]> granicus.if.org Git - clang/blob - lib/AST/Expr.cpp
P0217R3: Perform semantic checks and initialization for the bindings in a
[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 CXXRecordDecl *Expr::getBestDynamicClassType() const {
39   const Expr *E = ignoreParenBaseCasts();
40
41   QualType DerivedType = E->getType();
42   if (const PointerType *PTy = DerivedType->getAs<PointerType>())
43     DerivedType = PTy->getPointeeType();
44
45   if (DerivedType->isDependentType())
46     return nullptr;
47
48   const RecordType *Ty = DerivedType->castAs<RecordType>();
49   Decl *D = Ty->getDecl();
50   return cast<CXXRecordDecl>(D);
51 }
52
53 const Expr *Expr::skipRValueSubobjectAdjustments(
54     SmallVectorImpl<const Expr *> &CommaLHSs,
55     SmallVectorImpl<SubobjectAdjustment> &Adjustments) const {
56   const Expr *E = this;
57   while (true) {
58     E = E->IgnoreParens();
59
60     if (const CastExpr *CE = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
61       if ((CE->getCastKind() == CK_DerivedToBase ||
62            CE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase) &&
63           E->getType()->isRecordType()) {
64         E = CE->getSubExpr();
65         CXXRecordDecl *Derived
66           = cast<CXXRecordDecl>(E->getType()->getAs<RecordType>()->getDecl());
67         Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(CE, Derived));
68         continue;
69       }
70
71       if (CE->getCastKind() == CK_NoOp) {
72         E = CE->getSubExpr();
73         continue;
74       }
75     } else if (const MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(E)) {
76       if (!ME->isArrow()) {
77         assert(ME->getBase()->getType()->isRecordType());
78         if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(ME->getMemberDecl())) {
79           if (!Field->isBitField() && !Field->getType()->isReferenceType()) {
80             E = ME->getBase();
81             Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(Field));
82             continue;
83           }
84         }
85       }
86     } else if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
87       if (BO->isPtrMemOp()) {
88         assert(BO->getRHS()->isRValue());
89         E = BO->getLHS();
90         const MemberPointerType *MPT =
91           BO->getRHS()->getType()->getAs<MemberPointerType>();
92         Adjustments.push_back(SubobjectAdjustment(MPT, BO->getRHS()));
93         continue;
94       } else if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
95         CommaLHSs.push_back(BO->getLHS());
96         E = BO->getRHS();
97         continue;
98       }
99     }
100
101     // Nothing changed.
102     break;
103   }
104   return E;
105 }
106
107 /// isKnownToHaveBooleanValue - Return true if this is an integer expression
108 /// that is known to return 0 or 1.  This happens for _Bool/bool expressions
109 /// but also int expressions which are produced by things like comparisons in
110 /// C.
111 bool Expr::isKnownToHaveBooleanValue() const {
112   const Expr *E = IgnoreParens();
113
114   // If this value has _Bool type, it is obvious 0/1.
115   if (E->getType()->isBooleanType()) return true;
116   // If this is a non-scalar-integer type, we don't care enough to try. 
117   if (!E->getType()->isIntegralOrEnumerationType()) return false;
118   
119   if (const UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
120     switch (UO->getOpcode()) {
121     case UO_Plus:
122       return UO->getSubExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
123     case UO_LNot:
124       return true;
125     default:
126       return false;
127     }
128   }
129   
130   // Only look through implicit casts.  If the user writes
131   // '(int) (a && b)' treat it as an arbitrary int.
132   if (const ImplicitCastExpr *CE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E))
133     return CE->getSubExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
134   
135   if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
136     switch (BO->getOpcode()) {
137     default: return false;
138     case BO_LT:   // Relational operators.
139     case BO_GT:
140     case BO_LE:
141     case BO_GE:
142     case BO_EQ:   // Equality operators.
143     case BO_NE:
144     case BO_LAnd: // AND operator.
145     case BO_LOr:  // Logical OR operator.
146       return true;
147         
148     case BO_And:  // Bitwise AND operator.
149     case BO_Xor:  // Bitwise XOR operator.
150     case BO_Or:   // Bitwise OR operator.
151       // Handle things like (x==2)|(y==12).
152       return BO->getLHS()->isKnownToHaveBooleanValue() &&
153              BO->getRHS()->isKnownToHaveBooleanValue();
154         
155     case BO_Comma:
156     case BO_Assign:
157       return BO->getRHS()->isKnownToHaveBooleanValue();
158     }
159   }
160   
161   if (const ConditionalOperator *CO = dyn_cast<ConditionalOperator>(E))
162     return CO->getTrueExpr()->isKnownToHaveBooleanValue() &&
163            CO->getFalseExpr()->isKnownToHaveBooleanValue();
164   
165   return false;
166 }
167
168 // Amusing macro metaprogramming hack: check whether a class provides
169 // a more specific implementation of getExprLoc().
170 //
171 // See also Stmt.cpp:{getLocStart(),getLocEnd()}.
172 namespace {
173   /// This implementation is used when a class provides a custom
174   /// implementation of getExprLoc.
175   template <class E, class T>
176   SourceLocation getExprLocImpl(const Expr *expr,
177                                 SourceLocation (T::*v)() const) {
178     return static_cast<const E*>(expr)->getExprLoc();
179   }
180
181   /// This implementation is used when a class doesn't provide
182   /// a custom implementation of getExprLoc.  Overload resolution
183   /// should pick it over the implementation above because it's
184   /// more specialized according to function template partial ordering.
185   template <class E>
186   SourceLocation getExprLocImpl(const Expr *expr,
187                                 SourceLocation (Expr::*v)() const) {
188     return static_cast<const E*>(expr)->getLocStart();
189   }
190 }
191
192 SourceLocation Expr::getExprLoc() const {
193   switch (getStmtClass()) {
194   case Stmt::NoStmtClass: llvm_unreachable("statement without class");
195 #define ABSTRACT_STMT(type)
196 #define STMT(type, base) \
197   case Stmt::type##Class: break;
198 #define EXPR(type, base) \
199   case Stmt::type##Class: return getExprLocImpl<type>(this, &type::getExprLoc);
200 #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
201   }
202   llvm_unreachable("unknown expression kind");
203 }
204
205 //===----------------------------------------------------------------------===//
206 // Primary Expressions.
207 //===----------------------------------------------------------------------===//
208
209 /// \brief Compute the type-, value-, and instantiation-dependence of a 
210 /// declaration reference
211 /// based on the declaration being referenced.
212 static void computeDeclRefDependence(const ASTContext &Ctx, NamedDecl *D,
213                                      QualType T, bool &TypeDependent,
214                                      bool &ValueDependent,
215                                      bool &InstantiationDependent) {
216   TypeDependent = false;
217   ValueDependent = false;
218   InstantiationDependent = false;
219
220   // (TD) C++ [temp.dep.expr]p3:
221   //   An id-expression is type-dependent if it contains:
222   //
223   // and
224   //
225   // (VD) C++ [temp.dep.constexpr]p2:
226   //  An identifier is value-dependent if it is:
227
228   //  (TD)  - an identifier that was declared with dependent type
229   //  (VD)  - a name declared with a dependent type,
230   if (T->isDependentType()) {
231     TypeDependent = true;
232     ValueDependent = true;
233     InstantiationDependent = true;
234     return;
235   } else if (T->isInstantiationDependentType()) {
236     InstantiationDependent = true;
237   }
238   
239   //  (TD)  - a conversion-function-id that specifies a dependent type
240   if (D->getDeclName().getNameKind() 
241                                 == DeclarationName::CXXConversionFunctionName) {
242     QualType T = D->getDeclName().getCXXNameType();
243     if (T->isDependentType()) {
244       TypeDependent = true;
245       ValueDependent = true;
246       InstantiationDependent = true;
247       return;
248     }
249     
250     if (T->isInstantiationDependentType())
251       InstantiationDependent = true;
252   }
253   
254   //  (VD)  - the name of a non-type template parameter,
255   if (isa<NonTypeTemplateParmDecl>(D)) {
256     ValueDependent = true;
257     InstantiationDependent = true;
258     return;
259   }
260   
261   //  (VD) - a constant with integral or enumeration type and is
262   //         initialized with an expression that is value-dependent.
263   //  (VD) - a constant with literal type and is initialized with an
264   //         expression that is value-dependent [C++11].
265   //  (VD) - FIXME: Missing from the standard:
266   //       -  an entity with reference type and is initialized with an
267   //          expression that is value-dependent [C++11]
268   if (VarDecl *Var = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
269     if ((Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 ?
270            Var->getType()->isLiteralType(Ctx) :
271            Var->getType()->isIntegralOrEnumerationType()) &&
272         (Var->getType().isConstQualified() ||
273          Var->getType()->isReferenceType())) {
274       if (const Expr *Init = Var->getAnyInitializer())
275         if (Init->isValueDependent()) {
276           ValueDependent = true;
277           InstantiationDependent = true;
278         }
279     }
280
281     // (VD) - FIXME: Missing from the standard: 
282     //      -  a member function or a static data member of the current 
283     //         instantiation
284     if (Var->isStaticDataMember() && 
285         Var->getDeclContext()->isDependentContext()) {
286       ValueDependent = true;
287       InstantiationDependent = true;
288       TypeSourceInfo *TInfo = Var->getFirstDecl()->getTypeSourceInfo();
289       if (TInfo->getType()->isIncompleteArrayType())
290         TypeDependent = true;
291     }
292     
293     return;
294   }
295   
296   // (VD) - FIXME: Missing from the standard: 
297   //      -  a member function or a static data member of the current 
298   //         instantiation
299   if (isa<CXXMethodDecl>(D) && D->getDeclContext()->isDependentContext()) {
300     ValueDependent = true;
301     InstantiationDependent = true;
302   }
303 }
304
305 void DeclRefExpr::computeDependence(const ASTContext &Ctx) {
306   bool TypeDependent = false;
307   bool ValueDependent = false;
308   bool InstantiationDependent = false;
309   computeDeclRefDependence(Ctx, getDecl(), getType(), TypeDependent,
310                            ValueDependent, InstantiationDependent);
311
312   ExprBits.TypeDependent |= TypeDependent;
313   ExprBits.ValueDependent |= ValueDependent;
314   ExprBits.InstantiationDependent |= InstantiationDependent;
315
316   // Is the declaration a parameter pack?
317   if (getDecl()->isParameterPack())
318     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
319 }
320
321 DeclRefExpr::DeclRefExpr(const ASTContext &Ctx,
322                          NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
323                          SourceLocation TemplateKWLoc,
324                          ValueDecl *D, bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
325                          const DeclarationNameInfo &NameInfo,
326                          NamedDecl *FoundD,
327                          const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs,
328                          QualType T, ExprValueKind VK)
329   : Expr(DeclRefExprClass, T, VK, OK_Ordinary, false, false, false, false),
330     D(D), Loc(NameInfo.getLoc()), DNLoc(NameInfo.getInfo()) {
331   DeclRefExprBits.HasQualifier = QualifierLoc ? 1 : 0;
332   if (QualifierLoc) {
333     new (getTrailingObjects<NestedNameSpecifierLoc>())
334         NestedNameSpecifierLoc(QualifierLoc);
335     auto *NNS = QualifierLoc.getNestedNameSpecifier();
336     if (NNS->isInstantiationDependent())
337       ExprBits.InstantiationDependent = true;
338     if (NNS->containsUnexpandedParameterPack())
339       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
340   }
341   DeclRefExprBits.HasFoundDecl = FoundD ? 1 : 0;
342   if (FoundD)
343     *getTrailingObjects<NamedDecl *>() = FoundD;
344   DeclRefExprBits.HasTemplateKWAndArgsInfo
345     = (TemplateArgs || TemplateKWLoc.isValid()) ? 1 : 0;
346   DeclRefExprBits.RefersToEnclosingVariableOrCapture =
347       RefersToEnclosingVariableOrCapture;
348   if (TemplateArgs) {
349     bool Dependent = false;
350     bool InstantiationDependent = false;
351     bool ContainsUnexpandedParameterPack = false;
352     getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
353         TemplateKWLoc, *TemplateArgs, getTrailingObjects<TemplateArgumentLoc>(),
354         Dependent, InstantiationDependent, ContainsUnexpandedParameterPack);
355     assert(!Dependent && "built a DeclRefExpr with dependent template args");
356     ExprBits.InstantiationDependent |= InstantiationDependent;
357     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack |= ContainsUnexpandedParameterPack;
358   } else if (TemplateKWLoc.isValid()) {
359     getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
360         TemplateKWLoc);
361   }
362   DeclRefExprBits.HadMultipleCandidates = 0;
363
364   computeDependence(Ctx);
365 }
366
367 DeclRefExpr *DeclRefExpr::Create(const ASTContext &Context,
368                                  NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
369                                  SourceLocation TemplateKWLoc,
370                                  ValueDecl *D,
371                                  bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
372                                  SourceLocation NameLoc,
373                                  QualType T,
374                                  ExprValueKind VK,
375                                  NamedDecl *FoundD,
376                                  const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs) {
377   return Create(Context, QualifierLoc, TemplateKWLoc, D,
378                 RefersToEnclosingVariableOrCapture,
379                 DeclarationNameInfo(D->getDeclName(), NameLoc),
380                 T, VK, FoundD, TemplateArgs);
381 }
382
383 DeclRefExpr *DeclRefExpr::Create(const ASTContext &Context,
384                                  NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc,
385                                  SourceLocation TemplateKWLoc,
386                                  ValueDecl *D,
387                                  bool RefersToEnclosingVariableOrCapture,
388                                  const DeclarationNameInfo &NameInfo,
389                                  QualType T,
390                                  ExprValueKind VK,
391                                  NamedDecl *FoundD,
392                                  const TemplateArgumentListInfo *TemplateArgs) {
393   // Filter out cases where the found Decl is the same as the value refenenced.
394   if (D == FoundD)
395     FoundD = nullptr;
396
397   bool HasTemplateKWAndArgsInfo = TemplateArgs || TemplateKWLoc.isValid();
398   std::size_t Size =
399       totalSizeToAlloc<NestedNameSpecifierLoc, NamedDecl *,
400                        ASTTemplateKWAndArgsInfo, TemplateArgumentLoc>(
401           QualifierLoc ? 1 : 0, FoundD ? 1 : 0,
402           HasTemplateKWAndArgsInfo ? 1 : 0,
403           TemplateArgs ? TemplateArgs->size() : 0);
404
405   void *Mem = Context.Allocate(Size, llvm::alignOf<DeclRefExpr>());
406   return new (Mem) DeclRefExpr(Context, QualifierLoc, TemplateKWLoc, D,
407                                RefersToEnclosingVariableOrCapture,
408                                NameInfo, FoundD, TemplateArgs, T, VK);
409 }
410
411 DeclRefExpr *DeclRefExpr::CreateEmpty(const ASTContext &Context,
412                                       bool HasQualifier,
413                                       bool HasFoundDecl,
414                                       bool HasTemplateKWAndArgsInfo,
415                                       unsigned NumTemplateArgs) {
416   assert(NumTemplateArgs == 0 || HasTemplateKWAndArgsInfo);
417   std::size_t Size =
418       totalSizeToAlloc<NestedNameSpecifierLoc, NamedDecl *,
419                        ASTTemplateKWAndArgsInfo, TemplateArgumentLoc>(
420           HasQualifier ? 1 : 0, HasFoundDecl ? 1 : 0, HasTemplateKWAndArgsInfo,
421           NumTemplateArgs);
422   void *Mem = Context.Allocate(Size, llvm::alignOf<DeclRefExpr>());
423   return new (Mem) DeclRefExpr(EmptyShell());
424 }
425
426 SourceLocation DeclRefExpr::getLocStart() const {
427   if (hasQualifier())
428     return getQualifierLoc().getBeginLoc();
429   return getNameInfo().getLocStart();
430 }
431 SourceLocation DeclRefExpr::getLocEnd() const {
432   if (hasExplicitTemplateArgs())
433     return getRAngleLoc();
434   return getNameInfo().getLocEnd();
435 }
436
437 PredefinedExpr::PredefinedExpr(SourceLocation L, QualType FNTy, IdentType IT,
438                                StringLiteral *SL)
439     : Expr(PredefinedExprClass, FNTy, VK_LValue, OK_Ordinary,
440            FNTy->isDependentType(), FNTy->isDependentType(),
441            FNTy->isInstantiationDependentType(),
442            /*ContainsUnexpandedParameterPack=*/false),
443       Loc(L), Type(IT), FnName(SL) {}
444
445 StringLiteral *PredefinedExpr::getFunctionName() {
446   return cast_or_null<StringLiteral>(FnName);
447 }
448
449 StringRef PredefinedExpr::getIdentTypeName(PredefinedExpr::IdentType IT) {
450   switch (IT) {
451   case Func:
452     return "__func__";
453   case Function:
454     return "__FUNCTION__";
455   case FuncDName:
456     return "__FUNCDNAME__";
457   case LFunction:
458     return "L__FUNCTION__";
459   case PrettyFunction:
460     return "__PRETTY_FUNCTION__";
461   case FuncSig:
462     return "__FUNCSIG__";
463   case PrettyFunctionNoVirtual:
464     break;
465   }
466   llvm_unreachable("Unknown ident type for PredefinedExpr");
467 }
468
469 // FIXME: Maybe this should use DeclPrinter with a special "print predefined
470 // expr" policy instead.
471 std::string PredefinedExpr::ComputeName(IdentType IT, const Decl *CurrentDecl) {
472   ASTContext &Context = CurrentDecl->getASTContext();
473
474   if (IT == PredefinedExpr::FuncDName) {
475     if (const NamedDecl *ND = dyn_cast<NamedDecl>(CurrentDecl)) {
476       std::unique_ptr<MangleContext> MC;
477       MC.reset(Context.createMangleContext());
478
479       if (MC->shouldMangleDeclName(ND)) {
480         SmallString<256> Buffer;
481         llvm::raw_svector_ostream Out(Buffer);
482         if (const CXXConstructorDecl *CD = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(ND))
483           MC->mangleCXXCtor(CD, Ctor_Base, Out);
484         else if (const CXXDestructorDecl *DD = dyn_cast<CXXDestructorDecl>(ND))
485           MC->mangleCXXDtor(DD, Dtor_Base, Out);
486         else
487           MC->mangleName(ND, Out);
488
489         if (!Buffer.empty() && Buffer.front() == '\01')
490           return Buffer.substr(1);
491         return Buffer.str();
492       } else
493         return ND->getIdentifier()->getName();
494     }
495     return "";
496   }
497   if (auto *BD = dyn_cast<BlockDecl>(CurrentDecl)) {
498     std::unique_ptr<MangleContext> MC;
499     MC.reset(Context.createMangleContext());
500     SmallString<256> Buffer;
501     llvm::raw_svector_ostream Out(Buffer);
502     auto DC = CurrentDecl->getDeclContext();
503     if (DC->isFileContext())
504       MC->mangleGlobalBlock(BD, /*ID*/ nullptr, Out);
505     else if (const auto *CD = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(DC))
506       MC->mangleCtorBlock(CD, /*CT*/ Ctor_Complete, BD, Out);
507     else if (const auto *DD = dyn_cast<CXXDestructorDecl>(DC))
508       MC->mangleDtorBlock(DD, /*DT*/ Dtor_Complete, BD, Out);
509     else
510       MC->mangleBlock(DC, BD, Out);
511     return Out.str();
512   }
513   if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast<FunctionDecl>(CurrentDecl)) {
514     if (IT != PrettyFunction && IT != PrettyFunctionNoVirtual && IT != FuncSig)
515       return FD->getNameAsString();
516
517     SmallString<256> Name;
518     llvm::raw_svector_ostream Out(Name);
519
520     if (const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
521       if (MD->isVirtual() && IT != PrettyFunctionNoVirtual)
522         Out << "virtual ";
523       if (MD->isStatic())
524         Out << "static ";
525     }
526
527     PrintingPolicy Policy(Context.getLangOpts());
528     std::string Proto;
529     llvm::raw_string_ostream POut(Proto);
530
531     const FunctionDecl *Decl = FD;
532     if (const FunctionDecl* Pattern = FD->getTemplateInstantiationPattern())
533       Decl = Pattern;
534     const FunctionType *AFT = Decl->getType()->getAs<FunctionType>();
535     const FunctionProtoType *FT = nullptr;
536     if (FD->hasWrittenPrototype())
537       FT = dyn_cast<FunctionProtoType>(AFT);
538
539     if (IT == FuncSig) {
540       switch (FT->getCallConv()) {
541       case CC_C: POut << "__cdecl "; break;
542       case CC_X86StdCall: POut << "__stdcall "; break;
543       case CC_X86FastCall: POut << "__fastcall "; break;
544       case CC_X86ThisCall: POut << "__thiscall "; break;
545       case CC_X86VectorCall: POut << "__vectorcall "; break;
546       // Only bother printing the conventions that MSVC knows about.
547       default: break;
548       }
549     }
550
551     FD->printQualifiedName(POut, Policy);
552
553     POut << "(";
554     if (FT) {
555       for (unsigned i = 0, e = Decl->getNumParams(); i != e; ++i) {
556         if (i) POut << ", ";
557         POut << Decl->getParamDecl(i)->getType().stream(Policy);
558       }
559
560       if (FT->isVariadic()) {
561         if (FD->getNumParams()) POut << ", ";
562         POut << "...";
563       }
564     }
565     POut << ")";
566
567     if (const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD)) {
568       const FunctionType *FT = MD->getType()->castAs<FunctionType>();
569       if (FT->isConst())
570         POut << " const";
571       if (FT->isVolatile())
572         POut << " volatile";
573       RefQualifierKind Ref = MD->getRefQualifier();
574       if (Ref == RQ_LValue)
575         POut << " &";
576       else if (Ref == RQ_RValue)
577         POut << " &&";
578     }
579
580     typedef SmallVector<const ClassTemplateSpecializationDecl *, 8> SpecsTy;
581     SpecsTy Specs;
582     const DeclContext *Ctx = FD->getDeclContext();
583     while (Ctx && isa<NamedDecl>(Ctx)) {
584       const ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
585                                = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(Ctx);
586       if (Spec && !Spec->isExplicitSpecialization())
587         Specs.push_back(Spec);
588       Ctx = Ctx->getParent();
589     }
590
591     std::string TemplateParams;
592     llvm::raw_string_ostream TOut(TemplateParams);
593     for (SpecsTy::reverse_iterator I = Specs.rbegin(), E = Specs.rend();
594          I != E; ++I) {
595       const TemplateParameterList *Params 
596                   = (*I)->getSpecializedTemplate()->getTemplateParameters();
597       const TemplateArgumentList &Args = (*I)->getTemplateArgs();
598       assert(Params->size() == Args.size());
599       for (unsigned i = 0, numParams = Params->size(); i != numParams; ++i) {
600         StringRef Param = Params->getParam(i)->getName();
601         if (Param.empty()) continue;
602         TOut << Param << " = ";
603         Args.get(i).print(Policy, TOut);
604         TOut << ", ";
605       }
606     }
607
608     FunctionTemplateSpecializationInfo *FSI 
609                                           = FD->getTemplateSpecializationInfo();
610     if (FSI && !FSI->isExplicitSpecialization()) {
611       const TemplateParameterList* Params 
612                                   = FSI->getTemplate()->getTemplateParameters();
613       const TemplateArgumentList* Args = FSI->TemplateArguments;
614       assert(Params->size() == Args->size());
615       for (unsigned i = 0, e = Params->size(); i != e; ++i) {
616         StringRef Param = Params->getParam(i)->getName();
617         if (Param.empty()) continue;
618         TOut << Param << " = ";
619         Args->get(i).print(Policy, TOut);
620         TOut << ", ";
621       }
622     }
623
624     TOut.flush();
625     if (!TemplateParams.empty()) {
626       // remove the trailing comma and space
627       TemplateParams.resize(TemplateParams.size() - 2);
628       POut << " [" << TemplateParams << "]";
629     }
630
631     POut.flush();
632
633     // Print "auto" for all deduced return types. This includes C++1y return
634     // type deduction and lambdas. For trailing return types resolve the
635     // decltype expression. Otherwise print the real type when this is
636     // not a constructor or destructor.
637     if (isa<CXXMethodDecl>(FD) &&
638          cast<CXXMethodDecl>(FD)->getParent()->isLambda())
639       Proto = "auto " + Proto;
640     else if (FT && FT->getReturnType()->getAs<DecltypeType>())
641       FT->getReturnType()
642           ->getAs<DecltypeType>()
643           ->getUnderlyingType()
644           .getAsStringInternal(Proto, Policy);
645     else if (!isa<CXXConstructorDecl>(FD) && !isa<CXXDestructorDecl>(FD))
646       AFT->getReturnType().getAsStringInternal(Proto, Policy);
647
648     Out << Proto;
649
650     return Name.str().str();
651   }
652   if (const CapturedDecl *CD = dyn_cast<CapturedDecl>(CurrentDecl)) {
653     for (const DeclContext *DC = CD->getParent(); DC; DC = DC->getParent())
654       // Skip to its enclosing function or method, but not its enclosing
655       // CapturedDecl.
656       if (DC->isFunctionOrMethod() && (DC->getDeclKind() != Decl::Captured)) {
657         const Decl *D = Decl::castFromDeclContext(DC);
658         return ComputeName(IT, D);
659       }
660     llvm_unreachable("CapturedDecl not inside a function or method");
661   }
662   if (const ObjCMethodDecl *MD = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(CurrentDecl)) {
663     SmallString<256> Name;
664     llvm::raw_svector_ostream Out(Name);
665     Out << (MD->isInstanceMethod() ? '-' : '+');
666     Out << '[';
667
668     // For incorrect code, there might not be an ObjCInterfaceDecl.  Do
669     // a null check to avoid a crash.
670     if (const ObjCInterfaceDecl *ID = MD->getClassInterface())
671       Out << *ID;
672
673     if (const ObjCCategoryImplDecl *CID =
674         dyn_cast<ObjCCategoryImplDecl>(MD->getDeclContext()))
675       Out << '(' << *CID << ')';
676
677     Out <<  ' ';
678     MD->getSelector().print(Out);
679     Out <<  ']';
680
681     return Name.str().str();
682   }
683   if (isa<TranslationUnitDecl>(CurrentDecl) && IT == PrettyFunction) {
684     // __PRETTY_FUNCTION__ -> "top level", the others produce an empty string.
685     return "top level";
686   }
687   return "";
688 }
689
690 void APNumericStorage::setIntValue(const ASTContext &C,
691                                    const llvm::APInt &Val) {
692   if (hasAllocation())
693     C.Deallocate(pVal);
694
695   BitWidth = Val.getBitWidth();
696   unsigned NumWords = Val.getNumWords();
697   const uint64_t* Words = Val.getRawData();
698   if (NumWords > 1) {
699     pVal = new (C) uint64_t[NumWords];
700     std::copy(Words, Words + NumWords, pVal);
701   } else if (NumWords == 1)
702     VAL = Words[0];
703   else
704     VAL = 0;
705 }
706
707 IntegerLiteral::IntegerLiteral(const ASTContext &C, const llvm::APInt &V,
708                                QualType type, SourceLocation l)
709   : Expr(IntegerLiteralClass, type, VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
710          false, false),
711     Loc(l) {
712   assert(type->isIntegerType() && "Illegal type in IntegerLiteral");
713   assert(V.getBitWidth() == C.getIntWidth(type) &&
714          "Integer type is not the correct size for constant.");
715   setValue(C, V);
716 }
717
718 IntegerLiteral *
719 IntegerLiteral::Create(const ASTContext &C, const llvm::APInt &V,
720                        QualType type, SourceLocation l) {
721   return new (C) IntegerLiteral(C, V, type, l);
722 }
723
724 IntegerLiteral *
725 IntegerLiteral::Create(const ASTContext &C, EmptyShell Empty) {
726   return new (C) IntegerLiteral(Empty);
727 }
728
729 FloatingLiteral::FloatingLiteral(const ASTContext &C, const llvm::APFloat &V,
730                                  bool isexact, QualType Type, SourceLocation L)
731   : Expr(FloatingLiteralClass, Type, VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
732          false, false), Loc(L) {
733   setSemantics(V.getSemantics());
734   FloatingLiteralBits.IsExact = isexact;
735   setValue(C, V);
736 }
737
738 FloatingLiteral::FloatingLiteral(const ASTContext &C, EmptyShell Empty)
739   : Expr(FloatingLiteralClass, Empty) {
740   setRawSemantics(IEEEhalf);
741   FloatingLiteralBits.IsExact = false;
742 }
743
744 FloatingLiteral *
745 FloatingLiteral::Create(const ASTContext &C, const llvm::APFloat &V,
746                         bool isexact, QualType Type, SourceLocation L) {
747   return new (C) FloatingLiteral(C, V, isexact, Type, L);
748 }
749
750 FloatingLiteral *
751 FloatingLiteral::Create(const ASTContext &C, EmptyShell Empty) {
752   return new (C) FloatingLiteral(C, Empty);
753 }
754
755 const llvm::fltSemantics &FloatingLiteral::getSemantics() const {
756   switch(FloatingLiteralBits.Semantics) {
757   case IEEEhalf:
758     return llvm::APFloat::IEEEhalf;
759   case IEEEsingle:
760     return llvm::APFloat::IEEEsingle;
761   case IEEEdouble:
762     return llvm::APFloat::IEEEdouble;
763   case x87DoubleExtended:
764     return llvm::APFloat::x87DoubleExtended;
765   case IEEEquad:
766     return llvm::APFloat::IEEEquad;
767   case PPCDoubleDouble:
768     return llvm::APFloat::PPCDoubleDouble;
769   }
770   llvm_unreachable("Unrecognised floating semantics");
771 }
772
773 void FloatingLiteral::setSemantics(const llvm::fltSemantics &Sem) {
774   if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEhalf)
775     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEhalf;
776   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEsingle)
777     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEsingle;
778   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEdouble)
779     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEdouble;
780   else if (&Sem == &llvm::APFloat::x87DoubleExtended)
781     FloatingLiteralBits.Semantics = x87DoubleExtended;
782   else if (&Sem == &llvm::APFloat::IEEEquad)
783     FloatingLiteralBits.Semantics = IEEEquad;
784   else if (&Sem == &llvm::APFloat::PPCDoubleDouble)
785     FloatingLiteralBits.Semantics = PPCDoubleDouble;
786   else
787     llvm_unreachable("Unknown floating semantics");
788 }
789
790 /// getValueAsApproximateDouble - This returns the value as an inaccurate
791 /// double.  Note that this may cause loss of precision, but is useful for
792 /// debugging dumps, etc.
793 double FloatingLiteral::getValueAsApproximateDouble() const {
794   llvm::APFloat V = getValue();
795   bool ignored;
796   V.convert(llvm::APFloat::IEEEdouble, llvm::APFloat::rmNearestTiesToEven,
797             &ignored);
798   return V.convertToDouble();
799 }
800
801 int StringLiteral::mapCharByteWidth(TargetInfo const &target,StringKind k) {
802   int CharByteWidth = 0;
803   switch(k) {
804     case Ascii:
805     case UTF8:
806       CharByteWidth = target.getCharWidth();
807       break;
808     case Wide:
809       CharByteWidth = target.getWCharWidth();
810       break;
811     case UTF16:
812       CharByteWidth = target.getChar16Width();
813       break;
814     case UTF32:
815       CharByteWidth = target.getChar32Width();
816       break;
817   }
818   assert((CharByteWidth & 7) == 0 && "Assumes character size is byte multiple");
819   CharByteWidth /= 8;
820   assert((CharByteWidth==1 || CharByteWidth==2 || CharByteWidth==4)
821          && "character byte widths supported are 1, 2, and 4 only");
822   return CharByteWidth;
823 }
824
825 StringLiteral *StringLiteral::Create(const ASTContext &C, StringRef Str,
826                                      StringKind Kind, bool Pascal, QualType Ty,
827                                      const SourceLocation *Loc,
828                                      unsigned NumStrs) {
829   assert(C.getAsConstantArrayType(Ty) &&
830          "StringLiteral must be of constant array type!");
831
832   // Allocate enough space for the StringLiteral plus an array of locations for
833   // any concatenated string tokens.
834   void *Mem = C.Allocate(sizeof(StringLiteral)+
835                          sizeof(SourceLocation)*(NumStrs-1),
836                          llvm::alignOf<StringLiteral>());
837   StringLiteral *SL = new (Mem) StringLiteral(Ty);
838
839   // OPTIMIZE: could allocate this appended to the StringLiteral.
840   SL->setString(C,Str,Kind,Pascal);
841
842   SL->TokLocs[0] = Loc[0];
843   SL->NumConcatenated = NumStrs;
844
845   if (NumStrs != 1)
846     memcpy(&SL->TokLocs[1], Loc+1, sizeof(SourceLocation)*(NumStrs-1));
847   return SL;
848 }
849
850 StringLiteral *StringLiteral::CreateEmpty(const ASTContext &C,
851                                           unsigned NumStrs) {
852   void *Mem = C.Allocate(sizeof(StringLiteral)+
853                          sizeof(SourceLocation)*(NumStrs-1),
854                          llvm::alignOf<StringLiteral>());
855   StringLiteral *SL = new (Mem) StringLiteral(QualType());
856   SL->CharByteWidth = 0;
857   SL->Length = 0;
858   SL->NumConcatenated = NumStrs;
859   return SL;
860 }
861
862 void StringLiteral::outputString(raw_ostream &OS) const {
863   switch (getKind()) {
864   case Ascii: break; // no prefix.
865   case Wide:  OS << 'L'; break;
866   case UTF8:  OS << "u8"; break;
867   case UTF16: OS << 'u'; break;
868   case UTF32: OS << 'U'; break;
869   }
870   OS << '"';
871   static const char Hex[] = "0123456789ABCDEF";
872
873   unsigned LastSlashX = getLength();
874   for (unsigned I = 0, N = getLength(); I != N; ++I) {
875     switch (uint32_t Char = getCodeUnit(I)) {
876     default:
877       // FIXME: Convert UTF-8 back to codepoints before rendering.
878
879       // Convert UTF-16 surrogate pairs back to codepoints before rendering.
880       // Leave invalid surrogates alone; we'll use \x for those.
881       if (getKind() == UTF16 && I != N - 1 && Char >= 0xd800 && 
882           Char <= 0xdbff) {
883         uint32_t Trail = getCodeUnit(I + 1);
884         if (Trail >= 0xdc00 && Trail <= 0xdfff) {
885           Char = 0x10000 + ((Char - 0xd800) << 10) + (Trail - 0xdc00);
886           ++I;
887         }
888       }
889
890       if (Char > 0xff) {
891         // If this is a wide string, output characters over 0xff using \x
892         // escapes. Otherwise, this is a UTF-16 or UTF-32 string, and Char is a
893         // codepoint: use \x escapes for invalid codepoints.
894         if (getKind() == Wide ||
895             (Char >= 0xd800 && Char <= 0xdfff) || Char >= 0x110000) {
896           // FIXME: Is this the best way to print wchar_t?
897           OS << "\\x";
898           int Shift = 28;
899           while ((Char >> Shift) == 0)
900             Shift -= 4;
901           for (/**/; Shift >= 0; Shift -= 4)
902             OS << Hex[(Char >> Shift) & 15];
903           LastSlashX = I;
904           break;
905         }
906
907         if (Char > 0xffff)
908           OS << "\\U00"
909              << Hex[(Char >> 20) & 15]
910              << Hex[(Char >> 16) & 15];
911         else
912           OS << "\\u";
913         OS << Hex[(Char >> 12) & 15]
914            << Hex[(Char >>  8) & 15]
915            << Hex[(Char >>  4) & 15]
916            << Hex[(Char >>  0) & 15];
917         break;
918       }
919
920       // If we used \x... for the previous character, and this character is a
921       // hexadecimal digit, prevent it being slurped as part of the \x.
922       if (LastSlashX + 1 == I) {
923         switch (Char) {
924           case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
925           case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
926           case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
927           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
928             OS << "\"\"";
929         }
930       }
931
932       assert(Char <= 0xff &&
933              "Characters above 0xff should already have been handled.");
934
935       if (isPrintable(Char))
936         OS << (char)Char;
937       else  // Output anything hard as an octal escape.
938         OS << '\\'
939            << (char)('0' + ((Char >> 6) & 7))
940            << (char)('0' + ((Char >> 3) & 7))
941            << (char)('0' + ((Char >> 0) & 7));
942       break;
943     // Handle some common non-printable cases to make dumps prettier.
944     case '\\': OS << "\\\\"; break;
945     case '"': OS << "\\\""; break;
946     case '\n': OS << "\\n"; break;
947     case '\t': OS << "\\t"; break;
948     case '\a': OS << "\\a"; break;
949     case '\b': OS << "\\b"; break;
950     }
951   }
952   OS << '"';
953 }
954
955 void StringLiteral::setString(const ASTContext &C, StringRef Str,
956                               StringKind Kind, bool IsPascal) {
957   //FIXME: we assume that the string data comes from a target that uses the same
958   // code unit size and endianess for the type of string.
959   this->Kind = Kind;
960   this->IsPascal = IsPascal;
961   
962   CharByteWidth = mapCharByteWidth(C.getTargetInfo(),Kind);
963   assert((Str.size()%CharByteWidth == 0)
964          && "size of data must be multiple of CharByteWidth");
965   Length = Str.size()/CharByteWidth;
966
967   switch(CharByteWidth) {
968     case 1: {
969       char *AStrData = new (C) char[Length];
970       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
971       StrData.asChar = AStrData;
972       break;
973     }
974     case 2: {
975       uint16_t *AStrData = new (C) uint16_t[Length];
976       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
977       StrData.asUInt16 = AStrData;
978       break;
979     }
980     case 4: {
981       uint32_t *AStrData = new (C) uint32_t[Length];
982       std::memcpy(AStrData,Str.data(),Length*sizeof(*AStrData));
983       StrData.asUInt32 = AStrData;
984       break;
985     }
986     default:
987       llvm_unreachable("unsupported CharByteWidth");
988   }
989 }
990
991 /// getLocationOfByte - Return a source location that points to the specified
992 /// byte of this string literal.
993 ///
994 /// Strings are amazingly complex.  They can be formed from multiple tokens and
995 /// can have escape sequences in them in addition to the usual trigraph and
996 /// escaped newline business.  This routine handles this complexity.
997 ///
998 /// The *StartToken sets the first token to be searched in this function and
999 /// the *StartTokenByteOffset is the byte offset of the first token. Before
1000 /// returning, it updates the *StartToken to the TokNo of the token being found
1001 /// and sets *StartTokenByteOffset to the byte offset of the token in the
1002 /// string.
1003 /// Using these two parameters can reduce the time complexity from O(n^2) to
1004 /// O(n) if one wants to get the location of byte for all the tokens in a
1005 /// string.
1006 ///
1007 SourceLocation
1008 StringLiteral::getLocationOfByte(unsigned ByteNo, const SourceManager &SM,
1009                                  const LangOptions &Features,
1010                                  const TargetInfo &Target, unsigned *StartToken,
1011                                  unsigned *StartTokenByteOffset) const {
1012   assert((Kind == StringLiteral::Ascii || Kind == StringLiteral::UTF8) &&
1013          "Only narrow string literals are currently supported");
1014
1015   // Loop over all of the tokens in this string until we find the one that
1016   // contains the byte we're looking for.
1017   unsigned TokNo = 0;
1018   unsigned StringOffset = 0;
1019   if (StartToken)
1020     TokNo = *StartToken;
1021   if (StartTokenByteOffset) {
1022     StringOffset = *StartTokenByteOffset;
1023     ByteNo -= StringOffset;
1024   }
1025   while (1) {
1026     assert(TokNo < getNumConcatenated() && "Invalid byte number!");
1027     SourceLocation StrTokLoc = getStrTokenLoc(TokNo);
1028     
1029     // Get the spelling of the string so that we can get the data that makes up
1030     // the string literal, not the identifier for the macro it is potentially
1031     // expanded through.
1032     SourceLocation StrTokSpellingLoc = SM.getSpellingLoc(StrTokLoc);
1033
1034     // Re-lex the token to get its length and original spelling.
1035     std::pair<FileID, unsigned> LocInfo =
1036         SM.getDecomposedLoc(StrTokSpellingLoc);
1037     bool Invalid = false;
1038     StringRef Buffer = SM.getBufferData(LocInfo.first, &Invalid);
1039     if (Invalid) {
1040       if (StartTokenByteOffset != nullptr)
1041         *StartTokenByteOffset = StringOffset;
1042       if (StartToken != nullptr)
1043         *StartToken = TokNo;
1044       return StrTokSpellingLoc;
1045     }
1046
1047     const char *StrData = Buffer.data()+LocInfo.second;
1048     
1049     // Create a lexer starting at the beginning of this token.
1050     Lexer TheLexer(SM.getLocForStartOfFile(LocInfo.first), Features,
1051                    Buffer.begin(), StrData, Buffer.end());
1052     Token TheTok;
1053     TheLexer.LexFromRawLexer(TheTok);
1054     
1055     // Use the StringLiteralParser to compute the length of the string in bytes.
1056     StringLiteralParser SLP(TheTok, SM, Features, Target);
1057     unsigned TokNumBytes = SLP.GetStringLength();
1058     
1059     // If the byte is in this token, return the location of the byte.
1060     if (ByteNo < TokNumBytes ||
1061         (ByteNo == TokNumBytes && TokNo == getNumConcatenated() - 1)) {
1062       unsigned Offset = SLP.getOffsetOfStringByte(TheTok, ByteNo);
1063
1064       // Now that we know the offset of the token in the spelling, use the
1065       // preprocessor to get the offset in the original source.
1066       if (StartTokenByteOffset != nullptr)
1067         *StartTokenByteOffset = StringOffset;
1068       if (StartToken != nullptr)
1069         *StartToken = TokNo;
1070       return Lexer::AdvanceToTokenCharacter(StrTokLoc, Offset, SM, Features);
1071     }
1072
1073     // Move to the next string token.
1074     StringOffset += TokNumBytes;
1075     ++TokNo;
1076     ByteNo -= TokNumBytes;
1077   }
1078 }
1079
1080
1081
1082 /// getOpcodeStr - Turn an Opcode enum value into the punctuation char it
1083 /// corresponds to, e.g. "sizeof" or "[pre]++".
1084 StringRef UnaryOperator::getOpcodeStr(Opcode Op) {
1085   switch (Op) {
1086 #define UNARY_OPERATION(Name, Spelling) case UO_##Name: return Spelling;
1087 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1088   }
1089   llvm_unreachable("Unknown unary operator");
1090 }
1091
1092 UnaryOperatorKind
1093 UnaryOperator::getOverloadedOpcode(OverloadedOperatorKind OO, bool Postfix) {
1094   switch (OO) {
1095   default: llvm_unreachable("No unary operator for overloaded function");
1096   case OO_PlusPlus:   return Postfix ? UO_PostInc : UO_PreInc;
1097   case OO_MinusMinus: return Postfix ? UO_PostDec : UO_PreDec;
1098   case OO_Amp:        return UO_AddrOf;
1099   case OO_Star:       return UO_Deref;
1100   case OO_Plus:       return UO_Plus;
1101   case OO_Minus:      return UO_Minus;
1102   case OO_Tilde:      return UO_Not;
1103   case OO_Exclaim:    return UO_LNot;
1104   case OO_Coawait:    return UO_Coawait;
1105   }
1106 }
1107
1108 OverloadedOperatorKind UnaryOperator::getOverloadedOperator(Opcode Opc) {
1109   switch (Opc) {
1110   case UO_PostInc: case UO_PreInc: return OO_PlusPlus;
1111   case UO_PostDec: case UO_PreDec: return OO_MinusMinus;
1112   case UO_AddrOf: return OO_Amp;
1113   case UO_Deref: return OO_Star;
1114   case UO_Plus: return OO_Plus;
1115   case UO_Minus: return OO_Minus;
1116   case UO_Not: return OO_Tilde;
1117   case UO_LNot: return OO_Exclaim;
1118   case UO_Coawait: return OO_Coawait;
1119   default: return OO_None;
1120   }
1121 }
1122
1123
1124 //===----------------------------------------------------------------------===//
1125 // Postfix Operators.
1126 //===----------------------------------------------------------------------===//
1127
1128 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, Expr *fn,
1129                    ArrayRef<Expr *> preargs, ArrayRef<Expr *> args, QualType t,
1130                    ExprValueKind VK, SourceLocation rparenloc)
1131     : Expr(SC, t, VK, OK_Ordinary, fn->isTypeDependent(),
1132            fn->isValueDependent(), fn->isInstantiationDependent(),
1133            fn->containsUnexpandedParameterPack()),
1134       NumArgs(args.size()) {
1135
1136   unsigned NumPreArgs = preargs.size();
1137   SubExprs = new (C) Stmt *[args.size()+PREARGS_START+NumPreArgs];
1138   SubExprs[FN] = fn;
1139   for (unsigned i = 0; i != NumPreArgs; ++i) {
1140     updateDependenciesFromArg(preargs[i]);
1141     SubExprs[i+PREARGS_START] = preargs[i];
1142   }
1143   for (unsigned i = 0; i != args.size(); ++i) {
1144     updateDependenciesFromArg(args[i]);
1145     SubExprs[i+PREARGS_START+NumPreArgs] = args[i];
1146   }
1147
1148   CallExprBits.NumPreArgs = NumPreArgs;
1149   RParenLoc = rparenloc;
1150 }
1151
1152 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, Expr *fn,
1153                    ArrayRef<Expr *> args, QualType t, ExprValueKind VK,
1154                    SourceLocation rparenloc)
1155     : CallExpr(C, SC, fn, ArrayRef<Expr *>(), args, t, VK, rparenloc) {}
1156
1157 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, Expr *fn, ArrayRef<Expr *> args,
1158                    QualType t, ExprValueKind VK, SourceLocation rparenloc)
1159     : CallExpr(C, CallExprClass, fn, ArrayRef<Expr *>(), args, t, VK, rparenloc) {
1160 }
1161
1162 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, EmptyShell Empty)
1163     : CallExpr(C, SC, /*NumPreArgs=*/0, Empty) {}
1164
1165 CallExpr::CallExpr(const ASTContext &C, StmtClass SC, unsigned NumPreArgs,
1166                    EmptyShell Empty)
1167   : Expr(SC, Empty), SubExprs(nullptr), NumArgs(0) {
1168   // FIXME: Why do we allocate this?
1169   SubExprs = new (C) Stmt*[PREARGS_START+NumPreArgs]();
1170   CallExprBits.NumPreArgs = NumPreArgs;
1171 }
1172
1173 void CallExpr::updateDependenciesFromArg(Expr *Arg) {
1174   if (Arg->isTypeDependent())
1175     ExprBits.TypeDependent = true;
1176   if (Arg->isValueDependent())
1177     ExprBits.ValueDependent = true;
1178   if (Arg->isInstantiationDependent())
1179     ExprBits.InstantiationDependent = true;
1180   if (Arg->containsUnexpandedParameterPack())
1181     ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1182 }
1183
1184 Decl *CallExpr::getCalleeDecl() {
1185   Expr *CEE = getCallee()->IgnoreParenImpCasts();
1186     
1187   while (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
1188                                 = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(CEE)) {
1189     CEE = NTTP->getReplacement()->IgnoreParenCasts();
1190   }
1191   
1192   // If we're calling a dereference, look at the pointer instead.
1193   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(CEE)) {
1194     if (BO->isPtrMemOp())
1195       CEE = BO->getRHS()->IgnoreParenCasts();
1196   } else if (UnaryOperator *UO = dyn_cast<UnaryOperator>(CEE)) {
1197     if (UO->getOpcode() == UO_Deref)
1198       CEE = UO->getSubExpr()->IgnoreParenCasts();
1199   }
1200   if (DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(CEE))
1201     return DRE->getDecl();
1202   if (MemberExpr *ME = dyn_cast<MemberExpr>(CEE))
1203     return ME->getMemberDecl();
1204
1205   return nullptr;
1206 }
1207
1208 FunctionDecl *CallExpr::getDirectCallee() {
1209   return dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(getCalleeDecl());
1210 }
1211
1212 /// setNumArgs - This changes the number of arguments present in this call.
1213 /// Any orphaned expressions are deleted by this, and any new operands are set
1214 /// to null.
1215 void CallExpr::setNumArgs(const ASTContext& C, unsigned NumArgs) {
1216   // No change, just return.
1217   if (NumArgs == getNumArgs()) return;
1218
1219   // If shrinking # arguments, just delete the extras and forgot them.
1220   if (NumArgs < getNumArgs()) {
1221     this->NumArgs = NumArgs;
1222     return;
1223   }
1224
1225   // Otherwise, we are growing the # arguments.  New an bigger argument array.
1226   unsigned NumPreArgs = getNumPreArgs();
1227   Stmt **NewSubExprs = new (C) Stmt*[NumArgs+PREARGS_START+NumPreArgs];
1228   // Copy over args.
1229   for (unsigned i = 0; i != getNumArgs()+PREARGS_START+NumPreArgs; ++i)
1230     NewSubExprs[i] = SubExprs[i];
1231   // Null out new args.
1232   for (unsigned i = getNumArgs()+PREARGS_START+NumPreArgs;
1233        i != NumArgs+PREARGS_START+NumPreArgs; ++i)
1234     NewSubExprs[i] = nullptr;
1235
1236   if (SubExprs) C.Deallocate(SubExprs);
1237   SubExprs = NewSubExprs;
1238   this->NumArgs = NumArgs;
1239 }
1240
1241 /// getBuiltinCallee - If this is a call to a builtin, return the builtin ID. If
1242 /// not, return 0.
1243 unsigned CallExpr::getBuiltinCallee() const {
1244   // All simple function calls (e.g. func()) are implicitly cast to pointer to
1245   // function. As a result, we try and obtain the DeclRefExpr from the
1246   // ImplicitCastExpr.
1247   const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(getCallee());
1248   if (!ICE) // FIXME: deal with more complex calls (e.g. (func)(), (*func)()).
1249     return 0;
1250
1251   const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(ICE->getSubExpr());
1252   if (!DRE)
1253     return 0;
1254
1255   const FunctionDecl *FDecl = dyn_cast<FunctionDecl>(DRE->getDecl());
1256   if (!FDecl)
1257     return 0;
1258
1259   if (!FDecl->getIdentifier())
1260     return 0;
1261
1262   return FDecl->getBuiltinID();
1263 }
1264
1265 bool CallExpr::isUnevaluatedBuiltinCall(const ASTContext &Ctx) const {
1266   if (unsigned BI = getBuiltinCallee())
1267     return Ctx.BuiltinInfo.isUnevaluated(BI);
1268   return false;
1269 }
1270
1271 QualType CallExpr::getCallReturnType(const ASTContext &Ctx) const {
1272   const Expr *Callee = getCallee();
1273   QualType CalleeType = Callee->getType();
1274   if (const auto *FnTypePtr = CalleeType->getAs<PointerType>()) {
1275     CalleeType = FnTypePtr->getPointeeType();
1276   } else if (const auto *BPT = CalleeType->getAs<BlockPointerType>()) {
1277     CalleeType = BPT->getPointeeType();
1278   } else if (CalleeType->isSpecificPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember)) {
1279     if (isa<CXXPseudoDestructorExpr>(Callee->IgnoreParens()))
1280       return Ctx.VoidTy;
1281
1282     // This should never be overloaded and so should never return null.
1283     CalleeType = Expr::findBoundMemberType(Callee);
1284   }
1285
1286   const FunctionType *FnType = CalleeType->castAs<FunctionType>();
1287   return FnType->getReturnType();
1288 }
1289
1290 SourceLocation CallExpr::getLocStart() const {
1291   if (isa<CXXOperatorCallExpr>(this))
1292     return cast<CXXOperatorCallExpr>(this)->getLocStart();
1293
1294   SourceLocation begin = getCallee()->getLocStart();
1295   if (begin.isInvalid() && getNumArgs() > 0 && getArg(0))
1296     begin = getArg(0)->getLocStart();
1297   return begin;
1298 }
1299 SourceLocation CallExpr::getLocEnd() const {
1300   if (isa<CXXOperatorCallExpr>(this))
1301     return cast<CXXOperatorCallExpr>(this)->getLocEnd();
1302
1303   SourceLocation end = getRParenLoc();
1304   if (end.isInvalid() && getNumArgs() > 0 && getArg(getNumArgs() - 1))
1305     end = getArg(getNumArgs() - 1)->getLocEnd();
1306   return end;
1307 }
1308
1309 OffsetOfExpr *OffsetOfExpr::Create(const ASTContext &C, QualType type,
1310                                    SourceLocation OperatorLoc,
1311                                    TypeSourceInfo *tsi, 
1312                                    ArrayRef<OffsetOfNode> comps,
1313                                    ArrayRef<Expr*> exprs,
1314                                    SourceLocation RParenLoc) {
1315   void *Mem = C.Allocate(
1316       totalSizeToAlloc<OffsetOfNode, Expr *>(comps.size(), exprs.size()));
1317
1318   return new (Mem) OffsetOfExpr(C, type, OperatorLoc, tsi, comps, exprs,
1319                                 RParenLoc);
1320 }
1321
1322 OffsetOfExpr *OffsetOfExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1323                                         unsigned numComps, unsigned numExprs) {
1324   void *Mem =
1325       C.Allocate(totalSizeToAlloc<OffsetOfNode, Expr *>(numComps, numExprs));
1326   return new (Mem) OffsetOfExpr(numComps, numExprs);
1327 }
1328
1329 OffsetOfExpr::OffsetOfExpr(const ASTContext &C, QualType type,
1330                            SourceLocation OperatorLoc, TypeSourceInfo *tsi,
1331                            ArrayRef<OffsetOfNode> comps, ArrayRef<Expr*> exprs,
1332                            SourceLocation RParenLoc)
1333   : Expr(OffsetOfExprClass, type, VK_RValue, OK_Ordinary,
1334          /*TypeDependent=*/false, 
1335          /*ValueDependent=*/tsi->getType()->isDependentType(),
1336          tsi->getType()->isInstantiationDependentType(),
1337          tsi->getType()->containsUnexpandedParameterPack()),
1338     OperatorLoc(OperatorLoc), RParenLoc(RParenLoc), TSInfo(tsi), 
1339     NumComps(comps.size()), NumExprs(exprs.size())
1340 {
1341   for (unsigned i = 0; i != comps.size(); ++i) {
1342     setComponent(i, comps[i]);
1343   }
1344   
1345   for (unsigned i = 0; i != exprs.size(); ++i) {
1346     if (exprs[i]->isTypeDependent() || exprs[i]->isValueDependent())
1347       ExprBits.ValueDependent = true;
1348     if (exprs[i]->containsUnexpandedParameterPack())
1349       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1350
1351     setIndexExpr(i, exprs[i]);
1352   }
1353 }
1354
1355 IdentifierInfo *OffsetOfNode::getFieldName() const {
1356   assert(getKind() == Field || getKind() == Identifier);
1357   if (getKind() == Field)
1358     return getField()->getIdentifier();
1359   
1360   return reinterpret_cast<IdentifierInfo *> (Data & ~(uintptr_t)Mask);
1361 }
1362
1363 UnaryExprOrTypeTraitExpr::UnaryExprOrTypeTraitExpr(
1364     UnaryExprOrTypeTrait ExprKind, Expr *E, QualType resultType,
1365     SourceLocation op, SourceLocation rp)
1366     : Expr(UnaryExprOrTypeTraitExprClass, resultType, VK_RValue, OK_Ordinary,
1367            false, // Never type-dependent (C++ [temp.dep.expr]p3).
1368            // Value-dependent if the argument is type-dependent.
1369            E->isTypeDependent(), E->isInstantiationDependent(),
1370            E->containsUnexpandedParameterPack()),
1371       OpLoc(op), RParenLoc(rp) {
1372   UnaryExprOrTypeTraitExprBits.Kind = ExprKind;
1373   UnaryExprOrTypeTraitExprBits.IsType = false;
1374   Argument.Ex = E;
1375
1376   // Check to see if we are in the situation where alignof(decl) should be
1377   // dependent because decl's alignment is dependent.
1378   if (ExprKind == UETT_AlignOf) {
1379     if (!isValueDependent() || !isInstantiationDependent()) {
1380       E = E->IgnoreParens();
1381
1382       const ValueDecl *D = nullptr;
1383       if (const auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
1384         D = DRE->getDecl();
1385       else if (const auto *ME = dyn_cast<MemberExpr>(E))
1386         D = ME->getMemberDecl();
1387
1388       if (D) {
1389         for (const auto *I : D->specific_attrs<AlignedAttr>()) {
1390           if (I->isAlignmentDependent()) {
1391             setValueDependent(true);
1392             setInstantiationDependent(true);
1393             break;
1394           }
1395         }
1396       }
1397     }
1398   }
1399 }
1400
1401 MemberExpr *MemberExpr::Create(
1402     const ASTContext &C, Expr *base, bool isarrow, SourceLocation OperatorLoc,
1403     NestedNameSpecifierLoc QualifierLoc, SourceLocation TemplateKWLoc,
1404     ValueDecl *memberdecl, DeclAccessPair founddecl,
1405     DeclarationNameInfo nameinfo, const TemplateArgumentListInfo *targs,
1406     QualType ty, ExprValueKind vk, ExprObjectKind ok) {
1407
1408   bool hasQualOrFound = (QualifierLoc ||
1409                          founddecl.getDecl() != memberdecl ||
1410                          founddecl.getAccess() != memberdecl->getAccess());
1411
1412   bool HasTemplateKWAndArgsInfo = targs || TemplateKWLoc.isValid();
1413   std::size_t Size =
1414       totalSizeToAlloc<MemberExprNameQualifier, ASTTemplateKWAndArgsInfo,
1415                        TemplateArgumentLoc>(hasQualOrFound ? 1 : 0,
1416                                             HasTemplateKWAndArgsInfo ? 1 : 0,
1417                                             targs ? targs->size() : 0);
1418
1419   void *Mem = C.Allocate(Size, llvm::alignOf<MemberExpr>());
1420   MemberExpr *E = new (Mem)
1421       MemberExpr(base, isarrow, OperatorLoc, memberdecl, nameinfo, ty, vk, ok);
1422
1423   if (hasQualOrFound) {
1424     // FIXME: Wrong. We should be looking at the member declaration we found.
1425     if (QualifierLoc && QualifierLoc.getNestedNameSpecifier()->isDependent()) {
1426       E->setValueDependent(true);
1427       E->setTypeDependent(true);
1428       E->setInstantiationDependent(true);
1429     } 
1430     else if (QualifierLoc && 
1431              QualifierLoc.getNestedNameSpecifier()->isInstantiationDependent()) 
1432       E->setInstantiationDependent(true);
1433     
1434     E->HasQualifierOrFoundDecl = true;
1435
1436     MemberExprNameQualifier *NQ =
1437         E->getTrailingObjects<MemberExprNameQualifier>();
1438     NQ->QualifierLoc = QualifierLoc;
1439     NQ->FoundDecl = founddecl;
1440   }
1441
1442   E->HasTemplateKWAndArgsInfo = (targs || TemplateKWLoc.isValid());
1443
1444   if (targs) {
1445     bool Dependent = false;
1446     bool InstantiationDependent = false;
1447     bool ContainsUnexpandedParameterPack = false;
1448     E->getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
1449         TemplateKWLoc, *targs, E->getTrailingObjects<TemplateArgumentLoc>(),
1450         Dependent, InstantiationDependent, ContainsUnexpandedParameterPack);
1451     if (InstantiationDependent)
1452       E->setInstantiationDependent(true);
1453   } else if (TemplateKWLoc.isValid()) {
1454     E->getTrailingObjects<ASTTemplateKWAndArgsInfo>()->initializeFrom(
1455         TemplateKWLoc);
1456   }
1457
1458   return E;
1459 }
1460
1461 SourceLocation MemberExpr::getLocStart() const {
1462   if (isImplicitAccess()) {
1463     if (hasQualifier())
1464       return getQualifierLoc().getBeginLoc();
1465     return MemberLoc;
1466   }
1467
1468   // FIXME: We don't want this to happen. Rather, we should be able to
1469   // detect all kinds of implicit accesses more cleanly.
1470   SourceLocation BaseStartLoc = getBase()->getLocStart();
1471   if (BaseStartLoc.isValid())
1472     return BaseStartLoc;
1473   return MemberLoc;
1474 }
1475 SourceLocation MemberExpr::getLocEnd() const {
1476   SourceLocation EndLoc = getMemberNameInfo().getEndLoc();
1477   if (hasExplicitTemplateArgs())
1478     EndLoc = getRAngleLoc();
1479   else if (EndLoc.isInvalid())
1480     EndLoc = getBase()->getLocEnd();
1481   return EndLoc;
1482 }
1483
1484 bool CastExpr::CastConsistency() const {
1485   switch (getCastKind()) {
1486   case CK_DerivedToBase:
1487   case CK_UncheckedDerivedToBase:
1488   case CK_DerivedToBaseMemberPointer:
1489   case CK_BaseToDerived:
1490   case CK_BaseToDerivedMemberPointer:
1491     assert(!path_empty() && "Cast kind should have a base path!");
1492     break;
1493
1494   case CK_CPointerToObjCPointerCast:
1495     assert(getType()->isObjCObjectPointerType());
1496     assert(getSubExpr()->getType()->isPointerType());
1497     goto CheckNoBasePath;
1498
1499   case CK_BlockPointerToObjCPointerCast:
1500     assert(getType()->isObjCObjectPointerType());
1501     assert(getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1502     goto CheckNoBasePath;
1503
1504   case CK_ReinterpretMemberPointer:
1505     assert(getType()->isMemberPointerType());
1506     assert(getSubExpr()->getType()->isMemberPointerType());
1507     goto CheckNoBasePath;
1508
1509   case CK_BitCast:
1510     // Arbitrary casts to C pointer types count as bitcasts.
1511     // Otherwise, we should only have block and ObjC pointer casts
1512     // here if they stay within the type kind.
1513     if (!getType()->isPointerType()) {
1514       assert(getType()->isObjCObjectPointerType() == 
1515              getSubExpr()->getType()->isObjCObjectPointerType());
1516       assert(getType()->isBlockPointerType() == 
1517              getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1518     }
1519     goto CheckNoBasePath;
1520
1521   case CK_AnyPointerToBlockPointerCast:
1522     assert(getType()->isBlockPointerType());
1523     assert(getSubExpr()->getType()->isAnyPointerType() &&
1524            !getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1525     goto CheckNoBasePath;
1526
1527   case CK_CopyAndAutoreleaseBlockObject:
1528     assert(getType()->isBlockPointerType());
1529     assert(getSubExpr()->getType()->isBlockPointerType());
1530     goto CheckNoBasePath;
1531
1532   case CK_FunctionToPointerDecay:
1533     assert(getType()->isPointerType());
1534     assert(getSubExpr()->getType()->isFunctionType());
1535     goto CheckNoBasePath;
1536
1537   case CK_AddressSpaceConversion:
1538     assert(getType()->isPointerType());
1539     assert(getSubExpr()->getType()->isPointerType());
1540     assert(getType()->getPointeeType().getAddressSpace() !=
1541            getSubExpr()->getType()->getPointeeType().getAddressSpace());
1542   // These should not have an inheritance path.
1543   case CK_Dynamic:
1544   case CK_ToUnion:
1545   case CK_ArrayToPointerDecay:
1546   case CK_NullToMemberPointer:
1547   case CK_NullToPointer:
1548   case CK_ConstructorConversion:
1549   case CK_IntegralToPointer:
1550   case CK_PointerToIntegral:
1551   case CK_ToVoid:
1552   case CK_VectorSplat:
1553   case CK_IntegralCast:
1554   case CK_BooleanToSignedIntegral:
1555   case CK_IntegralToFloating:
1556   case CK_FloatingToIntegral:
1557   case CK_FloatingCast:
1558   case CK_ObjCObjectLValueCast:
1559   case CK_FloatingRealToComplex:
1560   case CK_FloatingComplexToReal:
1561   case CK_FloatingComplexCast:
1562   case CK_FloatingComplexToIntegralComplex:
1563   case CK_IntegralRealToComplex:
1564   case CK_IntegralComplexToReal:
1565   case CK_IntegralComplexCast:
1566   case CK_IntegralComplexToFloatingComplex:
1567   case CK_ARCProduceObject:
1568   case CK_ARCConsumeObject:
1569   case CK_ARCReclaimReturnedObject:
1570   case CK_ARCExtendBlockObject:
1571   case CK_ZeroToOCLEvent:
1572   case CK_IntToOCLSampler:
1573     assert(!getType()->isBooleanType() && "unheralded conversion to bool");
1574     goto CheckNoBasePath;
1575
1576   case CK_Dependent:
1577   case CK_LValueToRValue:
1578   case CK_NoOp:
1579   case CK_AtomicToNonAtomic:
1580   case CK_NonAtomicToAtomic:
1581   case CK_PointerToBoolean:
1582   case CK_IntegralToBoolean:
1583   case CK_FloatingToBoolean:
1584   case CK_MemberPointerToBoolean:
1585   case CK_FloatingComplexToBoolean:
1586   case CK_IntegralComplexToBoolean:
1587   case CK_LValueBitCast:            // -> bool&
1588   case CK_UserDefinedConversion:    // operator bool()
1589   case CK_BuiltinFnToFnPtr:
1590   CheckNoBasePath:
1591     assert(path_empty() && "Cast kind should not have a base path!");
1592     break;
1593   }
1594   return true;
1595 }
1596
1597 const char *CastExpr::getCastKindName() const {
1598   switch (getCastKind()) {
1599 #define CAST_OPERATION(Name) case CK_##Name: return #Name;
1600 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1601   }
1602   llvm_unreachable("Unhandled cast kind!");
1603 }
1604
1605 Expr *CastExpr::getSubExprAsWritten() {
1606   Expr *SubExpr = nullptr;
1607   CastExpr *E = this;
1608   do {
1609     SubExpr = E->getSubExpr();
1610
1611     // Skip through reference binding to temporary.
1612     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
1613                                   = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(SubExpr))
1614       SubExpr = Materialize->GetTemporaryExpr();
1615         
1616     // Skip any temporary bindings; they're implicit.
1617     if (CXXBindTemporaryExpr *Binder = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(SubExpr))
1618       SubExpr = Binder->getSubExpr();
1619     
1620     // Conversions by constructor and conversion functions have a
1621     // subexpression describing the call; strip it off.
1622     if (E->getCastKind() == CK_ConstructorConversion)
1623       SubExpr = cast<CXXConstructExpr>(SubExpr)->getArg(0);
1624     else if (E->getCastKind() == CK_UserDefinedConversion) {
1625       assert((isa<CXXMemberCallExpr>(SubExpr) ||
1626               isa<BlockExpr>(SubExpr)) &&
1627              "Unexpected SubExpr for CK_UserDefinedConversion.");
1628       if (isa<CXXMemberCallExpr>(SubExpr))
1629         SubExpr = cast<CXXMemberCallExpr>(SubExpr)->getImplicitObjectArgument();
1630     }
1631     
1632     // If the subexpression we're left with is an implicit cast, look
1633     // through that, too.
1634   } while ((E = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(SubExpr)));  
1635   
1636   return SubExpr;
1637 }
1638
1639 CXXBaseSpecifier **CastExpr::path_buffer() {
1640   switch (getStmtClass()) {
1641 #define ABSTRACT_STMT(x)
1642 #define CASTEXPR(Type, Base)                                                   \
1643   case Stmt::Type##Class:                                                      \
1644     return static_cast<Type *>(this)->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>();
1645 #define STMT(Type, Base)
1646 #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
1647   default:
1648     llvm_unreachable("non-cast expressions not possible here");
1649   }
1650 }
1651
1652 ImplicitCastExpr *ImplicitCastExpr::Create(const ASTContext &C, QualType T,
1653                                            CastKind Kind, Expr *Operand,
1654                                            const CXXCastPath *BasePath,
1655                                            ExprValueKind VK) {
1656   unsigned PathSize = (BasePath ? BasePath->size() : 0);
1657   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1658   ImplicitCastExpr *E =
1659     new (Buffer) ImplicitCastExpr(T, Kind, Operand, PathSize, VK);
1660   if (PathSize)
1661     std::uninitialized_copy_n(BasePath->data(), BasePath->size(),
1662                               E->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>());
1663   return E;
1664 }
1665
1666 ImplicitCastExpr *ImplicitCastExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1667                                                 unsigned PathSize) {
1668   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1669   return new (Buffer) ImplicitCastExpr(EmptyShell(), PathSize);
1670 }
1671
1672
1673 CStyleCastExpr *CStyleCastExpr::Create(const ASTContext &C, QualType T,
1674                                        ExprValueKind VK, CastKind K, Expr *Op,
1675                                        const CXXCastPath *BasePath,
1676                                        TypeSourceInfo *WrittenTy,
1677                                        SourceLocation L, SourceLocation R) {
1678   unsigned PathSize = (BasePath ? BasePath->size() : 0);
1679   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1680   CStyleCastExpr *E =
1681     new (Buffer) CStyleCastExpr(T, VK, K, Op, PathSize, WrittenTy, L, R);
1682   if (PathSize)
1683     std::uninitialized_copy_n(BasePath->data(), BasePath->size(),
1684                               E->getTrailingObjects<CXXBaseSpecifier *>());
1685   return E;
1686 }
1687
1688 CStyleCastExpr *CStyleCastExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
1689                                             unsigned PathSize) {
1690   void *Buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<CXXBaseSpecifier *>(PathSize));
1691   return new (Buffer) CStyleCastExpr(EmptyShell(), PathSize);
1692 }
1693
1694 /// getOpcodeStr - Turn an Opcode enum value into the punctuation char it
1695 /// corresponds to, e.g. "<<=".
1696 StringRef BinaryOperator::getOpcodeStr(Opcode Op) {
1697   switch (Op) {
1698 #define BINARY_OPERATION(Name, Spelling) case BO_##Name: return Spelling;
1699 #include "clang/AST/OperationKinds.def"
1700   }
1701   llvm_unreachable("Invalid OpCode!");
1702 }
1703
1704 BinaryOperatorKind
1705 BinaryOperator::getOverloadedOpcode(OverloadedOperatorKind OO) {
1706   switch (OO) {
1707   default: llvm_unreachable("Not an overloadable binary operator");
1708   case OO_Plus: return BO_Add;
1709   case OO_Minus: return BO_Sub;
1710   case OO_Star: return BO_Mul;
1711   case OO_Slash: return BO_Div;
1712   case OO_Percent: return BO_Rem;
1713   case OO_Caret: return BO_Xor;
1714   case OO_Amp: return BO_And;
1715   case OO_Pipe: return BO_Or;
1716   case OO_Equal: return BO_Assign;
1717   case OO_Less: return BO_LT;
1718   case OO_Greater: return BO_GT;
1719   case OO_PlusEqual: return BO_AddAssign;
1720   case OO_MinusEqual: return BO_SubAssign;
1721   case OO_StarEqual: return BO_MulAssign;
1722   case OO_SlashEqual: return BO_DivAssign;
1723   case OO_PercentEqual: return BO_RemAssign;
1724   case OO_CaretEqual: return BO_XorAssign;
1725   case OO_AmpEqual: return BO_AndAssign;
1726   case OO_PipeEqual: return BO_OrAssign;
1727   case OO_LessLess: return BO_Shl;
1728   case OO_GreaterGreater: return BO_Shr;
1729   case OO_LessLessEqual: return BO_ShlAssign;
1730   case OO_GreaterGreaterEqual: return BO_ShrAssign;
1731   case OO_EqualEqual: return BO_EQ;
1732   case OO_ExclaimEqual: return BO_NE;
1733   case OO_LessEqual: return BO_LE;
1734   case OO_GreaterEqual: return BO_GE;
1735   case OO_AmpAmp: return BO_LAnd;
1736   case OO_PipePipe: return BO_LOr;
1737   case OO_Comma: return BO_Comma;
1738   case OO_ArrowStar: return BO_PtrMemI;
1739   }
1740 }
1741
1742 OverloadedOperatorKind BinaryOperator::getOverloadedOperator(Opcode Opc) {
1743   static const OverloadedOperatorKind OverOps[] = {
1744     /* .* Cannot be overloaded */OO_None, OO_ArrowStar,
1745     OO_Star, OO_Slash, OO_Percent,
1746     OO_Plus, OO_Minus,
1747     OO_LessLess, OO_GreaterGreater,
1748     OO_Less, OO_Greater, OO_LessEqual, OO_GreaterEqual,
1749     OO_EqualEqual, OO_ExclaimEqual,
1750     OO_Amp,
1751     OO_Caret,
1752     OO_Pipe,
1753     OO_AmpAmp,
1754     OO_PipePipe,
1755     OO_Equal, OO_StarEqual,
1756     OO_SlashEqual, OO_PercentEqual,
1757     OO_PlusEqual, OO_MinusEqual,
1758     OO_LessLessEqual, OO_GreaterGreaterEqual,
1759     OO_AmpEqual, OO_CaretEqual,
1760     OO_PipeEqual,
1761     OO_Comma
1762   };
1763   return OverOps[Opc];
1764 }
1765
1766 InitListExpr::InitListExpr(const ASTContext &C, SourceLocation lbraceloc,
1767                            ArrayRef<Expr*> initExprs, SourceLocation rbraceloc)
1768   : Expr(InitListExprClass, QualType(), VK_RValue, OK_Ordinary, false, false,
1769          false, false),
1770     InitExprs(C, initExprs.size()),
1771     LBraceLoc(lbraceloc), RBraceLoc(rbraceloc), AltForm(nullptr, true)
1772 {
1773   sawArrayRangeDesignator(false);
1774   for (unsigned I = 0; I != initExprs.size(); ++I) {
1775     if (initExprs[I]->isTypeDependent())
1776       ExprBits.TypeDependent = true;
1777     if (initExprs[I]->isValueDependent())
1778       ExprBits.ValueDependent = true;
1779     if (initExprs[I]->isInstantiationDependent())
1780       ExprBits.InstantiationDependent = true;
1781     if (initExprs[I]->containsUnexpandedParameterPack())
1782       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
1783   }
1784       
1785   InitExprs.insert(C, InitExprs.end(), initExprs.begin(), initExprs.end());
1786 }
1787
1788 void InitListExpr::reserveInits(const ASTContext &C, unsigned NumInits) {
1789   if (NumInits > InitExprs.size())
1790     InitExprs.reserve(C, NumInits);
1791 }
1792
1793 void InitListExpr::resizeInits(const ASTContext &C, unsigned NumInits) {
1794   InitExprs.resize(C, NumInits, nullptr);
1795 }
1796
1797 Expr *InitListExpr::updateInit(const ASTContext &C, unsigned Init, Expr *expr) {
1798   if (Init >= InitExprs.size()) {
1799     InitExprs.insert(C, InitExprs.end(), Init - InitExprs.size() + 1, nullptr);
1800     setInit(Init, expr);
1801     return nullptr;
1802   }
1803
1804   Expr *Result = cast_or_null<Expr>(InitExprs[Init]);
1805   setInit(Init, expr);
1806   return Result;
1807 }
1808
1809 void InitListExpr::setArrayFiller(Expr *filler) {
1810   assert(!hasArrayFiller() && "Filler already set!");
1811   ArrayFillerOrUnionFieldInit = filler;
1812   // Fill out any "holes" in the array due to designated initializers.
1813   Expr **inits = getInits();
1814   for (unsigned i = 0, e = getNumInits(); i != e; ++i)
1815     if (inits[i] == nullptr)
1816       inits[i] = filler;
1817 }
1818
1819 bool InitListExpr::isStringLiteralInit() const {
1820   if (getNumInits() != 1)
1821     return false;
1822   const ArrayType *AT = getType()->getAsArrayTypeUnsafe();
1823   if (!AT || !AT->getElementType()->isIntegerType())
1824     return false;
1825   // It is possible for getInit() to return null.
1826   const Expr *Init = getInit(0);
1827   if (!Init)
1828     return false;
1829   Init = Init->IgnoreParens();
1830   return isa<StringLiteral>(Init) || isa<ObjCEncodeExpr>(Init);
1831 }
1832
1833 SourceLocation InitListExpr::getLocStart() const {
1834   if (InitListExpr *SyntacticForm = getSyntacticForm())
1835     return SyntacticForm->getLocStart();
1836   SourceLocation Beg = LBraceLoc;
1837   if (Beg.isInvalid()) {
1838     // Find the first non-null initializer.
1839     for (InitExprsTy::const_iterator I = InitExprs.begin(),
1840                                      E = InitExprs.end(); 
1841       I != E; ++I) {
1842       if (Stmt *S = *I) {
1843         Beg = S->getLocStart();
1844         break;
1845       }  
1846     }
1847   }
1848   return Beg;
1849 }
1850
1851 SourceLocation InitListExpr::getLocEnd() const {
1852   if (InitListExpr *SyntacticForm = getSyntacticForm())
1853     return SyntacticForm->getLocEnd();
1854   SourceLocation End = RBraceLoc;
1855   if (End.isInvalid()) {
1856     // Find the first non-null initializer from the end.
1857     for (InitExprsTy::const_reverse_iterator I = InitExprs.rbegin(),
1858          E = InitExprs.rend();
1859          I != E; ++I) {
1860       if (Stmt *S = *I) {
1861         End = S->getLocEnd();
1862         break;
1863       }
1864     }
1865   }
1866   return End;
1867 }
1868
1869 /// getFunctionType - Return the underlying function type for this block.
1870 ///
1871 const FunctionProtoType *BlockExpr::getFunctionType() const {
1872   // The block pointer is never sugared, but the function type might be.
1873   return cast<BlockPointerType>(getType())
1874            ->getPointeeType()->castAs<FunctionProtoType>();
1875 }
1876
1877 SourceLocation BlockExpr::getCaretLocation() const {
1878   return TheBlock->getCaretLocation();
1879 }
1880 const Stmt *BlockExpr::getBody() const {
1881   return TheBlock->getBody();
1882 }
1883 Stmt *BlockExpr::getBody() {
1884   return TheBlock->getBody();
1885 }
1886
1887
1888 //===----------------------------------------------------------------------===//
1889 // Generic Expression Routines
1890 //===----------------------------------------------------------------------===//
1891
1892 /// isUnusedResultAWarning - Return true if this immediate expression should
1893 /// be warned about if the result is unused.  If so, fill in Loc and Ranges
1894 /// with location to warn on and the source range[s] to report with the
1895 /// warning.
1896 bool Expr::isUnusedResultAWarning(const Expr *&WarnE, SourceLocation &Loc, 
1897                                   SourceRange &R1, SourceRange &R2,
1898                                   ASTContext &Ctx) const {
1899   // Don't warn if the expr is type dependent. The type could end up
1900   // instantiating to void.
1901   if (isTypeDependent())
1902     return false;
1903
1904   switch (getStmtClass()) {
1905   default:
1906     if (getType()->isVoidType())
1907       return false;
1908     WarnE = this;
1909     Loc = getExprLoc();
1910     R1 = getSourceRange();
1911     return true;
1912   case ParenExprClass:
1913     return cast<ParenExpr>(this)->getSubExpr()->
1914       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1915   case GenericSelectionExprClass:
1916     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()->
1917       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1918   case ChooseExprClass:
1919     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()->
1920       isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1921   case UnaryOperatorClass: {
1922     const UnaryOperator *UO = cast<UnaryOperator>(this);
1923
1924     switch (UO->getOpcode()) {
1925     case UO_Plus:
1926     case UO_Minus:
1927     case UO_AddrOf:
1928     case UO_Not:
1929     case UO_LNot:
1930     case UO_Deref:
1931       break;
1932     case UO_Coawait:
1933       // This is just the 'operator co_await' call inside the guts of a
1934       // dependent co_await call.
1935     case UO_PostInc:
1936     case UO_PostDec:
1937     case UO_PreInc:
1938     case UO_PreDec:                 // ++/--
1939       return false;  // Not a warning.
1940     case UO_Real:
1941     case UO_Imag:
1942       // accessing a piece of a volatile complex is a side-effect.
1943       if (Ctx.getCanonicalType(UO->getSubExpr()->getType())
1944           .isVolatileQualified())
1945         return false;
1946       break;
1947     case UO_Extension:
1948       return UO->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1949     }
1950     WarnE = this;
1951     Loc = UO->getOperatorLoc();
1952     R1 = UO->getSubExpr()->getSourceRange();
1953     return true;
1954   }
1955   case BinaryOperatorClass: {
1956     const BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(this);
1957     switch (BO->getOpcode()) {
1958       default:
1959         break;
1960       // Consider the RHS of comma for side effects. LHS was checked by
1961       // Sema::CheckCommaOperands.
1962       case BO_Comma:
1963         // ((foo = <blah>), 0) is an idiom for hiding the result (and
1964         // lvalue-ness) of an assignment written in a macro.
1965         if (IntegerLiteral *IE =
1966               dyn_cast<IntegerLiteral>(BO->getRHS()->IgnoreParens()))
1967           if (IE->getValue() == 0)
1968             return false;
1969         return BO->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
1970       // Consider '||', '&&' to have side effects if the LHS or RHS does.
1971       case BO_LAnd:
1972       case BO_LOr:
1973         if (!BO->getLHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx) ||
1974             !BO->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx))
1975           return false;
1976         break;
1977     }
1978     if (BO->isAssignmentOp())
1979       return false;
1980     WarnE = this;
1981     Loc = BO->getOperatorLoc();
1982     R1 = BO->getLHS()->getSourceRange();
1983     R2 = BO->getRHS()->getSourceRange();
1984     return true;
1985   }
1986   case CompoundAssignOperatorClass:
1987   case VAArgExprClass:
1988   case AtomicExprClass:
1989     return false;
1990
1991   case ConditionalOperatorClass: {
1992     // If only one of the LHS or RHS is a warning, the operator might
1993     // be being used for control flow. Only warn if both the LHS and
1994     // RHS are warnings.
1995     const ConditionalOperator *Exp = cast<ConditionalOperator>(this);
1996     if (!Exp->getRHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx))
1997       return false;
1998     if (!Exp->getLHS())
1999       return true;
2000     return Exp->getLHS()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2001   }
2002
2003   case MemberExprClass:
2004     WarnE = this;
2005     Loc = cast<MemberExpr>(this)->getMemberLoc();
2006     R1 = SourceRange(Loc, Loc);
2007     R2 = cast<MemberExpr>(this)->getBase()->getSourceRange();
2008     return true;
2009
2010   case ArraySubscriptExprClass:
2011     WarnE = this;
2012     Loc = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getRBracketLoc();
2013     R1 = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getLHS()->getSourceRange();
2014     R2 = cast<ArraySubscriptExpr>(this)->getRHS()->getSourceRange();
2015     return true;
2016
2017   case CXXOperatorCallExprClass: {
2018     // Warn about operator ==,!=,<,>,<=, and >= even when user-defined operator
2019     // overloads as there is no reasonable way to define these such that they
2020     // have non-trivial, desirable side-effects. See the -Wunused-comparison
2021     // warning: operators == and != are commonly typo'ed, and so warning on them
2022     // provides additional value as well. If this list is updated,
2023     // DiagnoseUnusedComparison should be as well.
2024     const CXXOperatorCallExpr *Op = cast<CXXOperatorCallExpr>(this);
2025     switch (Op->getOperator()) {
2026     default:
2027       break;
2028     case OO_EqualEqual:
2029     case OO_ExclaimEqual:
2030     case OO_Less:
2031     case OO_Greater:
2032     case OO_GreaterEqual:
2033     case OO_LessEqual:
2034       if (Op->getCallReturnType(Ctx)->isReferenceType() ||
2035           Op->getCallReturnType(Ctx)->isVoidType())
2036         break;
2037       WarnE = this;
2038       Loc = Op->getOperatorLoc();
2039       R1 = Op->getSourceRange();
2040       return true;
2041     }
2042
2043     // Fallthrough for generic call handling.
2044   }
2045   case CallExprClass:
2046   case CXXMemberCallExprClass:
2047   case UserDefinedLiteralClass: {
2048     // If this is a direct call, get the callee.
2049     const CallExpr *CE = cast<CallExpr>(this);
2050     if (const Decl *FD = CE->getCalleeDecl()) {
2051       const FunctionDecl *Func = dyn_cast<FunctionDecl>(FD);
2052       bool HasWarnUnusedResultAttr = Func ? Func->hasUnusedResultAttr()
2053                                           : FD->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>();
2054
2055       // If the callee has attribute pure, const, or warn_unused_result, warn
2056       // about it. void foo() { strlen("bar"); } should warn.
2057       //
2058       // Note: If new cases are added here, DiagnoseUnusedExprResult should be
2059       // updated to match for QoI.
2060       if (HasWarnUnusedResultAttr ||
2061           FD->hasAttr<PureAttr>() || FD->hasAttr<ConstAttr>()) {
2062         WarnE = this;
2063         Loc = CE->getCallee()->getLocStart();
2064         R1 = CE->getCallee()->getSourceRange();
2065
2066         if (unsigned NumArgs = CE->getNumArgs())
2067           R2 = SourceRange(CE->getArg(0)->getLocStart(),
2068                            CE->getArg(NumArgs-1)->getLocEnd());
2069         return true;
2070       }
2071     }
2072     return false;
2073   }
2074
2075   // If we don't know precisely what we're looking at, let's not warn.
2076   case UnresolvedLookupExprClass:
2077   case CXXUnresolvedConstructExprClass:
2078     return false;
2079
2080   case CXXTemporaryObjectExprClass:
2081   case CXXConstructExprClass: {
2082     if (const CXXRecordDecl *Type = getType()->getAsCXXRecordDecl()) {
2083       if (Type->hasAttr<WarnUnusedAttr>()) {
2084         WarnE = this;
2085         Loc = getLocStart();
2086         R1 = getSourceRange();
2087         return true;
2088       }
2089     }
2090     return false;
2091   }
2092
2093   case ObjCMessageExprClass: {
2094     const ObjCMessageExpr *ME = cast<ObjCMessageExpr>(this);
2095     if (Ctx.getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
2096         ME->isInstanceMessage() &&
2097         !ME->getType()->isVoidType() &&
2098         ME->getMethodFamily() == OMF_init) {
2099       WarnE = this;
2100       Loc = getExprLoc();
2101       R1 = ME->getSourceRange();
2102       return true;
2103     }
2104
2105     if (const ObjCMethodDecl *MD = ME->getMethodDecl())
2106       if (MD->hasAttr<WarnUnusedResultAttr>()) {
2107         WarnE = this;
2108         Loc = getExprLoc();
2109         return true;
2110       }
2111
2112     return false;
2113   }
2114
2115   case ObjCPropertyRefExprClass:
2116     WarnE = this;
2117     Loc = getExprLoc();
2118     R1 = getSourceRange();
2119     return true;
2120
2121   case PseudoObjectExprClass: {
2122     const PseudoObjectExpr *PO = cast<PseudoObjectExpr>(this);
2123
2124     // Only complain about things that have the form of a getter.
2125     if (isa<UnaryOperator>(PO->getSyntacticForm()) ||
2126         isa<BinaryOperator>(PO->getSyntacticForm()))
2127       return false;
2128
2129     WarnE = this;
2130     Loc = getExprLoc();
2131     R1 = getSourceRange();
2132     return true;
2133   }
2134
2135   case StmtExprClass: {
2136     // Statement exprs don't logically have side effects themselves, but are
2137     // sometimes used in macros in ways that give them a type that is unused.
2138     // For example ({ blah; foo(); }) will end up with a type if foo has a type.
2139     // however, if the result of the stmt expr is dead, we don't want to emit a
2140     // warning.
2141     const CompoundStmt *CS = cast<StmtExpr>(this)->getSubStmt();
2142     if (!CS->body_empty()) {
2143       if (const Expr *E = dyn_cast<Expr>(CS->body_back()))
2144         return E->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2145       if (const LabelStmt *Label = dyn_cast<LabelStmt>(CS->body_back()))
2146         if (const Expr *E = dyn_cast<Expr>(Label->getSubStmt()))
2147           return E->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2148     }
2149
2150     if (getType()->isVoidType())
2151       return false;
2152     WarnE = this;
2153     Loc = cast<StmtExpr>(this)->getLParenLoc();
2154     R1 = getSourceRange();
2155     return true;
2156   }
2157   case CXXFunctionalCastExprClass:
2158   case CStyleCastExprClass: {
2159     // Ignore an explicit cast to void unless the operand is a non-trivial
2160     // volatile lvalue.
2161     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
2162     if (CE->getCastKind() == CK_ToVoid) {
2163       if (CE->getSubExpr()->isGLValue() &&
2164           CE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified()) {
2165         const DeclRefExpr *DRE =
2166             dyn_cast<DeclRefExpr>(CE->getSubExpr()->IgnoreParens());
2167         if (!(DRE && isa<VarDecl>(DRE->getDecl()) &&
2168               cast<VarDecl>(DRE->getDecl())->hasLocalStorage())) {
2169           return CE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc,
2170                                                           R1, R2, Ctx);
2171         }
2172       }
2173       return false;
2174     }
2175
2176     // If this is a cast to a constructor conversion, check the operand.
2177     // Otherwise, the result of the cast is unused.
2178     if (CE->getCastKind() == CK_ConstructorConversion)
2179       return CE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2180
2181     WarnE = this;
2182     if (const CXXFunctionalCastExpr *CXXCE =
2183             dyn_cast<CXXFunctionalCastExpr>(this)) {
2184       Loc = CXXCE->getLocStart();
2185       R1 = CXXCE->getSubExpr()->getSourceRange();
2186     } else {
2187       const CStyleCastExpr *CStyleCE = cast<CStyleCastExpr>(this);
2188       Loc = CStyleCE->getLParenLoc();
2189       R1 = CStyleCE->getSubExpr()->getSourceRange();
2190     }
2191     return true;
2192   }
2193   case ImplicitCastExprClass: {
2194     const CastExpr *ICE = cast<ImplicitCastExpr>(this);
2195
2196     // lvalue-to-rvalue conversion on a volatile lvalue is a side-effect.
2197     if (ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue &&
2198         ICE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified())
2199       return false;
2200
2201     return ICE->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx);
2202   }
2203   case CXXDefaultArgExprClass:
2204     return (cast<CXXDefaultArgExpr>(this)
2205             ->getExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2206   case CXXDefaultInitExprClass:
2207     return (cast<CXXDefaultInitExpr>(this)
2208             ->getExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2209
2210   case CXXNewExprClass:
2211     // FIXME: In theory, there might be new expressions that don't have side
2212     // effects (e.g. a placement new with an uninitialized POD).
2213   case CXXDeleteExprClass:
2214     return false;
2215   case CXXBindTemporaryExprClass:
2216     return (cast<CXXBindTemporaryExpr>(this)
2217             ->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2218   case ExprWithCleanupsClass:
2219     return (cast<ExprWithCleanups>(this)
2220             ->getSubExpr()->isUnusedResultAWarning(WarnE, Loc, R1, R2, Ctx));
2221   }
2222 }
2223
2224 /// isOBJCGCCandidate - Check if an expression is objc gc'able.
2225 /// returns true, if it is; false otherwise.
2226 bool Expr::isOBJCGCCandidate(ASTContext &Ctx) const {
2227   const Expr *E = IgnoreParens();
2228   switch (E->getStmtClass()) {
2229   default:
2230     return false;
2231   case ObjCIvarRefExprClass:
2232     return true;
2233   case Expr::UnaryOperatorClass:
2234     return cast<UnaryOperator>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2235   case ImplicitCastExprClass:
2236     return cast<ImplicitCastExpr>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2237   case MaterializeTemporaryExprClass:
2238     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)->GetTemporaryExpr()
2239                                                       ->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2240   case CStyleCastExprClass:
2241     return cast<CStyleCastExpr>(E)->getSubExpr()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2242   case DeclRefExprClass: {
2243     const Decl *D = cast<DeclRefExpr>(E)->getDecl();
2244         
2245     if (const VarDecl *VD = dyn_cast<VarDecl>(D)) {
2246       if (VD->hasGlobalStorage())
2247         return true;
2248       QualType T = VD->getType();
2249       // dereferencing to a  pointer is always a gc'able candidate,
2250       // unless it is __weak.
2251       return T->isPointerType() &&
2252              (Ctx.getObjCGCAttrKind(T) != Qualifiers::Weak);
2253     }
2254     return false;
2255   }
2256   case MemberExprClass: {
2257     const MemberExpr *M = cast<MemberExpr>(E);
2258     return M->getBase()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2259   }
2260   case ArraySubscriptExprClass:
2261     return cast<ArraySubscriptExpr>(E)->getBase()->isOBJCGCCandidate(Ctx);
2262   }
2263 }
2264
2265 bool Expr::isBoundMemberFunction(ASTContext &Ctx) const {
2266   if (isTypeDependent())
2267     return false;
2268   return ClassifyLValue(Ctx) == Expr::LV_MemberFunction;
2269 }
2270
2271 QualType Expr::findBoundMemberType(const Expr *expr) {
2272   assert(expr->hasPlaceholderType(BuiltinType::BoundMember));
2273
2274   // Bound member expressions are always one of these possibilities:
2275   //   x->m      x.m      x->*y      x.*y
2276   // (possibly parenthesized)
2277
2278   expr = expr->IgnoreParens();
2279   if (const MemberExpr *mem = dyn_cast<MemberExpr>(expr)) {
2280     assert(isa<CXXMethodDecl>(mem->getMemberDecl()));
2281     return mem->getMemberDecl()->getType();
2282   }
2283
2284   if (const BinaryOperator *op = dyn_cast<BinaryOperator>(expr)) {
2285     QualType type = op->getRHS()->getType()->castAs<MemberPointerType>()
2286                       ->getPointeeType();
2287     assert(type->isFunctionType());
2288     return type;
2289   }
2290
2291   assert(isa<UnresolvedMemberExpr>(expr) || isa<CXXPseudoDestructorExpr>(expr));
2292   return QualType();
2293 }
2294
2295 Expr* Expr::IgnoreParens() {
2296   Expr* E = this;
2297   while (true) {
2298     if (ParenExpr* P = dyn_cast<ParenExpr>(E)) {
2299       E = P->getSubExpr();
2300       continue;
2301     }
2302     if (UnaryOperator* P = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
2303       if (P->getOpcode() == UO_Extension) {
2304         E = P->getSubExpr();
2305         continue;
2306       }
2307     }
2308     if (GenericSelectionExpr* P = dyn_cast<GenericSelectionExpr>(E)) {
2309       if (!P->isResultDependent()) {
2310         E = P->getResultExpr();
2311         continue;
2312       }
2313     }
2314     if (ChooseExpr* P = dyn_cast<ChooseExpr>(E)) {
2315       if (!P->isConditionDependent()) {
2316         E = P->getChosenSubExpr();
2317         continue;
2318       }
2319     }
2320     return E;
2321   }
2322 }
2323
2324 /// IgnoreParenCasts - Ignore parentheses and casts.  Strip off any ParenExpr
2325 /// or CastExprs or ImplicitCastExprs, returning their operand.
2326 Expr *Expr::IgnoreParenCasts() {
2327   Expr *E = this;
2328   while (true) {
2329     E = E->IgnoreParens();
2330     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2331       E = P->getSubExpr();
2332       continue;
2333     }
2334     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2335                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2336       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2337       continue;
2338     }
2339     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2340                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2341       E = NTTP->getReplacement();
2342       continue;
2343     }      
2344     return E;
2345   }
2346 }
2347
2348 Expr *Expr::IgnoreCasts() {
2349   Expr *E = this;
2350   while (true) {
2351     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2352       E = P->getSubExpr();
2353       continue;
2354     }
2355     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize
2356         = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2357       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2358       continue;
2359     }
2360     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2361         = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2362       E = NTTP->getReplacement();
2363       continue;
2364     }
2365     return E;
2366   }
2367 }
2368
2369 /// IgnoreParenLValueCasts - Ignore parentheses and lvalue-to-rvalue
2370 /// casts.  This is intended purely as a temporary workaround for code
2371 /// that hasn't yet been rewritten to do the right thing about those
2372 /// casts, and may disappear along with the last internal use.
2373 Expr *Expr::IgnoreParenLValueCasts() {
2374   Expr *E = this;
2375   while (true) {
2376     E = E->IgnoreParens();
2377     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2378       if (P->getCastKind() == CK_LValueToRValue) {
2379         E = P->getSubExpr();
2380         continue;
2381       }
2382     } else if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2383                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2384       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2385       continue;
2386     } else if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2387                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2388       E = NTTP->getReplacement();
2389       continue;
2390     }
2391     break;
2392   }
2393   return E;
2394 }
2395
2396 Expr *Expr::ignoreParenBaseCasts() {
2397   Expr *E = this;
2398   while (true) {
2399     E = E->IgnoreParens();
2400     if (CastExpr *CE = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2401       if (CE->getCastKind() == CK_DerivedToBase ||
2402           CE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase ||
2403           CE->getCastKind() == CK_NoOp) {
2404         E = CE->getSubExpr();
2405         continue;
2406       }
2407     }
2408
2409     return E;
2410   }
2411 }
2412
2413 Expr *Expr::IgnoreParenImpCasts() {
2414   Expr *E = this;
2415   while (true) {
2416     E = E->IgnoreParens();
2417     if (ImplicitCastExpr *P = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2418       E = P->getSubExpr();
2419       continue;
2420     }
2421     if (MaterializeTemporaryExpr *Materialize 
2422                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2423       E = Materialize->GetTemporaryExpr();
2424       continue;
2425     }
2426     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2427                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2428       E = NTTP->getReplacement();
2429       continue;
2430     }
2431     return E;
2432   }
2433 }
2434
2435 Expr *Expr::IgnoreConversionOperator() {
2436   if (CXXMemberCallExpr *MCE = dyn_cast<CXXMemberCallExpr>(this)) {
2437     if (MCE->getMethodDecl() && isa<CXXConversionDecl>(MCE->getMethodDecl()))
2438       return MCE->getImplicitObjectArgument();
2439   }
2440   return this;
2441 }
2442
2443 /// IgnoreParenNoopCasts - Ignore parentheses and casts that do not change the
2444 /// value (including ptr->int casts of the same size).  Strip off any
2445 /// ParenExpr or CastExprs, returning their operand.
2446 Expr *Expr::IgnoreParenNoopCasts(ASTContext &Ctx) {
2447   Expr *E = this;
2448   while (true) {
2449     E = E->IgnoreParens();
2450
2451     if (CastExpr *P = dyn_cast<CastExpr>(E)) {
2452       // We ignore integer <-> casts that are of the same width, ptr<->ptr and
2453       // ptr<->int casts of the same width.  We also ignore all identity casts.
2454       Expr *SE = P->getSubExpr();
2455
2456       if (Ctx.hasSameUnqualifiedType(E->getType(), SE->getType())) {
2457         E = SE;
2458         continue;
2459       }
2460
2461       if ((E->getType()->isPointerType() ||
2462            E->getType()->isIntegralType(Ctx)) &&
2463           (SE->getType()->isPointerType() ||
2464            SE->getType()->isIntegralType(Ctx)) &&
2465           Ctx.getTypeSize(E->getType()) == Ctx.getTypeSize(SE->getType())) {
2466         E = SE;
2467         continue;
2468       }
2469     }
2470
2471     if (SubstNonTypeTemplateParmExpr *NTTP
2472                                   = dyn_cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(E)) {
2473       E = NTTP->getReplacement();
2474       continue;
2475     }
2476     
2477     return E;
2478   }
2479 }
2480
2481 bool Expr::isDefaultArgument() const {
2482   const Expr *E = this;
2483   if (const MaterializeTemporaryExpr *M = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E))
2484     E = M->GetTemporaryExpr();
2485
2486   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E))
2487     E = ICE->getSubExprAsWritten();
2488   
2489   return isa<CXXDefaultArgExpr>(E);
2490 }
2491
2492 /// \brief Skip over any no-op casts and any temporary-binding
2493 /// expressions.
2494 static const Expr *skipTemporaryBindingsNoOpCastsAndParens(const Expr *E) {
2495   if (const MaterializeTemporaryExpr *M = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E))
2496     E = M->GetTemporaryExpr();
2497
2498   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2499     if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
2500       E = ICE->getSubExpr();
2501     else
2502       break;
2503   }
2504
2505   while (const CXXBindTemporaryExpr *BE = dyn_cast<CXXBindTemporaryExpr>(E))
2506     E = BE->getSubExpr();
2507
2508   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2509     if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
2510       E = ICE->getSubExpr();
2511     else
2512       break;
2513   }
2514
2515   return E->IgnoreParens();
2516 }
2517
2518 /// isTemporaryObject - Determines if this expression produces a
2519 /// temporary of the given class type.
2520 bool Expr::isTemporaryObject(ASTContext &C, const CXXRecordDecl *TempTy) const {
2521   if (!C.hasSameUnqualifiedType(getType(), C.getTypeDeclType(TempTy)))
2522     return false;
2523
2524   const Expr *E = skipTemporaryBindingsNoOpCastsAndParens(this);
2525
2526   // Temporaries are by definition pr-values of class type.
2527   if (!E->Classify(C).isPRValue()) {
2528     // In this context, property reference is a message call and is pr-value.
2529     if (!isa<ObjCPropertyRefExpr>(E))
2530       return false;
2531   }
2532
2533   // Black-list a few cases which yield pr-values of class type that don't
2534   // refer to temporaries of that type:
2535
2536   // - implicit derived-to-base conversions
2537   if (isa<ImplicitCastExpr>(E)) {
2538     switch (cast<ImplicitCastExpr>(E)->getCastKind()) {
2539     case CK_DerivedToBase:
2540     case CK_UncheckedDerivedToBase:
2541       return false;
2542     default:
2543       break;
2544     }
2545   }
2546
2547   // - member expressions (all)
2548   if (isa<MemberExpr>(E))
2549     return false;
2550
2551   if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E))
2552     if (BO->isPtrMemOp())
2553       return false;
2554
2555   // - opaque values (all)
2556   if (isa<OpaqueValueExpr>(E))
2557     return false;
2558
2559   return true;
2560 }
2561
2562 bool Expr::isImplicitCXXThis() const {
2563   const Expr *E = this;
2564   
2565   // Strip away parentheses and casts we don't care about.
2566   while (true) {
2567     if (const ParenExpr *Paren = dyn_cast<ParenExpr>(E)) {
2568       E = Paren->getSubExpr();
2569       continue;
2570     }
2571     
2572     if (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
2573       if (ICE->getCastKind() == CK_NoOp ||
2574           ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
2575           ICE->getCastKind() == CK_DerivedToBase || 
2576           ICE->getCastKind() == CK_UncheckedDerivedToBase) {
2577         E = ICE->getSubExpr();
2578         continue;
2579       }
2580     }
2581     
2582     if (const UnaryOperator* UnOp = dyn_cast<UnaryOperator>(E)) {
2583       if (UnOp->getOpcode() == UO_Extension) {
2584         E = UnOp->getSubExpr();
2585         continue;
2586       }
2587     }
2588     
2589     if (const MaterializeTemporaryExpr *M
2590                                       = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(E)) {
2591       E = M->GetTemporaryExpr();
2592       continue;
2593     }
2594     
2595     break;
2596   }
2597   
2598   if (const CXXThisExpr *This = dyn_cast<CXXThisExpr>(E))
2599     return This->isImplicit();
2600   
2601   return false;
2602 }
2603
2604 /// hasAnyTypeDependentArguments - Determines if any of the expressions
2605 /// in Exprs is type-dependent.
2606 bool Expr::hasAnyTypeDependentArguments(ArrayRef<Expr *> Exprs) {
2607   for (unsigned I = 0; I < Exprs.size(); ++I)
2608     if (Exprs[I]->isTypeDependent())
2609       return true;
2610
2611   return false;
2612 }
2613
2614 bool Expr::isConstantInitializer(ASTContext &Ctx, bool IsForRef,
2615                                  const Expr **Culprit) const {
2616   // This function is attempting whether an expression is an initializer
2617   // which can be evaluated at compile-time. It very closely parallels
2618   // ConstExprEmitter in CGExprConstant.cpp; if they don't match, it
2619   // will lead to unexpected results.  Like ConstExprEmitter, it falls back
2620   // to isEvaluatable most of the time.
2621   //
2622   // If we ever capture reference-binding directly in the AST, we can
2623   // kill the second parameter.
2624
2625   if (IsForRef) {
2626     EvalResult Result;
2627     if (EvaluateAsLValue(Result, Ctx) && !Result.HasSideEffects)
2628       return true;
2629     if (Culprit)
2630       *Culprit = this;
2631     return false;
2632   }
2633
2634   switch (getStmtClass()) {
2635   default: break;
2636   case StringLiteralClass:
2637   case ObjCEncodeExprClass:
2638     return true;
2639   case CXXTemporaryObjectExprClass:
2640   case CXXConstructExprClass: {
2641     const CXXConstructExpr *CE = cast<CXXConstructExpr>(this);
2642
2643     if (CE->getConstructor()->isTrivial() &&
2644         CE->getConstructor()->getParent()->hasTrivialDestructor()) {
2645       // Trivial default constructor
2646       if (!CE->getNumArgs()) return true;
2647
2648       // Trivial copy constructor
2649       assert(CE->getNumArgs() == 1 && "trivial ctor with > 1 argument");
2650       return CE->getArg(0)->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2651     }
2652
2653     break;
2654   }
2655   case CompoundLiteralExprClass: {
2656     // This handles gcc's extension that allows global initializers like
2657     // "struct x {int x;} x = (struct x) {};".
2658     // FIXME: This accepts other cases it shouldn't!
2659     const Expr *Exp = cast<CompoundLiteralExpr>(this)->getInitializer();
2660     return Exp->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2661   }
2662   case DesignatedInitUpdateExprClass: {
2663     const DesignatedInitUpdateExpr *DIUE = cast<DesignatedInitUpdateExpr>(this);
2664     return DIUE->getBase()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit) &&
2665            DIUE->getUpdater()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2666   }
2667   case InitListExprClass: {
2668     const InitListExpr *ILE = cast<InitListExpr>(this);
2669     if (ILE->getType()->isArrayType()) {
2670       unsigned numInits = ILE->getNumInits();
2671       for (unsigned i = 0; i < numInits; i++) {
2672         if (!ILE->getInit(i)->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit))
2673           return false;
2674       }
2675       return true;
2676     }
2677
2678     if (ILE->getType()->isRecordType()) {
2679       unsigned ElementNo = 0;
2680       RecordDecl *RD = ILE->getType()->getAs<RecordType>()->getDecl();
2681       for (const auto *Field : RD->fields()) {
2682         // If this is a union, skip all the fields that aren't being initialized.
2683         if (RD->isUnion() && ILE->getInitializedFieldInUnion() != Field)
2684           continue;
2685
2686         // Don't emit anonymous bitfields, they just affect layout.
2687         if (Field->isUnnamedBitfield())
2688           continue;
2689
2690         if (ElementNo < ILE->getNumInits()) {
2691           const Expr *Elt = ILE->getInit(ElementNo++);
2692           if (Field->isBitField()) {
2693             // Bitfields have to evaluate to an integer.
2694             llvm::APSInt ResultTmp;
2695             if (!Elt->EvaluateAsInt(ResultTmp, Ctx)) {
2696               if (Culprit)
2697                 *Culprit = Elt;
2698               return false;
2699             }
2700           } else {
2701             bool RefType = Field->getType()->isReferenceType();
2702             if (!Elt->isConstantInitializer(Ctx, RefType, Culprit))
2703               return false;
2704           }
2705         }
2706       }
2707       return true;
2708     }
2709
2710     break;
2711   }
2712   case ImplicitValueInitExprClass:
2713   case NoInitExprClass:
2714     return true;
2715   case ParenExprClass:
2716     return cast<ParenExpr>(this)->getSubExpr()
2717       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2718   case GenericSelectionExprClass:
2719     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()
2720       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2721   case ChooseExprClass:
2722     if (cast<ChooseExpr>(this)->isConditionDependent()) {
2723       if (Culprit)
2724         *Culprit = this;
2725       return false;
2726     }
2727     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()
2728       ->isConstantInitializer(Ctx, IsForRef, Culprit);
2729   case UnaryOperatorClass: {
2730     const UnaryOperator* Exp = cast<UnaryOperator>(this);
2731     if (Exp->getOpcode() == UO_Extension)
2732       return Exp->getSubExpr()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2733     break;
2734   }
2735   case CXXFunctionalCastExprClass:
2736   case CXXStaticCastExprClass:
2737   case ImplicitCastExprClass:
2738   case CStyleCastExprClass:
2739   case ObjCBridgedCastExprClass:
2740   case CXXDynamicCastExprClass:
2741   case CXXReinterpretCastExprClass:
2742   case CXXConstCastExprClass: {
2743     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
2744
2745     // Handle misc casts we want to ignore.
2746     if (CE->getCastKind() == CK_NoOp ||
2747         CE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
2748         CE->getCastKind() == CK_ToUnion ||
2749         CE->getCastKind() == CK_ConstructorConversion ||
2750         CE->getCastKind() == CK_NonAtomicToAtomic ||
2751         CE->getCastKind() == CK_AtomicToNonAtomic ||
2752         CE->getCastKind() == CK_IntToOCLSampler)
2753       return CE->getSubExpr()->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2754
2755     break;
2756   }
2757   case MaterializeTemporaryExprClass:
2758     return cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)->GetTemporaryExpr()
2759       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2760
2761   case SubstNonTypeTemplateParmExprClass:
2762     return cast<SubstNonTypeTemplateParmExpr>(this)->getReplacement()
2763       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2764   case CXXDefaultArgExprClass:
2765     return cast<CXXDefaultArgExpr>(this)->getExpr()
2766       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2767   case CXXDefaultInitExprClass:
2768     return cast<CXXDefaultInitExpr>(this)->getExpr()
2769       ->isConstantInitializer(Ctx, false, Culprit);
2770   }
2771   // Allow certain forms of UB in constant initializers: signed integer
2772   // overflow and floating-point division by zero. We'll give a warning on
2773   // these, but they're common enough that we have to accept them.
2774   if (isEvaluatable(Ctx, SE_AllowUndefinedBehavior))
2775     return true;
2776   if (Culprit)
2777     *Culprit = this;
2778   return false;
2779 }
2780
2781 namespace {
2782   /// \brief Look for any side effects within a Stmt.
2783   class SideEffectFinder : public ConstEvaluatedExprVisitor<SideEffectFinder> {
2784     typedef ConstEvaluatedExprVisitor<SideEffectFinder> Inherited;
2785     const bool IncludePossibleEffects;
2786     bool HasSideEffects;
2787
2788   public:
2789     explicit SideEffectFinder(const ASTContext &Context, bool IncludePossible)
2790       : Inherited(Context),
2791         IncludePossibleEffects(IncludePossible), HasSideEffects(false) { }
2792
2793     bool hasSideEffects() const { return HasSideEffects; }
2794
2795     void VisitExpr(const Expr *E) {
2796       if (!HasSideEffects &&
2797           E->HasSideEffects(Context, IncludePossibleEffects))
2798         HasSideEffects = true;
2799     }
2800   };
2801 }
2802
2803 bool Expr::HasSideEffects(const ASTContext &Ctx,
2804                           bool IncludePossibleEffects) const {
2805   // In circumstances where we care about definite side effects instead of
2806   // potential side effects, we want to ignore expressions that are part of a
2807   // macro expansion as a potential side effect.
2808   if (!IncludePossibleEffects && getExprLoc().isMacroID())
2809     return false;
2810
2811   if (isInstantiationDependent())
2812     return IncludePossibleEffects;
2813
2814   switch (getStmtClass()) {
2815   case NoStmtClass:
2816   #define ABSTRACT_STMT(Type)
2817   #define STMT(Type, Base) case Type##Class:
2818   #define EXPR(Type, Base)
2819   #include "clang/AST/StmtNodes.inc"
2820     llvm_unreachable("unexpected Expr kind");
2821
2822   case DependentScopeDeclRefExprClass:
2823   case CXXUnresolvedConstructExprClass:
2824   case CXXDependentScopeMemberExprClass:
2825   case UnresolvedLookupExprClass:
2826   case UnresolvedMemberExprClass:
2827   case PackExpansionExprClass:
2828   case SubstNonTypeTemplateParmPackExprClass:
2829   case FunctionParmPackExprClass:
2830   case TypoExprClass:
2831   case CXXFoldExprClass:
2832     llvm_unreachable("shouldn't see dependent / unresolved nodes here");
2833
2834   case DeclRefExprClass:
2835   case ObjCIvarRefExprClass:
2836   case PredefinedExprClass:
2837   case IntegerLiteralClass:
2838   case FloatingLiteralClass:
2839   case ImaginaryLiteralClass:
2840   case StringLiteralClass:
2841   case CharacterLiteralClass:
2842   case OffsetOfExprClass:
2843   case ImplicitValueInitExprClass:
2844   case UnaryExprOrTypeTraitExprClass:
2845   case AddrLabelExprClass:
2846   case GNUNullExprClass:
2847   case NoInitExprClass:
2848   case CXXBoolLiteralExprClass:
2849   case CXXNullPtrLiteralExprClass:
2850   case CXXThisExprClass:
2851   case CXXScalarValueInitExprClass:
2852   case TypeTraitExprClass:
2853   case ArrayTypeTraitExprClass:
2854   case ExpressionTraitExprClass:
2855   case CXXNoexceptExprClass:
2856   case SizeOfPackExprClass:
2857   case ObjCStringLiteralClass:
2858   case ObjCEncodeExprClass:
2859   case ObjCBoolLiteralExprClass:
2860   case ObjCAvailabilityCheckExprClass:
2861   case CXXUuidofExprClass:
2862   case OpaqueValueExprClass:
2863     // These never have a side-effect.
2864     return false;
2865
2866   case CallExprClass:
2867   case CXXOperatorCallExprClass:
2868   case CXXMemberCallExprClass:
2869   case CUDAKernelCallExprClass:
2870   case UserDefinedLiteralClass: {
2871     // We don't know a call definitely has side effects, except for calls
2872     // to pure/const functions that definitely don't.
2873     // If the call itself is considered side-effect free, check the operands.
2874     const Decl *FD = cast<CallExpr>(this)->getCalleeDecl();
2875     bool IsPure = FD && (FD->hasAttr<ConstAttr>() || FD->hasAttr<PureAttr>());
2876     if (IsPure || !IncludePossibleEffects)
2877       break;
2878     return true;
2879   }
2880
2881   case BlockExprClass:
2882   case CXXBindTemporaryExprClass:
2883     if (!IncludePossibleEffects)
2884       break;
2885     return true;
2886
2887   case MSPropertyRefExprClass:
2888   case MSPropertySubscriptExprClass:
2889   case CompoundAssignOperatorClass:
2890   case VAArgExprClass:
2891   case AtomicExprClass:
2892   case CXXThrowExprClass:
2893   case CXXNewExprClass:
2894   case CXXDeleteExprClass:
2895   case CoawaitExprClass:
2896   case CoyieldExprClass:
2897     // These always have a side-effect.
2898     return true;
2899
2900   case StmtExprClass: {
2901     // StmtExprs have a side-effect if any substatement does.
2902     SideEffectFinder Finder(Ctx, IncludePossibleEffects);
2903     Finder.Visit(cast<StmtExpr>(this)->getSubStmt());
2904     return Finder.hasSideEffects();
2905   }
2906
2907   case ExprWithCleanupsClass:
2908     if (IncludePossibleEffects)
2909       if (cast<ExprWithCleanups>(this)->cleanupsHaveSideEffects())
2910         return true;
2911     break;
2912
2913   case ParenExprClass:
2914   case ArraySubscriptExprClass:
2915   case OMPArraySectionExprClass:
2916   case MemberExprClass:
2917   case ConditionalOperatorClass:
2918   case BinaryConditionalOperatorClass:
2919   case CompoundLiteralExprClass:
2920   case ExtVectorElementExprClass:
2921   case DesignatedInitExprClass:
2922   case DesignatedInitUpdateExprClass:
2923   case ParenListExprClass:
2924   case CXXPseudoDestructorExprClass:
2925   case CXXStdInitializerListExprClass:
2926   case SubstNonTypeTemplateParmExprClass:
2927   case MaterializeTemporaryExprClass:
2928   case ShuffleVectorExprClass:
2929   case ConvertVectorExprClass:
2930   case AsTypeExprClass:
2931     // These have a side-effect if any subexpression does.
2932     break;
2933
2934   case UnaryOperatorClass:
2935     if (cast<UnaryOperator>(this)->isIncrementDecrementOp())
2936       return true;
2937     break;
2938
2939   case BinaryOperatorClass:
2940     if (cast<BinaryOperator>(this)->isAssignmentOp())
2941       return true;
2942     break;
2943
2944   case InitListExprClass:
2945     // FIXME: The children for an InitListExpr doesn't include the array filler.
2946     if (const Expr *E = cast<InitListExpr>(this)->getArrayFiller())
2947       if (E->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
2948         return true;
2949     break;
2950
2951   case GenericSelectionExprClass:
2952     return cast<GenericSelectionExpr>(this)->getResultExpr()->
2953         HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects);
2954
2955   case ChooseExprClass:
2956     return cast<ChooseExpr>(this)->getChosenSubExpr()->HasSideEffects(
2957         Ctx, IncludePossibleEffects);
2958
2959   case CXXDefaultArgExprClass:
2960     return cast<CXXDefaultArgExpr>(this)->getExpr()->HasSideEffects(
2961         Ctx, IncludePossibleEffects);
2962
2963   case CXXDefaultInitExprClass: {
2964     const FieldDecl *FD = cast<CXXDefaultInitExpr>(this)->getField();
2965     if (const Expr *E = FD->getInClassInitializer())
2966       return E->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects);
2967     // If we've not yet parsed the initializer, assume it has side-effects.
2968     return true;
2969   }
2970
2971   case CXXDynamicCastExprClass: {
2972     // A dynamic_cast expression has side-effects if it can throw.
2973     const CXXDynamicCastExpr *DCE = cast<CXXDynamicCastExpr>(this);
2974     if (DCE->getTypeAsWritten()->isReferenceType() &&
2975         DCE->getCastKind() == CK_Dynamic)
2976       return true;
2977   } // Fall through.
2978   case ImplicitCastExprClass:
2979   case CStyleCastExprClass:
2980   case CXXStaticCastExprClass:
2981   case CXXReinterpretCastExprClass:
2982   case CXXConstCastExprClass:
2983   case CXXFunctionalCastExprClass: {
2984     // While volatile reads are side-effecting in both C and C++, we treat them
2985     // as having possible (not definite) side-effects. This allows idiomatic
2986     // code to behave without warning, such as sizeof(*v) for a volatile-
2987     // qualified pointer.
2988     if (!IncludePossibleEffects)
2989       break;
2990
2991     const CastExpr *CE = cast<CastExpr>(this);
2992     if (CE->getCastKind() == CK_LValueToRValue &&
2993         CE->getSubExpr()->getType().isVolatileQualified())
2994       return true;
2995     break;
2996   }
2997
2998   case CXXTypeidExprClass:
2999     // typeid might throw if its subexpression is potentially-evaluated, so has
3000     // side-effects in that case whether or not its subexpression does.
3001     return cast<CXXTypeidExpr>(this)->isPotentiallyEvaluated();
3002
3003   case CXXConstructExprClass:
3004   case CXXTemporaryObjectExprClass: {
3005     const CXXConstructExpr *CE = cast<CXXConstructExpr>(this);
3006     if (!CE->getConstructor()->isTrivial() && IncludePossibleEffects)
3007       return true;
3008     // A trivial constructor does not add any side-effects of its own. Just look
3009     // at its arguments.
3010     break;
3011   }
3012
3013   case CXXInheritedCtorInitExprClass: {
3014     const auto *ICIE = cast<CXXInheritedCtorInitExpr>(this);
3015     if (!ICIE->getConstructor()->isTrivial() && IncludePossibleEffects)
3016       return true;
3017     break;
3018   }
3019
3020   case LambdaExprClass: {
3021     const LambdaExpr *LE = cast<LambdaExpr>(this);
3022     for (LambdaExpr::capture_iterator I = LE->capture_begin(),
3023                                       E = LE->capture_end(); I != E; ++I)
3024       if (I->getCaptureKind() == LCK_ByCopy)
3025         // FIXME: Only has a side-effect if the variable is volatile or if
3026         // the copy would invoke a non-trivial copy constructor.
3027         return true;
3028     return false;
3029   }
3030
3031   case PseudoObjectExprClass: {
3032     // Only look for side-effects in the semantic form, and look past
3033     // OpaqueValueExpr bindings in that form.
3034     const PseudoObjectExpr *PO = cast<PseudoObjectExpr>(this);
3035     for (PseudoObjectExpr::const_semantics_iterator I = PO->semantics_begin(),
3036                                                     E = PO->semantics_end();
3037          I != E; ++I) {
3038       const Expr *Subexpr = *I;
3039       if (const OpaqueValueExpr *OVE = dyn_cast<OpaqueValueExpr>(Subexpr))
3040         Subexpr = OVE->getSourceExpr();
3041       if (Subexpr->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3042         return true;
3043     }
3044     return false;
3045   }
3046
3047   case ObjCBoxedExprClass:
3048   case ObjCArrayLiteralClass:
3049   case ObjCDictionaryLiteralClass:
3050   case ObjCSelectorExprClass:
3051   case ObjCProtocolExprClass:
3052   case ObjCIsaExprClass:
3053   case ObjCIndirectCopyRestoreExprClass:
3054   case ObjCSubscriptRefExprClass:
3055   case ObjCBridgedCastExprClass:
3056   case ObjCMessageExprClass:
3057   case ObjCPropertyRefExprClass:
3058   // FIXME: Classify these cases better.
3059     if (IncludePossibleEffects)
3060       return true;
3061     break;
3062   }
3063
3064   // Recurse to children.
3065   for (const Stmt *SubStmt : children())
3066     if (SubStmt &&
3067         cast<Expr>(SubStmt)->HasSideEffects(Ctx, IncludePossibleEffects))
3068       return true;
3069
3070   return false;
3071 }
3072
3073 namespace {
3074   /// \brief Look for a call to a non-trivial function within an expression.
3075   class NonTrivialCallFinder : public ConstEvaluatedExprVisitor<NonTrivialCallFinder>
3076   {
3077     typedef ConstEvaluatedExprVisitor<NonTrivialCallFinder> Inherited;
3078
3079     bool NonTrivial;
3080     
3081   public:
3082     explicit NonTrivialCallFinder(const ASTContext &Context)
3083       : Inherited(Context), NonTrivial(false) { }
3084     
3085     bool hasNonTrivialCall() const { return NonTrivial; }
3086
3087     void VisitCallExpr(const CallExpr *E) {
3088       if (const CXXMethodDecl *Method
3089           = dyn_cast_or_null<const CXXMethodDecl>(E->getCalleeDecl())) {
3090         if (Method->isTrivial()) {
3091           // Recurse to children of the call.
3092           Inherited::VisitStmt(E);
3093           return;
3094         }
3095       }
3096       
3097       NonTrivial = true;
3098     }
3099
3100     void VisitCXXConstructExpr(const CXXConstructExpr *E) {
3101       if (E->getConstructor()->isTrivial()) {
3102         // Recurse to children of the call.
3103         Inherited::VisitStmt(E);
3104         return;
3105       }
3106       
3107       NonTrivial = true;
3108     }
3109
3110     void VisitCXXBindTemporaryExpr(const CXXBindTemporaryExpr *E) {
3111       if (E->getTemporary()->getDestructor()->isTrivial()) {
3112         Inherited::VisitStmt(E);
3113         return;
3114       }
3115       
3116       NonTrivial = true;
3117     }
3118   };
3119 }
3120
3121 bool Expr::hasNonTrivialCall(const ASTContext &Ctx) const {
3122   NonTrivialCallFinder Finder(Ctx);
3123   Finder.Visit(this);
3124   return Finder.hasNonTrivialCall();  
3125 }
3126
3127 /// isNullPointerConstant - C99 6.3.2.3p3 - Return whether this is a null 
3128 /// pointer constant or not, as well as the specific kind of constant detected.
3129 /// Null pointer constants can be integer constant expressions with the
3130 /// value zero, casts of zero to void*, nullptr (C++0X), or __null
3131 /// (a GNU extension).
3132 Expr::NullPointerConstantKind
3133 Expr::isNullPointerConstant(ASTContext &Ctx,
3134                             NullPointerConstantValueDependence NPC) const {
3135   if (isValueDependent() &&
3136       (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 || Ctx.getLangOpts().MSVCCompat)) {
3137     switch (NPC) {
3138     case NPC_NeverValueDependent:
3139       llvm_unreachable("Unexpected value dependent expression!");
3140     case NPC_ValueDependentIsNull:
3141       if (isTypeDependent() || getType()->isIntegralType(Ctx))
3142         return NPCK_ZeroExpression;
3143       else
3144         return NPCK_NotNull;
3145         
3146     case NPC_ValueDependentIsNotNull:
3147       return NPCK_NotNull;
3148     }
3149   }
3150
3151   // Strip off a cast to void*, if it exists. Except in C++.
3152   if (const ExplicitCastExpr *CE = dyn_cast<ExplicitCastExpr>(this)) {
3153     if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus) {
3154       // Check that it is a cast to void*.
3155       if (const PointerType *PT = CE->getType()->getAs<PointerType>()) {
3156         QualType Pointee = PT->getPointeeType();
3157         Qualifiers Q = Pointee.getQualifiers();
3158         // In OpenCL v2.0 generic address space acts as a placeholder
3159         // and should be ignored.
3160         bool IsASValid = true;
3161         if (Ctx.getLangOpts().OpenCLVersion >= 200) {
3162           if (Pointee.getAddressSpace() == LangAS::opencl_generic)
3163             Q.removeAddressSpace();
3164           else
3165             IsASValid = false;
3166         }
3167
3168         if (IsASValid && !Q.hasQualifiers() &&
3169             Pointee->isVoidType() &&                      // to void*
3170             CE->getSubExpr()->getType()->isIntegerType()) // from int.
3171           return CE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3172       }
3173     }
3174   } else if (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(this)) {
3175     // Ignore the ImplicitCastExpr type entirely.
3176     return ICE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3177   } else if (const ParenExpr *PE = dyn_cast<ParenExpr>(this)) {
3178     // Accept ((void*)0) as a null pointer constant, as many other
3179     // implementations do.
3180     return PE->getSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3181   } else if (const GenericSelectionExpr *GE =
3182                dyn_cast<GenericSelectionExpr>(this)) {
3183     if (GE->isResultDependent())
3184       return NPCK_NotNull;
3185     return GE->getResultExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3186   } else if (const ChooseExpr *CE = dyn_cast<ChooseExpr>(this)) {
3187     if (CE->isConditionDependent())
3188       return NPCK_NotNull;
3189     return CE->getChosenSubExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3190   } else if (const CXXDefaultArgExpr *DefaultArg
3191                = dyn_cast<CXXDefaultArgExpr>(this)) {
3192     // See through default argument expressions.
3193     return DefaultArg->getExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3194   } else if (const CXXDefaultInitExpr *DefaultInit
3195                = dyn_cast<CXXDefaultInitExpr>(this)) {
3196     // See through default initializer expressions.
3197     return DefaultInit->getExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3198   } else if (isa<GNUNullExpr>(this)) {
3199     // The GNU __null extension is always a null pointer constant.
3200     return NPCK_GNUNull;
3201   } else if (const MaterializeTemporaryExpr *M 
3202                                    = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(this)) {
3203     return M->GetTemporaryExpr()->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3204   } else if (const OpaqueValueExpr *OVE = dyn_cast<OpaqueValueExpr>(this)) {
3205     if (const Expr *Source = OVE->getSourceExpr())
3206       return Source->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3207   }
3208
3209   // C++11 nullptr_t is always a null pointer constant.
3210   if (getType()->isNullPtrType())
3211     return NPCK_CXX11_nullptr;
3212
3213   if (const RecordType *UT = getType()->getAsUnionType())
3214     if (!Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11 &&
3215         UT && UT->getDecl()->hasAttr<TransparentUnionAttr>())
3216       if (const CompoundLiteralExpr *CLE = dyn_cast<CompoundLiteralExpr>(this)){
3217         const Expr *InitExpr = CLE->getInitializer();
3218         if (const InitListExpr *ILE = dyn_cast<InitListExpr>(InitExpr))
3219           return ILE->getInit(0)->isNullPointerConstant(Ctx, NPC);
3220       }
3221   // This expression must be an integer type.
3222   if (!getType()->isIntegerType() || 
3223       (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus && getType()->isEnumeralType()))
3224     return NPCK_NotNull;
3225
3226   if (Ctx.getLangOpts().CPlusPlus11) {
3227     // C++11 [conv.ptr]p1: A null pointer constant is an integer literal with
3228     // value zero or a prvalue of type std::nullptr_t.
3229     // Microsoft mode permits C++98 rules reflecting MSVC behavior.
3230     const IntegerLiteral *Lit = dyn_cast<IntegerLiteral>(this);
3231     if (Lit && !Lit->getValue())
3232       return NPCK_ZeroLiteral;
3233     else if (!Ctx.getLangOpts().MSVCCompat || !isCXX98IntegralConstantExpr(Ctx))
3234       return NPCK_NotNull;
3235   } else {
3236     // If we have an integer constant expression, we need to *evaluate* it and
3237     // test for the value 0.
3238     if (!isIntegerConstantExpr(Ctx))
3239       return NPCK_NotNull;
3240   }
3241
3242   if (EvaluateKnownConstInt(Ctx) != 0)
3243     return NPCK_NotNull;
3244
3245   if (isa<IntegerLiteral>(this))
3246     return NPCK_ZeroLiteral;
3247   return NPCK_ZeroExpression;
3248 }
3249
3250 /// \brief If this expression is an l-value for an Objective C
3251 /// property, find the underlying property reference expression.
3252 const ObjCPropertyRefExpr *Expr::getObjCProperty() const {
3253   const Expr *E = this;
3254   while (true) {
3255     assert((E->getValueKind() == VK_LValue &&
3256             E->getObjectKind() == OK_ObjCProperty) &&
3257            "expression is not a property reference");
3258     E = E->IgnoreParenCasts();
3259     if (const BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
3260       if (BO->getOpcode() == BO_Comma) {
3261         E = BO->getRHS();
3262         continue;
3263       }
3264     }
3265
3266     break;
3267   }
3268
3269   return cast<ObjCPropertyRefExpr>(E);
3270 }
3271
3272 bool Expr::isObjCSelfExpr() const {
3273   const Expr *E = IgnoreParenImpCasts();
3274
3275   const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E);
3276   if (!DRE)
3277     return false;
3278
3279   const ImplicitParamDecl *Param = dyn_cast<ImplicitParamDecl>(DRE->getDecl());
3280   if (!Param)
3281     return false;
3282
3283   const ObjCMethodDecl *M = dyn_cast<ObjCMethodDecl>(Param->getDeclContext());
3284   if (!M)
3285     return false;
3286
3287   return M->getSelfDecl() == Param;
3288 }
3289
3290 FieldDecl *Expr::getSourceBitField() {
3291   Expr *E = this->IgnoreParens();
3292
3293   while (ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
3294     if (ICE->getCastKind() == CK_LValueToRValue ||
3295         (ICE->getValueKind() != VK_RValue && ICE->getCastKind() == CK_NoOp))
3296       E = ICE->getSubExpr()->IgnoreParens();
3297     else
3298       break;
3299   }
3300
3301   if (MemberExpr *MemRef = dyn_cast<MemberExpr>(E))
3302     if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(MemRef->getMemberDecl()))
3303       if (Field->isBitField())
3304         return Field;
3305
3306   if (ObjCIvarRefExpr *IvarRef = dyn_cast<ObjCIvarRefExpr>(E))
3307     if (FieldDecl *Ivar = dyn_cast<FieldDecl>(IvarRef->getDecl()))
3308       if (Ivar->isBitField())
3309         return Ivar;
3310
3311   if (DeclRefExpr *DeclRef = dyn_cast<DeclRefExpr>(E)) {
3312     if (FieldDecl *Field = dyn_cast<FieldDecl>(DeclRef->getDecl()))
3313       if (Field->isBitField())
3314         return Field;
3315
3316     if (BindingDecl *BD = dyn_cast<BindingDecl>(DeclRef->getDecl()))
3317       if (Expr *E = BD->getBinding())
3318         return E->getSourceBitField();
3319   }
3320
3321   if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(E)) {
3322     if (BinOp->isAssignmentOp() && BinOp->getLHS())
3323       return BinOp->getLHS()->getSourceBitField();
3324
3325     if (BinOp->getOpcode() == BO_Comma && BinOp->getRHS())
3326       return BinOp->getRHS()->getSourceBitField();
3327   }
3328
3329   if (UnaryOperator *UnOp = dyn_cast<UnaryOperator>(E))
3330     if (UnOp->isPrefix() && UnOp->isIncrementDecrementOp())
3331       return UnOp->getSubExpr()->getSourceBitField();
3332
3333   return nullptr;
3334 }
3335
3336 bool Expr::refersToVectorElement() const {
3337   // FIXME: Why do we not just look at the ObjectKind here?
3338   const Expr *E = this->IgnoreParens();
3339   
3340   while (const ImplicitCastExpr *ICE = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(E)) {
3341     if (ICE->getValueKind() != VK_RValue &&
3342         ICE->getCastKind() == CK_NoOp)
3343       E = ICE->getSubExpr()->IgnoreParens();
3344     else
3345       break;
3346   }
3347   
3348   if (const ArraySubscriptExpr *ASE = dyn_cast<ArraySubscriptExpr>(E))
3349     return ASE->getBase()->getType()->isVectorType();
3350
3351   if (isa<ExtVectorElementExpr>(E))
3352     return true;
3353
3354   if (auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
3355     if (auto *BD = dyn_cast<BindingDecl>(DRE->getDecl()))
3356       if (auto *E = BD->getBinding())
3357         return E->refersToVectorElement();
3358
3359   return false;
3360 }
3361
3362 bool Expr::refersToGlobalRegisterVar() const {
3363   const Expr *E = this->IgnoreParenImpCasts();
3364
3365   if (const DeclRefExpr *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(E))
3366     if (const auto *VD = dyn_cast<VarDecl>(DRE->getDecl()))
3367       if (VD->getStorageClass() == SC_Register &&
3368           VD->hasAttr<AsmLabelAttr>() && !VD->isLocalVarDecl())
3369         return true;
3370
3371   return false;
3372 }
3373
3374 /// isArrow - Return true if the base expression is a pointer to vector,
3375 /// return false if the base expression is a vector.
3376 bool ExtVectorElementExpr::isArrow() const {
3377   return getBase()->getType()->isPointerType();
3378 }
3379
3380 unsigned ExtVectorElementExpr::getNumElements() const {
3381   if (const VectorType *VT = getType()->getAs<VectorType>())
3382     return VT->getNumElements();
3383   return 1;
3384 }
3385
3386 /// containsDuplicateElements - Return true if any element access is repeated.
3387 bool ExtVectorElementExpr::containsDuplicateElements() const {
3388   // FIXME: Refactor this code to an accessor on the AST node which returns the
3389   // "type" of component access, and share with code below and in Sema.
3390   StringRef Comp = Accessor->getName();
3391
3392   // Halving swizzles do not contain duplicate elements.
3393   if (Comp == "hi" || Comp == "lo" || Comp == "even" || Comp == "odd")
3394     return false;
3395
3396   // Advance past s-char prefix on hex swizzles.
3397   if (Comp[0] == 's' || Comp[0] == 'S')
3398     Comp = Comp.substr(1);
3399
3400   for (unsigned i = 0, e = Comp.size(); i != e; ++i)
3401     if (Comp.substr(i + 1).find(Comp[i]) != StringRef::npos)
3402         return true;
3403
3404   return false;
3405 }
3406
3407 /// getEncodedElementAccess - We encode the fields as a llvm ConstantArray.
3408 void ExtVectorElementExpr::getEncodedElementAccess(
3409     SmallVectorImpl<uint32_t> &Elts) const {
3410   StringRef Comp = Accessor->getName();
3411   bool isNumericAccessor = false;
3412   if (Comp[0] == 's' || Comp[0] == 'S') {
3413     Comp = Comp.substr(1);
3414     isNumericAccessor = true;
3415   }
3416
3417   bool isHi =   Comp == "hi";
3418   bool isLo =   Comp == "lo";
3419   bool isEven = Comp == "even";
3420   bool isOdd  = Comp == "odd";
3421
3422   for (unsigned i = 0, e = getNumElements(); i != e; ++i) {
3423     uint64_t Index;
3424
3425     if (isHi)
3426       Index = e + i;
3427     else if (isLo)
3428       Index = i;
3429     else if (isEven)
3430       Index = 2 * i;
3431     else if (isOdd)
3432       Index = 2 * i + 1;
3433     else
3434       Index = ExtVectorType::getAccessorIdx(Comp[i], isNumericAccessor);
3435
3436     Elts.push_back(Index);
3437   }
3438 }
3439
3440 ShuffleVectorExpr::ShuffleVectorExpr(const ASTContext &C, ArrayRef<Expr*> args,
3441                                      QualType Type, SourceLocation BLoc,
3442                                      SourceLocation RP) 
3443    : Expr(ShuffleVectorExprClass, Type, VK_RValue, OK_Ordinary,
3444           Type->isDependentType(), Type->isDependentType(),
3445           Type->isInstantiationDependentType(),
3446           Type->containsUnexpandedParameterPack()),
3447      BuiltinLoc(BLoc), RParenLoc(RP), NumExprs(args.size())
3448 {
3449   SubExprs = new (C) Stmt*[args.size()];
3450   for (unsigned i = 0; i != args.size(); i++) {
3451     if (args[i]->isTypeDependent())
3452       ExprBits.TypeDependent = true;
3453     if (args[i]->isValueDependent())
3454       ExprBits.ValueDependent = true;
3455     if (args[i]->isInstantiationDependent())
3456       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3457     if (args[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3458       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3459
3460     SubExprs[i] = args[i];
3461   }
3462 }
3463
3464 void ShuffleVectorExpr::setExprs(const ASTContext &C, ArrayRef<Expr *> Exprs) {
3465   if (SubExprs) C.Deallocate(SubExprs);
3466
3467   this->NumExprs = Exprs.size();
3468   SubExprs = new (C) Stmt*[NumExprs];
3469   memcpy(SubExprs, Exprs.data(), sizeof(Expr *) * Exprs.size());
3470 }
3471
3472 GenericSelectionExpr::GenericSelectionExpr(const ASTContext &Context,
3473                                SourceLocation GenericLoc, Expr *ControllingExpr,
3474                                ArrayRef<TypeSourceInfo*> AssocTypes,
3475                                ArrayRef<Expr*> AssocExprs,
3476                                SourceLocation DefaultLoc,
3477                                SourceLocation RParenLoc,
3478                                bool ContainsUnexpandedParameterPack,
3479                                unsigned ResultIndex)
3480   : Expr(GenericSelectionExprClass,
3481          AssocExprs[ResultIndex]->getType(),
3482          AssocExprs[ResultIndex]->getValueKind(),
3483          AssocExprs[ResultIndex]->getObjectKind(),
3484          AssocExprs[ResultIndex]->isTypeDependent(),
3485          AssocExprs[ResultIndex]->isValueDependent(),
3486          AssocExprs[ResultIndex]->isInstantiationDependent(),
3487          ContainsUnexpandedParameterPack),
3488     AssocTypes(new (Context) TypeSourceInfo*[AssocTypes.size()]),
3489     SubExprs(new (Context) Stmt*[END_EXPR+AssocExprs.size()]),
3490     NumAssocs(AssocExprs.size()), ResultIndex(ResultIndex),
3491     GenericLoc(GenericLoc), DefaultLoc(DefaultLoc), RParenLoc(RParenLoc) {
3492   SubExprs[CONTROLLING] = ControllingExpr;
3493   assert(AssocTypes.size() == AssocExprs.size());
3494   std::copy(AssocTypes.begin(), AssocTypes.end(), this->AssocTypes);
3495   std::copy(AssocExprs.begin(), AssocExprs.end(), SubExprs+END_EXPR);
3496 }
3497
3498 GenericSelectionExpr::GenericSelectionExpr(const ASTContext &Context,
3499                                SourceLocation GenericLoc, Expr *ControllingExpr,
3500                                ArrayRef<TypeSourceInfo*> AssocTypes,
3501                                ArrayRef<Expr*> AssocExprs,
3502                                SourceLocation DefaultLoc,
3503                                SourceLocation RParenLoc,
3504                                bool ContainsUnexpandedParameterPack)
3505   : Expr(GenericSelectionExprClass,
3506          Context.DependentTy,
3507          VK_RValue,
3508          OK_Ordinary,
3509          /*isTypeDependent=*/true,
3510          /*isValueDependent=*/true,
3511          /*isInstantiationDependent=*/true,
3512          ContainsUnexpandedParameterPack),
3513     AssocTypes(new (Context) TypeSourceInfo*[AssocTypes.size()]),
3514     SubExprs(new (Context) Stmt*[END_EXPR+AssocExprs.size()]),
3515     NumAssocs(AssocExprs.size()), ResultIndex(-1U), GenericLoc(GenericLoc),
3516     DefaultLoc(DefaultLoc), RParenLoc(RParenLoc) {
3517   SubExprs[CONTROLLING] = ControllingExpr;
3518   assert(AssocTypes.size() == AssocExprs.size());
3519   std::copy(AssocTypes.begin(), AssocTypes.end(), this->AssocTypes);
3520   std::copy(AssocExprs.begin(), AssocExprs.end(), SubExprs+END_EXPR);
3521 }
3522
3523 //===----------------------------------------------------------------------===//
3524 //  DesignatedInitExpr
3525 //===----------------------------------------------------------------------===//
3526
3527 IdentifierInfo *DesignatedInitExpr::Designator::getFieldName() const {
3528   assert(Kind == FieldDesignator && "Only valid on a field designator");
3529   if (Field.NameOrField & 0x01)
3530     return reinterpret_cast<IdentifierInfo *>(Field.NameOrField&~0x01);
3531   else
3532     return getField()->getIdentifier();
3533 }
3534
3535 DesignatedInitExpr::DesignatedInitExpr(const ASTContext &C, QualType Ty,
3536                                        llvm::ArrayRef<Designator> Designators,
3537                                        SourceLocation EqualOrColonLoc,
3538                                        bool GNUSyntax,
3539                                        ArrayRef<Expr*> IndexExprs,
3540                                        Expr *Init)
3541   : Expr(DesignatedInitExprClass, Ty,
3542          Init->getValueKind(), Init->getObjectKind(),
3543          Init->isTypeDependent(), Init->isValueDependent(),
3544          Init->isInstantiationDependent(),
3545          Init->containsUnexpandedParameterPack()),
3546     EqualOrColonLoc(EqualOrColonLoc), GNUSyntax(GNUSyntax),
3547     NumDesignators(Designators.size()), NumSubExprs(IndexExprs.size() + 1) {
3548   this->Designators = new (C) Designator[NumDesignators];
3549
3550   // Record the initializer itself.
3551   child_iterator Child = child_begin();
3552   *Child++ = Init;
3553
3554   // Copy the designators and their subexpressions, computing
3555   // value-dependence along the way.
3556   unsigned IndexIdx = 0;
3557   for (unsigned I = 0; I != NumDesignators; ++I) {
3558     this->Designators[I] = Designators[I];
3559
3560     if (this->Designators[I].isArrayDesignator()) {
3561       // Compute type- and value-dependence.
3562       Expr *Index = IndexExprs[IndexIdx];
3563       if (Index->isTypeDependent() || Index->isValueDependent())
3564         ExprBits.TypeDependent = ExprBits.ValueDependent = true;
3565       if (Index->isInstantiationDependent())
3566         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3567       // Propagate unexpanded parameter packs.
3568       if (Index->containsUnexpandedParameterPack())
3569         ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3570
3571       // Copy the index expressions into permanent storage.
3572       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3573     } else if (this->Designators[I].isArrayRangeDesignator()) {
3574       // Compute type- and value-dependence.
3575       Expr *Start = IndexExprs[IndexIdx];
3576       Expr *End = IndexExprs[IndexIdx + 1];
3577       if (Start->isTypeDependent() || Start->isValueDependent() ||
3578           End->isTypeDependent() || End->isValueDependent()) {
3579         ExprBits.TypeDependent = ExprBits.ValueDependent = true;
3580         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3581       } else if (Start->isInstantiationDependent() || 
3582                  End->isInstantiationDependent()) {
3583         ExprBits.InstantiationDependent = true;
3584       }
3585                  
3586       // Propagate unexpanded parameter packs.
3587       if (Start->containsUnexpandedParameterPack() ||
3588           End->containsUnexpandedParameterPack())
3589         ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3590
3591       // Copy the start/end expressions into permanent storage.
3592       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3593       *Child++ = IndexExprs[IndexIdx++];
3594     }
3595   }
3596
3597   assert(IndexIdx == IndexExprs.size() && "Wrong number of index expressions");
3598 }
3599
3600 DesignatedInitExpr *
3601 DesignatedInitExpr::Create(const ASTContext &C,
3602                            llvm::ArrayRef<Designator> Designators,
3603                            ArrayRef<Expr*> IndexExprs,
3604                            SourceLocation ColonOrEqualLoc,
3605                            bool UsesColonSyntax, Expr *Init) {
3606   void *Mem = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Stmt *>(IndexExprs.size() + 1),
3607                          llvm::alignOf<DesignatedInitExpr>());
3608   return new (Mem) DesignatedInitExpr(C, C.VoidTy, Designators,
3609                                       ColonOrEqualLoc, UsesColonSyntax,
3610                                       IndexExprs, Init);
3611 }
3612
3613 DesignatedInitExpr *DesignatedInitExpr::CreateEmpty(const ASTContext &C,
3614                                                     unsigned NumIndexExprs) {
3615   void *Mem = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Stmt *>(NumIndexExprs + 1),
3616                          llvm::alignOf<DesignatedInitExpr>());
3617   return new (Mem) DesignatedInitExpr(NumIndexExprs + 1);
3618 }
3619
3620 void DesignatedInitExpr::setDesignators(const ASTContext &C,
3621                                         const Designator *Desigs,
3622                                         unsigned NumDesigs) {
3623   Designators = new (C) Designator[NumDesigs];
3624   NumDesignators = NumDesigs;
3625   for (unsigned I = 0; I != NumDesigs; ++I)
3626     Designators[I] = Desigs[I];
3627 }
3628
3629 SourceRange DesignatedInitExpr::getDesignatorsSourceRange() const {
3630   DesignatedInitExpr *DIE = const_cast<DesignatedInitExpr*>(this);
3631   if (size() == 1)
3632     return DIE->getDesignator(0)->getSourceRange();
3633   return SourceRange(DIE->getDesignator(0)->getLocStart(),
3634                      DIE->getDesignator(size()-1)->getLocEnd());
3635 }
3636
3637 SourceLocation DesignatedInitExpr::getLocStart() const {
3638   SourceLocation StartLoc;
3639   auto *DIE = const_cast<DesignatedInitExpr *>(this);
3640   Designator &First = *DIE->getDesignator(0);
3641   if (First.isFieldDesignator()) {
3642     if (GNUSyntax)
3643       StartLoc = SourceLocation::getFromRawEncoding(First.Field.FieldLoc);
3644     else
3645       StartLoc = SourceLocation::getFromRawEncoding(First.Field.DotLoc);
3646   } else
3647     StartLoc =
3648       SourceLocation::getFromRawEncoding(First.ArrayOrRange.LBracketLoc);
3649   return StartLoc;
3650 }
3651
3652 SourceLocation DesignatedInitExpr::getLocEnd() const {
3653   return getInit()->getLocEnd();
3654 }
3655
3656 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayIndex(const Designator& D) const {
3657   assert(D.Kind == Designator::ArrayDesignator && "Requires array designator");
3658   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 1);
3659 }
3660
3661 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayRangeStart(const Designator &D) const {
3662   assert(D.Kind == Designator::ArrayRangeDesignator &&
3663          "Requires array range designator");
3664   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 1);
3665 }
3666
3667 Expr *DesignatedInitExpr::getArrayRangeEnd(const Designator &D) const {
3668   assert(D.Kind == Designator::ArrayRangeDesignator &&
3669          "Requires array range designator");
3670   return getSubExpr(D.ArrayOrRange.Index + 2);
3671 }
3672
3673 /// \brief Replaces the designator at index @p Idx with the series
3674 /// of designators in [First, Last).
3675 void DesignatedInitExpr::ExpandDesignator(const ASTContext &C, unsigned Idx,
3676                                           const Designator *First,
3677                                           const Designator *Last) {
3678   unsigned NumNewDesignators = Last - First;
3679   if (NumNewDesignators == 0) {
3680     std::copy_backward(Designators + Idx + 1,
3681                        Designators + NumDesignators,
3682                        Designators + Idx);
3683     --NumNewDesignators;
3684     return;
3685   } else if (NumNewDesignators == 1) {
3686     Designators[Idx] = *First;
3687     return;
3688   }
3689
3690   Designator *NewDesignators
3691     = new (C) Designator[NumDesignators - 1 + NumNewDesignators];
3692   std::copy(Designators, Designators + Idx, NewDesignators);
3693   std::copy(First, Last, NewDesignators + Idx);
3694   std::copy(Designators + Idx + 1, Designators + NumDesignators,
3695             NewDesignators + Idx + NumNewDesignators);
3696   Designators = NewDesignators;
3697   NumDesignators = NumDesignators - 1 + NumNewDesignators;
3698 }
3699
3700 DesignatedInitUpdateExpr::DesignatedInitUpdateExpr(const ASTContext &C,
3701     SourceLocation lBraceLoc, Expr *baseExpr, SourceLocation rBraceLoc)
3702   : Expr(DesignatedInitUpdateExprClass, baseExpr->getType(), VK_RValue,
3703          OK_Ordinary, false, false, false, false) {
3704   BaseAndUpdaterExprs[0] = baseExpr;
3705
3706   InitListExpr *ILE = new (C) InitListExpr(C, lBraceLoc, None, rBraceLoc);
3707   ILE->setType(baseExpr->getType());
3708   BaseAndUpdaterExprs[1] = ILE;
3709 }
3710
3711 SourceLocation DesignatedInitUpdateExpr::getLocStart() const {
3712   return getBase()->getLocStart();
3713 }
3714
3715 SourceLocation DesignatedInitUpdateExpr::getLocEnd() const {
3716   return getBase()->getLocEnd();
3717 }
3718
3719 ParenListExpr::ParenListExpr(const ASTContext& C, SourceLocation lparenloc,
3720                              ArrayRef<Expr*> exprs,
3721                              SourceLocation rparenloc)
3722   : Expr(ParenListExprClass, QualType(), VK_RValue, OK_Ordinary,
3723          false, false, false, false),
3724     NumExprs(exprs.size()), LParenLoc(lparenloc), RParenLoc(rparenloc) {
3725   Exprs = new (C) Stmt*[exprs.size()];
3726   for (unsigned i = 0; i != exprs.size(); ++i) {
3727     if (exprs[i]->isTypeDependent())
3728       ExprBits.TypeDependent = true;
3729     if (exprs[i]->isValueDependent())
3730       ExprBits.ValueDependent = true;
3731     if (exprs[i]->isInstantiationDependent())
3732       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3733     if (exprs[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3734       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3735
3736     Exprs[i] = exprs[i];
3737   }
3738 }
3739
3740 const OpaqueValueExpr *OpaqueValueExpr::findInCopyConstruct(const Expr *e) {
3741   if (const ExprWithCleanups *ewc = dyn_cast<ExprWithCleanups>(e))
3742     e = ewc->getSubExpr();
3743   if (const MaterializeTemporaryExpr *m = dyn_cast<MaterializeTemporaryExpr>(e))
3744     e = m->GetTemporaryExpr();
3745   e = cast<CXXConstructExpr>(e)->getArg(0);
3746   while (const ImplicitCastExpr *ice = dyn_cast<ImplicitCastExpr>(e))
3747     e = ice->getSubExpr();
3748   return cast<OpaqueValueExpr>(e);
3749 }
3750
3751 PseudoObjectExpr *PseudoObjectExpr::Create(const ASTContext &Context,
3752                                            EmptyShell sh,
3753                                            unsigned numSemanticExprs) {
3754   void *buffer =
3755       Context.Allocate(totalSizeToAlloc<Expr *>(1 + numSemanticExprs),
3756                        llvm::alignOf<PseudoObjectExpr>());
3757   return new(buffer) PseudoObjectExpr(sh, numSemanticExprs);
3758 }
3759
3760 PseudoObjectExpr::PseudoObjectExpr(EmptyShell shell, unsigned numSemanticExprs)
3761   : Expr(PseudoObjectExprClass, shell) {
3762   PseudoObjectExprBits.NumSubExprs = numSemanticExprs + 1;
3763 }
3764
3765 PseudoObjectExpr *PseudoObjectExpr::Create(const ASTContext &C, Expr *syntax,
3766                                            ArrayRef<Expr*> semantics,
3767                                            unsigned resultIndex) {
3768   assert(syntax && "no syntactic expression!");
3769   assert(semantics.size() && "no semantic expressions!");
3770
3771   QualType type;
3772   ExprValueKind VK;
3773   if (resultIndex == NoResult) {
3774     type = C.VoidTy;
3775     VK = VK_RValue;
3776   } else {
3777     assert(resultIndex < semantics.size());
3778     type = semantics[resultIndex]->getType();
3779     VK = semantics[resultIndex]->getValueKind();
3780     assert(semantics[resultIndex]->getObjectKind() == OK_Ordinary);
3781   }
3782
3783   void *buffer = C.Allocate(totalSizeToAlloc<Expr *>(semantics.size() + 1),
3784                             llvm::alignOf<PseudoObjectExpr>());
3785   return new(buffer) PseudoObjectExpr(type, VK, syntax, semantics,
3786                                       resultIndex);
3787 }
3788
3789 PseudoObjectExpr::PseudoObjectExpr(QualType type, ExprValueKind VK,
3790                                    Expr *syntax, ArrayRef<Expr*> semantics,
3791                                    unsigned resultIndex)
3792   : Expr(PseudoObjectExprClass, type, VK, OK_Ordinary,
3793          /*filled in at end of ctor*/ false, false, false, false) {
3794   PseudoObjectExprBits.NumSubExprs = semantics.size() + 1;
3795   PseudoObjectExprBits.ResultIndex = resultIndex + 1;
3796
3797   for (unsigned i = 0, e = semantics.size() + 1; i != e; ++i) {
3798     Expr *E = (i == 0 ? syntax : semantics[i-1]);
3799     getSubExprsBuffer()[i] = E;
3800
3801     if (E->isTypeDependent())
3802       ExprBits.TypeDependent = true;
3803     if (E->isValueDependent())
3804       ExprBits.ValueDependent = true;
3805     if (E->isInstantiationDependent())
3806       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3807     if (E->containsUnexpandedParameterPack())
3808       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3809
3810     if (isa<OpaqueValueExpr>(E))
3811       assert(cast<OpaqueValueExpr>(E)->getSourceExpr() != nullptr &&
3812              "opaque-value semantic expressions for pseudo-object "
3813              "operations must have sources");
3814   }
3815 }
3816
3817 //===----------------------------------------------------------------------===//
3818 //  Child Iterators for iterating over subexpressions/substatements
3819 //===----------------------------------------------------------------------===//
3820
3821 // UnaryExprOrTypeTraitExpr
3822 Stmt::child_range UnaryExprOrTypeTraitExpr::children() {
3823   // If this is of a type and the type is a VLA type (and not a typedef), the
3824   // size expression of the VLA needs to be treated as an executable expression.
3825   // Why isn't this weirdness documented better in StmtIterator?
3826   if (isArgumentType()) {
3827     if (const VariableArrayType* T = dyn_cast<VariableArrayType>(
3828                                    getArgumentType().getTypePtr()))
3829       return child_range(child_iterator(T), child_iterator());
3830     return child_range(child_iterator(), child_iterator());
3831   }
3832   return child_range(&Argument.Ex, &Argument.Ex + 1);
3833 }
3834
3835 AtomicExpr::AtomicExpr(SourceLocation BLoc, ArrayRef<Expr*> args,
3836                        QualType t, AtomicOp op, SourceLocation RP)
3837   : Expr(AtomicExprClass, t, VK_RValue, OK_Ordinary,
3838          false, false, false, false),
3839     NumSubExprs(args.size()), BuiltinLoc(BLoc), RParenLoc(RP), Op(op)
3840 {
3841   assert(args.size() == getNumSubExprs(op) && "wrong number of subexpressions");
3842   for (unsigned i = 0; i != args.size(); i++) {
3843     if (args[i]->isTypeDependent())
3844       ExprBits.TypeDependent = true;
3845     if (args[i]->isValueDependent())
3846       ExprBits.ValueDependent = true;
3847     if (args[i]->isInstantiationDependent())
3848       ExprBits.InstantiationDependent = true;
3849     if (args[i]->containsUnexpandedParameterPack())
3850       ExprBits.ContainsUnexpandedParameterPack = true;
3851
3852     SubExprs[i] = args[i];
3853   }
3854 }
3855
3856 unsigned AtomicExpr::getNumSubExprs(AtomicOp Op) {
3857   switch (Op) {
3858   case AO__c11_atomic_init:
3859   case AO__c11_atomic_load:
3860   case AO__atomic_load_n:
3861     return 2;
3862
3863   case AO__c11_atomic_store:
3864   case AO__c11_atomic_exchange:
3865   case AO__atomic_load:
3866   case AO__atomic_store:
3867   case AO__atomic_store_n:
3868   case AO__atomic_exchange_n:
3869   case AO__c11_atomic_fetch_add:
3870   case AO__c11_atomic_fetch_sub:
3871   case AO__c11_atomic_fetch_and:
3872   case AO__c11_atomic_fetch_or:
3873   case AO__c11_atomic_fetch_xor:
3874   case AO__atomic_fetch_add:
3875   case AO__atomic_fetch_sub:
3876   case AO__atomic_fetch_and:
3877   case AO__atomic_fetch_or:
3878   case AO__atomic_fetch_xor:
3879   case AO__atomic_fetch_nand:
3880   case AO__atomic_add_fetch:
3881   case AO__atomic_sub_fetch:
3882   case AO__atomic_and_fetch:
3883   case AO__atomic_or_fetch:
3884   case AO__atomic_xor_fetch:
3885   case AO__atomic_nand_fetch:
3886     return 3;
3887
3888   case AO__atomic_exchange:
3889     return 4;
3890
3891   case AO__c11_atomic_compare_exchange_strong:
3892   case AO__c11_atomic_compare_exchange_weak:
3893     return 5;
3894
3895   case AO__atomic_compare_exchange:
3896   case AO__atomic_compare_exchange_n:
3897     return 6;
3898   }
3899   llvm_unreachable("unknown atomic op");
3900 }
3901
3902 QualType OMPArraySectionExpr::getBaseOriginalType(const Expr *Base) {
3903   unsigned ArraySectionCount = 0;
3904   while (auto *OASE = dyn_cast<OMPArraySectionExpr>(Base->IgnoreParens())) {
3905     Base = OASE->getBase();
3906     ++ArraySectionCount;
3907   }
3908   while (auto *ASE =
3909              dyn_cast<ArraySubscriptExpr>(Base->IgnoreParenImpCasts())) {
3910     Base = ASE->getBase();
3911     ++ArraySectionCount;
3912   }
3913   Base = Base->IgnoreParenImpCasts();
3914   auto OriginalTy = Base->getType();
3915   if (auto *DRE = dyn_cast<DeclRefExpr>(Base))
3916     if (auto *PVD = dyn_cast<ParmVarDecl>(DRE->getDecl()))
3917       OriginalTy = PVD->getOriginalType().getNonReferenceType();
3918
3919   for (unsigned Cnt = 0; Cnt < ArraySectionCount; ++Cnt) {
3920     if (OriginalTy->isAnyPointerType())
3921       OriginalTy = OriginalTy->getPointeeType();
3922     else {
3923       assert (OriginalTy->isArrayType());
3924       OriginalTy = OriginalTy->castAsArrayTypeUnsafe()->getElementType();
3925     }
3926   }
3927   return OriginalTy;
3928 }