutionForMoveAssignment = true;
374
375   // C++11 [class.ctor]p5, C++11 [class.copy]p11, C++11 [class.dtor]p5:
376   //   A defaulted [ctor or dtor] for a class X is defined as
377   //   deleted if X has:
378   //    -- any direct or virtual base class [...] has a type with a destructor
379   //       that is deleted or inaccessible from the defaulted [ctor or dtor].
380   //    -- any non-static data member has a type with a destructor
381   //       that is deleted or inaccessible from the defaulted [ctor or dtor].
382   if (!Subobj->hasSimpleDestructor()) {
383     data().NeedOverloadResolutionForMoveConstructor = true;
384     data().NeedOverloadResolutionForDestructor = true;
385   }
386 }
387
388 /// Callback function for CXXRecordDecl::forallBases that acknowledges
389 /// that it saw a base class.
390 static bool SawBase(const CXXRecordDecl *, void *) {
391   return true;
392 }
393
394 bool CXXRecordDecl::hasAnyDependentBases() const {
395   if (!isDependentContext())
396     return false;
397
398   return !forallBases(SawBase, nullptr);
399 }
400
401 bool CXXRecordDecl::isTriviallyCopyable() const {
402   // C++0x [class]p5:
403   //   A trivially copyable class is a class that:
404   //   -- has no non-trivial copy constructors,
405   if (hasNonTrivialCopyConstructor()) return false;
406   //   -- has no non-trivial move constructors,
407   if (hasNonTrivialMoveConstructor()) return false;
408   //   -- has no non-trivial copy assignment operators,
409   if (hasNonTrivialCopyAssignment()) return false;
410   //   -- has no non-trivial move assignment operators, and
411   if (hasNonTrivialMoveAssignment()) return false;
412   //   -- has a trivial destructor.
413   if (!hasTrivialDestructor()) return false;
414
415   return true;
416 }
417
418 void CXXRecordDecl::markedVirtualFunctionPure() {
419   // C++ [class.abstract]p2: 
420   //   A class is abstract if it has at least one pure virtual function.
421   data().Abstract = true;
422 }
423
424 void CXXRecordDecl::addedMember(Decl *D) {
425   if (!D->isImplicit() &&
426       !isa<FieldDecl>(D) &&
427       !isa<IndirectFieldDecl>(D) &&
428       (!isa<TagDecl>(D) || cast<TagDecl>(D)->getTagKind() == TTK_Class ||
429         cast<TagDecl>(D)->getTagKind() == TTK_Interface))
430     data().HasOnlyCMembers = false;
431
432   // Ignore friends and invalid declarations.
433   if (D->getFriendObjectKind() || D->isInvalidDecl())
434     return;
435   
436   FunctionTemplateDecl *FunTmpl = dyn_cast<FunctionTemplateDecl>(D);
437   if (FunTmpl)
438     D = FunTmpl->getTemplatedDecl();
439   
440   if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(D)) {
441     if (Method->isVirtual()) {
442       // C++ [dcl.init.aggr]p1:
443       //   An aggregate is an array or a class with [...] no virtual functions.
444       data().Aggregate = false;
445       
446       // C++ [class]p4:
447       //   A POD-struct is an aggregate class...
448       data().PlainOldData = false;
449       
450       // Virtual functions make the class non-empty.
451       // FIXME: Standard ref?
452       data().Empty = false;
453
454       // C++ [class.virtual]p1:
455       //   A class that declares or inherits a virtual function is called a 
456       //   polymorphic class.
457       data().Polymorphic = true;
458
459       // C++11 [class.ctor]p5, C++11 [class.copy]p12, C++11 [class.copy]p25:
460       //   A [default constructor, copy/move constructor, or copy/move
461       //   assignment operator for a class X] is trivial [...] if:
462       //    -- class X has no virtual functions [...]
463       data().HasTrivialSpecialMembers &= SMF_Destructor;
464
465       // C++0x [class]p7:
466       //   A standard-layout class is a class that: [...]
467       //    -- has no virtual functions
468       data().IsStandardLayout = false;
469     }
470   }
471
472   // Notify the listener if an implicit member was added after the definition
473   // was completed.
474   if (!isBeingDefined() && D->isImplicit())
475     if (ASTMutationListener *L = getASTMutationListener())
476       L->AddedCXXImplicitMember(data().Definition, D);
477
478   // The kind of special member this declaration is, if any.
479   unsigned SMKind = 0;
480
481   // Handle constructors.
482   if (CXXConstructorDecl *Constructor = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(D)) {
483     if (!Constructor->isImplicit()) {
484       // Note that we have a user-declared constructor.
485       data().UserDeclaredConstructor = true;
486
487       // C++ [class]p4:
488       //   A POD-struct is an aggregate class [...]
489       // Since the POD bit is meant to be C++03 POD-ness, clear it even if the
490       // type is technically an aggregate in C++0x since it wouldn't be in 03.
491       data().PlainOldData = false;
492     }
493
494     // Technically, "user-provided" is only defined for special member
495     // functions, but the intent of the standard is clearly that it should apply
496     // to all functions.
497     bool UserProvided = Constructor->isUserProvided();
498
499     if (Constructor->isDefaultConstructor()) {
500       SMKind |= SMF_DefaultConstructor;
501
502       if (UserProvided)
503         data().UserProvidedDefaultConstructor = true;
504       if (Constructor->isConstexpr())
505         data().HasConstexprDefaultConstructor = true;
506     }
507
508     if (!FunTmpl) {
509       unsigned Quals;
510       if (Constructor->isCopyConstructor(Quals)) {
511         SMKind |= SMF_CopyConstructor;
512
513         if (Quals & Qualifiers::Const)
514           data().HasDeclaredCopyConstructorWithConstParam = true;
515       } else if (Constructor->isMoveConstructor())
516         SMKind |= SMF_MoveConstructor;
517     }
518
519     // Record if we see any constexpr constructors which are neither copy
520     // nor move constructors.
521     if (Constructor->isConstexpr() && !Constructor->isCopyOrMoveConstructor())
522       data().HasConstexprNonCopyMoveConstructor = true;
523
524     // C++ [dcl.init.aggr]p1:
525     //   An aggregate is an array or a class with no user-declared
526     //   constructors [...].
527     // C++11 [dcl.init.aggr]p1:
528     //   An aggregate is an array or a class with no user-provided
529     //   constructors [...].
530     if (getASTContext().getLangOpts().CPlusPlus11
531           ? UserProvided : !Constructor->isImplicit())
532       data().Aggregate = false;
533   }
534
535   // Handle destructors.
536   if (CXXDestructorDecl *DD = dyn_cast<CXXDestructorDecl>(D)) {
537     SMKind |= SMF_Destructor;
538
539     if (DD->isUserProvided())
540       data().HasIrrelevantDestructor = false;
541     // If the destructor is explicitly defaulted and not trivial or not public
542     // or if the destructor is deleted, we clear HasIrrelevantDestructor in
543     // finishedDefaultedOrDeletedMember.
544
545     // C++11 [class.dtor]p5:
546     //   A destructor is trivial if [...] the destructor is not virtual.
547     if (DD->isVirtual())
548       data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_Destructor;
549   }
550
551   // Handle member functions.
552   if (CXXMethodDecl *Method = dyn_cast<CXXMethodDecl>(D)) {
553     if (Method->isCopyAssignmentOperator()) {
554       SMKind |= SMF_CopyAssignment;
555
556       const ReferenceType *ParamTy =
557         Method->getParamDecl(0)->getType()->getAs<ReferenceType>();
558       if (!ParamTy || ParamTy->getPointeeType().isConstQualified())
559         data().HasDeclaredCopyAssignmentWithConstParam = true;
560     }
561
562     if (Method->isMoveAssignmentOperator())
563       SMKind |= SMF_MoveAssignment;
564
565     // Keep the list of conversion functions up-to-date.
566     if (CXXConversionDecl *Conversion = dyn_cast<CXXConversionDecl>(D)) {
567       // FIXME: We use the 'unsafe' accessor for the access specifier here,
568       // because Sema may not have set it yet. That's really just a misdesign
569       // in Sema. However, LLDB *will* have set the access specifier correctly,
570       // and adds declarations after the class is technically completed,
571       // so completeDefinition()'s overriding of the access specifiers doesn't
572       // work.
573       AccessSpecifier AS = Conversion->getAccessUnsafe();
574
575       if (Conversion->getPrimaryTemplate()) {
576         // We don't record specializations.
577       } else {
578         ASTContext &Ctx = getASTContext();
579         ASTUnresolvedSet &Conversions = data().Conversions.get(Ctx);
580         NamedDecl *Primary =
581             FunTmpl ? cast<NamedDecl>(FunTmpl) : cast<NamedDecl>(Conversion);
582         if (Primary->getPreviousDecl())
583           Conversions.replace(cast<NamedDecl>(Primary->getPreviousDecl()),
584                               Primary, AS);
585         else
586           Conversions.addDecl(Ctx, Primary, AS);
587       }
588     }
589
590     if (SMKind) {
591       // If this is the first declaration of a special member, we no longer have
592       // an implicit trivial special member.
593       data().HasTrivialSpecialMembers &=
594         data().DeclaredSpecialMembers | ~SMKind;
595
596       if (!Method->isImplicit() && !Method->isUserProvided()) {
597         // This method is user-declared but not user-provided. We can't work out
598         // whether it's trivial yet (not until we get to the end of the class).
599         // We'll handle this method in finishedDefaultedOrDeletedMember.
600       } else if (Method->isTrivial())
601         data().HasTrivialSpecialMembers |= SMKind;
602       else
603         data().DeclaredNonTrivialSpecialMembers |= SMKind;
604
605       // Note when we have declared a declared special member, and suppress the
606       // implicit declaration of this special member.
607       data().DeclaredSpecialMembers |= SMKind;
608
609       if (!Method->isImplicit()) {
610         data().UserDeclaredSpecialMembers |= SMKind;
611
612         // C++03 [class]p4:
613         //   A POD-struct is an aggregate class that has [...] no user-defined
614         //   copy assignment operator and no user-defined destructor.
615         //
616         // Since the POD bit is meant to be C++03 POD-ness, and in C++03,
617         // aggregates could not have any constructors, clear it even for an
618         // explicitly defaulted or deleted constructor.
619         // type is technically an aggregate in C++0x since it wouldn't be in 03.
620         //
621         // Also, a user-declared move assignment operator makes a class non-POD.
622         // This is an extension in C++03.
623         data().PlainOldData = false;
624       }
625     }
626
627     return;
628   }
629
630   // Handle non-static data members.
631   if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(D)) {
632     // C++ [class.bit]p2:
633     //   A declaration for a bit-field that omits the identifier declares an 
634     //   unnamed bit-field. Unnamed bit-fields are not members and cannot be 
635     //   initialized.
636     if (Field->isUnnamedBitfield())
637       return;
638     
639     // C++ [dcl.init.aggr]p1:
640     //   An aggregate is an array or a class (clause 9) with [...] no
641     //   private or protected non-static data members (clause 11).
642     //
643     // A POD must be an aggregate.    
644     if (D->getAccess() == AS_private || D->getAccess() == AS_protected) {
645       data().Aggregate = false;
646       data().PlainOldData = false;
647     }
648
649     // C++0x [class]p7:
650     //   A standard-layout class is a class that:
651     //    [...]
652     //    -- has the same access control for all non-static data members,
653     switch (D->getAccess()) {
654     case AS_private:    data().HasPrivateFields = true;   break;
655     case AS_protected:  data().HasProtectedFields = true; break;
656     case AS_public:     data().HasPublicFields = true;    break;
657     case AS_none:       llvm_unreachable("Invalid access specifier");
658     };
659     if ((data().HasPrivateFields + data().HasProtectedFields +
660          data().HasPublicFields) > 1)
661       data().IsStandardLayout = false;
662
663     // Keep track of the presence of mutable fields.
664     if (Field->isMutable())
665       data().HasMutableFields = true;
666
667     // C++11 [class.union]p8, DR1460:
668     //   If X is a union, a non-static data member of X that is not an anonymous
669     //   union is a variant member of X.
670     if (isUnion() && !Field->isAnonymousStructOrUnion())
671       data().HasVariantMembers = true;
672
673     // C++0x [class]p9:
674     //   A POD struct is a class that is both a trivial class and a 
675     //   standard-layout class, and has no non-static data members of type 
676     //   non-POD struct, non-POD union (or array of such types).
677     //
678     // Automatic Reference Counting: the presence of a member of Objective-C pointer type
679     // that does not explicitly have no lifetime makes the class a non-POD.
680     ASTContext &Context = getASTContext();
681     QualType T = Context.getBaseElementType(Field->getType());
682     if (T->isObjCRetainableType() || T.isObjCGCStrong()) {
683       if (!Context.getLangOpts().ObjCAutoRefCount) {
684         setHasObjectMember(true);
685       } else if (T.getObjCLifetime() != Qualifiers::OCL_ExplicitNone) {
686         // Objective-C Automatic Reference Counting:
687         //   If a class has a non-static data member of Objective-C pointer
688         //   type (or array thereof), it is a non-POD type and its
689         //   default constructor (if any), copy constructor, move constructor,
690         //   copy assignment operator, move assignment operator, and destructor are
691         //   non-trivial.
692         setHasObjectMember(true);
693         struct DefinitionData &Data = data();
694         Data.PlainOldData = false;
695         Data.HasTrivialSpecialMembers = 0;
696         Data.HasIrrelevantDestructor = false;
697       }
698     } else if (!T.isCXX98PODType(Context))
699       data().PlainOldData = false;
700     
701     if (T->isReferenceType()) {
702       if (!Field->hasInClassInitializer())
703         data().HasUninitializedReferenceMember = true;
704
705       // C++0x [class]p7:
706       //   A standard-layout class is a class that:
707       //    -- has no non-static data members of type [...] reference,
708       data().IsStandardLayout = false;
709     }
710
711     // Record if this field is the first non-literal or volatile field or base.
712     if (!T->isLiteralType(Context) || T.isVolatileQualified())
713       data().HasNonLiteralTypeFieldsOrBases = true;
714
715     if (Field->hasInClassInitializer() ||
716         (Field->isAnonymousStructOrUnion() &&
717          Field->getType()->getAsCXXRecordDecl()->hasInClassInitializer())) {
718       data().HasInClassInitializer = true;
719
720       // C++11 [class]p5:
721       //   A default constructor is trivial if [...] no non-static data member
722       //   of its class has a brace-or-equal-initializer.
723       data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_DefaultConstructor;
724
725       // C++11 [dcl.init.aggr]p1:
726       //   An aggregate is a [...] class with [...] no
727       //   brace-or-equal-initializers for non-static data members.
728       //
729       // This rule was removed in C++1y.
730       if (!getASTContext().getLangOpts().CPlusPlus14)
731         data().Aggregate = false;
732
733       // C++11 [class]p10:
734       //   A POD struct is [...] a trivial class.
735       data().PlainOldData = false;
736     }
737
738     // C++11 [class.copy]p23:
739     //   A defaulted copy/move assignment operator for a class X is defined
740     //   as deleted if X has:
741     //    -- a non-static data member of reference type
742     if (T->isReferenceType())
743       data().DefaultedMoveAssignmentIsDeleted = true;
744
745     if (const RecordType *RecordTy = T->getAs<RecordType>()) {
746       CXXRecordDecl* FieldRec = cast<CXXRecordDecl>(RecordTy->getDecl());
747       if (FieldRec->getDefinition()) {
748         addedClassSubobject(FieldRec);
749
750         // We may need to perform overload resolution to determine whether a
751         // field can be moved if it's const or volatile qualified.
752         if (T.getCVRQualifiers() & (Qualifiers::Const | Qualifiers::Volatile)) {
753           data().NeedOverloadResolutionForMoveConstructor = true;
754           data().NeedOverloadResolutionForMoveAssignment = true;
755         }
756
757         // C++11 [class.ctor]p5, C++11 [class.copy]p11:
758         //   A defaulted [special member] for a class X is defined as
759         //   deleted if:
760         //    -- X is a union-like class that has a variant member with a
761         //       non-trivial [corresponding special member]
762         if (isUnion()) {
763           if (FieldRec->hasNonTrivialMoveConstructor())
764             data().DefaultedMoveConstructorIsDeleted = true;
765           if (FieldRec->hasNonTrivialMoveAssignment())
766             data().DefaultedMoveAssignmentIsDeleted = true;
767           if (FieldRec->hasNonTrivialDestructor())
768             data().DefaultedDestructorIsDeleted = true;
769         }
770
771         // C++0x [class.ctor]p5:
772         //   A default constructor is trivial [...] if:
773         //    -- for all the non-static data members of its class that are of
774         //       class type (or array thereof), each such class has a trivial
775         //       default constructor.
776         if (!FieldRec->hasTrivialDefaultConstructor())
777           data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_DefaultConstructor;
778
779         // C++0x [class.copy]p13:
780         //   A copy/move constructor for class X is trivial if [...]
781         //    [...]
782         //    -- for each non-static data member of X that is of class type (or
783         //       an array thereof), the constructor selected to copy/move that
784         //       member is trivial;
785         if (!FieldRec->hasTrivialCopyConstructor())
786           data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_CopyConstructor;
787         // If the field doesn't have a simple move constructor, we'll eagerly
788         // declare the move constructor for this class and we'll decide whether
789         // it's trivial then.
790         if (!FieldRec->hasTrivialMoveConstructor())
791           data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_MoveConstructor;
792
793         // C++0x [class.copy]p27:
794         //   A copy/move assignment operator for class X is trivial if [...]
795         //    [...]
796         //    -- for each non-static data member of X that is of class type (or
797         //       an array thereof), the assignment operator selected to
798         //       copy/move that member is trivial;
799         if (!FieldRec->hasTrivialCopyAssignment())
800           data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_CopyAssignment;
801         // If the field doesn't have a simple move assignment, we'll eagerly
802         // declare the move assignment for this class and we'll decide whether
803         // it's trivial then.
804         if (!FieldRec->hasTrivialMoveAssignment())
805           data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_MoveAssignment;
806
807         if (!FieldRec->hasTrivialDestructor())
808           data().HasTrivialSpecialMembers &= ~SMF_Destructor;
809         if (!FieldRec->hasIrrelevantDestructor())
810           data().HasIrrelevantDestructor = false;
811         if (FieldRec->hasObjectMember())
812           setHasObjectMember(true);
813         if (FieldRec->hasVolatileMember())
814           setHasVolatileMember(true);
815
816         // C++0x [class]p7:
817         //   A standard-layout class is a class that:
818         //    -- has no non-static data members of type non-standard-layout
819         //       class (or array of such types) [...]
820         if (!FieldRec->isStandardLayout())
821           data().IsStandardLayout = false;
822
823         // C++0x [class]p7:
824         //   A standard-layout class is a class that:
825         //    [...]
826         //    -- has no base classes of the same type as the first non-static
827         //       data member.
828         // We don't want to expend bits in the state of the record decl
829         // tracking whether this is the first non-static data member so we
830         // cheat a bit and use some of the existing state: the empty bit.
831         // Virtual bases and virtual methods make a class non-empty, but they
832         // also make it non-standard-layout so we needn't check here.
833         // A non-empty base class may leave the class standard-layout, but not
834         // if we have arrived here, and have at least one non-static data
835         // member. If IsStandardLayout remains true, then the first non-static
836         // data member must come through here with Empty still true, and Empty
837         // will subsequently be set to false below.
838         if (data().IsStandardLayout && data().Empty) {
839           for (const auto &BI : bases()) {
840             if (Context.hasSameUnqualifiedType(BI.getType(), T)) {
841               data().IsStandardLayout = false;
842               break;
843             }
844           }
845         }
846         
847         // Keep track of the presence of mutable fields.
848         if (FieldRec->hasMutableFields())
849           data().HasMutableFields = true;
850
851         // C++11 [class.copy]p13:
852         //   If the implicitly-defined constructor would satisfy the
853         //   requirements of a constexpr constructor, the implicitly-defined
854         //   constructor is constexpr.
855         // C++11 [dcl.constexpr]p4:
856         //    -- every constructor involved in initializing non-static data
857         //       members [...] shall be a constexpr constructor
858         if (!Field->hasInClassInitializer() &&
859             !FieldRec->hasConstexprDefaultConstructor() && !isUnion())
860           // The standard requires any in-class initializer to be a constant
861           // expression. We consider this to be a defect.
862           data().DefaultedDefaultConstructorIsConstexpr = false;
863
864         // C++11 [class.copy]p8:
865         //   The implicitly-declared copy constructor for a class X will have
866         //   the form 'X::X(const X&)' if [...] for all the non-static data
867         //   members of X that are of a class type M (or array thereof), each
868         //   such class type has a copy constructor whose first parameter is
869         //   of type 'const M&' or 'const volatile M&'.
870         if (!FieldRec->hasCopyConstructorWithConstParam())
871           data().ImplicitCopyConstructorHasConstParam = false;
872
873         // C++11 [class.copy]p18:
874         //   The implicitly-declared copy assignment oeprator for a class X will
875         //   have the form 'X& X::operator=(const X&)' if [...] for all the
876         //   non-static data members of X that are of a class type M (or array
877         //   thereof), each such class type has a copy assignment operator whose
878         //   parameter is of type 'const M&', 'const volatile M&' or 'M'.
879         if (!FieldRec->hasCopyAssignmentWithConstParam())
880           data().ImplicitCopyAssignmentHasConstParam = false;
881
882         if (FieldRec->hasUninitializedReferenceMember() &&
883             !Field->hasInClassInitializer())
884           data().HasUninitializedReferenceMember = true;
885
886         // C++11 [class.union]p8, DR1460:
887         //   a non-static data member of an anonymous union that is a member of
888         //   X is also a variant member of X.
889         if (FieldRec->hasVariantMembers() &&
890             Field->isAnonymousStructOrUnion())
891           data().HasVariantMembers = true;
892       }
893     } else {
894       // Base element type of field is a non-class type.
895       if (!T->isLiteralType(Context) ||
896           (!Field->hasInClassInitializer() && !isUnion()))
897         data().DefaultedDefaultConstructorIsConstexpr = false;
898
899       // C++11 [class.copy]p23:
900       //   A defaulted copy/move assignment operator for a class X is defined
901       //   as deleted if X has:
902       //    -- a non-static data member of const non-class type (or array
903       //       thereof)
904       if (T.isConstQualified())
905         data().DefaultedMoveAssignmentIsDeleted = true;
906     }
907
908     // C++0x [class]p7:
909     //   A standard-layout class is a class that:
910     //    [...]
911     //    -- either has no non-static data members in the most derived
912     //       class and at most one base class with non-static data members,
913     //       or has no base classes with non-static data members, and
914     // At this point we know that we have a non-static data member, so the last
915     // clause holds.
916     if (!data().HasNoNonEmptyBases)
917       data().IsStandardLayout = false;
918
919     // If this is not a zero-length bit-field, then the class is not empty.
920     if (data().Empty) {
921       if (!Field->isBitField() ||
922           (!Field->getBitWidth()->isTypeDependent() &&
923            !Field->getBitWidth()->isValueDependent() &&
924            Field->getBitWidthValue(Context) != 0))
925         data().Empty = false;
926     }
927   }
928   
929   // Handle using declarations of conversion functions.
930   if (UsingShadowDecl *Shadow = dyn_cast<UsingShadowDecl>(D)) {
931     if (Shadow->getDeclName().getNameKind()
932           == DeclarationName::CXXConversionFunctionName) {
933       ASTContext &Ctx = getASTContext();
934       data().Conversions.get(Ctx).addDecl(Ctx, Shadow, Shadow->getAccess());
935     }
936   }
937 }
938
939 void CXXRecordDecl::finishedDefaultedOrDeletedMember(CXXMethodDecl *D) {
940   assert(!D->isImplicit() && !D->isUserProvided());
941
942   // The kind of special member this declaration is, if any.
943   unsigned SMKind = 0;
944
945   if (CXXConstructorDecl *Constructor = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(D)) {
946     if (Constructor->isDefaultConstructor()) {
947       SMKind |= SMF_DefaultConstructor;
948       if (Constructor->isConstexpr())
949         data().HasConstexprDefaultConstructor = true;
950     }
951     if (Constructor->isCopyConstructor())
952       SMKind |= SMF_CopyConstructor;
953     else if (Constructor->isMoveConstructor())
954       SMKind |= SMF_MoveConstructor;
955     else if (Constructor->isConstexpr())
956       // We may now know that the constructor is constexpr.
957       data().HasConstexprNonCopyMoveConstructor = true;
958   } else if (isa<CXXDestructorDecl>(D)) {
959     SMKind |= SMF_Destructor;
960     if (!D->isTrivial() || D->getAccess() != AS_public || D->isDeleted())
961       data().HasIrrelevantDestructor = false;
962   } else if (D->isCopyAssignmentOperator())
963     SMKind |= SMF_CopyAssignment;
964   else if (D->isMoveAssignmentOperator())
965     SMKind |= SMF_MoveAssignment;
966
967   // Update which trivial / non-trivial special members we have.
968   // addedMember will have skipped this step for this member.
969   if (D->isTrivial())
970     data().HasTrivialSpecialMembers |= SMKind;
971   else
972     data().DeclaredNonTrivialSpecialMembers |= SMKind;
973 }
974
975 bool CXXRecordDecl::isCLike() const {
976   if (getTagKind() == TTK_Class || getTagKind() == TTK_Interface ||
977       !TemplateOrInstantiation.isNull())
978     return false;
979   if (!hasDefinition())
980     return true;
981
982   return isPOD() && data().HasOnlyCMembers;
983 }
984  
985 bool CXXRecordDecl::isGenericLambda() const { 
986   if (!isLambda()) return false;
987   return getLambdaData().IsGenericLambda;
988 }
989
990 CXXMethodDecl* CXXRecordDecl::getLambdaCallOperator() const {
991   if (!isLambda()) return nullptr;
992   DeclarationName Name = 
993     getASTContext().DeclarationNames.getCXXOperatorName(OO_Call);
994   DeclContext::lookup_const_result Calls = lookup(Name);
995
996   assert(!Calls.empty() && "Missing lambda call operator!");
997   assert(Calls.size() == 1 && "More than one lambda call operator!"); 
998    
999   NamedDecl *CallOp = Calls.front();
1000   if (FunctionTemplateDecl *CallOpTmpl = 
1001                     dyn_cast<FunctionTemplateDecl>(CallOp)) 
1002     return cast<CXXMethodDecl>(CallOpTmpl->getTemplatedDecl());
1003   
1004   return cast<CXXMethodDecl>(CallOp);
1005 }
1006
1007 CXXMethodDecl* CXXRecordDecl::getLambdaStaticInvoker() const {
1008   if (!isLambda()) return nullptr;
1009   DeclarationName Name = 
1010     &getASTContext().Idents.get(getLambdaStaticInvokerName());
1011   DeclContext::lookup_const_result Invoker = lookup(Name);
1012   if (Invoker.empty()) return nullptr;
1013   assert(Invoker.size() == 1 && "More than one static invoker operator!");  
1014   NamedDecl *InvokerFun = Invoker.front();
1015   if (FunctionTemplateDecl *InvokerTemplate =
1016                   dyn_cast<FunctionTemplateDecl>(InvokerFun)) 
1017     return cast<CXXMethodDecl>(InvokerTemplate->getTemplatedDecl());
1018   
1019   return cast<CXXMethodDecl>(InvokerFun); 
1020 }
1021
1022 void CXXRecordDecl::getCaptureFields(
1023        llvm::DenseMap<const VarDecl *, FieldDecl *> &Captures,
1024        FieldDecl *&ThisCapture) const {
1025   Captures.clear();
1026   ThisCapture = nullptr;
1027
1028   LambdaDefinitionData &Lambda = getLambdaData();
1029   RecordDecl::field_iterator Field = field_begin();
1030   for (const LambdaCapture *C = Lambda.Captures, *CEnd = C + Lambda.NumCaptures;
1031        C != CEnd; ++C, ++Field) {
1032     if (C->capturesThis())
1033       ThisCapture = *Field;
1034     else if (C->capturesVariable())
1035       Captures[C->getCapturedVar()] = *Field;
1036   }
1037   assert(Field == field_end());
1038 }
1039
1040 TemplateParameterList * 
1041 CXXRecordDecl::getGenericLambdaTemplateParameterList() const {
1042   if (!isLambda()) return nullptr;
1043   CXXMethodDecl *CallOp = getLambdaCallOperator();     
1044   if (FunctionTemplateDecl *Tmpl = CallOp->getDescribedFunctionTemplate())
1045     return Tmpl->getTemplateParameters();
1046   return nullptr;
1047 }
1048
1049 static CanQualType GetConversionType(ASTContext &Context, NamedDecl *Conv) {
1050   QualType T =
1051       cast<CXXConversionDecl>(Conv->getUnderlyingDecl()->getAsFunction())
1052           ->getConversionType();
1053   return Context.getCanonicalType(T);
1054 }
1055
1056 /// Collect the visible conversions of a base class.
1057 ///
1058 /// \param Record a base class of the class we're considering
1059 /// \param InVirtual whether this base class is a virtual base (or a base
1060 ///   of a virtual base)
1061 /// \param Access the access along the inheritance path to this base
1062 /// \param ParentHiddenTypes the conversions provided by the inheritors
1063 ///   of this base
1064 /// \param Output the set to which to add conversions from non-virtual bases
1065 /// \param VOutput the set to which to add conversions from virtual bases
1066 /// \param HiddenVBaseCs the set of conversions which were hidden in a
1067 ///   virtual base along some inheritance path
1068 static void CollectVisibleConversions(ASTContext &Context,
1069                                       CXXRecordDecl *Record,
1070                                       bool InVirtual,
1071                                       AccessSpecifier Access,
1072                   const llvm::SmallPtrSet<CanQualType, 8> &ParentHiddenTypes,
1073                                       ASTUnresolvedSet &Output,
1074                                       UnresolvedSetImpl &VOutput,
1075                            llvm::SmallPtrSet<NamedDecl*, 8> &HiddenVBaseCs) {
1076   // The set of types which have conversions in this class or its
1077   // subclasses.  As an optimization, we don't copy the derived set
1078   // unless it might change.
1079   const llvm::SmallPtrSet<CanQualType, 8> *HiddenTypes = &ParentHiddenTypes;
1080   llvm::SmallPtrSet<CanQualType, 8> HiddenTypesBuffer;
1081
1082   // Collect the direct conversions and figure out which conversions
1083   // will be hidden in the subclasses.
1084   CXXRecordDecl::conversion_iterator ConvI = Record->conversion_begin();
1085   CXXRecordDecl::conversion_iterator ConvE = Record->conversion_end();
1086   if (ConvI != ConvE) {
1087     HiddenTypesBuffer = ParentHiddenTypes;
1088     HiddenTypes = &HiddenTypesBuffer;
1089
1090     for (CXXRecordDecl::conversion_iterator I = ConvI; I != ConvE; ++I) {
1091       CanQualType ConvType(GetConversionType(Context, I.getDecl()));
1092       bool Hidden = ParentHiddenTypes.count(ConvType);
1093       if (!Hidden)
1094         HiddenTypesBuffer.insert(ConvType);
1095
1096       // If this conversion is hidden and we're in a virtual base,
1097       // remember that it's hidden along some inheritance path.
1098       if (Hidden && InVirtual)
1099         HiddenVBaseCs.insert(cast<NamedDecl>(I.getDecl()->getCanonicalDecl()));
1100
1101       // If this conversion isn't hidden, add it to the appropriate output.
1102       else if (!Hidden) {
1103         AccessSpecifier IAccess
1104           = CXXRecordDecl::MergeAccess(Access, I.getAccess());
1105
1106         if (InVirtual)
1107           VOutput.addDecl(I.getDecl(), IAccess);
1108         else
1109           Output.addDecl(Context, I.getDecl(), IAccess);
1110       }
1111     }
1112   }
1113
1114   // Collect information recursively from any base classes.
1115   for (const auto &I : Record->bases()) {
1116     const RecordType *RT = I.getType()->getAs<RecordType>();
1117     if (!RT) continue;
1118
1119     AccessSpecifier BaseAccess
1120       = CXXRecordDecl::MergeAccess(Access, I.getAccessSpecifier());
1121     bool BaseInVirtual = InVirtual || I.isVirtual();
1122
1123     CXXRecordDecl *Base = cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl());
1124     CollectVisibleConversions(Context, Base, BaseInVirtual, BaseAccess,
1125                               *HiddenTypes, Output, VOutput, HiddenVBaseCs);
1126   }
1127 }
1128
1129 /// Collect the visible conversions of a class.
1130 ///
1131 /// This would be extremely straightforward if it weren't for virtual
1132 /// bases.  It might be worth special-casing that, really.
1133 static void CollectVisibleConversions(ASTContext &Context,
1134                                       CXXRecordDecl *Record,
1135                                       ASTUnresolvedSet &Output) {
1136   // The collection of all conversions in virtual bases that we've
1137   // found.  These will be added to the output as long as they don't
1138   // appear in the hidden-conversions set.
1139   UnresolvedSet<8> VBaseCs;
1140   
1141   // The set of conversions in virtual bases that we've determined to
1142   // be hidden.
1143   llvm::SmallPtrSet<NamedDecl*, 8> HiddenVBaseCs;
1144
1145   // The set of types hidden by classes derived from this one.
1146   llvm::SmallPtrSet<CanQualType, 8> HiddenTypes;
1147
1148   // Go ahead and collect the direct conversions and add them to the
1149   // hidden-types set.
1150   CXXRecordDecl::conversion_iterator ConvI = Record->conversion_begin();
1151   CXXRecordDecl::conversion_iterator ConvE = Record->conversion_end();
1152   Output.append(Context, ConvI, ConvE);
1153   for (; ConvI != ConvE; ++ConvI)
1154     HiddenTypes.insert(GetConversionType(Context, ConvI.getDecl()));
1155
1156   // Recursively collect conversions from base classes.
1157   for (const auto &I : Record->bases()) {
1158     const RecordType *RT = I.getType()->getAs<RecordType>();
1159     if (!RT) continue;
1160
1161     CollectVisibleConversions(Context, cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl()),
1162                               I.isVirtual(), I.getAccessSpecifier(),
1163                               HiddenTypes, Output, VBaseCs, HiddenVBaseCs);
1164   }
1165
1166   // Add any unhidden conversions provided by virtual bases.
1167   for (UnresolvedSetIterator I = VBaseCs.begin(), E = VBaseCs.end();
1168          I != E; ++I) {
1169     if (!HiddenVBaseCs.count(cast<NamedDecl>(I.getDecl()->getCanonicalDecl())))
1170       Output.addDecl(Context, I.getDecl(), I.getAccess());
1171   }
1172 }
1173
1174 /// getVisibleConversionFunctions - get all conversion functions visible
1175 /// in current class; including conversion function templates.
1176 std::pair<CXXRecordDecl::conversion_iterator,CXXRecordDecl::conversion_iterator>
1177 CXXRecordDecl::getVisibleConversionFunctions() {
1178   ASTContext &Ctx = getASTContext();
1179
1180   ASTUnresolvedSet *Set;
1181   if (bases_begin() == bases_end()) {
1182     // If root class, all conversions are visible.
1183     Set = &data().Conversions.get(Ctx);
1184   } else {
1185     Set = &data().VisibleConversions.get(Ctx);
1186     // If visible conversion list is not evaluated, evaluate it.
1187     if (!data().ComputedVisibleConversions) {
1188       CollectVisibleConversions(Ctx, this, *Set);
1189       data().ComputedVisibleConversions = true;
1190     }
1191   }
1192   return std::make_pair(Set->begin(), Set->end());
1193 }
1194
1195 void CXXRecordDecl::removeConversion(const NamedDecl *ConvDecl) {
1196   // This operation is O(N) but extremely rare.  Sema only uses it to
1197   // remove UsingShadowDecls in a class that were followed by a direct
1198   // declaration, e.g.:
1199   //   class A : B {
1200   //     using B::operator int;
1201   //     operator int();
1202   //   };
1203   // This is uncommon by itself and even more uncommon in conjunction
1204   // with sufficiently large numbers of directly-declared conversions
1205   // that asymptotic behavior matters.
1206
1207   ASTUnresolvedSet &Convs = data().Conversions.get(getASTContext());
1208   for (unsigned I = 0, E = Convs.size(); I != E; ++I) {
1209     if (Convs[I].getDecl() == ConvDecl) {
1210       Convs.erase(I);
1211       assert(std::find(Convs.begin(), Convs.end(), ConvDecl) == Convs.end()
1212              && "conversion was found multiple times in unresolved set");
1213       return;
1214     }
1215   }
1216
1217   llvm_unreachable("conversion not found in set!");
1218 }
1219
1220 CXXRecordDecl *CXXRecordDecl::getInstantiatedFromMemberClass() const {
1221   if (MemberSpecializationInfo *MSInfo = getMemberSpecializationInfo())
1222     return cast<CXXRecordDecl>(MSInfo->getInstantiatedFrom());
1223
1224   return nullptr;
1225 }
1226
1227 void 
1228 CXXRecordDecl::setInstantiationOfMemberClass(CXXRecordDecl *RD,
1229                                              TemplateSpecializationKind TSK) {
1230   assert(TemplateOrInstantiation.isNull() && 
1231          "Previous template or instantiation?");
1232   assert(!isa<ClassTemplatePartialSpecializationDecl>(this));
1233   TemplateOrInstantiation 
1234     = new (getASTContext()) MemberSpecializationInfo(RD, TSK);
1235 }
1236
1237 TemplateSpecializationKind CXXRecordDecl::getTemplateSpecializationKind() const{
1238   if (const ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
1239         = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(this))
1240     return Spec->getSpecializationKind();
1241   
1242   if (MemberSpecializationInfo *MSInfo = getMemberSpecializationInfo())
1243     return MSInfo->getTemplateSpecializationKind();
1244   
1245   return TSK_Undeclared;
1246 }
1247
1248 void 
1249 CXXRecordDecl::setTemplateSpecializationKind(TemplateSpecializationKind TSK) {
1250   if (ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
1251       = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(this)) {
1252     Spec->setSpecializationKind(TSK);
1253     return;
1254   }
1255   
1256   if (MemberSpecializationInfo *MSInfo = getMemberSpecializationInfo()) {
1257     MSInfo->setTemplateSpecializationKind(TSK);
1258     return;
1259   }
1260   
1261   llvm_unreachable("Not a class template or member class specialization");
1262 }
1263
1264 CXXDestructorDecl *CXXRecordDecl::getDestructor() const {
1265   ASTContext &Context = getASTContext();
1266   QualType ClassType = Context.getTypeDeclType(this);
1267
1268   DeclarationName Name
1269     = Context.DeclarationNames.getCXXDestructorName(
1270                                           Context.getCanonicalType(ClassType));
1271
1272   DeclContext::lookup_const_result R = lookup(Name);
1273   if (R.empty())
1274     return nullptr;
1275
1276   CXXDestructorDecl *Dtor = cast<CXXDestructorDecl>(R.front());
1277   return Dtor;
1278 }
1279
1280 void CXXRecordDecl::completeDefinition() {
1281   completeDefinition(nullptr);
1282 }
1283
1284 void CXXRecordDecl::completeDefinition(CXXFinalOverriderMap *FinalOverriders) {
1285   RecordDecl::completeDefinition();
1286   
1287   // If the class may be abstract (but hasn't been marked as such), check for
1288   // any pure final overriders.
1289   if (mayBeAbstract()) {
1290     CXXFinalOverriderMap MyFinalOverriders;
1291     if (!FinalOverriders) {
1292       getFinalOverriders(MyFinalOverriders);
1293       FinalOverriders = &MyFinalOverriders;
1294     }
1295     
1296     bool Done = false;
1297     for (CXXFinalOverriderMap::iterator M = FinalOverriders->begin(), 
1298                                      MEnd = FinalOverriders->end();
1299          M != MEnd && !Done; ++M) {
1300       for (OverridingMethods::iterator SO = M->second.begin(), 
1301                                     SOEnd = M->second.end();
1302            SO != SOEnd && !Done; ++SO) {
1303         assert(SO->second.size() > 0 && 
1304                "All virtual functions have overridding virtual functions");
1305         
1306         // C++ [class.abstract]p4:
1307         //   A class is abstract if it contains or inherits at least one
1308         //   pure virtual function for which the final overrider is pure
1309         //   virtual.
1310         if (SO->second.front().Method->isPure()) {
1311           data().Abstract = true;
1312           Done = true;
1313           break;
1314         }
1315       }
1316     }
1317   }
1318   
1319   // Set access bits correctly on the directly-declared conversions.
1320   for (conversion_iterator I = conversion_begin(), E = conversion_end();
1321        I != E; ++I)
1322     I.setAccess((*I)->getAccess());
1323 }
1324
1325 bool CXXRecordDecl::mayBeAbstract() const {
1326   if (data().Abstract || isInvalidDecl() || !data().Polymorphic ||
1327       isDependentContext())
1328     return false;
1329   
1330   for (const auto &B : bases()) {
1331     CXXRecordDecl *BaseDecl 
1332       = cast<CXXRecordDecl>(B.getType()->getAs<RecordType>()->getDecl());
1333     if (BaseDecl->isAbstract())
1334       return true;
1335   }
1336   
1337   return false;
1338 }
1339
1340 void CXXMethodDecl::anchor() { }
1341
1342 bool CXXMethodDecl::isStatic() const {
1343   const CXXMethodDecl *MD = getCanonicalDecl();
1344
1345   if (MD->getStorageClass() == SC_Static)
1346     return true;
1347
1348   OverloadedOperatorKind OOK = getDeclName().getCXXOverloadedOperator();
1349   return isStaticOverloadedOperator(OOK);
1350 }
1351
1352 static bool recursivelyOverrides(const CXXMethodDecl *DerivedMD,
1353                                  const CXXMethodDecl *BaseMD) {
1354   for (CXXMethodDecl::method_iterator I = DerivedMD->begin_overridden_methods(),
1355          E = DerivedMD->end_overridden_methods(); I != E; ++I) {
1356     const CXXMethodDecl *MD = *I;
1357     if (MD->getCanonicalDecl() == BaseMD->getCanonicalDecl())
1358       return true;
1359     if (recursivelyOverrides(MD, BaseMD))
1360       return true;
1361   }
1362   return false;
1363 }
1364
1365 CXXMethodDecl *
1366 CXXMethodDecl::getCorrespondingMethodInClass(const CXXRecordDecl *RD,
1367                                              bool MayBeBase) {
1368   if (this->getParent()->getCanonicalDecl() == RD->getCanonicalDecl())
1369     return this;
1370
1371   // Lookup doesn't work for destructors, so handle them separately.
1372   if (isa<CXXDestructorDecl>(this)) {
1373     CXXMethodDecl *MD = RD->getDestructor();
1374     if (MD) {
1375       if (recursivelyOverrides(MD, this))
1376         return MD;
1377       if (MayBeBase && recursivelyOverrides(this, MD))
1378         return MD;
1379     }
1380     return nullptr;
1381   }
1382
1383   lookup_const_result Candidates = RD->lookup(getDeclName());
1384   for (NamedDecl * const * I = Candidates.begin(); I != Candidates.end(); ++I) {
1385     CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(*I);
1386     if (!MD)
1387       continue;
1388     if (recursivelyOverrides(MD, this))
1389       return MD;
1390     if (MayBeBase && recursivelyOverrides(this, MD))
1391       return MD;
1392   }
1393
1394   for (const auto &I : RD->bases()) {
1395     const RecordType *RT = I.getType()->getAs<RecordType>();
1396     if (!RT)
1397       continue;
1398     const CXXRecordDecl *Base = cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl());
1399     CXXMethodDecl *T = this->getCorrespondingMethodInClass(Base);
1400     if (T)
1401       return T;
1402   }
1403
1404   return nullptr;
1405 }
1406
1407 CXXMethodDecl *
1408 CXXMethodDecl::Create(ASTContext &C, CXXRecordDecl *RD,
1409                       SourceLocation StartLoc,
1410                       const DeclarationNameInfo &NameInfo,
1411                       QualType T, TypeSourceInfo *TInfo,
1412                       StorageClass SC, bool isInline,
1413                       bool isConstexpr, SourceLocation EndLocation) {
1414   return new (C, RD) CXXMethodDecl(CXXMethod, C, RD, StartLoc, NameInfo,
1415                                    T, TInfo, SC, isInline, isConstexpr,
1416                                    EndLocation);
1417 }
1418
1419 CXXMethodDecl *CXXMethodDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
1420   return new (C, ID) CXXMethodDecl(CXXMethod, C, nullptr, SourceLocation(),
1421                                    DeclarationNameInfo(), QualType(), nullptr,
1422                                    SC_None, false, false, SourceLocation());
1423 }
1424
1425 bool CXXMethodDecl::isUsualDeallocationFunction() const {
1426   if (getOverloadedOperator() != OO_Delete &&
1427       getOverloadedOperator() != OO_Array_Delete)
1428     return false;
1429
1430   // C++ [basic.stc.dynamic.deallocation]p2:
1431   //   A template instance is never a usual deallocation function,
1432   //   regardless of its signature.
1433   if (getPrimaryTemplate())
1434     return false;
1435
1436   // C++ [basic.stc.dynamic.deallocation]p2:
1437   //   If a class T has a member deallocation function named operator delete 
1438   //   with exactly one parameter, then that function is a usual (non-placement)
1439   //   deallocation function. [...]
1440   if (getNumParams() == 1)
1441     return true;
1442   
1443   // C++ [basic.stc.dynamic.deallocation]p2:
1444   //   [...] If class T does not declare such an operator delete but does 
1445   //   declare a member deallocation function named operator delete with 
1446   //   exactly two parameters, the second of which has type std::size_t (18.1),
1447   //   then this function is a usual deallocation function.
1448   ASTContext &Context = getASTContext();
1449   if (getNumParams() != 2 ||
1450       !Context.hasSameUnqualifiedType(getParamDecl(1)->getType(),
1451                                       Context.getSizeType()))
1452     return false;
1453                  
1454   // This function is a usual deallocation function if there are no 
1455   // single-parameter deallocation functions of the same kind.
1456   DeclContext::lookup_const_result R = getDeclContext()->lookup(getDeclName());
1457   for (DeclContext::lookup_const_result::iterator I = R.begin(), E = R.end();
1458        I != E; ++I) {
1459     if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(*I))
1460       if (FD->getNumParams() == 1)
1461         return false;
1462   }
1463   
1464   return true;
1465 }
1466
1467 bool CXXMethodDecl::isCopyAssignmentOperator() const {
1468   // C++0x [class.copy]p17:
1469   //  A user-declared copy assignment operator X::operator= is a non-static 
1470   //  non-template member function of class X with exactly one parameter of 
1471   //  type X, X&, const X&, volatile X& or const volatile X&.
1472   if (/*operator=*/getOverloadedOperator() != OO_Equal ||
1473       /*non-static*/ isStatic() || 
1474       /*non-template*/getPrimaryTemplate() || getDescribedFunctionTemplate() ||
1475       getNumParams() != 1)
1476     return false;
1477       
1478   QualType ParamType = getParamDecl(0)->getType();
1479   if (const LValueReferenceType *Ref = ParamType->getAs<LValueReferenceType>())
1480     ParamType = Ref->getPointeeType();
1481   
1482   ASTContext &Context = getASTContext();
1483   QualType ClassType
1484     = Context.getCanonicalType(Context.getTypeDeclType(getParent()));
1485   return Context.hasSameUnqualifiedType(ClassType, ParamType);
1486 }
1487
1488 bool CXXMethodDecl::isMoveAssignmentOperator() const {
1489   // C++0x [class.copy]p19:
1490   //  A user-declared move assignment operator X::operator= is a non-static
1491   //  non-template member function of class X with exactly one parameter of type
1492   //  X&&, const X&&, volatile X&&, or const volatile X&&.
1493   if (getOverloadedOperator() != OO_Equal || isStatic() ||
1494       getPrimaryTemplate() || getDescribedFunctionTemplate() ||
1495       getNumParams() != 1)
1496     return false;
1497
1498   QualType ParamType = getParamDecl(0)->getType();
1499   if (!isa<RValueReferenceType>(ParamType))
1500     return false;
1501   ParamType = ParamType->getPointeeType();
1502
1503   ASTContext &Context = getASTContext();
1504   QualType ClassType
1505     = Context.getCanonicalType(Context.getTypeDeclType(getParent()));
1506   return Context.hasSameUnqualifiedType(ClassType, ParamType);
1507 }
1508
1509 void CXXMethodDecl::addOverriddenMethod(const CXXMethodDecl *MD) {
1510   assert(MD->isCanonicalDecl() && "Method is not canonical!");
1511   assert(!MD->getParent()->isDependentContext() &&
1512          "Can't add an overridden method to a class template!");
1513   assert(MD->isVirtual() && "Method is not virtual!");
1514
1515   getASTContext().addOverriddenMethod(this, MD);
1516 }
1517
1518 CXXMethodDecl::method_iterator CXXMethodDecl::begin_overridden_methods() const {
1519   if (isa<CXXConstructorDecl>(this)) return nullptr;
1520   return getASTContext().overridden_methods_begin(this);
1521 }
1522
1523 CXXMethodDecl::method_iterator CXXMethodDecl::end_overridden_methods() const {
1524   if (isa<CXXConstructorDecl>(this)) return nullptr;
1525   return getASTContext().overridden_methods_end(this);
1526 }
1527
1528 unsigned CXXMethodDecl::size_overridden_methods() const {
1529   if (isa<CXXConstructorDecl>(this)) return 0;
1530   return getASTContext().overridden_methods_size(this);
1531 }
1532
1533 QualType CXXMethodDecl::getThisType(ASTContext &C) const {
1534   // C++ 9.3.2p1: The type of this in a member function of a class X is X*.
1535   // If the member function is declared const, the type of this is const X*,
1536   // if the member function is declared volatile, the type of this is
1537   // volatile X*, and if the member function is declared const volatile,
1538   // the type of this is const volatile X*.
1539
1540   assert(isInstance() && "No 'this' for static methods!");
1541
1542   QualType ClassTy = C.getTypeDeclType(getParent());
1543   ClassTy = C.getQualifiedType(ClassTy,
1544                                Qualifiers::fromCVRMask(getTypeQualifiers()));
1545   return C.getPointerType(ClassTy);
1546 }
1547
1548 bool CXXMethodDecl::hasInlineBody() const {
1549   // If this function is a template instantiation, look at the template from 
1550   // which it was instantiated.
1551   const FunctionDecl *CheckFn = getTemplateInstantiationPattern();
1552   if (!CheckFn)
1553     CheckFn = this;
1554   
1555   const FunctionDecl *fn;
1556   return CheckFn->hasBody(fn) && !fn->isOutOfLine();
1557 }
1558
1559 bool CXXMethodDecl::isLambdaStaticInvoker() const {
1560   const CXXRecordDecl *P = getParent();
1561   if (P->isLambda()) {
1562     if (const CXXMethodDecl *StaticInvoker = P->getLambdaStaticInvoker()) {
1563       if (StaticInvoker == this) return true;
1564       if (P->isGenericLambda() && this->isFunctionTemplateSpecialization())
1565         return StaticInvoker == this->getPrimaryTemplate()->getTemplatedDecl();
1566     }
1567   }
1568   return false;
1569 }
1570
1571 CXXCtorInitializer::CXXCtorInitializer(ASTContext &Context,
1572                                        TypeSourceInfo *TInfo, bool IsVirtual,
1573                                        SourceLocation L, Expr *Init,
1574                                        SourceLocation R,
1575                                        SourceLocation EllipsisLoc)
1576   : Initializee(TInfo), MemberOrEllipsisLocation(EllipsisLoc), Init(Init), 
1577     LParenLoc(L), RParenLoc(R), IsDelegating(false), IsVirtual(IsVirtual), 
1578     IsWritten(false), SourceOrderOrNumArrayIndices(0)
1579 {
1580 }
1581
1582 CXXCtorInitializer::CXXCtorInitializer(ASTContext &Context,
1583                                        FieldDecl *Member,
1584                                        SourceLocation MemberLoc,
1585                                        SourceLocation L, Expr *Init,
1586                                        SourceLocation R)
1587   : Initializee(Member), MemberOrEllipsisLocation(MemberLoc), Init(Init),
1588     LParenLoc(L), RParenLoc(R), IsDelegating(false), IsVirtual(false),
1589     IsWritten(false), SourceOrderOrNumArrayIndices(0)
1590 {
1591 }
1592
1593 CXXCtorInitializer::CXXCtorInitializer(ASTContext &Context,
1594                                        IndirectFieldDecl *Member,
1595                                        SourceLocation MemberLoc,
1596                                        SourceLocation L, Expr *Init,
1597                                        SourceLocation R)
1598   : Initializee(Member), MemberOrEllipsisLocation(MemberLoc), Init(Init),
1599     LParenLoc(L), RParenLoc(R), IsDelegating(false), IsVirtual(false),
1600     IsWritten(false), SourceOrderOrNumArrayIndices(0)
1601 {
1602 }
1603
1604 CXXCtorInitializer::CXXCtorInitializer(ASTContext &Context,
1605                                        TypeSourceInfo *TInfo,
1606                                        SourceLocation L, Expr *Init, 
1607                                        SourceLocation R)
1608   : Initializee(TInfo), MemberOrEllipsisLocation(), Init(Init),
1609     LParenLoc(L), RParenLoc(R), IsDelegating(true), IsVirtual(false),
1610     IsWritten(false), SourceOrderOrNumArrayIndices(0)
1611 {
1612 }
1613
1614 CXXCtorInitializer::CXXCtorInitializer(ASTContext &Context,
1615                                        FieldDecl *Member,
1616                                        SourceLocation MemberLoc,
1617                                        SourceLocation L, Expr *Init,
1618                                        SourceLocation R,
1619                                        VarDecl **Indices,
1620                                        unsigned NumIndices)
1621   : Initializee(Member), MemberOrEllipsisLocation(MemberLoc), Init(Init), 
1622     LParenLoc(L), RParenLoc(R), IsDelegating(false), IsVirtual(false),
1623     IsWritten(false), SourceOrderOrNumArrayIndices(NumIndices)
1624 {
1625   VarDecl **MyIndices = reinterpret_cast<VarDecl **> (this + 1);
1626   memcpy(MyIndices, Indices, NumIndices * sizeof(VarDecl *));
1627 }
1628
1629 CXXCtorInitializer *CXXCtorInitializer::Create(ASTContext &Context,
1630                                                FieldDecl *Member, 
1631                                                SourceLocation MemberLoc,
1632                                                SourceLocation L, Expr *Init,
1633                                                SourceLocation R,
1634                                                VarDecl **Indices,
1635                                                unsigned NumIndices) {
1636   void *Mem = Context.Allocate(sizeof(CXXCtorInitializer) +
1637                                sizeof(VarDecl *) * NumIndices,
1638                                llvm::alignOf<CXXCtorInitializer>());
1639   return new (Mem) CXXCtorInitializer(Context, Member, MemberLoc, L, Init, R,
1640                                       Indices, NumIndices);
1641 }
1642
1643 TypeLoc CXXCtorInitializer::getBaseClassLoc() const {
1644   if (isBaseInitializer())
1645     return Initializee.get<TypeSourceInfo*>()->getTypeLoc();
1646   else
1647     return TypeLoc();
1648 }
1649
1650 const Type *CXXCtorInitializer::getBaseClass() const {
1651   if (isBaseInitializer())
1652     return Initializee.get<TypeSourceInfo*>()->getType().getTypePtr();
1653   else
1654     return nullptr;
1655 }
1656
1657 SourceLocation CXXCtorInitializer::getSourceLocation() const {
1658   if (isAnyMemberInitializer())
1659     return getMemberLocation();
1660
1661   if (isInClassMemberInitializer())
1662     return getAnyMember()->getLocation();
1663   
1664   if (TypeSourceInfo *TSInfo = Initializee.get<TypeSourceInfo*>())
1665     return TSInfo->getTypeLoc().getLocalSourceRange().getBegin();
1666   
1667   return SourceLocation();
1668 }
1669
1670 SourceRange CXXCtorInitializer::getSourceRange() const {
1671   if (isInClassMemberInitializer()) {
1672     FieldDecl *D = getAnyMember();
1673     if (Expr *I = D->getInClassInitializer())
1674       return I->getSourceRange();
1675     return SourceRange();
1676   }
1677
1678   return SourceRange(getSourceLocation(), getRParenLoc());
1679 }
1680
1681 void CXXConstructorDecl::anchor() { }
1682
1683 CXXConstructorDecl *
1684 CXXConstructorDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
1685   return new (C, ID) CXXConstructorDecl(C, nullptr, SourceLocation(),
1686                                         DeclarationNameInfo(), QualType(),
1687                                         nullptr, false, false, false, false);
1688 }
1689
1690 CXXConstructorDecl *
1691 CXXConstructorDecl::Create(ASTContext &C, CXXRecordDecl *RD,
1692                            SourceLocation StartLoc,
1693                            const DeclarationNameInfo &NameInfo,
1694                            QualType T, TypeSourceInfo *TInfo,
1695                            bool isExplicit, bool isInline,
1696                            bool isImplicitlyDeclared, bool isConstexpr) {
1697   assert(NameInfo.getName().getNameKind()
1698          == DeclarationName::CXXConstructorName &&
1699          "Name must refer to a constructor");
1700   return new (C, RD) CXXConstructorDecl(C, RD, StartLoc, NameInfo, T, TInfo,
1701                                         isExplicit, isInline,
1702                                         isImplicitlyDeclared, isConstexpr);
1703 }
1704
1705 CXXConstructorDecl *CXXConstructorDecl::getTargetConstructor() const {
1706   assert(isDelegatingConstructor() && "Not a delegating constructor!");
1707   Expr *E = (*init_begin())->getInit()->IgnoreImplicit();
1708   if (CXXConstructExpr *Construct = dyn_cast<CXXConstructExpr>(E))
1709     return Construct->getConstructor();
1710
1711   return nullptr;
1712 }
1713
1714 bool CXXConstructorDecl::isDefaultConstructor() const {
1715   // C++ [class.ctor]p5:
1716   //   A default constructor for a class X is a constructor of class
1717   //   X that can be called without an argument.
1718   return (getNumParams() == 0) ||
1719          (getNumParams() > 0 && getParamDecl(0)->hasDefaultArg());
1720 }
1721
1722 bool
1723 CXXConstructorDecl::isCopyConstructor(unsigned &TypeQuals) const {
1724   return isCopyOrMoveConstructor(TypeQuals) &&
1725          getParamDecl(0)->getType()->isLValueReferenceType();
1726 }
1727
1728 bool CXXConstructorDecl::isMoveConstructor(unsigned &TypeQuals) const {
1729   return isCopyOrMoveConstructor(TypeQuals) &&
1730     getParamDecl(0)->getType()->isRValueReferenceType();
1731 }
1732
1733 /// \brief Determine whether this is a copy or move constructor.
1734 bool CXXConstructorDecl::isCopyOrMoveConstructor(unsigned &TypeQuals) const {
1735   // C++ [class.copy]p2:
1736   //   A non-template constructor for class X is a copy constructor
1737   //   if its first parameter is of type X&, const X&, volatile X& or
1738   //   const volatile X&, and either there are no other parameters
1739   //   or else all other parameters have default arguments (8.3.6).
1740   // C++0x [class.copy]p3:
1741   //   A non-template constructor for class X is a move constructor if its
1742   //   first parameter is of type X&&, const X&&, volatile X&&, or 
1743   //   const volatile X&&, and either there are no other parameters or else 
1744   //   all other parameters have default arguments.
1745   if ((getNumParams() < 1) ||
1746       (getNumParams() > 1 && !getParamDecl(1)->hasDefaultArg()) ||
1747       (getPrimaryTemplate() != nullptr) ||
1748       (getDescribedFunctionTemplate() != nullptr))
1749     return false;
1750   
1751   const ParmVarDecl *Param = getParamDecl(0);
1752   
1753   // Do we have a reference type? 
1754   const ReferenceType *ParamRefType = Param->getType()->getAs<ReferenceType>();
1755   if (!ParamRefType)
1756     return false;
1757   
1758   // Is it a reference to our class type?
1759   ASTContext &Context = getASTContext();
1760   
1761   CanQualType PointeeType
1762     = Context.getCanonicalType(ParamRefType->getPointeeType());
1763   CanQualType ClassTy 
1764     = Context.getCanonicalType(Context.getTagDeclType(getParent()));
1765   if (PointeeType.getUnqualifiedType() != ClassTy)
1766     return false;
1767   
1768   // FIXME: other qualifiers?
1769   
1770   // We have a copy or move constructor.
1771   TypeQuals = PointeeType.getCVRQualifiers();
1772   return true;  
1773 }
1774
1775 bool CXXConstructorDecl::isConvertingConstructor(bool AllowExplicit) const {
1776   // C++ [class.conv.ctor]p1:
1777   //   A constructor declared without the function-specifier explicit
1778   //   that can be called with a single parameter specifies a
1779   //   conversion from the type of its first parameter to the type of
1780   //   its class. Such a constructor is called a converting
1781   //   constructor.
1782   if (isExplicit() && !AllowExplicit)
1783     return false;
1784
1785   return (getNumParams() == 0 &&
1786           getType()->getAs<FunctionProtoType>()->isVariadic()) ||
1787          (getNumParams() == 1) ||
1788          (getNumParams() > 1 &&
1789           (getParamDecl(1)->hasDefaultArg() ||
1790            getParamDecl(1)->isParameterPack()));
1791 }
1792
1793 bool CXXConstructorDecl::isSpecializationCopyingObject() const {
1794   if ((getNumParams() < 1) ||
1795       (getNumParams() > 1 && !getParamDecl(1)->hasDefaultArg()) ||
1796       (getPrimaryTemplate() == nullptr) ||
1797       (getDescribedFunctionTemplate() != nullptr))
1798     return false;
1799
1800   const ParmVarDecl *Param = getParamDecl(0);
1801
1802   ASTContext &Context = getASTContext();
1803   CanQualType ParamType = Context.getCanonicalType(Param->getType());
1804   
1805   // Is it the same as our our class type?
1806   CanQualType ClassTy 
1807     = Context.getCanonicalType(Context.getTagDeclType(getParent()));
1808   if (ParamType.getUnqualifiedType() != ClassTy)
1809     return false;
1810   
1811   return true;  
1812 }
1813
1814 const CXXConstructorDecl *CXXConstructorDecl::getInheritedConstructor() const {
1815   // Hack: we store the inherited constructor in the overridden method table
1816   method_iterator It = getASTContext().overridden_methods_begin(this);
1817   if (It == getASTContext().overridden_methods_end(this))
1818     return nullptr;
1819
1820   return cast<CXXConstructorDecl>(*It);
1821 }
1822
1823 void
1824 CXXConstructorDecl::setInheritedConstructor(const CXXConstructorDecl *BaseCtor){
1825   // Hack: we store the inherited constructor in the overridden method table
1826   assert(getASTContext().overridden_methods_size(this) == 0 &&
1827          "Base ctor already set.");
1828   getASTContext().addOverriddenMethod(this, BaseCtor);
1829 }
1830
1831 void CXXDestructorDecl::anchor() { }
1832
1833 CXXDestructorDecl *
1834 CXXDestructorDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
1835   return new (C, ID)
1836       CXXDestructorDecl(C, nullptr, SourceLocation(), DeclarationNameInfo(),
1837                         QualType(), nullptr, false, false);
1838 }
1839
1840 CXXDestructorDecl *
1841 CXXDestructorDecl::Create(ASTContext &C, CXXRecordDecl *RD,
1842                           SourceLocation StartLoc,
1843                           const DeclarationNameInfo &NameInfo,
1844                           QualType T, TypeSourceInfo *TInfo,
1845                           bool isInline, bool isImplicitlyDeclared) {
1846   assert(NameInfo.getName().getNameKind()
1847          == DeclarationName::CXXDestructorName &&
1848          "Name must refer to a destructor");
1849   return new (C, RD) CXXDestructorDecl(C, RD, StartLoc, NameInfo, T, TInfo,
1850                                        isInline, isImplicitlyDeclared);
1851 }
1852
1853 void CXXConversionDecl::anchor() { }
1854
1855 CXXConversionDecl *
1856 CXXConversionDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
1857   return new (C, ID) CXXConversionDecl(C, nullptr, SourceLocation(),
1858                                        DeclarationNameInfo(), QualType(),
1859                                        nullptr, false, false, false,
1860                                        SourceLocation());
1861 }
1862
1863 CXXConversionDecl *
1864 CXXConversionDecl::Create(ASTContext &C, CXXRecordDecl *RD,
1865                           SourceLocation StartLoc,
1866                           const DeclarationNameInfo &NameInfo,
1867                           QualType T, TypeSourceInfo *TInfo,
1868                           bool isInline, bool isExplicit,
1869                           bool isConstexpr, SourceLocation EndLocation) {
1870   assert(NameInfo.getName().getNameKind()
1871          == DeclarationName::CXXConversionFunctionName &&
1872          "Name must refer to a conversion function");
1873   return new (C, RD) CXXConversionDecl(C, RD, StartLoc, NameInfo, T, TInfo,
1874                                        isInline, isExplicit, isConstexpr,
1875                                        EndLocation);
1876 }
1877
1878 bool CXXConversionDecl::isLambdaToBlockPointerConversion() const {
1879   return isImplicit() && getParent()->isLambda() &&
1880          getConversionType()->isBlockPointerType();
1881 }
1882
1883 void LinkageSpecDecl::anchor() { }
1884
1885 LinkageSpecDecl *LinkageSpecDecl::Create(ASTContext &C,
1886                                          DeclContext *DC,
1887                                          SourceLocation ExternLoc,
1888                                          SourceLocation LangLoc,
1889                                          LanguageIDs Lang,
1890                                          bool HasBraces) {
1891   return new (C, DC) LinkageSpecDecl(DC, ExternLoc, LangLoc, Lang, HasBraces);
1892 }
1893
1894 LinkageSpecDecl *LinkageSpecDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C,
1895                                                      unsigned ID) {
1896   return new (C, ID) LinkageSpecDecl(nullptr, SourceLocation(),
1897                                      SourceLocation(), lang_c, false);
1898 }
1899
1900 void UsingDirectiveDecl::anchor() { }
1901
1902 UsingDirectiveDecl *UsingDirectiveDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC,
1903                                                SourceLocation L,
1904                                                SourceLocation NamespaceLoc,
1905                                            NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
1906                                                SourceLocation IdentLoc,
1907                                                NamedDecl *Used,
1908                                                DeclContext *CommonAncestor) {
1909   if (NamespaceDecl *NS = dyn_cast_or_null<NamespaceDecl>(Used))
1910     Used = NS->getOriginalNamespace();
1911   return new (C, DC) UsingDirectiveDecl(DC, L, NamespaceLoc, QualifierLoc,
1912                                         IdentLoc, Used, CommonAncestor);
1913 }
1914
1915 UsingDirectiveDecl *UsingDirectiveDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C,
1916                                                            unsigned ID) {
1917   return new (C, ID) UsingDirectiveDecl(nullptr, SourceLocation(),
1918                                         SourceLocation(),
1919                                         NestedNameSpecifierLoc(),
1920                                         SourceLocation(), nullptr, nullptr);
1921 }
1922
1923 NamespaceDecl *UsingDirectiveDecl::getNominatedNamespace() {
1924   if (NamespaceAliasDecl *NA =
1925         dyn_cast_or_null<NamespaceAliasDecl>(NominatedNamespace))
1926     return NA->getNamespace();
1927   return cast_or_null<NamespaceDecl>(NominatedNamespace);
1928 }
1929
1930 NamespaceDecl::NamespaceDecl(ASTContext &C, DeclContext *DC, bool Inline,
1931                              SourceLocation StartLoc, SourceLocation IdLoc,
1932                              IdentifierInfo *Id, NamespaceDecl *PrevDecl)
1933     : NamedDecl(Namespace, DC, IdLoc, Id), DeclContext(Namespace),
1934       redeclarable_base(C), LocStart(StartLoc), RBraceLoc(),
1935       AnonOrFirstNamespaceAndInline(nullptr, Inline) {
1936   setPreviousDecl(PrevDecl);
1937
1938   if (PrevDecl)
1939     AnonOrFirstNamespaceAndInline.setPointer(PrevDecl->getOriginalNamespace());
1940 }
1941
1942 NamespaceDecl *NamespaceDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC,
1943                                      bool Inline, SourceLocation StartLoc,
1944                                      SourceLocation IdLoc, IdentifierInfo *Id,
1945                                      NamespaceDecl *PrevDecl) {
1946   return new (C, DC) NamespaceDecl(C, DC, Inline, StartLoc, IdLoc, Id,
1947                                    PrevDecl);
1948 }
1949
1950 NamespaceDecl *NamespaceDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
1951   return new (C, ID) NamespaceDecl(C, nullptr, false, SourceLocation(),
1952                                    SourceLocation(), nullptr, nullptr);
1953 }
1954
1955 NamespaceDecl *NamespaceDecl::getNextRedeclarationImpl() {
1956   return getNextRedeclaration();
1957 }
1958 NamespaceDecl *NamespaceDecl::getPreviousDeclImpl() {
1959   return getPreviousDecl();
1960 }
1961 NamespaceDecl *NamespaceDecl::getMostRecentDeclImpl() {
1962   return getMostRecentDecl();
1963 }
1964
1965 void NamespaceAliasDecl::anchor() { }
1966
1967 NamespaceAliasDecl *NamespaceAliasDecl::getNextRedeclarationImpl() {
1968   return getNextRedeclaration();
1969 }
1970 NamespaceAliasDecl *NamespaceAliasDecl::getPreviousDeclImpl() {
1971   return getPreviousDecl();
1972 }
1973 NamespaceAliasDecl *NamespaceAliasDecl::getMostRecentDeclImpl() {
1974   return getMostRecentDecl();
1975 }
1976
1977 NamespaceAliasDecl *NamespaceAliasDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC,
1978                                                SourceLocation UsingLoc,
1979                                                SourceLocation AliasLoc,
1980                                                IdentifierInfo *Alias,
1981                                            NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
1982                                                SourceLocation IdentLoc,
1983                                                NamedDecl *Namespace) {
1984   // FIXME: Preserve the aliased namespace as written.
1985   if (NamespaceDecl *NS = dyn_cast_or_null<NamespaceDecl>(Namespace))
1986     Namespace = NS->getOriginalNamespace();
1987   return new (C, DC) NamespaceAliasDecl(C, DC, UsingLoc, AliasLoc, Alias,
1988                                         QualifierLoc, IdentLoc, Namespace);
1989 }
1990
1991 NamespaceAliasDecl *
1992 NamespaceAliasDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
1993   return new (C, ID) NamespaceAliasDecl(C, nullptr, SourceLocation(),
1994                                         SourceLocation(), nullptr,
1995                                         NestedNameSpecifierLoc(),
1996                                         SourceLocation(), nullptr);
1997 }
1998
1999 void UsingShadowDecl::anchor() { }
2000
2001 UsingShadowDecl *
2002 UsingShadowDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
2003   return new (C, ID) UsingShadowDecl(C, nullptr, SourceLocation(),
2004                                      nullptr, nullptr);
2005 }
2006
2007 UsingDecl *UsingShadowDecl::getUsingDecl() const {
2008   const UsingShadowDecl *Shadow = this;
2009   while (const UsingShadowDecl *NextShadow =
2010          dyn_cast<UsingShadowDecl>(Shadow->UsingOrNextShadow))
2011     Shadow = NextShadow;
2012   return cast<UsingDecl>(Shadow->UsingOrNextShadow);
2013 }
2014
2015 void UsingDecl::anchor() { }
2016
2017 void UsingDecl::addShadowDecl(UsingShadowDecl *S) {
2018   assert(std::find(shadow_begin(), shadow_end(), S) == shadow_end() &&
2019          "declaration already in set");
2020   assert(S->getUsingDecl() == this);
2021
2022   if (FirstUsingShadow.getPointer())
2023     S->UsingOrNextShadow = FirstUsingShadow.getPointer();
2024   FirstUsingShadow.setPointer(S);
2025 }
2026
2027 void UsingDecl::removeShadowDecl(UsingShadowDecl *S) {
2028   assert(std::find(shadow_begin(), shadow_end(), S) != shadow_end() &&
2029          "declaration not in set");
2030   assert(S->getUsingDecl() == this);
2031
2032   // Remove S from the shadow decl chain. This is O(n) but hopefully rare.
2033
2034   if (FirstUsingShadow.getPointer() == S) {
2035     FirstUsingShadow.setPointer(
2036       dyn_cast<UsingShadowDecl>(S->UsingOrNextShadow));
2037     S->UsingOrNextShadow = this;
2038     return;
2039   }
2040
2041   UsingShadowDecl *Prev = FirstUsingShadow.getPointer();
2042   while (Prev->UsingOrNextShadow != S)
2043     Prev = cast<UsingShadowDecl>(Prev->UsingOrNextShadow);
2044   Prev->UsingOrNextShadow = S->UsingOrNextShadow;
2045   S->UsingOrNextShadow = this;
2046 }
2047
2048 UsingDecl *UsingDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC, SourceLocation UL,
2049                              NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
2050                              const DeclarationNameInfo &NameInfo,
2051                              bool HasTypename) {
2052   return new (C, DC) UsingDecl(DC, UL, QualifierLoc, NameInfo, HasTypename);
2053 }
2054
2055 UsingDecl *UsingDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
2056   return new (C, ID) UsingDecl(nullptr, SourceLocation(),
2057                                NestedNameSpecifierLoc(), DeclarationNameInfo(),
2058                                false);
2059 }
2060
2061 SourceRange UsingDecl::getSourceRange() const {
2062   SourceLocation Begin = isAccessDeclaration()
2063     ? getQualifierLoc().getBeginLoc() : UsingLocation;
2064   return SourceRange(Begin, getNameInfo().getEndLoc());
2065 }
2066
2067 void UnresolvedUsingValueDecl::anchor() { }
2068
2069 UnresolvedUsingValueDecl *
2070 UnresolvedUsingValueDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC,
2071                                  SourceLocation UsingLoc,
2072                                  NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
2073                                  const DeclarationNameInfo &NameInfo) {
2074   return new (C, DC) UnresolvedUsingValueDecl(DC, C.DependentTy, UsingLoc,
2075                                               QualifierLoc, NameInfo);
2076 }
2077
2078 UnresolvedUsingValueDecl *
2079 UnresolvedUsingValueDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
2080   return new (C, ID) UnresolvedUsingValueDecl(nullptr, QualType(),
2081                                               SourceLocation(),
2082                                               NestedNameSpecifierLoc(),
2083                                               DeclarationNameInfo());
2084 }
2085
2086 SourceRange UnresolvedUsingValueDecl::getSourceRange() const {
2087   SourceLocation Begin = isAccessDeclaration()
2088     ? getQualifierLoc().getBeginLoc() : UsingLocation;
2089   return SourceRange(Begin, getNameInfo().getEndLoc());
2090 }
2091
2092 void UnresolvedUsingTypenameDecl::anchor() { }
2093
2094 UnresolvedUsingTypenameDecl *
2095 UnresolvedUsingTypenameDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC,
2096                                     SourceLocation UsingLoc,
2097                                     SourceLocation TypenameLoc,
2098                                     NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
2099                                     SourceLocation TargetNameLoc,
2100                                     DeclarationName TargetName) {
2101   return new (C, DC) UnresolvedUsingTypenameDecl(
2102       DC, UsingLoc, TypenameLoc, QualifierLoc, TargetNameLoc,
2103       TargetName.getAsIdentifierInfo());
2104 }
2105
2106 UnresolvedUsingTypenameDecl *
2107 UnresolvedUsingTypenameDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C, unsigned ID) {
2108   return new (C, ID) UnresolvedUsingTypenameDecl(
2109       nullptr, SourceLocation(), SourceLocation(), NestedNameSpecifierLoc(),
2110       SourceLocation(), nullptr);
2111 }
2112
2113 void StaticAssertDecl::anchor() { }
2114
2115 StaticAssertDecl *StaticAssertDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC,
2116                                            SourceLocation StaticAssertLoc,
2117                                            Expr *AssertExpr,
2118                                            StringLiteral *Message,
2119                                            SourceLocation RParenLoc,
2120                                            bool Failed) {
2121   return new (C, DC) StaticAssertDecl(DC, StaticAssertLoc, AssertExpr, Message,
2122                                       RParenLoc, Failed);
2123 }
2124
2125 StaticAssertDecl *StaticAssertDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C,
2126                                                        unsigned ID) {
2127   return new (C, ID) StaticAssertDecl(nullptr, SourceLocation(), nullptr,
2128                                       nullptr, SourceLocation(), false);
2129 }
2130
2131 MSPropertyDecl *MSPropertyDecl::Create(ASTContext &C, DeclContext *DC,
2132                                        SourceLocation L, DeclarationName N,
2133                                        QualType T, TypeSourceInfo *TInfo,
2134                                        SourceLocation StartL,
2135                                        IdentifierInfo *Getter,
2136                                        IdentifierInfo *Setter) {
2137   return new (C, DC) MSPropertyDecl(DC, L, N, T, TInfo, StartL, Getter, Setter);
2138 }
2139
2140 MSPropertyDecl *MSPropertyDecl::CreateDeserialized(ASTContext &C,
2141                                                    unsigned ID) {
2142   return new (C, ID) MSPropertyDecl(nullptr, SourceLocation(),
2143                                     DeclarationName(), QualType(), nullptr,
2144                                     SourceLocation(), nullptr, nullptr);
2145 }
2146
2147 static const char *getAccessName(AccessSpecifier AS) {
2148   switch (AS) {
2149     case AS_none:
2150       llvm_unreachable("Invalid access specifier!");
2151     case AS_public:
2152       return "public";
2153     case AS_private:
2154       return "private";
2155     case AS_protected:
2156       return "protected";
2157   }
2158   llvm_unreachable("Invalid access specifier!");
2159 }
2160
2161 const DiagnosticBuilder &clang::operator<<(const DiagnosticBuilder &DB,
2162                                            AccessSpecifier AS) {
2163   return DB << getAccessName(AS);
2164 }
2165
2166 const PartialDiagnostic &clang::operator<<(const PartialDiagnostic &DB,
2167                                            AccessSpecifier AS) {
2168   return DB << getAccessName(AS);
2169 }