]> granicus.if.org Git - clang/blob - lib/AST/Expr.cpp
Add two new AST nodes to represent initialization of an array in terms of
[clang] / lib / AST / Expr.cpp
1 //===--- Expr.cpp - Expression 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 Expr class and subclasses.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "clang/AST/ASTContext.h"
15 #include "clang/AST/Attr.h"
16 #include "clang/AST/DeclCXX.h"
17 #include "clang/AST/DeclObjC.h"
18 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
19 #include "clang/AST/EvaluatedExprVisitor.h"
20 #include "clang/AST/Expr.h"
21 #include "clang/AST/ExprCXX.h"
22 #include "clang/AST/Mangle.h"
23 #include "clang/AST/RecordLayout.h"
24 #include "clang/AST/StmtVisitor.h"
25 #include "clang/Basic/Builtins.h"
26 #include "clang/Basic/CharInfo.h"
27 #include "clang/Basic/SourceManager.h"
28 #include "clang/Basic/TargetInfo.h"
29 #include "clang/Lex/Lexer.h"
30 #include "clang/Lex/LiteralSupport.h"
31 #include "clang/Sema/SemaDiagnostic.h"
32 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
33 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
34 #include <algorithm>
35 #include <cstring>
36 using namespace clang;
37
38 const Expr *Expr::getBestDynamicClassTypeExpr() const {
39   const Expr *E = this;
40   while (true) {
41     E = E->ignoreParenBaseCasts();
42
43     // Follow the RHS of a comma operator.
44     if (auto *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
45       if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
46         E = BO->getRHS();
47         continue;
48       }
49     }
50
51     // Step into initializer for materialized temporaries.
52     if (auto *MTE = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
53       E = MTE->GetTemporaryExpr();
54       continue;
55     }
56
57     break;
58   }
59
60   return E;
61 }
62
63 const CXXRecordDecl *Expr::getBestDynamicClassType() const {
64   const Expr *E = getBestDynamicClassTypeExpr();
65   QualType DerivedType = E->getType();
66   if (const PointerType *PTy = DerivedType->getAs<PointerType>())
67     DerivedType = PTy->getPointeeType();
68
69   if (DerivedType->isDependentType())
70     return nullptr;
71
72   const RecordType *Ty = DerivedType->castAs<RecordType>();
73   Decl *D = Ty->getDecl();
74   return cast<CXXRecordDecl>(D);
75 }
76
77 const Expr *Expr::skipRValueSubobjectAdjustments(
78     SmallVectorImpl<const Expr *> &CommaLHSs,
79     SmallVectorImpl<SubobjectAdjustment> &Adjustments) const {
80   const Expr *E = this;
81   while (true) {
82     E = E->IgnoreParens();
83
84     if (const CastExpr *CE = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
85       if ((CE->getCastKind() == CK_DerivedToBase ||
86            CE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase) &&
87           E->getType()->isRecordType()) {
88         E = CE->getSubExpr();
89         CXXRecordDecl *Derived
90           = cast<CXXRecordDecl>(E->getType()->getAs<RecordType>()->getDecl());
91         Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(CE, Derived));
92         continue;
93       }
94
95       if (CE->getCastKind() == CK_NoOp) {
96         E = CE->getSubExpr();
97         continue;
98       }
99     } else if (const MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(E)) {
100       if (!ME->isArrow()) {
101         assert(ME->getBase()->getType()->isRecordType());
102         if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(ME->getMemberDecl())) {
103           if (!Field->isBitField() && !Field->getType()->isReferenceType()) {
104             E = ME->getBase();
105             Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(Field));
106             continue;
107           }
108         }
109       }
110     } else if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
111       if (BO->isPtrMemOp()) {
112         assert(BO->getRHS()->isRValue());
113         E = BO->getLHS();
114         const MemberPointerType *MPT =
115           BO->getRHS()->getType()->getAs<MemberPointerType>();
116         Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(MPT, BO->getRHS()));
117         continue;
118       } else if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
119         CommaLHSs.push_back(BO->getLHS());
120         E = BO->getRHS();
121         continue;
122       }
123     }
124
125     // Nothing changed.
126     break;
127   }
128   return E;
129 }
130
131 /// isKnownToHaveBooleanValue - Return true if this is an integer expression
132 /// that is known to return 0 or 1.  This happens for _Bool/bool expressions
133 /// but also int expressions which are produced by things like comparisons in
134 /// C.
135 bool Expr::isKnownToHaveBooleanValue() const {
136   const Expr *E = IgnoreParens();
137
138   // If this value has _Bool type, it is obvious 0/1.
139   if (E->getType()->isBooleanType()) return true;
140   // If this is a non-scalar-integer type, we don't care enough to try. 
141   if (!E->getType()->isIntegralOrEnumerationType()) return false;
142   
143   if (const UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
144     switch (UO->getOpcode()) {
145     case UO_Plus:
146       return UO->getSubExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
147     case UO_LNot:
148       return true;
149     default:
150       return false;
151     }
152   }
153   
154   // Only look through implicit casts.  If the user writes
155   // '(int) (a && b)' treat it as an arbitrary int.
156   if (const ImplicitCastExpr *CE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E))
157     return CE->getSubExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
158   
159   if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
160     switch (BO->getOpcode()) {
161     default: return false;
162     case BO_LT:   // Relational operators.
163     case BO_GT:
164     case BO_LE:
165     case BO_GE:
166     case BO_EQ:   // Equality operators.
167     case BO_NE:
168     case BO_LAnd: // AND operator.
169     case BO_LOr:  // Logical OR operator.
170       return true;
171         
172     case BO_And:  // Bitwise AND operator.
173     case BO_Xor:  // Bitwise XOR operator.
174     case BO_Or:   // Bitwise OR operator.
175       // Handle things like (x==2)|(y==12).
176       return BO->getLHS()->isKnownToHaveBooleanValue() &&
177              BO->getRHS()->isKnownToHaveBooleanValue();
178         
179     case BO_Comma:
180     case BO_Assign:
181       return BO->getRHS()->isKnownToHaveBooleanValue();
182     }
183   }
184   
185   if (const ConditionalOperator *CO = dyn_cast<ConditionalOperator>(E))
186     return CO->getTrueExpr()->isKnownToHaveBooleanValue() &&
187            CO->getFalseExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
188   
189   return false;
190 }
191
192 // Amusing macro metaprogramming hack: check whether a class provides
193 // a more specific implementation of getExprLoc().
194 //
195 // See also Stmt.cpp:{getLocStart(),getLocEnd()}.
196 namespace {
197   /// This implementation is used when a class provides a custom
198   /// implementation of getExprLoc.
199   template <class E, class T>
200   SourceLocation getExprLocImpl(const Expr *expr,
201                                 SourceLocation (T::*v)() const) {
202     return static_cast<const E*>(expr)->getExprLoc();
203   }
204
205   /// This implementation is used when a class doesn't provide
206   /// a custom implementation of getExprLoc.  Overload resolution
207   /// should pick it over the implementation above because it's
208   /// more specialized according to function template partial ordering.
209   template <class E>
210   SourceLocation getExprLocImpl(const Expr *expr,
211                                 SourceLocation (Expr::*v)() const) {
212     return static_cast<const E*>(expr)->getLocStart();
213   }
214 }
215
216 SourceLocation Expr::getExprLoc() const {
217   switch (getStmtClass()) {
218   case Stmt::NoStmtClass: llvm_unreachable("statement without class");
219 #define ABSTRACT_STMT(type)
220 #define STMT(type, base) \
221   case Stmt::type##Class: break;
222 #define EXPR(type, base) \
223   case Stmt::type##Class: return getExprLocImpl<type>(this, &type::getExprLoc);
224 #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
225   }
226   llvm_unreachable("unknown expression kind");
227 }
228
229 //===----------------------------------------------------------------------===//
230 // Primary Expressions.
231 //===----------------------------------------------------------------------===//
232
233 /// \brief Compute the type-, value-, and instantiation-dependence of a 
234 /// declaration reference
235 /// based on the declaration being referenced.
236 static void computeDeclRefDependence(const ASTContext &Ctx, NamedDecl *D,
237                                      QualType T, bool &TypeDependent,
238                                      bool &ValueDependent,
239                                      bool &InstantiationDependent) {
240   TypeDependent = false;
241   ValueDependent = false;
242   InstantiationDependent = false;
243
244   // (TD) C++ [temp.dep.expr]p3:
245   //   An id-expression is type-dependent if it contains:
246   //
247   // and
248   //
249   // (VD) C++ [temp.dep.constexpr]p2:
250   //  An identifier is value-dependent if it is:
251
252   //  (TD)  - an identifier that was declared with dependent type
253   //  (VD)  - a name declared with a dependent type,
254   if (T->isDependentType()) {
255     TypeDependent = true;
256     ValueDependent = true;
257     InstantiationDependent = true;
258     return;
259   } else if (T->isInstantiationDependentType()) {
260     InstantiationDependent = true;
261   }
262   
263   //  (TD)  - a conversion-function-id that specifies a dependent type
264   if (D->getDeclName().getNameKind() 
265                                 == DeclarationName::CXXConversionFunctionName) {
266     QualType T = D->getDeclName().getCXXNameType();
267     if (T->isDependentType()) {
268       TypeDependent = true;
269       ValueDependent = true;
270       InstantiationDependent = true;
271       return;
272     }
273     
274     if (T->isInstantiationDependentType())
275       InstantiationDependent = true;
276   }
277   
278   //  (VD)  - the name of a non-type template parameter,
279   if (isa<NonTypeTemplateParmDecl>(D)) {
280     ValueDependent = true;
281     InstantiationDependent = true;
282     return;
283   }
284   
285   //  (VD) - a constant with integral or enumeration type and is
286   //         initialized with an expression that is value-dependent.
287   //  (VD) - a constant with literal type and is initialized with an
288   //         expression that is value-dependent [C++11].
289   //  (VD) - FIXME: Missing from the standard:
290   //       -  an entity with reference type and is initialized with an
291   //          expression that is value-dependent [C++11]
292   if (VarDecl *Var = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
293     if ((Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 ?
294            Var->getType()->isLiteralType(Ctx) :
295            Var->getType()->isIntegralOrEnumerationType()) &&
296         (Var->getType().isConstQualified() ||
297          Var->getType()->isReferenceType())) {
298       if (const Expr *Init = Var->getAnyInitializer())
299         if (Init->isValueDependent()) {
300           ValueDependent = true;
301           InstantiationDependent = true;
302         }
303     }
304
305     // (VD) - FIXME: Missing from the standard: 
306     //      -  a member function or a static data member of the current 
307     //         instantiation
308     if (Var->isStaticDataMember() && 
309         Var->getDeclContext()->isDependentContext()) {
310       ValueDependent = true;
311       InstantiationDependent = true;
312       TypeSourceInfo *TInfo = Var->getFirstDecl()->getTypeSourceInfo();
313       if (TInfo->getType()->isIncompleteArrayType())
314         TypeDependent = true;
315     }
316     
317     return;
318   }
319   
320   // (VD) - FIXME: Missing from the standard: 
321   //      -  a member function or a static data member of the current 
322   //         instantiation
323   if (isa<CXXMethodDecl>(D) && D->getDeclContext()->isDependentContext()) {
324     ValueDependent = true;
325     InstantiationDependent = true;
326   }
327 }
328
329 void DeclRefExpr::computeDependence(const ASTContext &Ctx) {
330   bool TypeDependent = false;
331   bool ValueDependent = false;
332   bool InstantiationDependent = false;
333   computeDeclRefDependence(Ctx, getDecl(), getType(), TypeDependent,
334                            ValueDependent, InstantiationDependent);
335
336   ExprBits.TypeDependent |= TypeDependent;
337   ExprBits.ValueDependent |= ValueDependent;
338   ExprBits.InstantiationDependent |= InstantiationDependent;
339
340   // Is the declaration a parameter pack?
341   if (getDecl()->isParameterPack())
342     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
343 }
344
345 DeclRefExpr::DeclRefExpr(const ASTContext &Ctx,
346                          NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
347                          SourceLocation TemplateKWLoc,
348                          ValueDecl *D, bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
349                          const DeclarationNameInfo &NameInfo,
350                          NamedDecl *FoundD,
351                          const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs,
352                          QualType T, ExprValueKind VK)
353   : Expr(DeclRefExprClass, T, VK, OK_Ordinary, false, false, false, false),
354     D(D), Loc(NameInfo.getLoc()), DNLoc(NameInfo.getInfo()) {
355   DeclRefExprBits.HasQualifier = QualifierLoc ? 1 : 0;
356   if (QualifierLoc) {
357     new (getTrailingObjects<NestedNameSpecifierLoc>())
358         NestedNameSpecifierLoc(QualifierLoc);
359     auto *NNS = QualifierLoc.getNestedNameSpecifier();
360     if (NNS->isInstantiationDependent())
361       ExprBits.InstantiationDependent = true;
362     if (NNS->containsUnexpandedParameterPack())
363       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
364   }
365   DeclRefExprBits.HasFoundDecl = FoundD ? 1 : 0;
366   if (FoundD)
367     *getTrailingObjects<NamedDecl *>() = FoundD;
368   DeclRefExprBits.HasTemplateKWAndArgsInfo
369     = (TemplateArgs || TemplateKWLoc.isValid()) ? 1 : 0;
370   DeclRefExprBits.RefersToEnclosingVariableOrCapture =
371       RefersToEnclosingVariableOrCapture;
372   if (TemplateArgs) {
373     bool Dependent = false;
374     bool InstantiationDependent = false;
375     bool ContainsUnexpandedParameterPack = false;
376     getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
377         TemplateKWLoc, *TemplateArgs, getTrailingObjects<TemplateArgumentLoc>(),
378         Dependent, InstantiationDependent, ContainsUnexpandedParameterPack);
379     assert(!Dependent && "built a DeclRefExpr with dependent template args");
380     ExprBits.InstantiationDependent |= InstantiationDependent;
381     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack |= ContainsUnexpandedParameterPack;
382   } else if (TemplateKWLoc.isValid()) {
383     getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
384         TemplateKWLoc);
385   }
386   DeclRefExprBits.HadMultipleCandidates = 0;
387
388   computeDependence(Ctx);
389 }
390
391 DeclRefExpr *DeclRefExpr::Create(const ASTContext &Context,
392                                  NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
393                                  SourceLocation TemplateKWLoc,
394                                  ValueDecl *D,
395                                  bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
396                                  SourceLocation NameLoc,
397                                  QualType T,
398                                  ExprValueKind VK,
399                                  NamedDecl *FoundD,
400                                  const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs) {
401   return Create(Context, QualifierLoc, TemplateKWLoc, D,
402                 RefersToEnclosingVariableOrCapture,
403                 DeclarationNameInfo(D->getDeclName(), NameLoc),
404                 T, VK, FoundD, TemplateArgs);
405 }
406
407 DeclRefExpr *DeclRefExpr::Create(const ASTContext &Context,
408                                  NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
409                                  SourceLocation TemplateKWLoc,
410                                  ValueDecl *D,
411                                  bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
412                                  const DeclarationNameInfo &NameInfo,
413                                  QualType T,
414                                  ExprValueKind VK,
415                                  NamedDecl *FoundD,
416                                  const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs) {
417   // Filter out cases where the found Decl is the same as the value refenenced.
418   if (D == FoundD)
419     FoundD = nullptr;
420
421   bool HasTemplateKWAndArgsInfo = TemplateArgs || TemplateKWLoc.isValid();
422   std::size_t Size =
423       totalSizeToAlloc<NestedNameSpecifierLoc, NamedDecl *,
424                        ASTTemplateKWAndArgsInfo, TemplateArgumentLoc>(
425           QualifierLoc ? 1 : 0, FoundD ? 1 : 0,
426           HasTemplateKWAndArgsInfo ? 1 : 0,
427           TemplateArgs ? TemplateArgs->size() : 0);
428
429   void *Mem = Context.Allocate(Size, alignof(DeclRefExpr));
430   return new (Mem) DeclRefExpr(Context, QualifierLoc, TemplateKWLoc, D,
431                                RefersToEnclosingVariableOrCapture,
432                                NameInfo, FoundD, TemplateArgs, T, VK);
433 }
434
435 DeclRefExpr *DeclRefExpr::CreateEmpty(const ASTContext &Context,
436                                       bool HasQualifier,
437                                       bool HasFoundDecl,
438                                       bool HasTemplateKWAndArgsInfo,
439                                       unsigned NumTemplateArgs) {
440   assert(NumTemplateArgs == 0 || HasTemplateKWAndArgsInfo);
441   std::size_t Size =
442       totalSizeToAlloc<NestedNameSpecifierLoc, NamedDecl *,
443                        ASTTemplateKWAndArgsInfo, TemplateArgumentLoc>(
444           HasQualifier ? 1 : 0, HasFoundDecl ? 1 : 0, HasTemplateKWAndArgsInfo,
445           NumTemplateArgs);
446   void *Mem = Context.Allocate(Size, alignof(DeclRefExpr));
447   return new (Mem) DeclRefExpr(EmptyShell());
448 }
449
450 SourceLocation DeclRefExpr::getLocStart() const {
451   if (hasQualifier())
452     return getQualifierLoc().getBeginLoc();
453   return getNameInfo().getLocStart();
454 }
455 SourceLocation DeclRefExpr::getLocEnd() const {
456   if (hasExplicitTemplateArgs())
457     return getRAngleLoc();
458   return getNameInfo().getLocEnd();
459 }
460
461 PredefinedExpr::PredefinedExpr(SourceLocation L, QualType FNTy, IdentType IT,
462                                StringLiteral *SL)
463     : Expr(PredefinedExprClass, FNTy, VK_LValue, OK_Ordinary,
464            FNTy->isDependentType(), FNTy->isDependentType(),
465            FNTy->isInstantiationDependentType(),
466            /*ContainsUnexpandedParameterPack=*/false),
467       Loc(L), Type(IT), FnName(SL) {}
468
469 StringLiteral *PredefinedExpr::getFunctionName() {
470   return cast_or_null<StringLiteral>(FnName);
471 }
472
473 StringRef PredefinedExpr::getIdentTypeName(PredefinedExpr::IdentType IT) {
474   switch (IT) {
475   case Func:
476     return "__func__";
477   case Function:
478     return "__FUNCTION__";
479   case FuncDName:
480     return "__FUNCDNAME__";
481   case LFunction:
482     return "L__FUNCTION__";
483   case PrettyFunction:
484     return "__PRETTY_FUNCTION__";
485   case FuncSig:
486     return "__FUNCSIG__";
487   case PrettyFunctionNoVirtual:
488     break;
489   }
490   llvm_unreachable("Unknown ident type for PredefinedExpr");
491 }
492
493 // FIXME: Maybe this should use DeclPrinter with a special "print predefined
494 // expr" policy instead.
495 std::string PredefinedExpr::ComputeName(IdentType IT, const Decl *CurrentDecl) {
496   ASTContext &Context = CurrentDecl->getASTContext();
497
498   if (IT == PredefinedExpr::FuncDName) {
499     if (const NamedDecl *ND = dyn_cast<NamedDecl>(CurrentDecl)) {
500       std::unique_ptr<MangleContext> MC;
501       MC.reset(Context.createMangleContext());
502
503       if (MC->shouldMangleDeclName(ND)) {
504         SmallString<256> Buffer;
505         llvm::raw_svector_ostream Out(Buffer);
506         if (const CXXConstructorDecl *CD = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(ND))
507           MC->mangleCXXCtor(CD, Ctor_Base, Out);
508         else if (const CXXDestructorDecl *DD = dyn_cast<CXXDestructorDecl>(ND))
509           MC->mangleCXXDtor(DD, Dtor_Base, Out);
510         else
511           MC->mangleName(ND, Out);
512
513         if (!Buffer.empty() && Buffer.front() == '\01')
514           return Buffer.substr(1);
515         return Buffer.str();
516       } else
517         return ND->getIdentifier()->getName();
518     }
519     return "";
520   }
521   if (isa<BlockDecl>(CurrentDecl)) {
522     // For blocks we only emit something if it is enclosed in a function
523     // For top-level block we'd like to include the name of variable, but we
524     // don't have it at this point.
525     auto DC = CurrentDecl->getDeclContext();
526     if (DC->isFileContext())
527       return "";
528
529     SmallString<256> Buffer;
530     llvm::raw_svector_ostream Out(Buffer);
531     if (auto *DCBlock = dyn_cast<BlockDecl>(DC))
532       // For nested blocks, propagate up to the parent.
533       Out << ComputeName(IT, DCBlock);
534     else if (auto *DCDecl = dyn_cast<Decl>(DC))
535       Out << ComputeName(IT, DCDecl) << "_block_invoke";
536     return Out.str();
537   }
538   if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(CurrentDecl)) {
539     if (IT != PrettyFunction && IT != PrettyFunctionNoVirtual && IT != FuncSig)
540       return FD->getNameAsString();
541
542     SmallString<256> Name;
543     llvm::raw_svector_ostream Out(Name);
544
545     if (const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
546       if (MD->isVirtual() && IT != PrettyFunctionNoVirtual)
547         Out << "virtual ";
548       if (MD->isStatic())
549         Out << "static ";
550     }
551
552     PrintingPolicy Policy(Context.getLangOpts());
553     std::string Proto;
554     llvm::raw_string_ostream POut(Proto);
555
556     const FunctionDecl *Decl = FD;
557     if (const FunctionDecl* Pattern = FD->getTemplateInstantiationPattern())
558       Decl = Pattern;
559     const FunctionType *AFT = Decl->getType()->getAs<FunctionType>();
560     const FunctionProtoType *FT = nullptr;
561     if (FD->hasWrittenPrototype())
562       FT = dyn_cast<FunctionProtoType>(AFT);
563
564     if (IT == FuncSig) {
565       assert(FT && "We must have a written prototype in this case.");
566       switch (FT->getCallConv()) {
567       case CC_C: POut << "__cdecl "; break;
568       case CC_X86StdCall: POut << "__stdcall "; break;
569       case CC_X86FastCall: POut << "__fastcall "; break;
570       case CC_X86ThisCall: POut << "__thiscall "; break;
571       case CC_X86VectorCall: POut << "__vectorcall "; break;
572       case CC_X86RegCall: POut << "__regcall "; break;
573       // Only bother printing the conventions that MSVC knows about.
574       default: break;
575       }
576     }
577
578     FD->printQualifiedName(POut, Policy);
579
580     POut << "(";
581     if (FT) {
582       for (unsigned i = 0, e = Decl->getNumParams(); i != e; ++i) {
583         if (i) POut << ", ";
584         POut << Decl->getParamDecl(i)->getType().stream(Policy);
585       }
586
587       if (FT->isVariadic()) {
588         if (FD->getNumParams()) POut << ", ";
589         POut << "...";
590       }
591     }
592     POut << ")";
593
594     if (const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
595       const FunctionType *FT = MD->getType()->castAs<FunctionType>();
596       if (FT->isConst())
597         POut << " const";
598       if (FT->isVolatile())
599         POut << " volatile";
600       RefQualifierKind Ref = MD->getRefQualifier();
601       if (Ref == RQ_LValue)
602         POut << " &";
603       else if (Ref == RQ_RValue)
604         POut << " &&";
605     }
606
607     typedef SmallVector<const ClassTemplateSpecializationDecl *, 8> SpecsTy;
608     SpecsTy Specs;
609     const DeclContext *Ctx = FD->getDeclContext();
610     while (Ctx && isa<NamedDecl>(Ctx)) {
611       const ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
612                                = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(Ctx);
613       if (Spec && !Spec->isExplicitSpecialization())
614         Specs.push_back(Spec);
615       Ctx = Ctx->getParent();
616     }
617
618     std::string TemplateParams;
619     llvm::raw_string_ostream TOut(TemplateParams);
620     for (SpecsTy::reverse_iterator I = Specs.rbegin(), E = Specs.rend();
621          I != E; ++I) {
622       const TemplateParameterList *Params 
623                   = (*I)->getSpecializedTemplate()->getTemplateParameters();
624       const TemplateArgumentList &Args = (*I)->getTemplateArgs();
625       assert(Params->size() == Args.size());
626       for (unsigned i = 0, numParams = Params->size(); i != numParams; ++i) {
627         StringRef Param = Params->getParam(i)->getName();
628         if (Param.empty()) continue;
629         TOut << Param << " = ";
630         Args.get(i).print(Policy, TOut);
631         TOut << ", ";
632       }
633     }
634
635     FunctionTemplateSpecializationInfo *FSI 
636                                           = FD->getTemplateSpecializationInfo();
637     if (FSI && !FSI->isExplicitSpecialization()) {
638       const TemplateParameterList* Params 
639                                   = FSI->getTemplate()->getTemplateParameters();
640       const TemplateArgumentList* Args = FSI->TemplateArguments;
641       assert(Params->size() == Args->size());
642       for (unsigned i = 0, e = Params->size(); i != e; ++i) {
643         StringRef Param = Params->getParam(i)->getName();
644         if (Param.empty()) continue;
645         TOut << Param << " = ";
646         Args->get(i).print(Policy, TOut);
647         TOut << ", ";
648       }
649     }
650
651     TOut.flush();
652     if (!TemplateParams.empty()) {
653       // remove the trailing comma and space
654       TemplateParams.resize(TemplateParams.size() - 2);
655       POut << " [" << TemplateParams << "]";
656     }
657
658     POut.flush();
659
660     // Print "auto" for all deduced return types. This includes C++1y return
661     // type deduction and lambdas. For trailing return types resolve the
662     // decltype expression. Otherwise print the real type when this is
663     // not a constructor or destructor.
664     if (isa<CXXMethodDecl>(FD) &&
665          cast<CXXMethodDecl>(FD)->getParent()->isLambda())
666       Proto = "auto " + Proto;
667     else if (FT && FT->getReturnType()->getAs<DecltypeType>())
668       FT->getReturnType()
669           ->getAs<DecltypeType>()
670           ->getUnderlyingType()
671           .getAsStringInternal(Proto, Policy);
672     else if (!isa<CXXConstructorDecl>(FD) && !isa<CXXDestructorDecl>(FD))
673       AFT->getReturnType().getAsStringInternal(Proto, Policy);
674
675     Out << Proto;
676
677     return Name.str().str();
678   }
679   if (const CapturedDecl *CD = dyn_cast<CapturedDecl>(CurrentDecl)) {
680     for (const DeclContext *DC = CD->getParent(); DC; DC = DC->getParent())
681       // Skip to its enclosing function or method, but not its enclosing
682       // CapturedDecl.
683       if (DC->isFunctionOrMethod() && (DC->getDeclKind() != Decl::Captured)) {
684         const Decl *D = Decl::castFromDeclContext(DC);
685         return ComputeName(IT, D);
686       }
687     llvm_unreachable("CapturedDecl not inside a function or method");
688   }
689   if (const ObjCMethodDecl *MD = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(CurrentDecl)) {
690     SmallString<256> Name;
691     llvm::raw_svector_ostream Out(Name);
692     Out << (MD->isInstanceMethod() ? '-' : '+');
693     Out << '[';
694
695     // For incorrect code, there might not be an ObjCInterfaceDecl.  Do
696     // a null check to avoid a crash.
697     if (const ObjCInterfaceDecl *ID = MD->getClassInterface())
698       Out << *ID;
699
700     if (const ObjCCategoryImplDecl *CID =
701         dyn_cast<ObjCCategoryImplDecl>(MD->getDeclContext()))
702       Out << '(' << *CID << ')';
703
704     Out <<  ' ';
705     MD->getSelector().print(Out);
706     Out <<  ']';
707
708     return Name.str().str();
709   }
710   if (isa<TranslationUnitDecl>(CurrentDecl) && IT == PrettyFunction) {
711     // __PRETTY_FUNCTION__ -> "top level", the others produce an empty string.
712     return "top level";
713   }
714   return "";
715 }
716
717 void APNumericStorage::setIntValue(const ASTContext &C,
718                                    const llvm::APInt &Val) {
719   if (hasAllocation())
720     C.Deallocate(pVal);
721
722   BitWidth = Val.getBitWidth();
723   unsigned NumWords = Val.getNumWords();
724   const uint64_t* Words = Val.getRawData();
725   if (NumWords > 1) {
726     pVal = new (C) uint64_t[NumWords];
727     std::copy(Words, Words + NumWords, pVal);
728   } else if (NumWords == 1)
729     VAL = Words[0];
730   else
731     VAL = 0;
732 }
733
734 IntegerLiteral::IntegerLiteral(const ASTContext &C, const llvm::APInt &V,
735                                QualType type, SourceLocation l)
736   : Expr(IntegerLiteralClass, type, VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
737          false, false),
738     Loc(l) {
739   assert(type->isIntegerType() && "Illegal type in IntegerLiteral");
740   assert(V.getBitWidth() == C.getIntWidth(type) &&
741          "Integer type is not the correct size for constant.");
742   setValue(C, V);
743 }
744
745 IntegerLiteral *
746 IntegerLiteral::Create(const ASTContext &C, const llvm::APInt &V,
747                        QualType type, SourceLocation l) {
748   return new (C) IntegerLiteral(C, V, type, l);
749 }
750
751 IntegerLiteral *
752 IntegerLiteral::Create(const ASTContext &C, EmptyShell Empty) {
753   return new (C) IntegerLiteral(Empty);
754 }
755
756 FloatingLiteral::FloatingLiteral(const ASTContext &C, const llvm::APFloat &V,
757                                  bool isexact, QualType Type, SourceLocation L)
758   : Expr(FloatingLiteralClass, Type, VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
759          false, false), Loc(L) {
760   setSemantics(V.getSemantics());
761   FloatingLiteralBits.IsExact = isexact;
762   setValue(C, V);
763 }
764
765 FloatingLiteral::FloatingLiteral(const ASTContext &C, EmptyShell Empty)
766   : Expr(FloatingLiteralClass, Empty) {
767   setRawSemantics(IEEEhalf);
768   FloatingLiteralBits.IsExact = false;
769 }
770
771 FloatingLiteral *
772 FloatingLiteral::Create(const ASTContext &C, const llvm::APFloat &V,
773                         bool isexact, QualType Type, SourceLocation L) {
774   return new (C) FloatingLiteral(C, V, isexact, Type, L);
775 }
776
777 FloatingLiteral *
778 FloatingLiteral::Create(const ASTContext &C, EmptyShell Empty) {
779   return new (C) FloatingLiteral(C, Empty);
780 }
781
782 const llvm::fltSemantics &FloatingLiteral::getSemantics() const {
783   switch(FloatingLiteralBits.Semantics) {
784   case IEEEhalf:
785     return llvm::APFloat::IEEEhalf;
786   case IEEEsingle:
787     return llvm::APFloat::IEEEsingle;
788   case IEEEdouble:
789     return llvm::APFloat::IEEEdouble;
790   case x87DoubleExtended:
791     return llvm::APFloat::x87DoubleExtended;
792   case IEEEquad:
793     return llvm::APFloat::IEEEquad;
794   case PPCDoubleDouble:
795     return llvm::APFloat::PPCDoubleDouble;
796   }
797   llvm_unreachable("Unrecognised floating semantics");
798 }
799
800 void FloatingLiteral::setSemantics(const llvm::fltSemantics &Sem) {
801   if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEhalf)
802     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEhalf;
803   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEsingle)
804     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEsingle;
805   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEdouble)
806     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEdouble;
807   else if (&Sem == &llvm::APFloat::x87DoubleExtended)
808     FloatingLiteralBits.Semantics = x87DoubleExtended;
809   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEquad)
810     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEquad;
811   else if (&Sem == &llvm::APFloat::PPCDoubleDouble)
812     FloatingLiteralBits.Semantics = PPCDoubleDouble;
813   else
814     llvm_unreachable("Unknown floating semantics");
815 }
816
817 /// getValueAsApproximateDouble - This returns the value as an inaccurate
818 /// double.  Note that this may cause loss of precision, but is useful for
819 /// debugging dumps, etc.
820 double FloatingLiteral::getValueAsApproximateDouble() const {
821   llvm::APFloat V = getValue();
822   bool ignored;
823   V.convert(llvm::APFloat::IEEEdouble, llvm::APFloat::rmNearestTiesToEven,
824             &ignored);
825   return V.convertToDouble();
826 }
827
828 int StringLiteral::mapCharByteWidth(TargetInfo const &target,StringKind k) {
829   int CharByteWidth = 0;
830   switch(k) {
831     case Ascii:
832     case UTF8:
833       CharByteWidth = target.getCharWidth();
834       break;
835     case Wide:
836       CharByteWidth = target.getWCharWidth();
837       break;
838     case UTF16:
839       CharByteWidth = target.getChar16Width();
840       break;
841     case UTF32:
842       CharByteWidth = target.getChar32Width();
843       break;
844   }
845   assert((CharByteWidth & 7) == 0 && "Assumes character size is byte multiple");
846   CharByteWidth /= 8;
847   assert((CharByteWidth==1 || CharByteWidth==2 || CharByteWidth==4)
848          && "character byte widths supported are 1, 2, and 4 only");
849   return CharByteWidth;
850 }
851
852 StringLiteral *StringLiteral::Create(const ASTContext &C, StringRef Str,
853                                      StringKind Kind, bool Pascal, QualType Ty,
854                                      const SourceLocation *Loc,
855                                      unsigned NumStrs) {
856   assert(C.getAsConstantArrayType(Ty) &&
857          "StringLiteral must be of constant array type!");
858
859   // Allocate enough space for the StringLiteral plus an array of locations for
860   // any concatenated string tokens.
861   void *Mem =
862       C.Allocate(sizeof(StringLiteral) + sizeof(SourceLocation) * (NumStrs - 1),
863                  alignof(StringLiteral));
864   StringLiteral *SL = new (Mem) StringLiteral(Ty);
865
866   // OPTIMIZE: could allocate this appended to the StringLiteral.
867   SL->setString(C,Str,Kind,Pascal);
868
869   SL->TokLocs[0] = Loc[0];
870   SL->NumConcatenated = NumStrs;
871
872   if (NumStrs != 1)
873     memcpy(&SL->TokLocs[1], Loc+1, sizeof(SourceLocation)*(NumStrs-1));
874   return SL;
875 }
876
877 StringLiteral *StringLiteral::CreateEmpty(const ASTContext &C,
878                                           unsigned NumStrs) {
879   void *Mem =
880       C.Allocate(sizeof(StringLiteral) + sizeof(SourceLocation) * (NumStrs - 1),
881                  alignof(StringLiteral));
882   StringLiteral *SL = new (Mem) StringLiteral(QualType());
883   SL->CharByteWidth = 0;
884   SL->Length = 0;
885   SL->NumConcatenated = NumStrs;
886   return SL;
887 }
888
889 void StringLiteral::outputString(raw_ostream &OS) const {
890   switch (getKind()) {
891   case Ascii: break; // no prefix.
892   case Wide:  OS << 'L'; break;
893   case UTF8:  OS << "u8"; break;
894   case UTF16: OS << 'u'; break;
895   case UTF32: OS << 'U'; break;
896   }
897   OS << '"';
898   static const char Hex[] = "0123456789ABCDEF";
899
900   unsigned LastSlashX = getLength();
901   for (unsigned I = 0, N = getLength(); I != N; ++I) {
902     switch (uint32_t Char = getCodeUnit(I)) {
903     default:
904       // FIXME: Convert UTF-8 back to codepoints before rendering.
905
906       // Convert UTF-16 surrogate pairs back to codepoints before rendering.
907       // Leave invalid surrogates alone; we'll use \x for those.
908       if (getKind() == UTF16 && I != N - 1 && Char >= 0xd800 && 
909           Char <= 0xdbff) {
910         uint32_t Trail = getCodeUnit(I + 1);
911         if (Trail >= 0xdc00 && Trail <= 0xdfff) {
912           Char = 0x10000 + ((Char - 0xd800) << 10) + (Trail - 0xdc00);
913           ++I;
914         }
915       }
916
917       if (Char > 0xff) {
918         // If this is a wide string, output characters over 0xff using \x
919         // escapes. Otherwise, this is a UTF-16 or UTF-32 string, and Char is a
920         // codepoint: use \x escapes for invalid codepoints.
921         if (getKind() == Wide ||
922             (Char >= 0xd800 && Char <= 0xdfff) || Char >= 0x110000) {
923           // FIXME: Is this the best way to print wchar_t?
924           OS << "\\x";
925           int Shift = 28;
926           while ((Char >> Shift) == 0)
927             Shift -= 4;
928           for (/**/; Shift >= 0; Shift -= 4)
929             OS << Hex[(Char >> Shift) & 15];
930           LastSlashX = I;
931           break;
932         }
933
934         if (Char > 0xffff)
935           OS << "\\U00"
936              << Hex[(Char >> 20) & 15]
937              << Hex[(Char >> 16) & 15];
938         else
939           OS << "\\u";
940         OS << Hex[(Char >> 12) & 15]
941            << Hex[(Char >>  8) & 15]
942            << Hex[(Char >>  4) & 15]
943            << Hex[(Char >>  0) & 15];
944         break;
945       }
946
947       // If we used \x... for the previous character, and this character is a
948       // hexadecimal digit, prevent it being slurped as part of the \x.
949       if (LastSlashX + 1 == I) {
950         switch (Char) {
951           case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
952           case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
953           case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
954           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
955             OS << "\"\"";
956         }
957       }
958
959       assert(Char <= 0xff &&
960              "Characters above 0xff should already have been handled.");
961
962       if (isPrintable(Char))
963         OS << (char)Char;
964       else  // Output anything hard as an octal escape.
965         OS << '\\'
966            << (char)('0' + ((Char >> 6) & 7))
967            << (char)('0' + ((Char >> 3) & 7))
968            << (char)('0' + ((Char >> 0) & 7));
969       break;
970     // Handle some common non-printable cases to make dumps prettier.
971     case '\\': OS << "\\\\"; break;
972     case '"': OS << "\\\""; break;
973     case '\a': OS << "\\a"; break;
974     case '\b': OS << "\\b"; break;
975     case '\f': OS << "\\f"; break;
976     case '\n': OS << "\\n"; break;
977     case '\r': OS << "\\r"; break;
978     case '\t': OS << "\\t"; break;
979     case '\v': OS << "\\v"; break;
980     }
981   }
982   OS << '"';
983 }
984
985 void StringLiteral::setString(const ASTContext &C, StringRef Str,
986                               StringKind Kind, bool IsPascal) {
987   //FIXME: we assume that the string data comes from a target that uses the same
988   // code unit size and endianess for the type of string.
989   this->Kind = Kind;
990   this->IsPascal = IsPascal;
991   
992   CharByteWidth = mapCharByteWidth(C.getTargetInfo(),Kind);
993   assert((Str.size()%CharByteWidth == 0)
994          && "size of data must be multiple of CharByteWidth");
995   Length = Str.size()/CharByteWidth;
996
997   switch(CharByteWidth) {
998     case 1: {
999       char *AStrData = new (C) char[Length];
1000       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
1001       StrData.asChar = AStrData;
1002       break;
1003     }
1004     case 2: {
1005       uint16_t *AStrData = new (C) uint16_t[Length];
1006       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
1007       StrData.asUInt16 = AStrData;
1008       break;
1009     }
1010     case 4: {
1011       uint32_t *AStrData = new (C) uint32_t[Length];
1012       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
1013       StrData.asUInt32 = AStrData;
1014       break;
1015     }
1016     default:
1017       llvm_unreachable("unsupported CharByteWidth");
1018   }
1019 }
1020
1021 /// getLocationOfByte - Return a source location that points to the specified
1022 /// byte of this string literal.
1023 ///
1024 /// Strings are amazingly complex.  They can be formed from multiple tokens and
1025 /// can have escape sequences in them in addition to the usual trigraph and
1026 /// escaped newline business.  This routine handles this complexity.
1027 ///
1028 /// The *StartToken sets the first token to be searched in this function and
1029 /// the *StartTokenByteOffset is the byte offset of the first token. Before
1030 /// returning, it updates the *StartToken to the TokNo of the token being found
1031 /// and sets *StartTokenByteOffset to the byte offset of the token in the
1032 /// string.
1033 /// Using these two parameters can reduce the time complexity from O(n^2) to
1034 /// O(n) if one wants to get the location of byte for all the tokens in a
1035 /// string.
1036 ///
1037 SourceLocation
1038 StringLiteral::getLocationOfByte(unsigned ByteNo, const SourceManager &SM,
1039                                  const LangOptions &Features,
1040                                  const TargetInfo &Target, unsigned *StartToken,
1041                                  unsigned *StartTokenByteOffset) const {
1042   assert((Kind == StringLiteral::Ascii || Kind == StringLiteral::UTF8) &&
1043          "Only narrow string literals are currently supported");
1044
1045   // Loop over all of the tokens in this string until we find the one that
1046   // contains the byte we're looking for.
1047   unsigned TokNo = 0;
1048   unsigned StringOffset = 0;
1049   if (StartToken)
1050     TokNo = *StartToken;
1051   if (StartTokenByteOffset) {
1052     StringOffset = *StartTokenByteOffset;
1053     ByteNo -= StringOffset;
1054   }
1055   while (1) {
1056     assert(TokNo < getNumConcatenated() && "Invalid byte number!");
1057     SourceLocation StrTokLoc = getStrTokenLoc(TokNo);
1058     
1059     // Get the spelling of the string so that we can get the data that makes up
1060     // the string literal, not the identifier for the macro it is potentially
1061     // expanded through.
1062     SourceLocation StrTokSpellingLoc = SM.getSpellingLoc(StrTokLoc);
1063
1064     // Re-lex the token to get its length and original spelling.
1065     std::pair<FileID, unsigned> LocInfo =
1066         SM.getDecomposedLoc(StrTokSpellingLoc);
1067     bool Invalid = false;
1068     StringRef Buffer = SM.getBufferData(LocInfo.first, &Invalid);
1069     if (Invalid) {
1070       if (StartTokenByteOffset != nullptr)
1071         *StartTokenByteOffset = StringOffset;
1072       if (StartToken != nullptr)
1073         *StartToken = TokNo;
1074       return StrTokSpellingLoc;
1075     }
1076
1077     const char *StrData = Buffer.data()+LocInfo.second;
1078     
1079     // Create a lexer starting at the beginning of this token.
1080     Lexer TheLexer(SM.getLocForStartOfFile(LocInfo.first), Features,
1081                    Buffer.begin(), StrData, Buffer.end());
1082     Token TheTok;
1083     TheLexer.LexFromRawLexer(TheTok);
1084     
1085     // Use the StringLiteralParser to compute the length of the string in bytes.
1086     StringLiteralParser SLP(TheTok, SM, Features, Target);
1087     unsigned TokNumBytes = SLP.GetStringLength();
1088     
1089     // If the byte is in this token, return the location of the byte.
1090     if (ByteNo < TokNumBytes ||
1091         (ByteNo == TokNumBytes && TokNo == getNumConcatenated() - 1)) {
1092       unsigned Offset = SLP.getOffsetOfStringByte(TheTok, ByteNo);
1093
1094       // Now that we know the offset of the token in the spelling, use the
1095       // preprocessor to get the offset in the original source.
1096       if (StartTokenByteOffset != nullptr)
1097         *StartTokenByteOffset = StringOffset;
1098       if (StartToken != nullptr)
1099         *StartToken = TokNo;
1100       return Lexer::AdvanceToTokenCharacter(StrTokLoc, Offset, SM, Features);
1101     }
1102
1103     // Move to the next string token.
1104     StringOffset += TokNumBytes;
1105     ++TokNo;
1106     ByteNo -= TokNumBytes;
1107   }
1108 }
1109
1110
1111
1112 /// getOpcodeStr - Turn an Opcode enum value into the punctuation char it
1113 /// corresponds to, e.g. "sizeof" or "[pre]++".
1114 StringRef UnaryOperator::getOpcodeStr(Opcode Op) {
1115   switch (Op) {
1116 #define UNARY_OPERATION(Name, Spelling) case UO_##Name: return Spelling;
1117 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1118   }
1119   llvm_unreachable("Unknown unary operator");
1120 }
1121
1122 UnaryOperatorKind
1123 UnaryOperator::getOverloadedOpcode(OverloadedOperatorKind OO, bool Postfix) {
1124   switch (OO) {
1125   default: llvm_unreachable("No unary operator for overloaded function");
1126   case OO_PlusPlus:   return Postfix ? UO_PostInc : UO_PreInc;
1127   case OO_MinusMinus: return Postfix ? UO_PostDec : UO_PreDec;
1128   case OO_Amp:        return UO_AddrOf;
1129   case OO_Star:       return UO_Deref;
1130   case OO_Plus:       return UO_Plus;
1131   case OO_Minus:      return UO_Minus;
1132   case OO_Tilde:      return UO_Not;
1133   case OO_Exclaim:    return UO_LNot;
1134   case OO_Coawait:    return UO_Coawait;
1135   }
1136 }
1137
1138 OverloadedOperatorKind UnaryOperator::getOverloadedOperator(Opcode Opc) {
1139   switch (Opc) {
1140   case UO_PostInc: case UO_PreInc: return OO_PlusPlus;
1141   case UO_PostDec: case UO_PreDec: return OO_MinusMinus;
1142   case UO_AddrOf: return OO_Amp;
1143   case UO_Deref: return OO_Star;
1144   case UO_Plus: return OO_Plus;
1145   case UO_Minus: return OO_Minus;
1146   case UO_Not: return OO_Tilde;
1147   case UO_LNot: return OO_Exclaim;
1148   case UO_Coawait: return OO_Coawait;
1149   default: return OO_None;
1150   }
1151 }
1152
1153
1154 //===----------------------------------------------------------------------===//
1155 // Postfix Operators.
1156 //===----------------------------------------------------------------------===//
1157
1158 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, Expr *fn,
1159                    ArrayRef<Expr *> preargs, ArrayRef<Expr *> args, QualType t,
1160                    ExprValueKind VK, SourceLocation rparenloc)
1161     : Expr(SC, t, VK, OK_Ordinary, fn->isTypeDependent(),
1162            fn->isValueDependent(), fn->isInstantiationDependent(),
1163            fn->containsUnexpandedParameterPack()),
1164       NumArgs(args.size()) {
1165
1166   unsigned NumPreArgs = preargs.size();
1167   SubExprs = new (C) Stmt *[args.size()+PREARGS_START+NumPreArgs];
1168   SubExprs[FN] = fn;
1169   for (unsigned i = 0; i != NumPreArgs; ++i) {
1170     updateDependenciesFromArg(preargs[i]);
1171     SubExprs[i+PREARGS_START] = preargs[i];
1172   }
1173   for (unsigned i = 0; i != args.size(); ++i) {
1174     updateDependenciesFromArg(args[i]);
1175     SubExprs[i+PREARGS_START+NumPreArgs] = args[i];
1176   }
1177
1178   CallExprBits.NumPreArgs = NumPreArgs;
1179   RParenLoc = rparenloc;
1180 }
1181
1182 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, Expr *fn,
1183                    ArrayRef<Expr *> args, QualType t, ExprValueKind VK,
1184                    SourceLocation rparenloc)
1185     : CallExpr(C, SC, fn, ArrayRef<Expr *>(), args, t, VK, rparenloc) {}
1186
1187 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, Expr *fn, ArrayRef<Expr *> args,
1188                    QualType t, ExprValueKind VK, SourceLocation rparenloc)
1189     : CallExpr(C, CallExprClass, fn, ArrayRef<Expr *>(), args, t, VK, rparenloc) {
1190 }
1191
1192 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, EmptyShell Empty)
1193     : CallExpr(C, SC, /*NumPreArgs=*/0, Empty) {}
1194
1195 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, unsigned NumPreArgs,
1196                    EmptyShell Empty)
1197   : Expr(SC, Empty), SubExprs(nullptr), NumArgs(0) {
1198   // FIXME: Why do we allocate this?
1199   SubExprs = new (C) Stmt*[PREARGS_START+NumPreArgs]();
1200   CallExprBits.NumPreArgs = NumPreArgs;
1201 }
1202
1203 void CallExpr::updateDependenciesFromArg(Expr *Arg) {
1204   if (Arg->isTypeDependent())
1205     ExprBits.TypeDependent = true;
1206   if (Arg->isValueDependent())
1207     ExprBits.ValueDependent = true;
1208   if (Arg->isInstantiationDependent())
1209     ExprBits.InstantiationDependent = true;
1210   if (Arg->containsUnexpandedParameterPack())
1211     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1212 }
1213
1214 FunctionDecl *CallExpr::getDirectCallee() {
1215   return dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(getCalleeDecl());
1216 }
1217
1218 Decl *CallExpr::getCalleeDecl() {
1219   return getCallee()->getReferencedDeclOfCallee();
1220 }
1221
1222 Decl *Expr::getReferencedDeclOfCallee() {
1223   Expr *CEE = IgnoreParenImpCasts();
1224     
1225   while (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
1226                                 = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(CEE)) {
1227     CEE = NTTP->getReplacement()->IgnoreParenCasts();
1228   }
1229   
1230   // If we're calling a dereference, look at the pointer instead.
1231   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(CEE)) {
1232     if (BO->isPtrMemOp())
1233       CEE = BO->getRHS()->IgnoreParenCasts();
1234   } else if (UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(CEE)) {
1235     if (UO->getOpcode() == UO_Deref)
1236       CEE = UO->getSubExpr()->IgnoreParenCasts();
1237   }
1238   if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(CEE))
1239     return DRE->getDecl();
1240   if (MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(CEE))
1241     return ME->getMemberDecl();
1242
1243   return nullptr;
1244 }
1245
1246 /// setNumArgs - This changes the number of arguments present in this call.
1247 /// Any orphaned expressions are deleted by this, and any new operands are set
1248 /// to null.
1249 void CallExpr::setNumArgs(const ASTContext& C, unsigned NumArgs) {
1250   // No change, just return.
1251   if (NumArgs == getNumArgs()) return;
1252
1253   // If shrinking # arguments, just delete the extras and forgot them.
1254   if (NumArgs < getNumArgs()) {
1255     this->NumArgs = NumArgs;
1256     return;
1257   }
1258
1259   // Otherwise, we are growing the # arguments.  New an bigger argument array.
1260   unsigned NumPreArgs = getNumPreArgs();
1261   Stmt **NewSubExprs = new (C) Stmt*[NumArgs+PREARGS_START+NumPreArgs];
1262   // Copy over args.
1263   for (unsigned i = 0; i != getNumArgs()+PREARGS_START+NumPreArgs; ++i)
1264     NewSubExprs[i] = SubExprs[i];
1265   // Null out new args.
1266   for (unsigned i = getNumArgs()+PREARGS_START+NumPreArgs;
1267        i != NumArgs+PREARGS_START+NumPreArgs; ++i)
1268     NewSubExprs[i] = nullptr;
1269
1270   if (SubExprs) C.Deallocate(SubExprs);
1271   SubExprs = NewSubExprs;
1272   this->NumArgs = NumArgs;
1273 }
1274
1275 /// getBuiltinCallee - If this is a call to a builtin, return the builtin ID. If
1276 /// not, return 0.
1277 unsigned CallExpr::getBuiltinCallee() const {
1278   // All simple function calls (e.g. func()) are implicitly cast to pointer to
1279   // function. As a result, we try and obtain the DeclRefExpr from the
1280   // ImplicitCastExpr.
1281   const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(getCallee());
1282   if (!ICE) // FIXME: deal with more complex calls (e.g. (func)(), (*func)()).
1283     return 0;
1284
1285   const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(ICE->getSubExpr());
1286   if (!DRE)
1287     return 0;
1288
1289   const FunctionDecl *FDecl = dyn_cast<FunctionDecl>(DRE->getDecl());
1290   if (!FDecl)
1291     return 0;
1292
1293   if (!FDecl->getIdentifier())
1294     return 0;
1295
1296   return FDecl->getBuiltinID();
1297 }
1298
1299 bool CallExpr::isUnevaluatedBuiltinCall(const ASTContext &Ctx) const {
1300   if (unsigned BI = getBuiltinCallee())
1301     return Ctx.BuiltinInfo.isUnevaluated(BI);
1302   return false;
1303 }
1304
1305 QualType CallExpr::getCallReturnType(const ASTContext &Ctx) const {
1306   const Expr *Callee = getCallee();
1307   QualType CalleeType = Callee->getType();
1308   if (const auto *FnTypePtr = CalleeType->getAs<PointerType>()) {
1309     CalleeType = FnTypePtr->getPointeeType();
1310   } else if (const auto *BPT = CalleeType->getAs<BlockPointerType>()) {
1311     CalleeType = BPT->getPointeeType();
1312   } else if (CalleeType->isSpecificPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember)) {
1313     if (isa<CXXPseudoDestructorExpr>(Callee->IgnoreParens()))
1314       return Ctx.VoidTy;
1315
1316     // This should never be overloaded and so should never return null.
1317     CalleeType = Expr::findBoundMemberType(Callee);
1318   }
1319
1320   const FunctionType *FnType = CalleeType->castAs<FunctionType>();
1321   return FnType->getReturnType();
1322 }
1323
1324 SourceLocation CallExpr::getLocStart() const {
1325   if (isa<CXXOperatorCallExpr>(this))
1326     return cast<CXXOperatorCallExpr>(this)->getLocStart();
1327
1328   SourceLocation begin = getCallee()->getLocStart();
1329   if (begin.isInvalid() && getNumArgs() > 0 && getArg(0))
1330     begin = getArg(0)->getLocStart();
1331   return begin;
1332 }
1333 SourceLocation CallExpr::getLocEnd() const {
1334   if (isa<CXXOperatorCallExpr>(this))
1335     return cast<CXXOperatorCallExpr>(this)->getLocEnd();
1336
1337   SourceLocation end = getRParenLoc();
1338   if (end.isInvalid() && getNumArgs() > 0 && getArg(getNumArgs() - 1))
1339     end = getArg(getNumArgs() - 1)->getLocEnd();
1340   return end;
1341 }
1342
1343 OffsetOfExpr *OffsetOfExpr::Create(const ASTContext &C, QualType type,
1344                                    SourceLocation OperatorLoc,
1345                                    TypeSourceInfo *tsi, 
1346                                    ArrayRef<OffsetOfNode> comps,
1347                                    ArrayRef<Expr*> exprs,
1348                                    SourceLocation RParenLoc) {
1349   void *Mem = C.Allocate(
1350       totalSizeToAlloc<OffsetOfNode, Expr *>(comps.size(), exprs.size()));
1351
1352   return new (Mem) OffsetOfExpr(C, type, OperatorLoc, tsi, comps, exprs,
1353                                 RParenLoc);
1354 }
1355
1356 OffsetOfExpr *OffsetOfExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1357                                         unsigned numComps, unsigned numExprs) {
1358   void *Mem =
1359       C.Allocate(totalSizeToAlloc<OffsetOfNode, Expr *>(numComps, numExprs));
1360   return new (Mem) OffsetOfExpr(numComps, numExprs);
1361 }
1362
1363 OffsetOfExpr::OffsetOfExpr(const ASTContext &C, QualType type,
1364                            SourceLocation OperatorLoc, TypeSourceInfo *tsi,
1365                            ArrayRef<OffsetOfNode> comps, ArrayRef<Expr*> exprs,
1366                            SourceLocation RParenLoc)
1367   : Expr(OffsetOfExprClass, type, VK_RValue, OK_Ordinary,
1368          /*TypeDependent=*/false, 
1369          /*ValueDependent=*/tsi->getType()->isDependentType(),
1370          tsi->getType()->isInstantiationDependentType(),
1371          tsi->getType()->containsUnexpandedParameterPack()),
1372     OperatorLoc(OperatorLoc), RParenLoc(RParenLoc), TSInfo(tsi), 
1373     NumComps(comps.size()), NumExprs(exprs.size())
1374 {
1375   for (unsigned i = 0; i != comps.size(); ++i) {
1376     setComponent(i, comps[i]);
1377   }
1378   
1379   for (unsigned i = 0; i != exprs.size(); ++i) {
1380     if (exprs[i]->isTypeDependent() || exprs[i]->isValueDependent())
1381       ExprBits.ValueDependent = true;
1382     if (exprs[i]->containsUnexpandedParameterPack())
1383       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1384
1385     setIndexExpr(i, exprs[i]);
1386   }
1387 }
1388
1389 IdentifierInfo *OffsetOfNode::getFieldName() const {
1390   assert(getKind() == Field || getKind() == Identifier);
1391   if (getKind() == Field)
1392     return getField()->getIdentifier();
1393   
1394   return reinterpret_cast<IdentifierInfo *> (Data & ~(uintptr_t)Mask);
1395 }
1396
1397 UnaryExprOrTypeTraitExpr::UnaryExprOrTypeTraitExpr(
1398     UnaryExprOrTypeTrait ExprKind, Expr *E, QualType resultType,
1399     SourceLocation op, SourceLocation rp)
1400     : Expr(UnaryExprOrTypeTraitExprClass, resultType, VK_RValue, OK_Ordinary,
1401            false, // Never type-dependent (C++ [temp.dep.expr]p3).
1402            // Value-dependent if the argument is type-dependent.
1403            E->isTypeDependent(), E->isInstantiationDependent(),
1404            E->containsUnexpandedParameterPack()),
1405       OpLoc(op), RParenLoc(rp) {
1406   UnaryExprOrTypeTraitExprBits.Kind = ExprKind;
1407   UnaryExprOrTypeTraitExprBits.IsType = false;
1408   Argument.Ex = E;
1409
1410   // Check to see if we are in the situation where alignof(decl) should be
1411   // dependent because decl's alignment is dependent.
1412   if (ExprKind == UETT_AlignOf) {
1413     if (!isValueDependent() || !isInstantiationDependent()) {
1414       E = E->IgnoreParens();
1415
1416       const ValueDecl *D = nullptr;
1417       if (const auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
1418         D = DRE->getDecl();
1419       else if (const auto *ME = dyn_cast<MemberExpr>(E))
1420         D = ME->getMemberDecl();
1421
1422       if (D) {
1423         for (const auto *I : D->specific_attrs<AlignedAttr>()) {
1424           if (I->isAlignmentDependent()) {
1425             setValueDependent(true);
1426             setInstantiationDependent(true);
1427             break;
1428           }
1429         }
1430       }
1431     }
1432   }
1433 }
1434
1435 MemberExpr *MemberExpr::Create(
1436     const ASTContext &C, Expr *base, bool isarrow, SourceLocation OperatorLoc,
1437     NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc, SourceLocation TemplateKWLoc,
1438     ValueDecl *memberdecl, DeclAccessPair founddecl,
1439     DeclarationNameInfo nameinfo, const TemplateArgumentListInfo *targs,
1440     QualType ty, ExprValueKind vk, ExprObjectKind ok) {
1441
1442   bool hasQualOrFound = (QualifierLoc ||
1443                          founddecl.getDecl() != memberdecl ||
1444                          founddecl.getAccess() != memberdecl->getAccess());
1445
1446   bool HasTemplateKWAndArgsInfo = targs || TemplateKWLoc.isValid();
1447   std::size_t Size =
1448       totalSizeToAlloc<MemberExprNameQualifier, ASTTemplateKWAndArgsInfo,
1449                        TemplateArgumentLoc>(hasQualOrFound ? 1 : 0,
1450                                             HasTemplateKWAndArgsInfo ? 1 : 0,
1451                                             targs ? targs->size() : 0);
1452
1453   void *Mem = C.Allocate(Size, alignof(MemberExpr));
1454   MemberExpr *E = new (Mem)
1455       MemberExpr(base, isarrow, OperatorLoc, memberdecl, nameinfo, ty, vk, ok);
1456
1457   if (hasQualOrFound) {
1458     // FIXME: Wrong. We should be looking at the member declaration we found.
1459     if (QualifierLoc && QualifierLoc.getNestedNameSpecifier()->isDependent()) {
1460       E->setValueDependent(true);
1461       E->setTypeDependent(true);
1462       E->setInstantiationDependent(true);
1463     } 
1464     else if (QualifierLoc && 
1465              QualifierLoc.getNestedNameSpecifier()->isInstantiationDependent()) 
1466       E->setInstantiationDependent(true);
1467     
1468     E->HasQualifierOrFoundDecl = true;
1469
1470     MemberExprNameQualifier *NQ =
1471         E->getTrailingObjects<MemberExprNameQualifier>();
1472     NQ->QualifierLoc = QualifierLoc;
1473     NQ->FoundDecl = founddecl;
1474   }
1475
1476   E->HasTemplateKWAndArgsInfo = (targs || TemplateKWLoc.isValid());
1477
1478   if (targs) {
1479     bool Dependent = false;
1480     bool InstantiationDependent = false;
1481     bool ContainsUnexpandedParameterPack = false;
1482     E->getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
1483         TemplateKWLoc, *targs, E->getTrailingObjects<TemplateArgumentLoc>(),
1484         Dependent, InstantiationDependent, ContainsUnexpandedParameterPack);
1485     if (InstantiationDependent)
1486       E->setInstantiationDependent(true);
1487   } else if (TemplateKWLoc.isValid()) {
1488     E->getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
1489         TemplateKWLoc);
1490   }
1491
1492   return E;
1493 }
1494
1495 SourceLocation MemberExpr::getLocStart() const {
1496   if (isImplicitAccess()) {
1497     if (hasQualifier())
1498       return getQualifierLoc().getBeginLoc();
1499     return MemberLoc;
1500   }
1501
1502   // FIXME: We don't want this to happen. Rather, we should be able to
1503   // detect all kinds of implicit accesses more cleanly.
1504   SourceLocation BaseStartLoc = getBase()->getLocStart();
1505   if (BaseStartLoc.isValid())
1506     return BaseStartLoc;
1507   return MemberLoc;
1508 }
1509 SourceLocation MemberExpr::getLocEnd() const {
1510   SourceLocation EndLoc = getMemberNameInfo().getEndLoc();
1511   if (hasExplicitTemplateArgs())
1512     EndLoc = getRAngleLoc();
1513   else if (EndLoc.isInvalid())
1514     EndLoc = getBase()->getLocEnd();
1515   return EndLoc;
1516 }
1517
1518 bool CastExpr::CastConsistency() const {
1519   switch (getCastKind()) {
1520   case CK_DerivedToBase:
1521   case CK_UncheckedDerivedToBase:
1522   case CK_DerivedToBaseMemberPointer:
1523   case CK_BaseToDerived:
1524   case CK_BaseToDerivedMemberPointer:
1525     assert(!path_empty() && "Cast kind should have a base path!");
1526     break;
1527
1528   case CK_CPointerToObjCPointerCast:
1529     assert(getType()->isObjCObjectPointerType());
1530     assert(getSubExpr()->getType()->isPointerType());
1531     goto CheckNoBasePath;
1532
1533   case CK_BlockPointerToObjCPointerCast:
1534     assert(getType()->isObjCObjectPointerType());
1535     assert(getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1536     goto CheckNoBasePath;
1537
1538   case CK_ReinterpretMemberPointer:
1539     assert(getType()->isMemberPointerType());
1540     assert(getSubExpr()->getType()->isMemberPointerType());
1541     goto CheckNoBasePath;
1542
1543   case CK_BitCast:
1544     // Arbitrary casts to C pointer types count as bitcasts.
1545     // Otherwise, we should only have block and ObjC pointer casts
1546     // here if they stay within the type kind.
1547     if (!getType()->isPointerType()) {
1548       assert(getType()->isObjCObjectPointerType() == 
1549              getSubExpr()->getType()->isObjCObjectPointerType());
1550       assert(getType()->isBlockPointerType() == 
1551              getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1552     }
1553     goto CheckNoBasePath;
1554
1555   case CK_AnyPointerToBlockPointerCast:
1556     assert(getType()->isBlockPointerType());
1557     assert(getSubExpr()->getType()->isAnyPointerType() &&
1558            !getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1559     goto CheckNoBasePath;
1560
1561   case CK_CopyAndAutoreleaseBlockObject:
1562     assert(getType()->isBlockPointerType());
1563     assert(getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1564     goto CheckNoBasePath;
1565
1566   case CK_FunctionToPointerDecay:
1567     assert(getType()->isPointerType());
1568     assert(getSubExpr()->getType()->isFunctionType());
1569     goto CheckNoBasePath;
1570
1571   case CK_AddressSpaceConversion:
1572     assert(getType()->isPointerType());
1573     assert(getSubExpr()->getType()->isPointerType());
1574     assert(getType()->getPointeeType().getAddressSpace() !=
1575            getSubExpr()->getType()->getPointeeType().getAddressSpace());
1576   // These should not have an inheritance path.
1577   case CK_Dynamic:
1578   case CK_ToUnion:
1579   case CK_ArrayToPointerDecay:
1580   case CK_NullToMemberPointer:
1581   case CK_NullToPointer:
1582   case CK_ConstructorConversion:
1583   case CK_IntegralToPointer:
1584   case CK_PointerToIntegral:
1585   case CK_ToVoid:
1586   case CK_VectorSplat:
1587   case CK_IntegralCast:
1588   case CK_BooleanToSignedIntegral:
1589   case CK_IntegralToFloating:
1590   case CK_FloatingToIntegral:
1591   case CK_FloatingCast:
1592   case CK_ObjCObjectLValueCast:
1593   case CK_FloatingRealToComplex:
1594   case CK_FloatingComplexToReal:
1595   case CK_FloatingComplexCast:
1596   case CK_FloatingComplexToIntegralComplex:
1597   case CK_IntegralRealToComplex:
1598   case CK_IntegralComplexToReal:
1599   case CK_IntegralComplexCast:
1600   case CK_IntegralComplexToFloatingComplex:
1601   case CK_ARCProduceObject:
1602   case CK_ARCConsumeObject:
1603   case CK_ARCReclaimReturnedObject:
1604   case CK_ARCExtendBlockObject:
1605   case CK_ZeroToOCLEvent:
1606   case CK_IntToOCLSampler:
1607     assert(!getType()->isBooleanType() && "unheralded conversion to bool");
1608     goto CheckNoBasePath;
1609
1610   case CK_Dependent:
1611   case CK_LValueToRValue:
1612   case CK_NoOp:
1613   case CK_AtomicToNonAtomic:
1614   case CK_NonAtomicToAtomic:
1615   case CK_PointerToBoolean:
1616   case CK_IntegralToBoolean:
1617   case CK_FloatingToBoolean:
1618   case CK_MemberPointerToBoolean:
1619   case CK_FloatingComplexToBoolean:
1620   case CK_IntegralComplexToBoolean:
1621   case CK_LValueBitCast:            // -> bool&
1622   case CK_UserDefinedConversion:    // operator bool()
1623   case CK_BuiltinFnToFnPtr:
1624   CheckNoBasePath:
1625     assert(path_empty() && "Cast kind should not have a base path!");
1626     break;
1627   }
1628   return true;
1629 }
1630
1631 const char *CastExpr::getCastKindName() const {
1632   switch (getCastKind()) {
1633 #define CAST_OPERATION(Name) case CK_##Name: return #Name;
1634 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1635   }
1636   llvm_unreachable("Unhandled cast kind!");
1637 }
1638
1639 Expr *CastExpr::getSubExprAsWritten() {
1640   Expr *SubExpr = nullptr;
1641   CastExpr *E = this;
1642   do {
1643     SubExpr = E->getSubExpr();
1644
1645     // Skip through reference binding to temporary.
1646     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
1647                                   = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(SubExpr))
1648       SubExpr = Materialize->GetTemporaryExpr();
1649         
1650     // Skip any temporary bindings; they're implicit.
1651     if (CXXBindTemporaryExpr *Binder = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(SubExpr))
1652       SubExpr = Binder->getSubExpr();
1653     
1654     // Conversions by constructor and conversion functions have a
1655     // subexpression describing the call; strip it off.
1656     if (E->getCastKind() == CK_ConstructorConversion)
1657       SubExpr = cast<CXXConstructExpr>(SubExpr)->getArg(0);
1658     else if (E->getCastKind() == CK_UserDefinedConversion) {
1659       assert((isa<CXXMemberCallExpr>(SubExpr) ||
1660               isa<BlockExpr>(SubExpr)) &&
1661              "Unexpected SubExpr for CK_UserDefinedConversion.");
1662       if (isa<CXXMemberCallExpr>(SubExpr))
1663         SubExpr = cast<CXXMemberCallExpr>(SubExpr)->getImplicitObjectArgument();
1664     }
1665     
1666     // If the subexpression we're left with is an implicit cast, look
1667     // through that, too.
1668   } while ((E = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(SubExpr)));  
1669   
1670   return SubExpr;
1671 }
1672
1673 CXXBaseSpecifier **CastExpr::path_buffer() {
1674   switch (getStmtClass()) {
1675 #define ABSTRACT_STMT(x)
1676 #define CASTEXPR(Type, Base)                                                   \
1677   case Stmt::Type##Class:                                                      \
1678     return static_cast<Type *>(this)->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>();
1679 #define STMT(Type, Base)
1680 #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
1681   default:
1682     llvm_unreachable("non-cast expressions not possible here");
1683   }
1684 }
1685
1686 ImplicitCastExpr *ImplicitCastExpr::Create(const ASTContext &C, QualType T,
1687                                            CastKind Kind, Expr *Operand,
1688                                            const CXXCastPath *BasePath,
1689                                            ExprValueKind VK) {
1690   unsigned PathSize = (BasePath ? BasePath->size() : 0);
1691   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1692   ImplicitCastExpr *E =
1693     new (Buffer) ImplicitCastExpr(T, Kind, Operand, PathSize, VK);
1694   if (PathSize)
1695     std::uninitialized_copy_n(BasePath->data(), BasePath->size(),
1696                               E->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>());
1697   return E;
1698 }
1699
1700 ImplicitCastExpr *ImplicitCastExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1701                                                 unsigned PathSize) {
1702   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1703   return new (Buffer) ImplicitCastExpr(EmptyShell(), PathSize);
1704 }
1705
1706
1707 CStyleCastExpr *CStyleCastExpr::Create(const ASTContext &C, QualType T,
1708                                        ExprValueKind VK, CastKind K, Expr *Op,
1709                                        const CXXCastPath *BasePath,
1710                                        TypeSourceInfo *WrittenTy,
1711                                        SourceLocation L, SourceLocation R) {
1712   unsigned PathSize = (BasePath ? BasePath->size() : 0);
1713   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1714   CStyleCastExpr *E =
1715     new (Buffer) CStyleCastExpr(T, VK, K, Op, PathSize, WrittenTy, L, R);
1716   if (PathSize)
1717     std::uninitialized_copy_n(BasePath->data(), BasePath->size(),
1718                               E->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>());
1719   return E;
1720 }
1721
1722 CStyleCastExpr *CStyleCastExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1723                                             unsigned PathSize) {
1724   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1725   return new (Buffer) CStyleCastExpr(EmptyShell(), PathSize);
1726 }
1727
1728 /// getOpcodeStr - Turn an Opcode enum value into the punctuation char it
1729 /// corresponds to, e.g. "<<=".
1730 StringRef BinaryOperator::getOpcodeStr(Opcode Op) {
1731   switch (Op) {
1732 #define BINARY_OPERATION(Name, Spelling) case BO_##Name: return Spelling;
1733 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1734   }
1735   llvm_unreachable("Invalid OpCode!");
1736 }
1737
1738 BinaryOperatorKind
1739 BinaryOperator::getOverloadedOpcode(OverloadedOperatorKind OO) {
1740   switch (OO) {
1741   default: llvm_unreachable("Not an overloadable binary operator");
1742   case OO_Plus: return BO_Add;
1743   case OO_Minus: return BO_Sub;
1744   case OO_Star: return BO_Mul;
1745   case OO_Slash: return BO_Div;
1746   case OO_Percent: return BO_Rem;
1747   case OO_Caret: return BO_Xor;
1748   case OO_Amp: return BO_And;
1749   case OO_Pipe: return BO_Or;
1750   case OO_Equal: return BO_Assign;
1751   case OO_Less: return BO_LT;
1752   case OO_Greater: return BO_GT;
1753   case OO_PlusEqual: return BO_AddAssign;
1754   case OO_MinusEqual: return BO_SubAssign;
1755   case OO_StarEqual: return BO_MulAssign;
1756   case OO_SlashEqual: return BO_DivAssign;
1757   case OO_PercentEqual: return BO_RemAssign;
1758   case OO_CaretEqual: return BO_XorAssign;
1759   case OO_AmpEqual: return BO_AndAssign;
1760   case OO_PipeEqual: return BO_OrAssign;
1761   case OO_LessLess: return BO_Shl;
1762   case OO_GreaterGreater: return BO_Shr;
1763   case OO_LessLessEqual: return BO_ShlAssign;
1764   case OO_GreaterGreaterEqual: return BO_ShrAssign;
1765   case OO_EqualEqual: return BO_EQ;
1766   case OO_ExclaimEqual: return BO_NE;
1767   case OO_LessEqual: return BO_LE;
1768   case OO_GreaterEqual: return BO_GE;
1769   case OO_AmpAmp: return BO_LAnd;
1770   case OO_PipePipe: return BO_LOr;
1771   case OO_Comma: return BO_Comma;
1772   case OO_ArrowStar: return BO_PtrMemI;
1773   }
1774 }
1775
1776 OverloadedOperatorKind BinaryOperator::getOverloadedOperator(Opcode Opc) {
1777   static const OverloadedOperatorKind OverOps[] = {
1778     /* .* Cannot be overloaded */OO_None, OO_ArrowStar,
1779     OO_Star, OO_Slash, OO_Percent,
1780     OO_Plus, OO_Minus,
1781     OO_LessLess, OO_GreaterGreater,
1782     OO_Less, OO_Greater, OO_LessEqual, OO_GreaterEqual,
1783     OO_EqualEqual, OO_ExclaimEqual,
1784     OO_Amp,
1785     OO_Caret,
1786     OO_Pipe,
1787     OO_AmpAmp,
1788     OO_PipePipe,
1789     OO_Equal, OO_StarEqual,
1790     OO_SlashEqual, OO_PercentEqual,
1791     OO_PlusEqual, OO_MinusEqual,
1792     OO_LessLessEqual, OO_GreaterGreaterEqual,
1793     OO_AmpEqual, OO_CaretEqual,
1794     OO_PipeEqual,
1795     OO_Comma
1796   };
1797   return OverOps[Opc];
1798 }
1799
1800 InitListExpr::InitListExpr(const ASTContext &C, SourceLocation lbraceloc,
1801                            ArrayRef<Expr*> initExprs, SourceLocation rbraceloc)
1802   : Expr(InitListExprClass, QualType(), VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
1803          false, false),
1804     InitExprs(C, initExprs.size()),
1805     LBraceLoc(lbraceloc), RBraceLoc(rbraceloc), AltForm(nullptr, true)
1806 {
1807   sawArrayRangeDesignator(false);
1808   for (unsigned I = 0; I != initExprs.size(); ++I) {
1809     if (initExprs[I]->isTypeDependent())
1810       ExprBits.TypeDependent = true;
1811     if (initExprs[I]->isValueDependent())
1812       ExprBits.ValueDependent = true;
1813     if (initExprs[I]->isInstantiationDependent())
1814       ExprBits.InstantiationDependent = true;
1815     if (initExprs[I]->containsUnexpandedParameterPack())
1816       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1817   }
1818       
1819   InitExprs.insert(C, InitExprs.end(), initExprs.begin(), initExprs.end());
1820 }
1821
1822 void InitListExpr::reserveInits(const ASTContext &C, unsigned NumInits) {
1823   if (NumInits > InitExprs.size())
1824     InitExprs.reserve(C, NumInits);
1825 }
1826
1827 void InitListExpr::resizeInits(const ASTContext &C, unsigned NumInits) {
1828   InitExprs.resize(C, NumInits, nullptr);
1829 }
1830
1831 Expr *InitListExpr::updateInit(const ASTContext &C, unsigned Init, Expr *expr) {
1832   if (Init >= InitExprs.size()) {
1833     InitExprs.insert(C, InitExprs.end(), Init - InitExprs.size() + 1, nullptr);
1834     setInit(Init, expr);
1835     return nullptr;
1836   }
1837
1838   Expr *Result = cast_or_null<Expr>(InitExprs[Init]);
1839   setInit(Init, expr);
1840   return Result;
1841 }
1842
1843 void InitListExpr::setArrayFiller(Expr *filler) {
1844   assert(!hasArrayFiller() && "Filler already set!");
1845   ArrayFillerOrUnionFieldInit = filler;
1846   // Fill out any "holes" in the array due to designated initializers.
1847   Expr **inits = getInits();
1848   for (unsigned i = 0, e = getNumInits(); i != e; ++i)
1849     if (inits[i] == nullptr)
1850       inits[i] = filler;
1851 }
1852
1853 bool InitListExpr::isStringLiteralInit() const {
1854   if (getNumInits() != 1)
1855     return false;
1856   const ArrayType *AT = getType()->getAsArrayTypeUnsafe();
1857   if (!AT || !AT->getElementType()->isIntegerType())
1858     return false;
1859   // It is possible for getInit() to return null.
1860   const Expr *Init = getInit(0);
1861   if (!Init)
1862     return false;
1863   Init = Init->IgnoreParens();
1864   return isa<StringLiteral>(Init) || isa<ObjCEncodeExpr>(Init);
1865 }
1866
1867 bool InitListExpr::isTransparent() const {
1868   assert(isSemanticForm() && "syntactic form never semantically transparent");
1869
1870   // A glvalue InitListExpr is always just sugar.
1871   if (isGLValue()) {
1872     assert(getNumInits() == 1 && "multiple inits in glvalue init list");
1873     return true;
1874   }
1875
1876   // Otherwise, we're sugar if and only if we have exactly one initializer that
1877   // is of the same type.
1878   if (getNumInits() != 1 || !getInit(0))
1879     return false;
1880
1881   return getType().getCanonicalType() ==
1882          getInit(0)->getType().getCanonicalType();
1883 }
1884
1885 SourceLocation InitListExpr::getLocStart() const {
1886   if (InitListExpr *SyntacticForm = getSyntacticForm())
1887     return SyntacticForm->getLocStart();
1888   SourceLocation Beg = LBraceLoc;
1889   if (Beg.isInvalid()) {
1890     // Find the first non-null initializer.
1891     for (InitExprsTy::const_iterator I = InitExprs.begin(),
1892                                      E = InitExprs.end(); 
1893       I != E; ++I) {
1894       if (Stmt *S = *I) {
1895         Beg = S->getLocStart();
1896         break;
1897       }  
1898     }
1899   }
1900   return Beg;
1901 }
1902
1903 SourceLocation InitListExpr::getLocEnd() const {
1904   if (InitListExpr *SyntacticForm = getSyntacticForm())
1905     return SyntacticForm->getLocEnd();
1906   SourceLocation End = RBraceLoc;
1907   if (End.isInvalid()) {
1908     // Find the first non-null initializer from the end.
1909     for (InitExprsTy::const_reverse_iterator I = InitExprs.rbegin(),
1910          E = InitExprs.rend();
1911          I != E; ++I) {
1912       if (Stmt *S = *I) {
1913         End = S->getLocEnd();
1914         break;
1915       }
1916     }
1917   }
1918   return End;
1919 }
1920
1921 /// getFunctionType - Return the underlying function type for this block.
1922 ///
1923 const FunctionProtoType *BlockExpr::getFunctionType() const {
1924   // The block pointer is never sugared, but the function type might be.
1925   return cast<BlockPointerType>(getType())
1926            ->getPointeeType()->castAs<FunctionProtoType>();
1927 }
1928
1929 SourceLocation BlockExpr::getCaretLocation() const {
1930   return TheBlock->getCaretLocation();
1931 }
1932 const Stmt *BlockExpr::getBody() const {
1933   return TheBlock->getBody();
1934 }
1935 Stmt *BlockExpr::getBody() {
1936   return TheBlock->getBody();
1937 }
1938
1939
1940 //===----------------------------------------------------------------------===//
1941 // Generic Expression Routines
1942 //===----------------------------------------------------------------------===//
1943
1944 /// isUnusedResultAWarning - Return true if this immediate expression should
1945 /// be warned about if the result is unused.  If so, fill in Loc and Ranges
1946 /// with location to warn on and the source range[s] to report with the
1947 /// warning.
1948 bool Expr::isUnusedResultAWarning(const Expr *&WarnE, SourceLocation &Loc, 
1949                                   SourceRange &R1, SourceRange &R2,
1950                                   ASTContext &Ctx) const {
1951   // Don't warn if the expr is type dependent. The type could end up
1952   // instantiating to void.
1953   if (isTypeDependent())
1954     return false;
1955
1956   switch (getStmtClass()) {
1957   default:
1958     if (getType()->isVoidType())
1959       return false;
1960     WarnE = this;
1961     Loc = getExprLoc();
1962     R1 = getSourceRange();
1963     return true;
1964   case ParenExprClass:
1965     return cast<ParenExpr>(this)->getSubExpr()->
1966       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1967   case GenericSelectionExprClass:
1968     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()->
1969       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1970   case ChooseExprClass:
1971     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()->
1972       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1973   case UnaryOperatorClass: {
1974     const UnaryOperator *UO = cast<UnaryOperator>(this);
1975
1976     switch (UO->getOpcode()) {
1977     case UO_Plus:
1978     case UO_Minus:
1979     case UO_AddrOf:
1980     case UO_Not:
1981     case UO_LNot:
1982     case UO_Deref:
1983       break;
1984     case UO_Coawait:
1985       // This is just the 'operator co_await' call inside the guts of a
1986       // dependent co_await call.
1987     case UO_PostInc:
1988     case UO_PostDec:
1989     case UO_PreInc:
1990     case UO_PreDec:                 // ++/--
1991       return false;  // Not a warning.
1992     case UO_Real:
1993     case UO_Imag:
1994       // accessing a piece of a volatile complex is a side-effect.
1995       if (Ctx.getCanonicalType(UO->getSubExpr()->getType())
1996           .isVolatileQualified())
1997         return false;
1998       break;
1999     case UO_Extension:
2000       return UO->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2001     }
2002     WarnE = this;
2003     Loc = UO->getOperatorLoc();
2004     R1 = UO->getSubExpr()->getSourceRange();
2005     return true;
2006   }
2007   case BinaryOperatorClass: {
2008     const BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(this);
2009     switch (BO->getOpcode()) {
2010       default:
2011         break;
2012       // Consider the RHS of comma for side effects. LHS was checked by
2013       // Sema::CheckCommaOperands.
2014       case BO_Comma:
2015         // ((foo = <blah>), 0) is an idiom for hiding the result (and
2016         // lvalue-ness) of an assignment written in a macro.
2017         if (IntegerLiteral *IE =
2018               dyn_cast<IntegerLiteral>(BO->getRHS()->IgnoreParens()))
2019           if (IE->getValue() == 0)
2020             return false;
2021         return BO->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2022       // Consider '||', '&&' to have side effects if the LHS or RHS does.
2023       case BO_LAnd:
2024       case BO_LOr:
2025         if (!BO->getLHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx) ||
2026             !BO->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx))
2027           return false;
2028         break;
2029     }
2030     if (BO->isAssignmentOp())
2031       return false;
2032     WarnE = this;
2033     Loc = BO->getOperatorLoc();
2034     R1 = BO->getLHS()->getSourceRange();
2035     R2 = BO->getRHS()->getSourceRange();
2036     return true;
2037   }
2038   case CompoundAssignOperatorClass:
2039   case VAArgExprClass:
2040   case AtomicExprClass:
2041     return false;
2042
2043   case ConditionalOperatorClass: {
2044     // If only one of the LHS or RHS is a warning, the operator might
2045     // be being used for control flow. Only warn if both the LHS and
2046     // RHS are warnings.
2047     const ConditionalOperator *Exp = cast<ConditionalOperator>(this);
2048     if (!Exp->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx))
2049       return false;
2050     if (!Exp->getLHS())
2051       return true;
2052     return Exp->getLHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2053   }
2054
2055   case MemberExprClass:
2056     WarnE = this;
2057     Loc = cast<MemberExpr>(this)->getMemberLoc();
2058     R1 = SourceRange(Loc, Loc);
2059     R2 = cast<MemberExpr>(this)->getBase()->getSourceRange();
2060     return true;
2061
2062   case ArraySubscriptExprClass:
2063     WarnE = this;
2064     Loc = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getRBracketLoc();
2065     R1 = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getLHS()->getSourceRange();
2066     R2 = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getRHS()->getSourceRange();
2067     return true;
2068
2069   case CXXOperatorCallExprClass: {
2070     // Warn about operator ==,!=,<,>,<=, and >= even when user-defined operator
2071     // overloads as there is no reasonable way to define these such that they
2072     // have non-trivial, desirable side-effects. See the -Wunused-comparison
2073     // warning: operators == and != are commonly typo'ed, and so warning on them
2074     // provides additional value as well. If this list is updated,
2075     // DiagnoseUnusedComparison should be as well.
2076     const CXXOperatorCallExpr *Op = cast<CXXOperatorCallExpr>(this);
2077     switch (Op->getOperator()) {
2078     default:
2079       break;
2080     case OO_EqualEqual:
2081     case OO_ExclaimEqual:
2082     case OO_Less:
2083     case OO_Greater:
2084     case OO_GreaterEqual:
2085     case OO_LessEqual:
2086       if (Op->getCallReturnType(Ctx)->isReferenceType() ||
2087           Op->getCallReturnType(Ctx)->isVoidType())
2088         break;
2089       WarnE = this;
2090       Loc = Op->getOperatorLoc();
2091       R1 = Op->getSourceRange();
2092       return true;
2093     }
2094
2095     // Fallthrough for generic call handling.
2096   }
2097   case CallExprClass:
2098   case CXXMemberCallExprClass:
2099   case UserDefinedLiteralClass: {
2100     // If this is a direct call, get the callee.
2101     const CallExpr *CE = cast<CallExpr>(this);
2102     if (const Decl *FD = CE->getCalleeDecl()) {
2103       const FunctionDecl *Func = dyn_cast<FunctionDecl>(FD);
2104       bool HasWarnUnusedResultAttr = Func ? Func->hasUnusedResultAttr()
2105                                           : FD->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>();
2106
2107       // If the callee has attribute pure, const, or warn_unused_result, warn
2108       // about it. void foo() { strlen("bar"); } should warn.
2109       //
2110       // Note: If new cases are added here, DiagnoseUnusedExprResult should be
2111       // updated to match for QoI.
2112       if (HasWarnUnusedResultAttr ||
2113           FD->hasAttr<PureAttr>() || FD->hasAttr<ConstAttr>()) {
2114         WarnE = this;
2115         Loc = CE->getCallee()->getLocStart();
2116         R1 = CE->getCallee()->getSourceRange();
2117
2118         if (unsigned NumArgs = CE->getNumArgs())
2119           R2 = SourceRange(CE->getArg(0)->getLocStart(),
2120                            CE->getArg(NumArgs-1)->getLocEnd());
2121         return true;
2122       }
2123     }
2124     return false;
2125   }
2126
2127   // If we don't know precisely what we're looking at, let's not warn.
2128   case UnresolvedLookupExprClass:
2129   case CXXUnresolvedConstructExprClass:
2130     return false;
2131
2132   case CXXTemporaryObjectExprClass:
2133   case CXXConstructExprClass: {
2134     if (const CXXRecordDecl *Type = getType()->getAsCXXRecordDecl()) {
2135       if (Type->hasAttr<WarnUnusedAttr>()) {
2136         WarnE = this;
2137         Loc = getLocStart();
2138         R1 = getSourceRange();
2139         return true;
2140       }
2141     }
2142     return false;
2143   }
2144
2145   case ObjCMessageExprClass: {
2146     const ObjCMessageExpr *ME = cast<ObjCMessageExpr>(this);
2147     if (Ctx.getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
2148         ME->isInstanceMessage() &&
2149         !ME->getType()->isVoidType() &&
2150         ME->getMethodFamily() == OMF_init) {
2151       WarnE = this;
2152       Loc = getExprLoc();
2153       R1 = ME->getSourceRange();
2154       return true;
2155     }
2156
2157     if (const ObjCMethodDecl *MD = ME->getMethodDecl())
2158       if (MD->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>()) {
2159         WarnE = this;
2160         Loc = getExprLoc();
2161         return true;
2162       }
2163
2164     return false;
2165   }
2166
2167   case ObjCPropertyRefExprClass:
2168     WarnE = this;
2169     Loc = getExprLoc();
2170     R1 = getSourceRange();
2171     return true;
2172
2173   case PseudoObjectExprClass: {
2174     const PseudoObjectExpr *PO = cast<PseudoObjectExpr>(this);
2175
2176     // Only complain about things that have the form of a getter.
2177     if (isa<UnaryOperator>(PO->getSyntacticForm()) ||
2178         isa<BinaryOperator>(PO->getSyntacticForm()))
2179       return false;
2180
2181     WarnE = this;
2182     Loc = getExprLoc();
2183     R1 = getSourceRange();
2184     return true;
2185   }
2186
2187   case StmtExprClass: {
2188     // Statement exprs don't logically have side effects themselves, but are
2189     // sometimes used in macros in ways that give them a type that is unused.
2190     // For example ({ blah; foo(); }) will end up with a type if foo has a type.
2191     // however, if the result of the stmt expr is dead, we don't want to emit a
2192     // warning.
2193     const CompoundStmt *CS = cast<StmtExpr>(this)->getSubStmt();
2194     if (!CS->body_empty()) {
2195       if (const Expr *E = dyn_cast<Expr>(CS->body_back()))
2196         return E->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2197       if (const LabelStmt *Label = dyn_cast<LabelStmt>(CS->body_back()))
2198         if (const Expr *E = dyn_cast<Expr>(Label->getSubStmt()))
2199           return E->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2200     }
2201
2202     if (getType()->isVoidType())
2203       return false;
2204     WarnE = this;
2205     Loc = cast<StmtExpr>(this)->getLParenLoc();
2206     R1 = getSourceRange();
2207     return true;
2208   }
2209   case CXXFunctionalCastExprClass:
2210   case CStyleCastExprClass: {
2211     // Ignore an explicit cast to void unless the operand is a non-trivial
2212     // volatile lvalue.
2213     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
2214     if (CE->getCastKind() == CK_ToVoid) {
2215       if (CE->getSubExpr()->isGLValue() &&
2216           CE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified()) {
2217         const DeclRefExpr *DRE =
2218             dyn_cast<DeclRefExpr>(CE->getSubExpr()->IgnoreParens());
2219         if (!(DRE && isa<VarDecl>(DRE->getDecl()) &&
2220               cast<VarDecl>(DRE->getDecl())->hasLocalStorage())) {
2221           return CE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc,
2222                                                           R1, R2, Ctx);
2223         }
2224       }
2225       return false;
2226     }
2227
2228     // If this is a cast to a constructor conversion, check the operand.
2229     // Otherwise, the result of the cast is unused.
2230     if (CE->getCastKind() == CK_ConstructorConversion)
2231       return CE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2232
2233     WarnE = this;
2234     if (const CXXFunctionalCastExpr *CXXCE =
2235             dyn_cast<CXXFunctionalCastExpr>(this)) {
2236       Loc = CXXCE->getLocStart();
2237       R1 = CXXCE->getSubExpr()->getSourceRange();
2238     } else {
2239       const CStyleCastExpr *CStyleCE = cast<CStyleCastExpr>(this);
2240       Loc = CStyleCE->getLParenLoc();
2241       R1 = CStyleCE->getSubExpr()->getSourceRange();
2242     }
2243     return true;
2244   }
2245   case ImplicitCastExprClass: {
2246     const CastExpr *ICE = cast<ImplicitCastExpr>(this);
2247
2248     // lvalue-to-rvalue conversion on a volatile lvalue is a side-effect.
2249     if (ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue &&
2250         ICE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified())
2251       return false;
2252
2253     return ICE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2254   }
2255   case CXXDefaultArgExprClass:
2256     return (cast<CXXDefaultArgExpr>(this)
2257             ->getExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2258   case CXXDefaultInitExprClass:
2259     return (cast<CXXDefaultInitExpr>(this)
2260             ->getExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2261
2262   case CXXNewExprClass:
2263     // FIXME: In theory, there might be new expressions that don't have side
2264     // effects (e.g. a placement new with an uninitialized POD).
2265   case CXXDeleteExprClass:
2266     return false;
2267   case MaterializeTemporaryExprClass:
2268     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)->GetTemporaryExpr()
2269                ->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2270   case CXXBindTemporaryExprClass:
2271     return cast<CXXBindTemporaryExpr>(this)->getSubExpr()
2272                ->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2273   case ExprWithCleanupsClass:
2274     return cast<ExprWithCleanups>(this)->getSubExpr()
2275                ->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2276   }
2277 }
2278
2279 /// isOBJCGCCandidate - Check if an expression is objc gc'able.
2280 /// returns true, if it is; false otherwise.
2281 bool Expr::isOBJCGCCandidate(ASTContext &Ctx) const {
2282   const Expr *E = IgnoreParens();
2283   switch (E->getStmtClass()) {
2284   default:
2285     return false;
2286   case ObjCIvarRefExprClass:
2287     return true;
2288   case Expr::UnaryOperatorClass:
2289     return cast<UnaryOperator>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2290   case ImplicitCastExprClass:
2291     return cast<ImplicitCastExpr>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2292   case MaterializeTemporaryExprClass:
2293     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)->GetTemporaryExpr()
2294                                                       ->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2295   case CStyleCastExprClass:
2296     return cast<CStyleCastExpr>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2297   case DeclRefExprClass: {
2298     const Decl *D = cast<DeclRefExpr>(E)->getDecl();
2299         
2300     if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
2301       if (VD->hasGlobalStorage())
2302         return true;
2303       QualType T = VD->getType();
2304       // dereferencing to a  pointer is always a gc'able candidate,
2305       // unless it is __weak.
2306       return T->isPointerType() &&
2307              (Ctx.getObjCGCAttrKind(T) != Qualifiers::Weak);
2308     }
2309     return false;
2310   }
2311   case MemberExprClass: {
2312     const MemberExpr *M = cast<MemberExpr>(E);
2313     return M->getBase()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2314   }
2315   case ArraySubscriptExprClass:
2316     return cast<ArraySubscriptExpr>(E)->getBase()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2317   }
2318 }
2319
2320 bool Expr::isBoundMemberFunction(ASTContext &Ctx) const {
2321   if (isTypeDependent())
2322     return false;
2323   return ClassifyLValue(Ctx) == Expr::LV_MemberFunction;
2324 }
2325
2326 QualType Expr::findBoundMemberType(const Expr *expr) {
2327   assert(expr->hasPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember));
2328
2329   // Bound member expressions are always one of these possibilities:
2330   //   x->m      x.m      x->*y      x.*y
2331   // (possibly parenthesized)
2332
2333   expr = expr->IgnoreParens();
2334   if (const MemberExpr *mem = dyn_cast<MemberExpr>(expr)) {
2335     assert(isa<CXXMethodDecl>(mem->getMemberDecl()));
2336     return mem->getMemberDecl()->getType();
2337   }
2338
2339   if (const BinaryOperator *op = dyn_cast<BinaryOperator>(expr)) {
2340     QualType type = op->getRHS()->getType()->castAs<MemberPointerType>()
2341                       ->getPointeeType();
2342     assert(type->isFunctionType());
2343     return type;
2344   }
2345
2346   assert(isa<UnresolvedMemberExpr>(expr) || isa<CXXPseudoDestructorExpr>(expr));
2347   return QualType();
2348 }
2349
2350 Expr* Expr::IgnoreParens() {
2351   Expr* E = this;
2352   while (true) {
2353     if (ParenExpr* P = dyn_cast<ParenExpr>(E)) {
2354       E = P->getSubExpr();
2355       continue;
2356     }
2357     if (UnaryOperator* P = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
2358       if (P->getOpcode() == UO_Extension) {
2359         E = P->getSubExpr();
2360         continue;
2361       }
2362     }
2363     if (GenericSelectionExpr* P = dyn_cast<GenericSelectionExpr>(E)) {
2364       if (!P->isResultDependent()) {
2365         E = P->getResultExpr();
2366         continue;
2367       }
2368     }
2369     if (ChooseExpr* P = dyn_cast<ChooseExpr>(E)) {
2370       if (!P->isConditionDependent()) {
2371         E = P->getChosenSubExpr();
2372         continue;
2373       }
2374     }
2375     return E;
2376   }
2377 }
2378
2379 /// IgnoreParenCasts - Ignore parentheses and casts.  Strip off any ParenExpr
2380 /// or CastExprs or ImplicitCastExprs, returning their operand.
2381 Expr *Expr::IgnoreParenCasts() {
2382   Expr *E = this;
2383   while (true) {
2384     E = E->IgnoreParens();
2385     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2386       E = P->getSubExpr();
2387       continue;
2388     }
2389     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2390                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2391       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2392       continue;
2393     }
2394     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2395                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2396       E = NTTP->getReplacement();
2397       continue;
2398     }      
2399     return E;
2400   }
2401 }
2402
2403 Expr *Expr::IgnoreCasts() {
2404   Expr *E = this;
2405   while (true) {
2406     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2407       E = P->getSubExpr();
2408       continue;
2409     }
2410     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize
2411         = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2412       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2413       continue;
2414     }
2415     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2416         = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2417       E = NTTP->getReplacement();
2418       continue;
2419     }
2420     return E;
2421   }
2422 }
2423
2424 /// IgnoreParenLValueCasts - Ignore parentheses and lvalue-to-rvalue
2425 /// casts.  This is intended purely as a temporary workaround for code
2426 /// that hasn't yet been rewritten to do the right thing about those
2427 /// casts, and may disappear along with the last internal use.
2428 Expr *Expr::IgnoreParenLValueCasts() {
2429   Expr *E = this;
2430   while (true) {
2431     E = E->IgnoreParens();
2432     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2433       if (P->getCastKind() == CK_LValueToRValue) {
2434         E = P->getSubExpr();
2435         continue;
2436       }
2437     } else if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2438                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2439       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2440       continue;
2441     } else if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2442                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2443       E = NTTP->getReplacement();
2444       continue;
2445     }
2446     break;
2447   }
2448   return E;
2449 }
2450
2451 Expr *Expr::ignoreParenBaseCasts() {
2452   Expr *E = this;
2453   while (true) {
2454     E = E->IgnoreParens();
2455     if (CastExpr *CE = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2456       if (CE->getCastKind() == CK_DerivedToBase ||
2457           CE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase ||
2458           CE->getCastKind() == CK_NoOp) {
2459         E = CE->getSubExpr();
2460         continue;
2461       }
2462     }
2463
2464     return E;
2465   }
2466 }
2467
2468 Expr *Expr::IgnoreParenImpCasts() {
2469   Expr *E = this;
2470   while (true) {
2471     E = E->IgnoreParens();
2472     if (ImplicitCastExpr *P = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2473       E = P->getSubExpr();
2474       continue;
2475     }
2476     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2477                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2478       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2479       continue;
2480     }
2481     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2482                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2483       E = NTTP->getReplacement();
2484       continue;
2485     }
2486     return E;
2487   }
2488 }
2489
2490 Expr *Expr::IgnoreConversionOperator() {
2491   if (CXXMemberCallExpr *MCE = dyn_cast<CXXMemberCallExpr>(this)) {
2492     if (MCE->getMethodDecl() && isa<CXXConversionDecl>(MCE->getMethodDecl()))
2493       return MCE->getImplicitObjectArgument();
2494   }
2495   return this;
2496 }
2497
2498 /// IgnoreParenNoopCasts - Ignore parentheses and casts that do not change the
2499 /// value (including ptr->int casts of the same size).  Strip off any
2500 /// ParenExpr or CastExprs, returning their operand.
2501 Expr *Expr::IgnoreParenNoopCasts(ASTContext &Ctx) {
2502   Expr *E = this;
2503   while (true) {
2504     E = E->IgnoreParens();
2505
2506     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2507       // We ignore integer <-> casts that are of the same width, ptr<->ptr and
2508       // ptr<->int casts of the same width.  We also ignore all identity casts.
2509       Expr *SE = P->getSubExpr();
2510
2511       if (Ctx.hasSameUnqualifiedType(E->getType(), SE->getType())) {
2512         E = SE;
2513         continue;
2514       }
2515
2516       if ((E->getType()->isPointerType() ||
2517            E->getType()->isIntegralType(Ctx)) &&
2518           (SE->getType()->isPointerType() ||
2519            SE->getType()->isIntegralType(Ctx)) &&
2520           Ctx.getTypeSize(E->getType()) == Ctx.getTypeSize(SE->getType())) {
2521         E = SE;
2522         continue;
2523       }
2524     }
2525
2526     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2527                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2528       E = NTTP->getReplacement();
2529       continue;
2530     }
2531     
2532     return E;
2533   }
2534 }
2535
2536 bool Expr::isDefaultArgument() const {
2537   const Expr *E = this;
2538   if (const MaterializeTemporaryExpr *M = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E))
2539     E = M->GetTemporaryExpr();
2540
2541   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E))
2542     E = ICE->getSubExprAsWritten();
2543   
2544   return isa<CXXDefaultArgExpr>(E);
2545 }
2546
2547 /// \brief Skip over any no-op casts and any temporary-binding
2548 /// expressions.
2549 static const Expr *skipTemporaryBindingsNoOpCastsAndParens(const Expr *E) {
2550   if (const MaterializeTemporaryExpr *M = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E))
2551     E = M->GetTemporaryExpr();
2552
2553   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2554     if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
2555       E = ICE->getSubExpr();
2556     else
2557       break;
2558   }
2559
2560   while (const CXXBindTemporaryExpr *BE = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(E))
2561     E = BE->getSubExpr();
2562
2563   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2564     if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
2565       E = ICE->getSubExpr();
2566     else
2567       break;
2568   }
2569
2570   return E->IgnoreParens();
2571 }
2572
2573 /// isTemporaryObject - Determines if this expression produces a
2574 /// temporary of the given class type.
2575 bool Expr::isTemporaryObject(ASTContext &C, const CXXRecordDecl *TempTy) const {
2576   if (!C.hasSameUnqualifiedType(getType(), C.getTypeDeclType(TempTy)))
2577     return false;
2578
2579   const Expr *E = skipTemporaryBindingsNoOpCastsAndParens(this);
2580
2581   // Temporaries are by definition pr-values of class type.
2582   if (!E->Classify(C).isPRValue()) {
2583     // In this context, property reference is a message call and is pr-value.
2584     if (!isa<ObjCPropertyRefExpr>(E))
2585       return false;
2586   }
2587
2588   // Black-list a few cases which yield pr-values of class type that don't
2589   // refer to temporaries of that type:
2590
2591   // - implicit derived-to-base conversions
2592   if (isa<ImplicitCastExpr>(E)) {
2593     switch (cast<ImplicitCastExpr>(E)->getCastKind()) {
2594     case CK_DerivedToBase:
2595     case CK_UncheckedDerivedToBase:
2596       return false;
2597     default:
2598       break;
2599     }
2600   }
2601
2602   // - member expressions (all)
2603   if (isa<MemberExpr>(E))
2604     return false;
2605
2606   if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E))
2607     if (BO->isPtrMemOp())
2608       return false;
2609
2610   // - opaque values (all)
2611   if (isa<OpaqueValueExpr>(E))
2612     return false;
2613
2614   return true;
2615 }
2616
2617 bool Expr::isImplicitCXXThis() const {
2618   const Expr *E = this;
2619   
2620   // Strip away parentheses and casts we don't care about.
2621   while (true) {
2622     if (const ParenExpr *Paren = dyn_cast<ParenExpr>(E)) {
2623       E = Paren->getSubExpr();
2624       continue;
2625     }
2626     
2627     if (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2628       if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp ||
2629           ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
2630           ICE->getCastKind() == CK_DerivedToBase || 
2631           ICE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase) {
2632         E = ICE->getSubExpr();
2633         continue;
2634       }
2635     }
2636     
2637     if (const UnaryOperator* UnOp = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
2638       if (UnOp->getOpcode() == UO_Extension) {
2639         E = UnOp->getSubExpr();
2640         continue;
2641       }
2642     }
2643     
2644     if (const MaterializeTemporaryExpr *M
2645                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2646       E = M->GetTemporaryExpr();
2647       continue;
2648     }
2649     
2650     break;
2651   }
2652   
2653   if (const CXXThisExpr *This = dyn_cast<CXXThisExpr>(E))
2654     return This->isImplicit();
2655   
2656   return false;
2657 }
2658
2659 /// hasAnyTypeDependentArguments - Determines if any of the expressions
2660 /// in Exprs is type-dependent.
2661 bool Expr::hasAnyTypeDependentArguments(ArrayRef<Expr *> Exprs) {
2662   for (unsigned I = 0; I < Exprs.size(); ++I)
2663     if (Exprs[I]->isTypeDependent())
2664       return true;
2665
2666   return false;
2667 }
2668
2669 bool Expr::isConstantInitializer(ASTContext &Ctx, bool IsForRef,
2670                                  const Expr **Culprit) const {
2671   // This function is attempting whether an expression is an initializer
2672   // which can be evaluated at compile-time. It very closely parallels
2673   // ConstExprEmitter in CGExprConstant.cpp; if they don't match, it
2674   // will lead to unexpected results.  Like ConstExprEmitter, it falls back
2675   // to isEvaluatable most of the time.
2676   //
2677   // If we ever capture reference-binding directly in the AST, we can
2678   // kill the second parameter.
2679
2680   if (IsForRef) {
2681     EvalResult Result;
2682     if (EvaluateAsLValue(Result, Ctx) && !Result.HasSideEffects)
2683       return true;
2684     if (Culprit)
2685       *Culprit = this;
2686     return false;
2687   }
2688
2689   switch (getStmtClass()) {
2690   default: break;
2691   case StringLiteralClass:
2692   case ObjCEncodeExprClass:
2693     return true;
2694   case CXXTemporaryObjectExprClass:
2695   case CXXConstructExprClass: {
2696     const CXXConstructExpr *CE = cast<CXXConstructExpr>(this);
2697
2698     if (CE->getConstructor()->isTrivial() &&
2699         CE->getConstructor()->getParent()->hasTrivialDestructor()) {
2700       // Trivial default constructor
2701       if (!CE->getNumArgs()) return true;
2702
2703       // Trivial copy constructor
2704       assert(CE->getNumArgs() == 1 && "trivial ctor with > 1 argument");
2705       return CE->getArg(0)->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2706     }
2707
2708     break;
2709   }
2710   case CompoundLiteralExprClass: {
2711     // This handles gcc's extension that allows global initializers like
2712     // "struct x {int x;} x = (struct x) {};".
2713     // FIXME: This accepts other cases it shouldn't!
2714     const Expr *Exp = cast<CompoundLiteralExpr>(this)->getInitializer();
2715     return Exp->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2716   }
2717   case DesignatedInitUpdateExprClass: {
2718     const DesignatedInitUpdateExpr *DIUE = cast<DesignatedInitUpdateExpr>(this);
2719     return DIUE->getBase()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit) &&
2720            DIUE->getUpdater()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2721   }
2722   case InitListExprClass: {
2723     const InitListExpr *ILE = cast<InitListExpr>(this);
2724     if (ILE->getType()->isArrayType()) {
2725       unsigned numInits = ILE->getNumInits();
2726       for (unsigned i = 0; i < numInits; i++) {
2727         if (!ILE->getInit(i)->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit))
2728           return false;
2729       }
2730       return true;
2731     }
2732
2733     if (ILE->getType()->isRecordType()) {
2734       unsigned ElementNo = 0;
2735       RecordDecl *RD = ILE->getType()->getAs<RecordType>()->getDecl();
2736       for (const auto *Field : RD->fields()) {
2737         // If this is a union, skip all the fields that aren't being initialized.
2738         if (RD->isUnion() && ILE->getInitializedFieldInUnion() != Field)
2739           continue;
2740
2741         // Don't emit anonymous bitfields, they just affect layout.
2742         if (Field->isUnnamedBitfield())
2743           continue;
2744
2745         if (ElementNo < ILE->getNumInits()) {
2746           const Expr *Elt = ILE->getInit(ElementNo++);
2747           if (Field->isBitField()) {
2748             // Bitfields have to evaluate to an integer.
2749             llvm::APSInt ResultTmp;
2750             if (!Elt->EvaluateAsInt(ResultTmp, Ctx)) {
2751               if (Culprit)
2752                 *Culprit = Elt;
2753               return false;
2754             }
2755           } else {
2756             bool RefType = Field->getType()->isReferenceType();
2757             if (!Elt->isConstantInitializer(Ctx, RefType, Culprit))
2758               return false;
2759           }
2760         }
2761       }
2762       return true;
2763     }
2764
2765     break;
2766   }
2767   case ImplicitValueInitExprClass:
2768   case NoInitExprClass:
2769     return true;
2770   case ParenExprClass:
2771     return cast<ParenExpr>(this)->getSubExpr()
2772       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2773   case GenericSelectionExprClass:
2774     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()
2775       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2776   case ChooseExprClass:
2777     if (cast<ChooseExpr>(this)->isConditionDependent()) {
2778       if (Culprit)
2779         *Culprit = this;
2780       return false;
2781     }
2782     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()
2783       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2784   case UnaryOperatorClass: {
2785     const UnaryOperator* Exp = cast<UnaryOperator>(this);
2786     if (Exp->getOpcode() == UO_Extension)
2787       return Exp->getSubExpr()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2788     break;
2789   }
2790   case CXXFunctionalCastExprClass:
2791   case CXXStaticCastExprClass:
2792   case ImplicitCastExprClass:
2793   case CStyleCastExprClass:
2794   case ObjCBridgedCastExprClass:
2795   case CXXDynamicCastExprClass:
2796   case CXXReinterpretCastExprClass:
2797   case CXXConstCastExprClass: {
2798     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
2799
2800     // Handle misc casts we want to ignore.
2801     if (CE->getCastKind() == CK_NoOp ||
2802         CE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
2803         CE->getCastKind() == CK_ToUnion ||
2804         CE->getCastKind() == CK_ConstructorConversion ||
2805         CE->getCastKind() == CK_NonAtomicToAtomic ||
2806         CE->getCastKind() == CK_AtomicToNonAtomic ||
2807         CE->getCastKind() == CK_IntToOCLSampler)
2808       return CE->getSubExpr()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2809
2810     break;
2811   }
2812   case MaterializeTemporaryExprClass:
2813     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)->GetTemporaryExpr()
2814       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2815
2816   case SubstNonTypeTemplateParmExprClass:
2817     return cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(this)->getReplacement()
2818       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2819   case CXXDefaultArgExprClass:
2820     return cast<CXXDefaultArgExpr>(this)->getExpr()
2821       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2822   case CXXDefaultInitExprClass:
2823     return cast<CXXDefaultInitExpr>(this)->getExpr()
2824       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2825   }
2826   // Allow certain forms of UB in constant initializers: signed integer
2827   // overflow and floating-point division by zero. We'll give a warning on
2828   // these, but they're common enough that we have to accept them.
2829   if (isEvaluatable(Ctx, SE_AllowUndefinedBehavior))
2830     return true;
2831   if (Culprit)
2832     *Culprit = this;
2833   return false;
2834 }
2835
2836 namespace {
2837   /// \brief Look for any side effects within a Stmt.
2838   class SideEffectFinder : public ConstEvaluatedExprVisitor<SideEffectFinder> {
2839     typedef ConstEvaluatedExprVisitor<SideEffectFinder> Inherited;
2840     const bool IncludePossibleEffects;
2841     bool HasSideEffects;
2842
2843   public:
2844     explicit SideEffectFinder(const ASTContext &Context, bool IncludePossible)
2845       : Inherited(Context),
2846         IncludePossibleEffects(IncludePossible), HasSideEffects(false) { }
2847
2848     bool hasSideEffects() const { return HasSideEffects; }
2849
2850     void VisitExpr(const Expr *E) {
2851       if (!HasSideEffects &&
2852           E->HasSideEffects(Context, IncludePossibleEffects))
2853         HasSideEffects = true;
2854     }
2855   };
2856 }
2857
2858 bool Expr::HasSideEffects(const ASTContext &Ctx,
2859                           bool IncludePossibleEffects) const {
2860   // In circumstances where we care about definite side effects instead of
2861   // potential side effects, we want to ignore expressions that are part of a
2862   // macro expansion as a potential side effect.
2863   if (!IncludePossibleEffects && getExprLoc().isMacroID())
2864     return false;
2865
2866   if (isInstantiationDependent())
2867     return IncludePossibleEffects;
2868
2869   switch (getStmtClass()) {
2870   case NoStmtClass:
2871   #define ABSTRACT_STMT(Type)
2872   #define STMT(Type, Base) case Type##Class:
2873   #define EXPR(Type, Base)
2874   #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
2875     llvm_unreachable("unexpected Expr kind");
2876
2877   case DependentScopeDeclRefExprClass:
2878   case CXXUnresolvedConstructExprClass:
2879   case CXXDependentScopeMemberExprClass:
2880   case UnresolvedLookupExprClass:
2881   case UnresolvedMemberExprClass:
2882   case PackExpansionExprClass:
2883   case SubstNonTypeTemplateParmPackExprClass:
2884   case FunctionParmPackExprClass:
2885   case TypoExprClass:
2886   case CXXFoldExprClass:
2887     llvm_unreachable("shouldn't see dependent / unresolved nodes here");
2888
2889   case DeclRefExprClass:
2890   case ObjCIvarRefExprClass:
2891   case PredefinedExprClass:
2892   case IntegerLiteralClass:
2893   case FloatingLiteralClass:
2894   case ImaginaryLiteralClass:
2895   case StringLiteralClass:
2896   case CharacterLiteralClass:
2897   case OffsetOfExprClass:
2898   case ImplicitValueInitExprClass:
2899   case UnaryExprOrTypeTraitExprClass:
2900   case AddrLabelExprClass:
2901   case GNUNullExprClass:
2902   case ArrayInitIndexExprClass:
2903   case NoInitExprClass:
2904   case CXXBoolLiteralExprClass:
2905   case CXXNullPtrLiteralExprClass:
2906   case CXXThisExprClass:
2907   case CXXScalarValueInitExprClass:
2908   case TypeTraitExprClass:
2909   case ArrayTypeTraitExprClass:
2910   case ExpressionTraitExprClass:
2911   case CXXNoexceptExprClass:
2912   case SizeOfPackExprClass:
2913   case ObjCStringLiteralClass:
2914   case ObjCEncodeExprClass:
2915   case ObjCBoolLiteralExprClass:
2916   case ObjCAvailabilityCheckExprClass:
2917   case CXXUuidofExprClass:
2918   case OpaqueValueExprClass:
2919     // These never have a side-effect.
2920     return false;
2921
2922   case CallExprClass:
2923   case CXXOperatorCallExprClass:
2924   case CXXMemberCallExprClass:
2925   case CUDAKernelCallExprClass:
2926   case UserDefinedLiteralClass: {
2927     // We don't know a call definitely has side effects, except for calls
2928     // to pure/const functions that definitely don't.
2929     // If the call itself is considered side-effect free, check the operands.
2930     const Decl *FD = cast<CallExpr>(this)->getCalleeDecl();
2931     bool IsPure = FD && (FD->hasAttr<ConstAttr>() || FD->hasAttr<PureAttr>());
2932     if (IsPure || !IncludePossibleEffects)
2933       break;
2934     return true;
2935   }
2936
2937   case BlockExprClass:
2938   case CXXBindTemporaryExprClass:
2939     if (!IncludePossibleEffects)
2940       break;
2941     return true;
2942
2943   case MSPropertyRefExprClass:
2944   case MSPropertySubscriptExprClass:
2945   case CompoundAssignOperatorClass:
2946   case VAArgExprClass:
2947   case AtomicExprClass:
2948   case CXXThrowExprClass:
2949   case CXXNewExprClass:
2950   case CXXDeleteExprClass:
2951   case CoawaitExprClass:
2952   case CoyieldExprClass:
2953     // These always have a side-effect.
2954     return true;
2955
2956   case StmtExprClass: {
2957     // StmtExprs have a side-effect if any substatement does.
2958     SideEffectFinder Finder(Ctx, IncludePossibleEffects);
2959     Finder.Visit(cast<StmtExpr>(this)->getSubStmt());
2960     return Finder.hasSideEffects();
2961   }
2962
2963   case ExprWithCleanupsClass:
2964     if (IncludePossibleEffects)
2965       if (cast<ExprWithCleanups>(this)->cleanupsHaveSideEffects())
2966         return true;
2967     break;
2968
2969   case ParenExprClass:
2970   case ArraySubscriptExprClass:
2971   case OMPArraySectionExprClass:
2972   case MemberExprClass:
2973   case ConditionalOperatorClass:
2974   case BinaryConditionalOperatorClass:
2975   case CompoundLiteralExprClass:
2976   case ExtVectorElementExprClass:
2977   case DesignatedInitExprClass:
2978   case DesignatedInitUpdateExprClass:
2979   case ArrayInitLoopExprClass:
2980   case ParenListExprClass:
2981   case CXXPseudoDestructorExprClass:
2982   case CXXStdInitializerListExprClass:
2983   case SubstNonTypeTemplateParmExprClass:
2984   case MaterializeTemporaryExprClass:
2985   case ShuffleVectorExprClass:
2986   case ConvertVectorExprClass:
2987   case AsTypeExprClass:
2988     // These have a side-effect if any subexpression does.
2989     break;
2990
2991   case UnaryOperatorClass:
2992     if (cast<UnaryOperator>(this)->isIncrementDecrementOp())
2993       return true;
2994     break;
2995
2996   case BinaryOperatorClass:
2997     if (cast<BinaryOperator>(this)->isAssignmentOp())
2998       return true;
2999     break;
3000
3001   case InitListExprClass:
3002     // FIXME: The children for an InitListExpr doesn't include the array filler.
3003     if (const Expr *E = cast<InitListExpr>(this)->getArrayFiller())
3004       if (E->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3005         return true;
3006     break;
3007
3008   case GenericSelectionExprClass:
3009     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()->
3010         HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects);
3011
3012   case ChooseExprClass:
3013     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()->HasSideEffects(
3014         Ctx, IncludePossibleEffects);
3015
3016   case CXXDefaultArgExprClass:
3017     return cast<CXXDefaultArgExpr>(this)->getExpr()->HasSideEffects(
3018         Ctx, IncludePossibleEffects);
3019
3020   case CXXDefaultInitExprClass: {
3021     const FieldDecl *FD = cast<CXXDefaultInitExpr>(this)->getField();
3022     if (const Expr *E = FD->getInClassInitializer())
3023       return E->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects);
3024     // If we've not yet parsed the initializer, assume it has side-effects.
3025     return true;
3026   }
3027
3028   case CXXDynamicCastExprClass: {
3029     // A dynamic_cast expression has side-effects if it can throw.
3030     const CXXDynamicCastExpr *DCE = cast<CXXDynamicCastExpr>(this);
3031     if (DCE->getTypeAsWritten()->isReferenceType() &&
3032         DCE->getCastKind() == CK_Dynamic)
3033       return true;
3034   } // Fall through.
3035   case ImplicitCastExprClass:
3036   case CStyleCastExprClass:
3037   case CXXStaticCastExprClass:
3038   case CXXReinterpretCastExprClass:
3039   case CXXConstCastExprClass:
3040   case CXXFunctionalCastExprClass: {
3041     // While volatile reads are side-effecting in both C and C++, we treat them
3042     // as having possible (not definite) side-effects. This allows idiomatic
3043     // code to behave without warning, such as sizeof(*v) for a volatile-
3044     // qualified pointer.
3045     if (!IncludePossibleEffects)
3046       break;
3047
3048     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
3049     if (CE->getCastKind() == CK_LValueToRValue &&
3050         CE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified())
3051       return true;
3052     break;
3053   }
3054
3055   case CXXTypeidExprClass:
3056     // typeid might throw if its subexpression is potentially-evaluated, so has
3057     // side-effects in that case whether or not its subexpression does.
3058     return cast<CXXTypeidExpr>(this)->isPotentiallyEvaluated();
3059
3060   case CXXConstructExprClass:
3061   case CXXTemporaryObjectExprClass: {
3062     const CXXConstructExpr *CE = cast<CXXConstructExpr>(this);
3063     if (!CE->getConstructor()->isTrivial() && IncludePossibleEffects)
3064       return true;
3065     // A trivial constructor does not add any side-effects of its own. Just look
3066     // at its arguments.
3067     break;
3068   }
3069
3070   case CXXInheritedCtorInitExprClass: {
3071     const auto *ICIE = cast<CXXInheritedCtorInitExpr>(this);
3072     if (!ICIE->getConstructor()->isTrivial() && IncludePossibleEffects)
3073       return true;
3074     break;
3075   }
3076
3077   case LambdaExprClass: {
3078     const LambdaExpr *LE = cast<LambdaExpr>(this);
3079     for (LambdaExpr::capture_iterator I = LE->capture_begin(),
3080                                       E = LE->capture_end(); I != E; ++I)
3081       if (I->getCaptureKind() == LCK_ByCopy)
3082         // FIXME: Only has a side-effect if the variable is volatile or if
3083         // the copy would invoke a non-trivial copy constructor.
3084         return true;
3085     return false;
3086   }
3087
3088   case PseudoObjectExprClass: {
3089     // Only look for side-effects in the semantic form, and look past
3090     // OpaqueValueExpr bindings in that form.
3091     const PseudoObjectExpr *PO = cast<PseudoObjectExpr>(this);
3092     for (PseudoObjectExpr::const_semantics_iterator I = PO->semantics_begin(),
3093                                                     E = PO->semantics_end();
3094          I != E; ++I) {
3095       const Expr *Subexpr = *I;
3096       if (const OpaqueValueExpr *OVE = dyn_cast<OpaqueValueExpr>(Subexpr))
3097         Subexpr = OVE->getSourceExpr();
3098       if (Subexpr->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3099         return true;
3100     }
3101     return false;
3102   }
3103
3104   case ObjCBoxedExprClass:
3105   case ObjCArrayLiteralClass:
3106   case ObjCDictionaryLiteralClass:
3107   case ObjCSelectorExprClass:
3108   case ObjCProtocolExprClass:
3109   case ObjCIsaExprClass:
3110   case ObjCIndirectCopyRestoreExprClass:
3111   case ObjCSubscriptRefExprClass:
3112   case ObjCBridgedCastExprClass:
3113   case ObjCMessageExprClass:
3114   case ObjCPropertyRefExprClass:
3115   // FIXME: Classify these cases better.
3116     if (IncludePossibleEffects)
3117       return true;
3118     break;
3119   }
3120
3121   // Recurse to children.
3122   for (const Stmt *SubStmt : children())
3123     if (SubStmt &&
3124         cast<Expr>(SubStmt)->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3125       return true;
3126
3127   return false;
3128 }
3129
3130 namespace {
3131   /// \brief Look for a call to a non-trivial function within an expression.
3132   class NonTrivialCallFinder : public ConstEvaluatedExprVisitor<NonTrivialCallFinder>
3133   {
3134     typedef ConstEvaluatedExprVisitor<NonTrivialCallFinder> Inherited;
3135
3136     bool NonTrivial;
3137     
3138   public:
3139     explicit NonTrivialCallFinder(const ASTContext &Context)
3140       : Inherited(Context), NonTrivial(false) { }
3141     
3142     bool hasNonTrivialCall() const { return NonTrivial; }
3143
3144     void VisitCallExpr(const CallExpr *E) {
3145       if (const CXXMethodDecl *Method
3146           = dyn_cast_or_null<const CXXMethodDecl>(E->getCalleeDecl())) {
3147         if (Method->isTrivial()) {
3148           // Recurse to children of the call.
3149           Inherited::VisitStmt(E);
3150           return;
3151         }
3152       }
3153       
3154       NonTrivial = true;
3155     }
3156
3157     void VisitCXXConstructExpr(const CXXConstructExpr *E) {
3158       if (E->getConstructor()->isTrivial()) {
3159         // Recurse to children of the call.
3160         Inherited::VisitStmt(E);
3161         return;
3162       }
3163       
3164       NonTrivial = true;
3165     }
3166
3167     void VisitCXXBindTemporaryExpr(const CXXBindTemporaryExpr *E) {
3168       if (E->getTemporary()->getDestructor()->isTrivial()) {
3169         Inherited::VisitStmt(E);
3170         return;
3171       }
3172       
3173       NonTrivial = true;
3174     }
3175   };
3176 }
3177
3178 bool Expr::hasNonTrivialCall(const ASTContext &Ctx) const {
3179   NonTrivialCallFinder Finder(Ctx);
3180   Finder.Visit(this);
3181   return Finder.hasNonTrivialCall();  
3182 }
3183
3184 /// isNullPointerConstant - C99 6.3.2.3p3 - Return whether this is a null 
3185 /// pointer constant or not, as well as the specific kind of constant detected.
3186 /// Null pointer constants can be integer constant expressions with the
3187 /// value zero, casts of zero to void*, nullptr (C++0X), or __null
3188 /// (a GNU extension).
3189 Expr::NullPointerConstantKind
3190 Expr::isNullPointerConstant(ASTContext &Ctx,
3191                             NullPointerConstantValueDependence NPC) const {
3192   if (isValueDependent() &&
3193       (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 || Ctx.getLangOpts().MSVCCompat)) {
3194     switch (NPC) {
3195     case NPC_NeverValueDependent:
3196       llvm_unreachable("Unexpected value dependent expression!");
3197     case NPC_ValueDependentIsNull:
3198       if (isTypeDependent() || getType()->isIntegralType(Ctx))
3199         return NPCK_ZeroExpression;
3200       else
3201         return NPCK_NotNull;
3202         
3203     case NPC_ValueDependentIsNotNull:
3204       return NPCK_NotNull;
3205     }
3206   }
3207
3208   // Strip off a cast to void*, if it exists. Except in C++.
3209   if (const ExplicitCastExpr *CE = dyn_cast<ExplicitCastExpr>(this)) {
3210     if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus) {
3211       // Check that it is a cast to void*.
3212       if (const PointerType *PT = CE->getType()->getAs<PointerType>()) {
3213         QualType Pointee = PT->getPointeeType();
3214         Qualifiers Q = Pointee.getQualifiers();
3215         // In OpenCL v2.0 generic address space acts as a placeholder
3216         // and should be ignored.
3217         bool IsASValid = true;
3218         if (Ctx.getLangOpts().OpenCLVersion >= 200) {
3219           if (Pointee.getAddressSpace() == LangAS::opencl_generic)
3220             Q.removeAddressSpace();
3221           else
3222             IsASValid = false;
3223         }
3224
3225         if (IsASValid && !Q.hasQualifiers() &&
3226             Pointee->isVoidType() &&                      // to void*
3227             CE->getSubExpr()->getType()->isIntegerType()) // from int.
3228           return CE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3229       }
3230     }
3231   } else if (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(this)) {
3232     // Ignore the ImplicitCastExpr type entirely.
3233     return ICE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3234   } else if (const ParenExpr *PE = dyn_cast<ParenExpr>(this)) {
3235     // Accept ((void*)0) as a null pointer constant, as many other
3236     // implementations do.
3237     return PE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3238   } else if (const GenericSelectionExpr *GE =
3239                dyn_cast<GenericSelectionExpr>(this)) {
3240     if (GE->isResultDependent())
3241       return NPCK_NotNull;
3242     return GE->getResultExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3243   } else if (const ChooseExpr *CE = dyn_cast<ChooseExpr>(this)) {
3244     if (CE->isConditionDependent())
3245       return NPCK_NotNull;
3246     return CE->getChosenSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3247   } else if (const CXXDefaultArgExpr *DefaultArg
3248                = dyn_cast<CXXDefaultArgExpr>(this)) {
3249     // See through default argument expressions.
3250     return DefaultArg->getExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3251   } else if (const CXXDefaultInitExpr *DefaultInit
3252                = dyn_cast<CXXDefaultInitExpr>(this)) {
3253     // See through default initializer expressions.
3254     return DefaultInit->getExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3255   } else if (isa<GNUNullExpr>(this)) {
3256     // The GNU __null extension is always a null pointer constant.
3257     return NPCK_GNUNull;
3258   } else if (const MaterializeTemporaryExpr *M 
3259                                    = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)) {
3260     return M->GetTemporaryExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3261   } else if (const OpaqueValueExpr *OVE = dyn_cast<OpaqueValueExpr>(this)) {
3262     if (const Expr *Source = OVE->getSourceExpr())
3263       return Source->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3264   }
3265
3266   // C++11 nullptr_t is always a null pointer constant.
3267   if (getType()->isNullPtrType())
3268     return NPCK_CXX11_nullptr;
3269
3270   if (const RecordType *UT = getType()->getAsUnionType())
3271     if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 &&
3272         UT && UT->getDecl()->hasAttr<TransparentUnionAttr>())
3273       if (const CompoundLiteralExpr *CLE = dyn_cast<CompoundLiteralExpr>(this)){
3274         const Expr *InitExpr = CLE->getInitializer();
3275         if (const InitListExpr *ILE = dyn_cast<InitListExpr>(InitExpr))
3276           return ILE->getInit(0)->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3277       }
3278   // This expression must be an integer type.
3279   if (!getType()->isIntegerType() || 
3280       (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus && getType()->isEnumeralType()))
3281     return NPCK_NotNull;
3282
3283   if (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11) {
3284     // C++11 [conv.ptr]p1: A null pointer constant is an integer literal with
3285     // value zero or a prvalue of type std::nullptr_t.
3286     // Microsoft mode permits C++98 rules reflecting MSVC behavior.
3287     const IntegerLiteral *Lit = dyn_cast<IntegerLiteral>(this);
3288     if (Lit && !Lit->getValue())
3289       return NPCK_ZeroLiteral;
3290     else if (!Ctx.getLangOpts().MSVCCompat || !isCXX98IntegralConstantExpr(Ctx))
3291       return NPCK_NotNull;
3292   } else {
3293     // If we have an integer constant expression, we need to *evaluate* it and
3294     // test for the value 0.
3295     if (!isIntegerConstantExpr(Ctx))
3296       return NPCK_NotNull;
3297   }
3298
3299   if (EvaluateKnownConstInt(Ctx) != 0)
3300     return NPCK_NotNull;
3301
3302   if (isa<IntegerLiteral>(this))
3303     return NPCK_ZeroLiteral;
3304   return NPCK_ZeroExpression;
3305 }
3306
3307 /// \brief If this expression is an l-value for an Objective C
3308 /// property, find the underlying property reference expression.
3309 const ObjCPropertyRefExpr *Expr::getObjCProperty() const {
3310   const Expr *E = this;
3311   while (true) {
3312     assert((E->getValueKind() == VK_LValue &&
3313             E->getObjectKind() == OK_ObjCProperty) &&
3314            "expression is not a property reference");
3315     E = E->IgnoreParenCasts();
3316     if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
3317       if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
3318         E = BO->getRHS();
3319         continue;
3320       }
3321     }
3322
3323     break;
3324   }
3325
3326   return cast<ObjCPropertyRefExpr>(E);
3327 }
3328
3329 bool Expr::isObjCSelfExpr() const {
3330   const Expr *E = IgnoreParenImpCasts();
3331
3332   const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E);
3333   if (!DRE)
3334     return false;
3335
3336   const ImplicitParamDecl *Param = dyn_cast<ImplicitParamDecl>(DRE->getDecl());
3337   if (!Param)
3338     return false;
3339
3340   const ObjCMethodDecl *M = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(Param->getDeclContext());
3341   if (!M)
3342     return false;
3343
3344   return M->getSelfDecl() == Param;
3345 }
3346
3347 FieldDecl *Expr::getSourceBitField() {
3348   Expr *E = this->IgnoreParens();
3349
3350   while (ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
3351     if (ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
3352         (ICE->getValueKind() != VK_RValue && ICE->getCastKind() == CK_NoOp))
3353       E = ICE->getSubExpr()->IgnoreParens();
3354     else
3355       break;
3356   }
3357
3358   if (MemberExpr *MemRef = dyn_cast<MemberExpr>(E))
3359     if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(MemRef->getMemberDecl()))
3360       if (Field->isBitField())
3361         return Field;
3362
3363   if (ObjCIvarRefExpr *IvarRef = dyn_cast<ObjCIvarRefExpr>(E))
3364     if (FieldDecl *Ivar = dyn_cast<FieldDecl>(IvarRef->getDecl()))
3365       if (Ivar->isBitField())
3366         return Ivar;
3367
3368   if (DeclRefExpr *DeclRef = dyn_cast<DeclRefExpr>(E)) {
3369     if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(DeclRef->getDecl()))
3370       if (Field->isBitField())
3371         return Field;
3372
3373     if (BindingDecl *BD = dyn_cast<BindingDecl>(DeclRef->getDecl()))
3374       if (Expr *E = BD->getBinding())
3375         return E->getSourceBitField();
3376   }
3377
3378   if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
3379     if (BinOp->isAssignmentOp() && BinOp->getLHS())
3380       return BinOp->getLHS()->getSourceBitField();
3381
3382     if (BinOp->getOpcode() == BO_Comma && BinOp->getRHS())
3383       return BinOp->getRHS()->getSourceBitField();
3384   }
3385
3386   if (UnaryOperator *UnOp = dyn_cast<UnaryOperator>(E))
3387     if (UnOp->isPrefix() && UnOp->isIncrementDecrementOp())
3388       return UnOp->getSubExpr()->getSourceBitField();
3389
3390   return nullptr;
3391 }
3392
3393 bool Expr::refersToVectorElement() const {
3394   // FIXME: Why do we not just look at the ObjectKind here?
3395   const Expr *E = this->IgnoreParens();
3396   
3397   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
3398     if (ICE->getValueKind() != VK_RValue &&
3399         ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
3400       E = ICE->getSubExpr()->IgnoreParens();
3401     else
3402       break;
3403   }
3404   
3405   if (const ArraySubscriptExpr *ASE = dyn_cast<ArraySubscriptExpr>(E))
3406     return ASE->getBase()->getType()->isVectorType();
3407
3408   if (isa<ExtVectorElementExpr>(E))
3409     return true;
3410
3411   if (auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
3412     if (auto *BD = dyn_cast<BindingDecl>(DRE->getDecl()))
3413       if (auto *E = BD->getBinding())
3414         return E->refersToVectorElement();
3415
3416   return false;
3417 }
3418
3419 bool Expr::refersToGlobalRegisterVar() const {
3420   const Expr *E = this->IgnoreParenImpCasts();
3421
3422   if (const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
3423     if (const auto *VD = dyn_cast<VarDecl>(DRE->getDecl()))
3424       if (VD->getStorageClass() == SC_Register &&
3425           VD->hasAttr<AsmLabelAttr>() && !VD->isLocalVarDecl())
3426         return true;
3427
3428   return false;
3429 }
3430
3431 /// isArrow - Return true if the base expression is a pointer to vector,
3432 /// return false if the base expression is a vector.
3433 bool ExtVectorElementExpr::isArrow() const {
3434   return getBase()->getType()->isPointerType();
3435 }
3436
3437 unsigned ExtVectorElementExpr::getNumElements() const {
3438   if (const VectorType *VT = getType()->getAs<VectorType>())
3439     return VT->getNumElements();
3440   return 1;
3441 }
3442
3443 /// containsDuplicateElements - Return true if any element access is repeated.
3444 bool ExtVectorElementExpr::containsDuplicateElements() const {
3445   // FIXME: Refactor this code to an accessor on the AST node which returns the
3446   // "type" of component access, and share with code below and in Sema.
3447   StringRef Comp = Accessor->getName();
3448
3449   // Halving swizzles do not contain duplicate elements.
3450   if (Comp == "hi" || Comp == "lo" || Comp == "even" || Comp == "odd")
3451     return false;
3452
3453   // Advance past s-char prefix on hex swizzles.
3454   if (Comp[0] == 's' || Comp[0] == 'S')
3455     Comp = Comp.substr(1);
3456
3457   for (unsigned i = 0, e = Comp.size(); i != e; ++i)
3458     if (Comp.substr(i + 1).find(Comp[i]) != StringRef::npos)
3459         return true;
3460
3461   return false;
3462 }
3463
3464 /// getEncodedElementAccess - We encode the fields as a llvm ConstantArray.
3465 void ExtVectorElementExpr::getEncodedElementAccess(
3466     SmallVectorImpl<uint32_t> &Elts) const {
3467   StringRef Comp = Accessor->getName();
3468   bool isNumericAccessor = false;
3469   if (Comp[0] == 's' || Comp[0] == 'S') {
3470     Comp = Comp.substr(1);
3471     isNumericAccessor = true;
3472   }
3473
3474   bool isHi =   Comp == "hi";
3475   bool isLo =   Comp == "lo";
3476   bool isEven = Comp == "even";
3477   bool isOdd  = Comp == "odd";
3478
3479   for (unsigned i = 0, e = getNumElements(); i != e; ++i) {
3480     uint64_t Index;
3481
3482     if (isHi)
3483       Index = e + i;
3484     else if (isLo)
3485       Index = i;
3486     else if (isEven)
3487       Index = 2 * i;
3488     else if (isOdd)
3489       Index = 2 * i + 1;
3490     else
3491       Index = ExtVectorType::getAccessorIdx(Comp[i], isNumericAccessor);
3492
3493     Elts.push_back(Index);
3494   }
3495 }
3496
3497 ShuffleVectorExpr::ShuffleVectorExpr(const ASTContext &C, ArrayRef<Expr*> args,
3498                                      QualType Type, SourceLocation BLoc,
3499                                      SourceLocation RP) 
3500    : Expr(ShuffleVectorExprClass, Type, VK_RValue, OK_Ordinary,
3501           Type->isDependentType(), Type->isDependentType(),
3502           Type->isInstantiationDependentType(),
3503           Type->containsUnexpandedParameterPack()),
3504      BuiltinLoc(BLoc), RParenLoc(RP), NumExprs(args.size())
3505 {
3506   SubExprs = new (C) Stmt*[args.size()];
3507   for (unsigned i = 0; i != args.size(); i++) {
3508     if (args[i]->isTypeDependent())
3509       ExprBits.TypeDependent = true;
3510     if (args[i]->isValueDependent())
3511       ExprBits.ValueDependent = true;
3512     if (args[i]->isInstantiationDependent())
3513       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3514     if (args[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3515       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3516
3517     SubExprs[i] = args[i];
3518   }
3519 }
3520
3521 void ShuffleVectorExpr::setExprs(const ASTContext &C, ArrayRef<Expr *> Exprs) {
3522   if (SubExprs) C.Deallocate(SubExprs);
3523
3524   this->NumExprs = Exprs.size();
3525   SubExprs = new (C) Stmt*[NumExprs];
3526   memcpy(SubExprs, Exprs.data(), sizeof(Expr *) * Exprs.size());
3527 }
3528
3529 GenericSelectionExpr::GenericSelectionExpr(const ASTContext &Context,
3530                                SourceLocation GenericLoc, Expr *ControllingExpr,
3531                                ArrayRef<TypeSourceInfo*> AssocTypes,
3532                                ArrayRef<Expr*> AssocExprs,
3533                                SourceLocation DefaultLoc,
3534                                SourceLocation RParenLoc,
3535                                bool ContainsUnexpandedParameterPack,
3536                                unsigned ResultIndex)
3537   : Expr(GenericSelectionExprClass,
3538          AssocExprs[ResultIndex]->getType(),
3539          AssocExprs[ResultIndex]->getValueKind(),
3540          AssocExprs[ResultIndex]->getObjectKind(),
3541          AssocExprs[ResultIndex]->isTypeDependent(),
3542          AssocExprs[ResultIndex]->isValueDependent(),
3543          AssocExprs[ResultIndex]->isInstantiationDependent(),
3544          ContainsUnexpandedParameterPack),
3545     AssocTypes(new (Context) TypeSourceInfo*[AssocTypes.size()]),
3546     SubExprs(new (Context) Stmt*[END_EXPR+AssocExprs.size()]),
3547     NumAssocs(AssocExprs.size()), ResultIndex(ResultIndex),
3548     GenericLoc(GenericLoc), DefaultLoc(DefaultLoc), RParenLoc(RParenLoc) {
3549   SubExprs[CONTROLLING] = ControllingExpr;
3550   assert(AssocTypes.size() == AssocExprs.size());
3551   std::copy(AssocTypes.begin(), AssocTypes.end(), this->AssocTypes);
3552   std::copy(AssocExprs.begin(), AssocExprs.end(), SubExprs+END_EXPR);
3553 }
3554
3555 GenericSelectionExpr::GenericSelectionExpr(const ASTContext &Context,
3556                                SourceLocation GenericLoc, Expr *ControllingExpr,
3557                                ArrayRef<TypeSourceInfo*> AssocTypes,
3558                                ArrayRef<Expr*> AssocExprs,
3559                                SourceLocation DefaultLoc,
3560                                SourceLocation RParenLoc,
3561                                bool ContainsUnexpandedParameterPack)
3562   : Expr(GenericSelectionExprClass,
3563          Context.DependentTy,
3564          VK_RValue,
3565          OK_Ordinary,
3566          /*isTypeDependent=*/true,
3567          /*isValueDependent=*/true,
3568          /*isInstantiationDependent=*/true,
3569          ContainsUnexpandedParameterPack),
3570     AssocTypes(new (Context) TypeSourceInfo*[AssocTypes.size()]),
3571     SubExprs(new (Context) Stmt*[END_EXPR+AssocExprs.size()]),
3572     NumAssocs(AssocExprs.size()), ResultIndex(-1U), GenericLoc(GenericLoc),
3573     DefaultLoc(DefaultLoc), RParenLoc(RParenLoc) {
3574   SubExprs[CONTROLLING] = ControllingExpr;
3575   assert(AssocTypes.size() == AssocExprs.size());
3576   std::copy(AssocTypes.begin(), AssocTypes.end(), this->AssocTypes);
3577   std::copy(AssocExprs.begin(), AssocExprs.end(), SubExprs+END_EXPR);
3578 }
3579
3580 //===----------------------------------------------------------------------===//
3581 //  DesignatedInitExpr
3582 //===----------------------------------------------------------------------===//
3583
3584 IdentifierInfo *DesignatedInitExpr::Designator::getFieldName() const {
3585   assert(Kind == FieldDesignator && "Only valid on a field designator");
3586   if (Field.NameOrField & 0x01)
3587     return reinterpret_cast<IdentifierInfo *>(Field.NameOrField&~0x01);
3588   else
3589     return getField()->getIdentifier();
3590 }
3591
3592 DesignatedInitExpr::DesignatedInitExpr(const ASTContext &C, QualType Ty,
3593                                        llvm::ArrayRef<Designator> Designators,
3594                                        SourceLocation EqualOrColonLoc,
3595                                        bool GNUSyntax,
3596                                        ArrayRef<Expr*> IndexExprs,
3597                                        Expr *Init)
3598   : Expr(DesignatedInitExprClass, Ty,
3599          Init->getValueKind(), Init->getObjectKind(),
3600          Init->isTypeDependent(), Init->isValueDependent(),
3601          Init->isInstantiationDependent(),
3602          Init->containsUnexpandedParameterPack()),
3603     EqualOrColonLoc(EqualOrColonLoc), GNUSyntax(GNUSyntax),
3604     NumDesignators(Designators.size()), NumSubExprs(IndexExprs.size() + 1) {
3605   this->Designators = new (C) Designator[NumDesignators];
3606
3607   // Record the initializer itself.
3608   child_iterator Child = child_begin();
3609   *Child++ = Init;
3610
3611   // Copy the designators and their subexpressions, computing
3612   // value-dependence along the way.
3613   unsigned IndexIdx = 0;
3614   for (unsigned I = 0; I != NumDesignators; ++I) {
3615     this->Designators[I] = Designators[I];
3616
3617     if (this->Designators[I].isArrayDesignator()) {
3618       // Compute type- and value-dependence.
3619       Expr *Index = IndexExprs[IndexIdx];
3620       if (Index->isTypeDependent() || Index->isValueDependent())
3621         ExprBits.TypeDependent = ExprBits.ValueDependent = true;
3622       if (Index->isInstantiationDependent())
3623         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3624       // Propagate unexpanded parameter packs.
3625       if (Index->containsUnexpandedParameterPack())
3626         ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3627
3628       // Copy the index expressions into permanent storage.
3629       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3630     } else if (this->Designators[I].isArrayRangeDesignator()) {
3631       // Compute type- and value-dependence.
3632       Expr *Start = IndexExprs[IndexIdx];
3633       Expr *End = IndexExprs[IndexIdx + 1];
3634       if (Start->isTypeDependent() || Start->isValueDependent() ||
3635           End->isTypeDependent() || End->isValueDependent()) {
3636         ExprBits.TypeDependent = ExprBits.ValueDependent = true;
3637         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3638       } else if (Start->isInstantiationDependent() || 
3639                  End->isInstantiationDependent()) {
3640         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3641       }
3642                  
3643       // Propagate unexpanded parameter packs.
3644       if (Start->containsUnexpandedParameterPack() ||
3645           End->containsUnexpandedParameterPack())
3646         ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3647
3648       // Copy the start/end expressions into permanent storage.
3649       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3650       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3651     }
3652   }
3653
3654   assert(IndexIdx == IndexExprs.size() && "Wrong number of index expressions");
3655 }
3656
3657 DesignatedInitExpr *
3658 DesignatedInitExpr::Create(const ASTContext &C,
3659                            llvm::ArrayRef<Designator> Designators,
3660                            ArrayRef<Expr*> IndexExprs,
3661                            SourceLocation ColonOrEqualLoc,
3662                            bool UsesColonSyntax, Expr *Init) {
3663   void *Mem = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Stmt *>(IndexExprs.size() + 1),
3664                          alignof(DesignatedInitExpr));
3665   return new (Mem) DesignatedInitExpr(C, C.VoidTy, Designators,
3666                                       ColonOrEqualLoc, UsesColonSyntax,
3667                                       IndexExprs, Init);
3668 }
3669
3670 DesignatedInitExpr *DesignatedInitExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
3671                                                     unsigned NumIndexExprs) {
3672   void *Mem = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Stmt *>(NumIndexExprs + 1),
3673                          alignof(DesignatedInitExpr));
3674   return new (Mem) DesignatedInitExpr(NumIndexExprs + 1);
3675 }
3676
3677 void DesignatedInitExpr::setDesignators(const ASTContext &C,
3678                                         const Designator *Desigs,
3679                                         unsigned NumDesigs) {
3680   Designators = new (C) Designator[NumDesigs];
3681   NumDesignators = NumDesigs;
3682   for (unsigned I = 0; I != NumDesigs; ++I)
3683     Designators[I] = Desigs[I];
3684 }
3685
3686 SourceRange DesignatedInitExpr::getDesignatorsSourceRange() const {
3687   DesignatedInitExpr *DIE = const_cast<DesignatedInitExpr*>(this);
3688   if (size() == 1)
3689     return DIE->getDesignator(0)->getSourceRange();
3690   return SourceRange(DIE->getDesignator(0)->getLocStart(),
3691                      DIE->getDesignator(size()-1)->getLocEnd());
3692 }
3693
3694 SourceLocation DesignatedInitExpr::getLocStart() const {
3695   SourceLocation StartLoc;
3696   auto *DIE = const_cast<DesignatedInitExpr *>(this);
3697   Designator &First = *DIE->getDesignator(0);
3698   if (First.isFieldDesignator()) {
3699     if (GNUSyntax)
3700       StartLoc = SourceLocation::getFromRawEncoding(First.Field.FieldLoc);
3701     else
3702       StartLoc = SourceLocation::getFromRawEncoding(First.Field.DotLoc);
3703   } else
3704     StartLoc =
3705       SourceLocation::getFromRawEncoding(First.ArrayOrRange.LBracketLoc);
3706   return StartLoc;
3707 }
3708
3709 SourceLocation DesignatedInitExpr::getLocEnd() const {
3710   return getInit()->getLocEnd();
3711 }
3712
3713 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayIndex(const Designator& D) const {
3714   assert(D.Kind == Designator::ArrayDesignator && "Requires array designator");
3715   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 1);
3716 }
3717
3718 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayRangeStart(const Designator &D) const {
3719   assert(D.Kind == Designator::ArrayRangeDesignator &&
3720          "Requires array range designator");
3721   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 1);
3722 }
3723
3724 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayRangeEnd(const Designator &D) const {
3725   assert(D.Kind == Designator::ArrayRangeDesignator &&
3726          "Requires array range designator");
3727   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 2);
3728 }
3729
3730 /// \brief Replaces the designator at index @p Idx with the series
3731 /// of designators in [First, Last).
3732 void DesignatedInitExpr::ExpandDesignator(const ASTContext &C, unsigned Idx,
3733                                           const Designator *First,
3734                                           const Designator *Last) {
3735   unsigned NumNewDesignators = Last - First;
3736   if (NumNewDesignators == 0) {
3737     std::copy_backward(Designators + Idx + 1,
3738                        Designators + NumDesignators,
3739                        Designators + Idx);
3740     --NumNewDesignators;
3741     return;
3742   } else if (NumNewDesignators == 1) {
3743     Designators[Idx] = *First;
3744     return;
3745   }
3746
3747   Designator *NewDesignators
3748     = new (C) Designator[NumDesignators - 1 + NumNewDesignators];
3749   std::copy(Designators, Designators + Idx, NewDesignators);
3750   std::copy(First, Last, NewDesignators + Idx);
3751   std::copy(Designators + Idx + 1, Designators + NumDesignators,
3752             NewDesignators + Idx + NumNewDesignators);
3753   Designators = NewDesignators;
3754   NumDesignators = NumDesignators - 1 + NumNewDesignators;
3755 }
3756
3757 DesignatedInitUpdateExpr::DesignatedInitUpdateExpr(const ASTContext &C,
3758     SourceLocation lBraceLoc, Expr *baseExpr, SourceLocation rBraceLoc)
3759   : Expr(DesignatedInitUpdateExprClass, baseExpr->getType(), VK_RValue,
3760          OK_Ordinary, false, false, false, false) {
3761   BaseAndUpdaterExprs[0] = baseExpr;
3762
3763   InitListExpr *ILE = new (C) InitListExpr(C, lBraceLoc, None, rBraceLoc);
3764   ILE->setType(baseExpr->getType());
3765   BaseAndUpdaterExprs[1] = ILE;
3766 }
3767
3768 SourceLocation DesignatedInitUpdateExpr::getLocStart() const {
3769   return getBase()->getLocStart();
3770 }
3771
3772 SourceLocation DesignatedInitUpdateExpr::getLocEnd() const {
3773   return getBase()->getLocEnd();
3774 }
3775
3776 ParenListExpr::ParenListExpr(const ASTContext& C, SourceLocation lparenloc,
3777                              ArrayRef<Expr*> exprs,
3778                              SourceLocation rparenloc)
3779   : Expr(ParenListExprClass, QualType(), VK_RValue, OK_Ordinary,
3780          false, false, false, false),
3781     NumExprs(exprs.size()), LParenLoc(lparenloc), RParenLoc(rparenloc) {
3782   Exprs = new (C) Stmt*[exprs.size()];
3783   for (unsigned i = 0; i != exprs.size(); ++i) {
3784     if (exprs[i]->isTypeDependent())
3785       ExprBits.TypeDependent = true;
3786     if (exprs[i]->isValueDependent())
3787       ExprBits.ValueDependent = true;
3788     if (exprs[i]->isInstantiationDependent())
3789       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3790     if (exprs[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3791       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3792
3793     Exprs[i] = exprs[i];
3794   }
3795 }
3796
3797 const OpaqueValueExpr *OpaqueValueExpr::findInCopyConstruct(const Expr *e) {
3798   if (const ExprWithCleanups *ewc = dyn_cast<ExprWithCleanups>(e))
3799     e = ewc->getSubExpr();
3800   if (const MaterializeTemporaryExpr *m = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(e))
3801     e = m->GetTemporaryExpr();
3802   e = cast<CXXConstructExpr>(e)->getArg(0);
3803   while (const ImplicitCastExpr *ice = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(e))
3804     e = ice->getSubExpr();
3805   return cast<OpaqueValueExpr>(e);
3806 }
3807
3808 PseudoObjectExpr *PseudoObjectExpr::Create(const ASTContext &Context,
3809                                            EmptyShell sh,
3810                                            unsigned numSemanticExprs) {
3811   void *buffer =
3812       Context.Allocate(totalSizeToAlloc<Expr *>(1 + numSemanticExprs),
3813                        alignof(PseudoObjectExpr));
3814   return new(buffer) PseudoObjectExpr(sh, numSemanticExprs);
3815 }
3816
3817 PseudoObjectExpr::PseudoObjectExpr(EmptyShell shell, unsigned numSemanticExprs)
3818   : Expr(PseudoObjectExprClass, shell) {
3819   PseudoObjectExprBits.NumSubExprs = numSemanticExprs + 1;
3820 }
3821
3822 PseudoObjectExpr *PseudoObjectExpr::Create(const ASTContext &C, Expr *syntax,
3823                                            ArrayRef<Expr*> semantics,
3824                                            unsigned resultIndex) {
3825   assert(syntax && "no syntactic expression!");
3826   assert(semantics.size() && "no semantic expressions!");
3827
3828   QualType type;
3829   ExprValueKind VK;
3830   if (resultIndex == NoResult) {
3831     type = C.VoidTy;
3832     VK = VK_RValue;
3833   } else {
3834     assert(resultIndex < semantics.size());
3835     type = semantics[resultIndex]->getType();
3836     VK = semantics[resultIndex]->getValueKind();
3837     assert(semantics[resultIndex]->getObjectKind() == OK_Ordinary);
3838   }
3839
3840   void *buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Expr *>(semantics.size() + 1),
3841                             alignof(PseudoObjectExpr));
3842   return new(buffer) PseudoObjectExpr(type, VK, syntax, semantics,
3843                                       resultIndex);
3844 }
3845
3846 PseudoObjectExpr::PseudoObjectExpr(QualType type, ExprValueKind VK,
3847                                    Expr *syntax, ArrayRef<Expr*> semantics,
3848                                    unsigned resultIndex)
3849   : Expr(PseudoObjectExprClass, type, VK, OK_Ordinary,
3850          /*filled in at end of ctor*/ false, false, false, false) {
3851   PseudoObjectExprBits.NumSubExprs = semantics.size() + 1;
3852   PseudoObjectExprBits.ResultIndex = resultIndex + 1;
3853
3854   for (unsigned i = 0, e = semantics.size() + 1; i != e; ++i) {
3855     Expr *E = (i == 0 ? syntax : semantics[i-1]);
3856     getSubExprsBuffer()[i] = E;
3857
3858     if (E->isTypeDependent())
3859       ExprBits.TypeDependent = true;
3860     if (E->isValueDependent())
3861       ExprBits.ValueDependent = true;
3862     if (E->isInstantiationDependent())
3863       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3864     if (E->containsUnexpandedParameterPack())
3865       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3866
3867     if (isa<OpaqueValueExpr>(E))
3868       assert(cast<OpaqueValueExpr>(E)->getSourceExpr() != nullptr &&
3869              "opaque-value semantic expressions for pseudo-object "
3870              "operations must have sources");
3871   }
3872 }
3873
3874 //===----------------------------------------------------------------------===//
3875 //  Child Iterators for iterating over subexpressions/substatements
3876 //===----------------------------------------------------------------------===//
3877
3878 // UnaryExprOrTypeTraitExpr
3879 Stmt::child_range UnaryExprOrTypeTraitExpr::children() {
3880   // If this is of a type and the type is a VLA type (and not a typedef), the
3881   // size expression of the VLA needs to be treated as an executable expression.
3882   // Why isn't this weirdness documented better in StmtIterator?
3883   if (isArgumentType()) {
3884     if (const VariableArrayType* T = dyn_cast<VariableArrayType>(
3885                                    getArgumentType().getTypePtr()))
3886       return child_range(child_iterator(T), child_iterator());
3887     return child_range(child_iterator(), child_iterator());
3888   }
3889   return child_range(&Argument.Ex, &Argument.Ex + 1);
3890 }
3891
3892 AtomicExpr::AtomicExpr(SourceLocation BLoc, ArrayRef<Expr*> args,
3893                        QualType t, AtomicOp op, SourceLocation RP)
3894   : Expr(AtomicExprClass, t, VK_RValue, OK_Ordinary,
3895          false, false, false, false),
3896     NumSubExprs(args.size()), BuiltinLoc(BLoc), RParenLoc(RP), Op(op)
3897 {
3898   assert(args.size() == getNumSubExprs(op) && "wrong number of subexpressions");
3899   for (unsigned i = 0; i != args.size(); i++) {
3900     if (args[i]->isTypeDependent())
3901       ExprBits.TypeDependent = true;
3902     if (args[i]->isValueDependent())
3903       ExprBits.ValueDependent = true;
3904     if (args[i]->isInstantiationDependent())
3905       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3906     if (args[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3907       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3908
3909     SubExprs[i] = args[i];
3910   }
3911 }
3912
3913 unsigned AtomicExpr::getNumSubExprs(AtomicOp Op) {
3914   switch (Op) {
3915   case AO__c11_atomic_init:
3916   case AO__c11_atomic_load:
3917   case AO__atomic_load_n:
3918     return 2;
3919
3920   case AO__c11_atomic_store:
3921   case AO__c11_atomic_exchange:
3922   case AO__atomic_load:
3923   case AO__atomic_store:
3924   case AO__atomic_store_n:
3925   case AO__atomic_exchange_n:
3926   case AO__c11_atomic_fetch_add:
3927   case AO__c11_atomic_fetch_sub:
3928   case AO__c11_atomic_fetch_and:
3929   case AO__c11_atomic_fetch_or:
3930   case AO__c11_atomic_fetch_xor:
3931   case AO__atomic_fetch_add:
3932   case AO__atomic_fetch_sub:
3933   case AO__atomic_fetch_and:
3934   case AO__atomic_fetch_or:
3935   case AO__atomic_fetch_xor:
3936   case AO__atomic_fetch_nand:
3937   case AO__atomic_add_fetch:
3938   case AO__atomic_sub_fetch:
3939   case AO__atomic_and_fetch:
3940   case AO__atomic_or_fetch:
3941   case AO__atomic_xor_fetch:
3942   case AO__atomic_nand_fetch:
3943     return 3;
3944
3945   case AO__atomic_exchange:
3946     return 4;
3947
3948   case AO__c11_atomic_compare_exchange_strong:
3949   case AO__c11_atomic_compare_exchange_weak:
3950     return 5;
3951
3952   case AO__atomic_compare_exchange:
3953   case AO__atomic_compare_exchange_n:
3954     return 6;
3955   }
3956   llvm_unreachable("unknown atomic op");
3957 }
3958
3959 QualType OMPArraySectionExpr::getBaseOriginalType(const Expr *Base) {
3960   unsigned ArraySectionCount = 0;
3961   while (auto *OASE = dyn_cast<OMPArraySectionExpr>(Base->IgnoreParens())) {
3962     Base = OASE->getBase();
3963     ++ArraySectionCount;
3964   }
3965   while (auto *ASE =
3966              dyn_cast<ArraySubscriptExpr>(Base->IgnoreParenImpCasts())) {
3967     Base = ASE->getBase();
3968     ++ArraySectionCount;
3969   }
3970   Base = Base->IgnoreParenImpCasts();
3971   auto OriginalTy = Base->getType();
3972   if (auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(Base))
3973     if (auto *PVD = dyn_cast<ParmVarDecl>(DRE->getDecl()))
3974       OriginalTy = PVD->getOriginalType().getNonReferenceType();
3975
3976   for (unsigned Cnt = 0; Cnt < ArraySectionCount; ++Cnt) {
3977     if (OriginalTy->isAnyPointerType())
3978       OriginalTy = OriginalTy->getPointeeType();
3979     else {
3980       assert (OriginalTy->isArrayType());
3981       OriginalTy = OriginalTy->castAsArrayTypeUnsafe()->getElementType();
3982     }
3983   }
3984   return OriginalTy;
3985 }