Automatic date update in version.in
[external/binutils.git] / gdb / ada-lang.c
1 /* Ada language support routines for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1992-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20
21 #include "defs.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "demangle.h"
24 #include "gdb_regex.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "symtab.h"
27 #include "gdbtypes.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "parser-defs.h"
31 #include "language.h"
32 #include "varobj.h"
33 #include "c-lang.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "breakpoint.h"
38 #include "gdbcore.h"
39 #include "hashtab.h"
40 #include "gdb_obstack.h"
41 #include "ada-lang.h"
42 #include "completer.h"
43 #include <sys/stat.h>
44 #include "ui-out.h"
45 #include "block.h"
46 #include "infcall.h"
47 #include "dictionary.h"
48 #include "annotate.h"
49 #include "valprint.h"
50 #include "source.h"
51 #include "observer.h"
52 #include "vec.h"
53 #include "stack.h"
54 #include "gdb_vecs.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "namespace.h"
57
58 #include "psymtab.h"
59 #include "value.h"
60 #include "mi/mi-common.h"
61 #include "arch-utils.h"
62 #include "cli/cli-utils.h"
63 #include "common/function-view.h"
64 #include "common/byte-vector.h"
65 #include <algorithm>
66
67 /* Define whether or not the C operator '/' truncates towards zero for
68    differently signed operands (truncation direction is undefined in C).
69    Copied from valarith.c.  */
70
71 #ifndef TRUNCATION_TOWARDS_ZERO
72 #define TRUNCATION_TOWARDS_ZERO ((-5 / 2) == -2)
73 #endif
74
75 static struct type *desc_base_type (struct type *);
76
77 static struct type *desc_bounds_type (struct type *);
78
79 static struct value *desc_bounds (struct value *);
80
81 static int fat_pntr_bounds_bitpos (struct type *);
82
83 static int fat_pntr_bounds_bitsize (struct type *);
84
85 static struct type *desc_data_target_type (struct type *);
86
87 static struct value *desc_data (struct value *);
88
89 static int fat_pntr_data_bitpos (struct type *);
90
91 static int fat_pntr_data_bitsize (struct type *);
92
93 static struct value *desc_one_bound (struct value *, int, int);
94
95 static int desc_bound_bitpos (struct type *, int, int);
96
97 static int desc_bound_bitsize (struct type *, int, int);
98
99 static struct type *desc_index_type (struct type *, int);
100
101 static int desc_arity (struct type *);
102
103 static int ada_type_match (struct type *, struct type *, int);
104
105 static int ada_args_match (struct symbol *, struct value **, int);
106
107 static int full_match (const char *, const char *);
108
109 static struct value *make_array_descriptor (struct type *, struct value *);
110
111 static void ada_add_block_symbols (struct obstack *,
112                                    const struct block *, const char *,
113                                    domain_enum, struct objfile *, int);
114
115 static void ada_add_all_symbols (struct obstack *, const struct block *,
116                                  const char *, domain_enum, int, int *);
117
118 static int is_nonfunction (struct block_symbol *, int);
119
120 static void add_defn_to_vec (struct obstack *, struct symbol *,
121                              const struct block *);
122
123 static int num_defns_collected (struct obstack *);
124
125 static struct block_symbol *defns_collected (struct obstack *, int);
126
127 static struct value *resolve_subexp (struct expression **, int *, int,
128                                      struct type *);
129
130 static void replace_operator_with_call (struct expression **, int, int, int,
131                                         struct symbol *, const struct block *);
132
133 static int possible_user_operator_p (enum exp_opcode, struct value **);
134
135 static const char *ada_op_name (enum exp_opcode);
136
137 static const char *ada_decoded_op_name (enum exp_opcode);
138
139 static int numeric_type_p (struct type *);
140
141 static int integer_type_p (struct type *);
142
143 static int scalar_type_p (struct type *);
144
145 static int discrete_type_p (struct type *);
146
147 static enum ada_renaming_category parse_old_style_renaming (struct type *,
148                                                             const char **,
149                                                             int *,
150                                                             const char **);
151
152 static struct symbol *find_old_style_renaming_symbol (const char *,
153                                                       const struct block *);
154
155 static struct type *ada_lookup_struct_elt_type (struct type *, const char *,
156                                                 int, int);
157
158 static struct value *evaluate_subexp_type (struct expression *, int *);
159
160 static struct type *ada_find_parallel_type_with_name (struct type *,
161                                                       const char *);
162
163 static int is_dynamic_field (struct type *, int);
164
165 static struct type *to_fixed_variant_branch_type (struct type *,
166                                                   const gdb_byte *,
167                                                   CORE_ADDR, struct value *);
168
169 static struct type *to_fixed_array_type (struct type *, struct value *, int);
170
171 static struct type *to_fixed_range_type (struct type *, struct value *);
172
173 static struct type *to_static_fixed_type (struct type *);
174 static struct type *static_unwrap_type (struct type *type);
175
176 static struct value *unwrap_value (struct value *);
177
178 static struct type *constrained_packed_array_type (struct type *, long *);
179
180 static struct type *decode_constrained_packed_array_type (struct type *);
181
182 static long decode_packed_array_bitsize (struct type *);
183
184 static struct value *decode_constrained_packed_array (struct value *);
185
186 static int ada_is_packed_array_type  (struct type *);
187
188 static int ada_is_unconstrained_packed_array_type (struct type *);
189
190 static struct value *value_subscript_packed (struct value *, int,
191                                              struct value **);
192
193 static void move_bits (gdb_byte *, int, const gdb_byte *, int, int, int);
194
195 static struct value *coerce_unspec_val_to_type (struct value *,
196                                                 struct type *);
197
198 static int lesseq_defined_than (struct symbol *, struct symbol *);
199
200 static int equiv_types (struct type *, struct type *);
201
202 static int is_name_suffix (const char *);
203
204 static int advance_wild_match (const char **, const char *, int);
205
206 static int wild_match (const char *, const char *);
207
208 static struct value *ada_coerce_ref (struct value *);
209
210 static LONGEST pos_atr (struct value *);
211
212 static struct value *value_pos_atr (struct type *, struct value *);
213
214 static struct value *value_val_atr (struct type *, struct value *);
215
216 static struct symbol *standard_lookup (const char *, const struct block *,
217                                        domain_enum);
218
219 static struct value *ada_search_struct_field (const char *, struct value *, int,
220                                               struct type *);
221
222 static struct value *ada_value_primitive_field (struct value *, int, int,
223                                                 struct type *);
224
225 static int find_struct_field (const char *, struct type *, int,
226                               struct type **, int *, int *, int *, int *);
227
228 static struct value *ada_to_fixed_value_create (struct type *, CORE_ADDR,
229                                                 struct value *);
230
231 static int ada_resolve_function (struct block_symbol *, int,
232                                  struct value **, int, const char *,
233                                  struct type *);
234
235 static int ada_is_direct_array_type (struct type *);
236
237 static void ada_language_arch_info (struct gdbarch *,
238                                     struct language_arch_info *);
239
240 static struct value *ada_index_struct_field (int, struct value *, int,
241                                              struct type *);
242
243 static struct value *assign_aggregate (struct value *, struct value *, 
244                                        struct expression *,
245                                        int *, enum noside);
246
247 static void aggregate_assign_from_choices (struct value *, struct value *, 
248                                            struct expression *,
249                                            int *, LONGEST *, int *,
250                                            int, LONGEST, LONGEST);
251
252 static void aggregate_assign_positional (struct value *, struct value *,
253                                          struct expression *,
254                                          int *, LONGEST *, int *, int,
255                                          LONGEST, LONGEST);
256
257
258 static void aggregate_assign_others (struct value *, struct value *,
259                                      struct expression *,
260                                      int *, LONGEST *, int, LONGEST, LONGEST);
261
262
263 static void add_component_interval (LONGEST, LONGEST, LONGEST *, int *, int);
264
265
266 static struct value *ada_evaluate_subexp (struct type *, struct expression *,
267                                           int *, enum noside);
268
269 static void ada_forward_operator_length (struct expression *, int, int *,
270                                          int *);
271
272 static struct type *ada_find_any_type (const char *name);
273 \f
274
275 /* The result of a symbol lookup to be stored in our symbol cache.  */
276
277 struct cache_entry
278 {
279   /* The name used to perform the lookup.  */
280   const char *name;
281   /* The namespace used during the lookup.  */
282   domain_enum domain;
283   /* The symbol returned by the lookup, or NULL if no matching symbol
284      was found.  */
285   struct symbol *sym;
286   /* The block where the symbol was found, or NULL if no matching
287      symbol was found.  */
288   const struct block *block;
289   /* A pointer to the next entry with the same hash.  */
290   struct cache_entry *next;
291 };
292
293 /* The Ada symbol cache, used to store the result of Ada-mode symbol
294    lookups in the course of executing the user's commands.
295
296    The cache is implemented using a simple, fixed-sized hash.
297    The size is fixed on the grounds that there are not likely to be
298    all that many symbols looked up during any given session, regardless
299    of the size of the symbol table.  If we decide to go to a resizable
300    table, let's just use the stuff from libiberty instead.  */
301
302 #define HASH_SIZE 1009
303
304 struct ada_symbol_cache
305 {
306   /* An obstack used to store the entries in our cache.  */
307   struct obstack cache_space;
308
309   /* The root of the hash table used to implement our symbol cache.  */
310   struct cache_entry *root[HASH_SIZE];
311 };
312
313 static void ada_free_symbol_cache (struct ada_symbol_cache *sym_cache);
314
315 /* Maximum-sized dynamic type.  */
316 static unsigned int varsize_limit;
317
318 static const char ada_completer_word_break_characters[] =
319 #ifdef VMS
320   " \t\n!@#%^&*()+=|~`}{[]\";:?/,-";
321 #else
322   " \t\n!@#$%^&*()+=|~`}{[]\";:?/,-";
323 #endif
324
325 /* The name of the symbol to use to get the name of the main subprogram.  */
326 static const char ADA_MAIN_PROGRAM_SYMBOL_NAME[]
327   = "__gnat_ada_main_program_name";
328
329 /* Limit on the number of warnings to raise per expression evaluation.  */
330 static int warning_limit = 2;
331
332 /* Number of warning messages issued; reset to 0 by cleanups after
333    expression evaluation.  */
334 static int warnings_issued = 0;
335
336 static const char *known_runtime_file_name_patterns[] = {
337   ADA_KNOWN_RUNTIME_FILE_NAME_PATTERNS NULL
338 };
339
340 static const char *known_auxiliary_function_name_patterns[] = {
341   ADA_KNOWN_AUXILIARY_FUNCTION_NAME_PATTERNS NULL
342 };
343
344 /* Space for allocating results of ada_lookup_symbol_list.  */
345 static struct obstack symbol_list_obstack;
346
347 /* Maintenance-related settings for this module.  */
348
349 static struct cmd_list_element *maint_set_ada_cmdlist;
350 static struct cmd_list_element *maint_show_ada_cmdlist;
351
352 /* Implement the "maintenance set ada" (prefix) command.  */
353
354 static void
355 maint_set_ada_cmd (const char *args, int from_tty)
356 {
357   help_list (maint_set_ada_cmdlist, "maintenance set ada ", all_commands,
358              gdb_stdout);
359 }
360
361 /* Implement the "maintenance show ada" (prefix) command.  */
362
363 static void
364 maint_show_ada_cmd (const char *args, int from_tty)
365 {
366   cmd_show_list (maint_show_ada_cmdlist, from_tty, "");
367 }
368
369 /* The "maintenance ada set/show ignore-descriptive-type" value.  */
370
371 static int ada_ignore_descriptive_types_p = 0;
372
373                         /* Inferior-specific data.  */
374
375 /* Per-inferior data for this module.  */
376
377 struct ada_inferior_data
378 {
379   /* The ada__tags__type_specific_data type, which is used when decoding
380      tagged types.  With older versions of GNAT, this type was directly
381      accessible through a component ("tsd") in the object tag.  But this
382      is no longer the case, so we cache it for each inferior.  */
383   struct type *tsd_type;
384
385   /* The exception_support_info data.  This data is used to determine
386      how to implement support for Ada exception catchpoints in a given
387      inferior.  */
388   const struct exception_support_info *exception_info;
389 };
390
391 /* Our key to this module's inferior data.  */
392 static const struct inferior_data *ada_inferior_data;
393
394 /* A cleanup routine for our inferior data.  */
395 static void
396 ada_inferior_data_cleanup (struct inferior *inf, void *arg)
397 {
398   struct ada_inferior_data *data;
399
400   data = (struct ada_inferior_data *) inferior_data (inf, ada_inferior_data);
401   if (data != NULL)
402     xfree (data);
403 }
404
405 /* Return our inferior data for the given inferior (INF).
406
407    This function always returns a valid pointer to an allocated
408    ada_inferior_data structure.  If INF's inferior data has not
409    been previously set, this functions creates a new one with all
410    fields set to zero, sets INF's inferior to it, and then returns
411    a pointer to that newly allocated ada_inferior_data.  */
412
413 static struct ada_inferior_data *
414 get_ada_inferior_data (struct inferior *inf)
415 {
416   struct ada_inferior_data *data;
417
418   data = (struct ada_inferior_data *) inferior_data (inf, ada_inferior_data);
419   if (data == NULL)
420     {
421       data = XCNEW (struct ada_inferior_data);
422       set_inferior_data (inf, ada_inferior_data, data);
423     }
424
425   return data;
426 }
427
428 /* Perform all necessary cleanups regarding our module's inferior data
429    that is required after the inferior INF just exited.  */
430
431 static void
432 ada_inferior_exit (struct inferior *inf)
433 {
434   ada_inferior_data_cleanup (inf, NULL);
435   set_inferior_data (inf, ada_inferior_data, NULL);
436 }
437
438
439                         /* program-space-specific data.  */
440
441 /* This module's per-program-space data.  */
442 struct ada_pspace_data
443 {
444   /* The Ada symbol cache.  */
445   struct ada_symbol_cache *sym_cache;
446 };
447
448 /* Key to our per-program-space data.  */
449 static const struct program_space_data *ada_pspace_data_handle;
450
451 /* Return this module's data for the given program space (PSPACE).
452    If not is found, add a zero'ed one now.
453
454    This function always returns a valid object.  */
455
456 static struct ada_pspace_data *
457 get_ada_pspace_data (struct program_space *pspace)
458 {
459   struct ada_pspace_data *data;
460
461   data = ((struct ada_pspace_data *)
462           program_space_data (pspace, ada_pspace_data_handle));
463   if (data == NULL)
464     {
465       data = XCNEW (struct ada_pspace_data);
466       set_program_space_data (pspace, ada_pspace_data_handle, data);
467     }
468
469   return data;
470 }
471
472 /* The cleanup callback for this module's per-program-space data.  */
473
474 static void
475 ada_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
476 {
477   struct ada_pspace_data *pspace_data = (struct ada_pspace_data *) data;
478
479   if (pspace_data->sym_cache != NULL)
480     ada_free_symbol_cache (pspace_data->sym_cache);
481   xfree (pspace_data);
482 }
483
484                         /* Utilities */
485
486 /* If TYPE is a TYPE_CODE_TYPEDEF type, return the target type after
487    all typedef layers have been peeled.  Otherwise, return TYPE.
488
489    Normally, we really expect a typedef type to only have 1 typedef layer.
490    In other words, we really expect the target type of a typedef type to be
491    a non-typedef type.  This is particularly true for Ada units, because
492    the language does not have a typedef vs not-typedef distinction.
493    In that respect, the Ada compiler has been trying to eliminate as many
494    typedef definitions in the debugging information, since they generally
495    do not bring any extra information (we still use typedef under certain
496    circumstances related mostly to the GNAT encoding).
497
498    Unfortunately, we have seen situations where the debugging information
499    generated by the compiler leads to such multiple typedef layers.  For
500    instance, consider the following example with stabs:
501
502      .stabs  "pck__float_array___XUP:Tt(0,46)=s16P_ARRAY:(0,47)=[...]"[...]
503      .stabs  "pck__float_array___XUP:t(0,36)=(0,46)",128,0,6,0
504
505    This is an error in the debugging information which causes type
506    pck__float_array___XUP to be defined twice, and the second time,
507    it is defined as a typedef of a typedef.
508
509    This is on the fringe of legality as far as debugging information is
510    concerned, and certainly unexpected.  But it is easy to handle these
511    situations correctly, so we can afford to be lenient in this case.  */
512
513 static struct type *
514 ada_typedef_target_type (struct type *type)
515 {
516   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
517     type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
518   return type;
519 }
520
521 /* Given DECODED_NAME a string holding a symbol name in its
522    decoded form (ie using the Ada dotted notation), returns
523    its unqualified name.  */
524
525 static const char *
526 ada_unqualified_name (const char *decoded_name)
527 {
528   const char *result;
529   
530   /* If the decoded name starts with '<', it means that the encoded
531      name does not follow standard naming conventions, and thus that
532      it is not your typical Ada symbol name.  Trying to unqualify it
533      is therefore pointless and possibly erroneous.  */
534   if (decoded_name[0] == '<')
535     return decoded_name;
536
537   result = strrchr (decoded_name, '.');
538   if (result != NULL)
539     result++;                   /* Skip the dot...  */
540   else
541     result = decoded_name;
542
543   return result;
544 }
545
546 /* Return a string starting with '<', followed by STR, and '>'.
547    The result is good until the next call.  */
548
549 static char *
550 add_angle_brackets (const char *str)
551 {
552   static char *result = NULL;
553
554   xfree (result);
555   result = xstrprintf ("<%s>", str);
556   return result;
557 }
558
559 static const char *
560 ada_get_gdb_completer_word_break_characters (void)
561 {
562   return ada_completer_word_break_characters;
563 }
564
565 /* Print an array element index using the Ada syntax.  */
566
567 static void
568 ada_print_array_index (struct value *index_value, struct ui_file *stream,
569                        const struct value_print_options *options)
570 {
571   LA_VALUE_PRINT (index_value, stream, options);
572   fprintf_filtered (stream, " => ");
573 }
574
575 /* Assuming VECT points to an array of *SIZE objects of size
576    ELEMENT_SIZE, grow it to contain at least MIN_SIZE objects,
577    updating *SIZE as necessary and returning the (new) array.  */
578
579 void *
580 grow_vect (void *vect, size_t *size, size_t min_size, int element_size)
581 {
582   if (*size < min_size)
583     {
584       *size *= 2;
585       if (*size < min_size)
586         *size = min_size;
587       vect = xrealloc (vect, *size * element_size);
588     }
589   return vect;
590 }
591
592 /* True (non-zero) iff TARGET matches FIELD_NAME up to any trailing
593    suffix of FIELD_NAME beginning "___".  */
594
595 static int
596 field_name_match (const char *field_name, const char *target)
597 {
598   int len = strlen (target);
599
600   return
601     (strncmp (field_name, target, len) == 0
602      && (field_name[len] == '\0'
603          || (startswith (field_name + len, "___")
604              && strcmp (field_name + strlen (field_name) - 6,
605                         "___XVN") != 0)));
606 }
607
608
609 /* Assuming TYPE is a TYPE_CODE_STRUCT or a TYPE_CODE_TYPDEF to
610    a TYPE_CODE_STRUCT, find the field whose name matches FIELD_NAME,
611    and return its index.  This function also handles fields whose name
612    have ___ suffixes because the compiler sometimes alters their name
613    by adding such a suffix to represent fields with certain constraints.
614    If the field could not be found, return a negative number if
615    MAYBE_MISSING is set.  Otherwise raise an error.  */
616
617 int
618 ada_get_field_index (const struct type *type, const char *field_name,
619                      int maybe_missing)
620 {
621   int fieldno;
622   struct type *struct_type = check_typedef ((struct type *) type);
623
624   for (fieldno = 0; fieldno < TYPE_NFIELDS (struct_type); fieldno++)
625     if (field_name_match (TYPE_FIELD_NAME (struct_type, fieldno), field_name))
626       return fieldno;
627
628   if (!maybe_missing)
629     error (_("Unable to find field %s in struct %s.  Aborting"),
630            field_name, TYPE_NAME (struct_type));
631
632   return -1;
633 }
634
635 /* The length of the prefix of NAME prior to any "___" suffix.  */
636
637 int
638 ada_name_prefix_len (const char *name)
639 {
640   if (name == NULL)
641     return 0;
642   else
643     {
644       const char *p = strstr (name, "___");
645
646       if (p == NULL)
647         return strlen (name);
648       else
649         return p - name;
650     }
651 }
652
653 /* Return non-zero if SUFFIX is a suffix of STR.
654    Return zero if STR is null.  */
655
656 static int
657 is_suffix (const char *str, const char *suffix)
658 {
659   int len1, len2;
660
661   if (str == NULL)
662     return 0;
663   len1 = strlen (str);
664   len2 = strlen (suffix);
665   return (len1 >= len2 && strcmp (str + len1 - len2, suffix) == 0);
666 }
667
668 /* The contents of value VAL, treated as a value of type TYPE.  The
669    result is an lval in memory if VAL is.  */
670
671 static struct value *
672 coerce_unspec_val_to_type (struct value *val, struct type *type)
673 {
674   type = ada_check_typedef (type);
675   if (value_type (val) == type)
676     return val;
677   else
678     {
679       struct value *result;
680
681       /* Make sure that the object size is not unreasonable before
682          trying to allocate some memory for it.  */
683       ada_ensure_varsize_limit (type);
684
685       if (value_lazy (val)
686           || TYPE_LENGTH (type) > TYPE_LENGTH (value_type (val)))
687         result = allocate_value_lazy (type);
688       else
689         {
690           result = allocate_value (type);
691           value_contents_copy_raw (result, 0, val, 0, TYPE_LENGTH (type));
692         }
693       set_value_component_location (result, val);
694       set_value_bitsize (result, value_bitsize (val));
695       set_value_bitpos (result, value_bitpos (val));
696       set_value_address (result, value_address (val));
697       return result;
698     }
699 }
700
701 static const gdb_byte *
702 cond_offset_host (const gdb_byte *valaddr, long offset)
703 {
704   if (valaddr == NULL)
705     return NULL;
706   else
707     return valaddr + offset;
708 }
709
710 static CORE_ADDR
711 cond_offset_target (CORE_ADDR address, long offset)
712 {
713   if (address == 0)
714     return 0;
715   else
716     return address + offset;
717 }
718
719 /* Issue a warning (as for the definition of warning in utils.c, but
720    with exactly one argument rather than ...), unless the limit on the
721    number of warnings has passed during the evaluation of the current
722    expression.  */
723
724 /* FIXME: cagney/2004-10-10: This function is mimicking the behavior
725    provided by "complaint".  */
726 static void lim_warning (const char *format, ...) ATTRIBUTE_PRINTF (1, 2);
727
728 static void
729 lim_warning (const char *format, ...)
730 {
731   va_list args;
732
733   va_start (args, format);
734   warnings_issued += 1;
735   if (warnings_issued <= warning_limit)
736     vwarning (format, args);
737
738   va_end (args);
739 }
740
741 /* Issue an error if the size of an object of type T is unreasonable,
742    i.e. if it would be a bad idea to allocate a value of this type in
743    GDB.  */
744
745 void
746 ada_ensure_varsize_limit (const struct type *type)
747 {
748   if (TYPE_LENGTH (type) > varsize_limit)
749     error (_("object size is larger than varsize-limit"));
750 }
751
752 /* Maximum value of a SIZE-byte signed integer type.  */
753 static LONGEST
754 max_of_size (int size)
755 {
756   LONGEST top_bit = (LONGEST) 1 << (size * 8 - 2);
757
758   return top_bit | (top_bit - 1);
759 }
760
761 /* Minimum value of a SIZE-byte signed integer type.  */
762 static LONGEST
763 min_of_size (int size)
764 {
765   return -max_of_size (size) - 1;
766 }
767
768 /* Maximum value of a SIZE-byte unsigned integer type.  */
769 static ULONGEST
770 umax_of_size (int size)
771 {
772   ULONGEST top_bit = (ULONGEST) 1 << (size * 8 - 1);
773
774   return top_bit | (top_bit - 1);
775 }
776
777 /* Maximum value of integral type T, as a signed quantity.  */
778 static LONGEST
779 max_of_type (struct type *t)
780 {
781   if (TYPE_UNSIGNED (t))
782     return (LONGEST) umax_of_size (TYPE_LENGTH (t));
783   else
784     return max_of_size (TYPE_LENGTH (t));
785 }
786
787 /* Minimum value of integral type T, as a signed quantity.  */
788 static LONGEST
789 min_of_type (struct type *t)
790 {
791   if (TYPE_UNSIGNED (t)) 
792     return 0;
793   else
794     return min_of_size (TYPE_LENGTH (t));
795 }
796
797 /* The largest value in the domain of TYPE, a discrete type, as an integer.  */
798 LONGEST
799 ada_discrete_type_high_bound (struct type *type)
800 {
801   type = resolve_dynamic_type (type, NULL, 0);
802   switch (TYPE_CODE (type))
803     {
804     case TYPE_CODE_RANGE:
805       return TYPE_HIGH_BOUND (type);
806     case TYPE_CODE_ENUM:
807       return TYPE_FIELD_ENUMVAL (type, TYPE_NFIELDS (type) - 1);
808     case TYPE_CODE_BOOL:
809       return 1;
810     case TYPE_CODE_CHAR:
811     case TYPE_CODE_INT:
812       return max_of_type (type);
813     default:
814       error (_("Unexpected type in ada_discrete_type_high_bound."));
815     }
816 }
817
818 /* The smallest value in the domain of TYPE, a discrete type, as an integer.  */
819 LONGEST
820 ada_discrete_type_low_bound (struct type *type)
821 {
822   type = resolve_dynamic_type (type, NULL, 0);
823   switch (TYPE_CODE (type))
824     {
825     case TYPE_CODE_RANGE:
826       return TYPE_LOW_BOUND (type);
827     case TYPE_CODE_ENUM:
828       return TYPE_FIELD_ENUMVAL (type, 0);
829     case TYPE_CODE_BOOL:
830       return 0;
831     case TYPE_CODE_CHAR:
832     case TYPE_CODE_INT:
833       return min_of_type (type);
834     default:
835       error (_("Unexpected type in ada_discrete_type_low_bound."));
836     }
837 }
838
839 /* The identity on non-range types.  For range types, the underlying
840    non-range scalar type.  */
841
842 static struct type *
843 get_base_type (struct type *type)
844 {
845   while (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_RANGE)
846     {
847       if (type == TYPE_TARGET_TYPE (type) || TYPE_TARGET_TYPE (type) == NULL)
848         return type;
849       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
850     }
851   return type;
852 }
853
854 /* Return a decoded version of the given VALUE.  This means returning
855    a value whose type is obtained by applying all the GNAT-specific
856    encondings, making the resulting type a static but standard description
857    of the initial type.  */
858
859 struct value *
860 ada_get_decoded_value (struct value *value)
861 {
862   struct type *type = ada_check_typedef (value_type (value));
863
864   if (ada_is_array_descriptor_type (type)
865       || (ada_is_constrained_packed_array_type (type)
866           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR))
867     {
868       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)  /* array access type.  */
869         value = ada_coerce_to_simple_array_ptr (value);
870       else
871         value = ada_coerce_to_simple_array (value);
872     }
873   else
874     value = ada_to_fixed_value (value);
875
876   return value;
877 }
878
879 /* Same as ada_get_decoded_value, but with the given TYPE.
880    Because there is no associated actual value for this type,
881    the resulting type might be a best-effort approximation in
882    the case of dynamic types.  */
883
884 struct type *
885 ada_get_decoded_type (struct type *type)
886 {
887   type = to_static_fixed_type (type);
888   if (ada_is_constrained_packed_array_type (type))
889     type = ada_coerce_to_simple_array_type (type);
890   return type;
891 }
892
893 \f
894
895                                 /* Language Selection */
896
897 /* If the main program is in Ada, return language_ada, otherwise return LANG
898    (the main program is in Ada iif the adainit symbol is found).  */
899
900 enum language
901 ada_update_initial_language (enum language lang)
902 {
903   if (lookup_minimal_symbol ("adainit", (const char *) NULL,
904                              (struct objfile *) NULL).minsym != NULL)
905     return language_ada;
906
907   return lang;
908 }
909
910 /* If the main procedure is written in Ada, then return its name.
911    The result is good until the next call.  Return NULL if the main
912    procedure doesn't appear to be in Ada.  */
913
914 char *
915 ada_main_name (void)
916 {
917   struct bound_minimal_symbol msym;
918   static char *main_program_name = NULL;
919
920   /* For Ada, the name of the main procedure is stored in a specific
921      string constant, generated by the binder.  Look for that symbol,
922      extract its address, and then read that string.  If we didn't find
923      that string, then most probably the main procedure is not written
924      in Ada.  */
925   msym = lookup_minimal_symbol (ADA_MAIN_PROGRAM_SYMBOL_NAME, NULL, NULL);
926
927   if (msym.minsym != NULL)
928     {
929       CORE_ADDR main_program_name_addr;
930       int err_code;
931
932       main_program_name_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
933       if (main_program_name_addr == 0)
934         error (_("Invalid address for Ada main program name."));
935
936       xfree (main_program_name);
937       target_read_string (main_program_name_addr, &main_program_name,
938                           1024, &err_code);
939
940       if (err_code != 0)
941         return NULL;
942       return main_program_name;
943     }
944
945   /* The main procedure doesn't seem to be in Ada.  */
946   return NULL;
947 }
948 \f
949                                 /* Symbols */
950
951 /* Table of Ada operators and their GNAT-encoded names.  Last entry is pair
952    of NULLs.  */
953
954 const struct ada_opname_map ada_opname_table[] = {
955   {"Oadd", "\"+\"", BINOP_ADD},
956   {"Osubtract", "\"-\"", BINOP_SUB},
957   {"Omultiply", "\"*\"", BINOP_MUL},
958   {"Odivide", "\"/\"", BINOP_DIV},
959   {"Omod", "\"mod\"", BINOP_MOD},
960   {"Orem", "\"rem\"", BINOP_REM},
961   {"Oexpon", "\"**\"", BINOP_EXP},
962   {"Olt", "\"<\"", BINOP_LESS},
963   {"Ole", "\"<=\"", BINOP_LEQ},
964   {"Ogt", "\">\"", BINOP_GTR},
965   {"Oge", "\">=\"", BINOP_GEQ},
966   {"Oeq", "\"=\"", BINOP_EQUAL},
967   {"One", "\"/=\"", BINOP_NOTEQUAL},
968   {"Oand", "\"and\"", BINOP_BITWISE_AND},
969   {"Oor", "\"or\"", BINOP_BITWISE_IOR},
970   {"Oxor", "\"xor\"", BINOP_BITWISE_XOR},
971   {"Oconcat", "\"&\"", BINOP_CONCAT},
972   {"Oabs", "\"abs\"", UNOP_ABS},
973   {"Onot", "\"not\"", UNOP_LOGICAL_NOT},
974   {"Oadd", "\"+\"", UNOP_PLUS},
975   {"Osubtract", "\"-\"", UNOP_NEG},
976   {NULL, NULL}
977 };
978
979 /* The "encoded" form of DECODED, according to GNAT conventions.
980    The result is valid until the next call to ada_encode.  */
981
982 char *
983 ada_encode (const char *decoded)
984 {
985   static char *encoding_buffer = NULL;
986   static size_t encoding_buffer_size = 0;
987   const char *p;
988   int k;
989
990   if (decoded == NULL)
991     return NULL;
992
993   GROW_VECT (encoding_buffer, encoding_buffer_size,
994              2 * strlen (decoded) + 10);
995
996   k = 0;
997   for (p = decoded; *p != '\0'; p += 1)
998     {
999       if (*p == '.')
1000         {
1001           encoding_buffer[k] = encoding_buffer[k + 1] = '_';
1002           k += 2;
1003         }
1004       else if (*p == '"')
1005         {
1006           const struct ada_opname_map *mapping;
1007
1008           for (mapping = ada_opname_table;
1009                mapping->encoded != NULL
1010                && !startswith (p, mapping->decoded); mapping += 1)
1011             ;
1012           if (mapping->encoded == NULL)
1013             error (_("invalid Ada operator name: %s"), p);
1014           strcpy (encoding_buffer + k, mapping->encoded);
1015           k += strlen (mapping->encoded);
1016           break;
1017         }
1018       else
1019         {
1020           encoding_buffer[k] = *p;
1021           k += 1;
1022         }
1023     }
1024
1025   encoding_buffer[k] = '\0';
1026   return encoding_buffer;
1027 }
1028
1029 /* Return NAME folded to lower case, or, if surrounded by single
1030    quotes, unfolded, but with the quotes stripped away.  Result good
1031    to next call.  */
1032
1033 char *
1034 ada_fold_name (const char *name)
1035 {
1036   static char *fold_buffer = NULL;
1037   static size_t fold_buffer_size = 0;
1038
1039   int len = strlen (name);
1040   GROW_VECT (fold_buffer, fold_buffer_size, len + 1);
1041
1042   if (name[0] == '\'')
1043     {
1044       strncpy (fold_buffer, name + 1, len - 2);
1045       fold_buffer[len - 2] = '\000';
1046     }
1047   else
1048     {
1049       int i;
1050
1051       for (i = 0; i <= len; i += 1)
1052         fold_buffer[i] = tolower (name[i]);
1053     }
1054
1055   return fold_buffer;
1056 }
1057
1058 /* Return nonzero if C is either a digit or a lowercase alphabet character.  */
1059
1060 static int
1061 is_lower_alphanum (const char c)
1062 {
1063   return (isdigit (c) || (isalpha (c) && islower (c)));
1064 }
1065
1066 /* ENCODED is the linkage name of a symbol and LEN contains its length.
1067    This function saves in LEN the length of that same symbol name but
1068    without either of these suffixes:
1069      . .{DIGIT}+
1070      . ${DIGIT}+
1071      . ___{DIGIT}+
1072      . __{DIGIT}+.
1073
1074    These are suffixes introduced by the compiler for entities such as
1075    nested subprogram for instance, in order to avoid name clashes.
1076    They do not serve any purpose for the debugger.  */
1077
1078 static void
1079 ada_remove_trailing_digits (const char *encoded, int *len)
1080 {
1081   if (*len > 1 && isdigit (encoded[*len - 1]))
1082     {
1083       int i = *len - 2;
1084
1085       while (i > 0 && isdigit (encoded[i]))
1086         i--;
1087       if (i >= 0 && encoded[i] == '.')
1088         *len = i;
1089       else if (i >= 0 && encoded[i] == '$')
1090         *len = i;
1091       else if (i >= 2 && startswith (encoded + i - 2, "___"))
1092         *len = i - 2;
1093       else if (i >= 1 && startswith (encoded + i - 1, "__"))
1094         *len = i - 1;
1095     }
1096 }
1097
1098 /* Remove the suffix introduced by the compiler for protected object
1099    subprograms.  */
1100
1101 static void
1102 ada_remove_po_subprogram_suffix (const char *encoded, int *len)
1103 {
1104   /* Remove trailing N.  */
1105
1106   /* Protected entry subprograms are broken into two
1107      separate subprograms: The first one is unprotected, and has
1108      a 'N' suffix; the second is the protected version, and has
1109      the 'P' suffix.  The second calls the first one after handling
1110      the protection.  Since the P subprograms are internally generated,
1111      we leave these names undecoded, giving the user a clue that this
1112      entity is internal.  */
1113
1114   if (*len > 1
1115       && encoded[*len - 1] == 'N'
1116       && (isdigit (encoded[*len - 2]) || islower (encoded[*len - 2])))
1117     *len = *len - 1;
1118 }
1119
1120 /* Remove trailing X[bn]* suffixes (indicating names in package bodies).  */
1121
1122 static void
1123 ada_remove_Xbn_suffix (const char *encoded, int *len)
1124 {
1125   int i = *len - 1;
1126
1127   while (i > 0 && (encoded[i] == 'b' || encoded[i] == 'n'))
1128     i--;
1129
1130   if (encoded[i] != 'X')
1131     return;
1132
1133   if (i == 0)
1134     return;
1135
1136   if (isalnum (encoded[i-1]))
1137     *len = i;
1138 }
1139
1140 /* If ENCODED follows the GNAT entity encoding conventions, then return
1141    the decoded form of ENCODED.  Otherwise, return "<%s>" where "%s" is
1142    replaced by ENCODED.
1143
1144    The resulting string is valid until the next call of ada_decode.
1145    If the string is unchanged by decoding, the original string pointer
1146    is returned.  */
1147
1148 const char *
1149 ada_decode (const char *encoded)
1150 {
1151   int i, j;
1152   int len0;
1153   const char *p;
1154   char *decoded;
1155   int at_start_name;
1156   static char *decoding_buffer = NULL;
1157   static size_t decoding_buffer_size = 0;
1158
1159   /* The name of the Ada main procedure starts with "_ada_".
1160      This prefix is not part of the decoded name, so skip this part
1161      if we see this prefix.  */
1162   if (startswith (encoded, "_ada_"))
1163     encoded += 5;
1164
1165   /* If the name starts with '_', then it is not a properly encoded
1166      name, so do not attempt to decode it.  Similarly, if the name
1167      starts with '<', the name should not be decoded.  */
1168   if (encoded[0] == '_' || encoded[0] == '<')
1169     goto Suppress;
1170
1171   len0 = strlen (encoded);
1172
1173   ada_remove_trailing_digits (encoded, &len0);
1174   ada_remove_po_subprogram_suffix (encoded, &len0);
1175
1176   /* Remove the ___X.* suffix if present.  Do not forget to verify that
1177      the suffix is located before the current "end" of ENCODED.  We want
1178      to avoid re-matching parts of ENCODED that have previously been
1179      marked as discarded (by decrementing LEN0).  */
1180   p = strstr (encoded, "___");
1181   if (p != NULL && p - encoded < len0 - 3)
1182     {
1183       if (p[3] == 'X')
1184         len0 = p - encoded;
1185       else
1186         goto Suppress;
1187     }
1188
1189   /* Remove any trailing TKB suffix.  It tells us that this symbol
1190      is for the body of a task, but that information does not actually
1191      appear in the decoded name.  */
1192
1193   if (len0 > 3 && startswith (encoded + len0 - 3, "TKB"))
1194     len0 -= 3;
1195
1196   /* Remove any trailing TB suffix.  The TB suffix is slightly different
1197      from the TKB suffix because it is used for non-anonymous task
1198      bodies.  */
1199
1200   if (len0 > 2 && startswith (encoded + len0 - 2, "TB"))
1201     len0 -= 2;
1202
1203   /* Remove trailing "B" suffixes.  */
1204   /* FIXME: brobecker/2006-04-19: Not sure what this are used for...  */
1205
1206   if (len0 > 1 && startswith (encoded + len0 - 1, "B"))
1207     len0 -= 1;
1208
1209   /* Make decoded big enough for possible expansion by operator name.  */
1210
1211   GROW_VECT (decoding_buffer, decoding_buffer_size, 2 * len0 + 1);
1212   decoded = decoding_buffer;
1213
1214   /* Remove trailing __{digit}+ or trailing ${digit}+.  */
1215
1216   if (len0 > 1 && isdigit (encoded[len0 - 1]))
1217     {
1218       i = len0 - 2;
1219       while ((i >= 0 && isdigit (encoded[i]))
1220              || (i >= 1 && encoded[i] == '_' && isdigit (encoded[i - 1])))
1221         i -= 1;
1222       if (i > 1 && encoded[i] == '_' && encoded[i - 1] == '_')
1223         len0 = i - 1;
1224       else if (encoded[i] == '$')
1225         len0 = i;
1226     }
1227
1228   /* The first few characters that are not alphabetic are not part
1229      of any encoding we use, so we can copy them over verbatim.  */
1230
1231   for (i = 0, j = 0; i < len0 && !isalpha (encoded[i]); i += 1, j += 1)
1232     decoded[j] = encoded[i];
1233
1234   at_start_name = 1;
1235   while (i < len0)
1236     {
1237       /* Is this a symbol function?  */
1238       if (at_start_name && encoded[i] == 'O')
1239         {
1240           int k;
1241
1242           for (k = 0; ada_opname_table[k].encoded != NULL; k += 1)
1243             {
1244               int op_len = strlen (ada_opname_table[k].encoded);
1245               if ((strncmp (ada_opname_table[k].encoded + 1, encoded + i + 1,
1246                             op_len - 1) == 0)
1247                   && !isalnum (encoded[i + op_len]))
1248                 {
1249                   strcpy (decoded + j, ada_opname_table[k].decoded);
1250                   at_start_name = 0;
1251                   i += op_len;
1252                   j += strlen (ada_opname_table[k].decoded);
1253                   break;
1254                 }
1255             }
1256           if (ada_opname_table[k].encoded != NULL)
1257             continue;
1258         }
1259       at_start_name = 0;
1260
1261       /* Replace "TK__" with "__", which will eventually be translated
1262          into "." (just below).  */
1263
1264       if (i < len0 - 4 && startswith (encoded + i, "TK__"))
1265         i += 2;
1266
1267       /* Replace "__B_{DIGITS}+__" sequences by "__", which will eventually
1268          be translated into "." (just below).  These are internal names
1269          generated for anonymous blocks inside which our symbol is nested.  */
1270
1271       if (len0 - i > 5 && encoded [i] == '_' && encoded [i+1] == '_'
1272           && encoded [i+2] == 'B' && encoded [i+3] == '_'
1273           && isdigit (encoded [i+4]))
1274         {
1275           int k = i + 5;
1276           
1277           while (k < len0 && isdigit (encoded[k]))
1278             k++;  /* Skip any extra digit.  */
1279
1280           /* Double-check that the "__B_{DIGITS}+" sequence we found
1281              is indeed followed by "__".  */
1282           if (len0 - k > 2 && encoded [k] == '_' && encoded [k+1] == '_')
1283             i = k;
1284         }
1285
1286       /* Remove _E{DIGITS}+[sb] */
1287
1288       /* Just as for protected object subprograms, there are 2 categories
1289          of subprograms created by the compiler for each entry.  The first
1290          one implements the actual entry code, and has a suffix following
1291          the convention above; the second one implements the barrier and
1292          uses the same convention as above, except that the 'E' is replaced
1293          by a 'B'.
1294
1295          Just as above, we do not decode the name of barrier functions
1296          to give the user a clue that the code he is debugging has been
1297          internally generated.  */
1298
1299       if (len0 - i > 3 && encoded [i] == '_' && encoded[i+1] == 'E'
1300           && isdigit (encoded[i+2]))
1301         {
1302           int k = i + 3;
1303
1304           while (k < len0 && isdigit (encoded[k]))
1305             k++;
1306
1307           if (k < len0
1308               && (encoded[k] == 'b' || encoded[k] == 's'))
1309             {
1310               k++;
1311               /* Just as an extra precaution, make sure that if this
1312                  suffix is followed by anything else, it is a '_'.
1313                  Otherwise, we matched this sequence by accident.  */
1314               if (k == len0
1315                   || (k < len0 && encoded[k] == '_'))
1316                 i = k;
1317             }
1318         }
1319
1320       /* Remove trailing "N" in [a-z0-9]+N__.  The N is added by
1321          the GNAT front-end in protected object subprograms.  */
1322
1323       if (i < len0 + 3
1324           && encoded[i] == 'N' && encoded[i+1] == '_' && encoded[i+2] == '_')
1325         {
1326           /* Backtrack a bit up until we reach either the begining of
1327              the encoded name, or "__".  Make sure that we only find
1328              digits or lowercase characters.  */
1329           const char *ptr = encoded + i - 1;
1330
1331           while (ptr >= encoded && is_lower_alphanum (ptr[0]))
1332             ptr--;
1333           if (ptr < encoded
1334               || (ptr > encoded && ptr[0] == '_' && ptr[-1] == '_'))
1335             i++;
1336         }
1337
1338       if (encoded[i] == 'X' && i != 0 && isalnum (encoded[i - 1]))
1339         {
1340           /* This is a X[bn]* sequence not separated from the previous
1341              part of the name with a non-alpha-numeric character (in other
1342              words, immediately following an alpha-numeric character), then
1343              verify that it is placed at the end of the encoded name.  If
1344              not, then the encoding is not valid and we should abort the
1345              decoding.  Otherwise, just skip it, it is used in body-nested
1346              package names.  */
1347           do
1348             i += 1;
1349           while (i < len0 && (encoded[i] == 'b' || encoded[i] == 'n'));
1350           if (i < len0)
1351             goto Suppress;
1352         }
1353       else if (i < len0 - 2 && encoded[i] == '_' && encoded[i + 1] == '_')
1354         {
1355          /* Replace '__' by '.'.  */
1356           decoded[j] = '.';
1357           at_start_name = 1;
1358           i += 2;
1359           j += 1;
1360         }
1361       else
1362         {
1363           /* It's a character part of the decoded name, so just copy it
1364              over.  */
1365           decoded[j] = encoded[i];
1366           i += 1;
1367           j += 1;
1368         }
1369     }
1370   decoded[j] = '\000';
1371
1372   /* Decoded names should never contain any uppercase character.
1373      Double-check this, and abort the decoding if we find one.  */
1374
1375   for (i = 0; decoded[i] != '\0'; i += 1)
1376     if (isupper (decoded[i]) || decoded[i] == ' ')
1377       goto Suppress;
1378
1379   if (strcmp (decoded, encoded) == 0)
1380     return encoded;
1381   else
1382     return decoded;
1383
1384 Suppress:
1385   GROW_VECT (decoding_buffer, decoding_buffer_size, strlen (encoded) + 3);
1386   decoded = decoding_buffer;
1387   if (encoded[0] == '<')
1388     strcpy (decoded, encoded);
1389   else
1390     xsnprintf (decoded, decoding_buffer_size, "<%s>", encoded);
1391   return decoded;
1392
1393 }
1394
1395 /* Table for keeping permanent unique copies of decoded names.  Once
1396    allocated, names in this table are never released.  While this is a
1397    storage leak, it should not be significant unless there are massive
1398    changes in the set of decoded names in successive versions of a 
1399    symbol table loaded during a single session.  */
1400 static struct htab *decoded_names_store;
1401
1402 /* Returns the decoded name of GSYMBOL, as for ada_decode, caching it
1403    in the language-specific part of GSYMBOL, if it has not been
1404    previously computed.  Tries to save the decoded name in the same
1405    obstack as GSYMBOL, if possible, and otherwise on the heap (so that,
1406    in any case, the decoded symbol has a lifetime at least that of
1407    GSYMBOL).
1408    The GSYMBOL parameter is "mutable" in the C++ sense: logically
1409    const, but nevertheless modified to a semantically equivalent form
1410    when a decoded name is cached in it.  */
1411
1412 const char *
1413 ada_decode_symbol (const struct general_symbol_info *arg)
1414 {
1415   struct general_symbol_info *gsymbol = (struct general_symbol_info *) arg;
1416   const char **resultp =
1417     &gsymbol->language_specific.demangled_name;
1418
1419   if (!gsymbol->ada_mangled)
1420     {
1421       const char *decoded = ada_decode (gsymbol->name);
1422       struct obstack *obstack = gsymbol->language_specific.obstack;
1423
1424       gsymbol->ada_mangled = 1;
1425
1426       if (obstack != NULL)
1427         *resultp
1428           = (const char *) obstack_copy0 (obstack, decoded, strlen (decoded));
1429       else
1430         {
1431           /* Sometimes, we can't find a corresponding objfile, in
1432              which case, we put the result on the heap.  Since we only
1433              decode when needed, we hope this usually does not cause a
1434              significant memory leak (FIXME).  */
1435
1436           char **slot = (char **) htab_find_slot (decoded_names_store,
1437                                                   decoded, INSERT);
1438
1439           if (*slot == NULL)
1440             *slot = xstrdup (decoded);
1441           *resultp = *slot;
1442         }
1443     }
1444
1445   return *resultp;
1446 }
1447
1448 static char *
1449 ada_la_decode (const char *encoded, int options)
1450 {
1451   return xstrdup (ada_decode (encoded));
1452 }
1453
1454 /* Implement la_sniff_from_mangled_name for Ada.  */
1455
1456 static int
1457 ada_sniff_from_mangled_name (const char *mangled, char **out)
1458 {
1459   const char *demangled = ada_decode (mangled);
1460
1461   *out = NULL;
1462
1463   if (demangled != mangled && demangled != NULL && demangled[0] != '<')
1464     {
1465       /* Set the gsymbol language to Ada, but still return 0.
1466          Two reasons for that:
1467
1468          1. For Ada, we prefer computing the symbol's decoded name
1469          on the fly rather than pre-compute it, in order to save
1470          memory (Ada projects are typically very large).
1471
1472          2. There are some areas in the definition of the GNAT
1473          encoding where, with a bit of bad luck, we might be able
1474          to decode a non-Ada symbol, generating an incorrect
1475          demangled name (Eg: names ending with "TB" for instance
1476          are identified as task bodies and so stripped from
1477          the decoded name returned).
1478
1479          Returning 1, here, but not setting *DEMANGLED, helps us get a
1480          little bit of the best of both worlds.  Because we're last,
1481          we should not affect any of the other languages that were
1482          able to demangle the symbol before us; we get to correctly
1483          tag Ada symbols as such; and even if we incorrectly tagged a
1484          non-Ada symbol, which should be rare, any routing through the
1485          Ada language should be transparent (Ada tries to behave much
1486          like C/C++ with non-Ada symbols).  */
1487       return 1;
1488     }
1489
1490   return 0;
1491 }
1492
1493 /* Returns non-zero iff SYM_NAME matches NAME, ignoring any trailing
1494    suffixes that encode debugging information or leading _ada_ on
1495    SYM_NAME (see is_name_suffix commentary for the debugging
1496    information that is ignored).  If WILD, then NAME need only match a
1497    suffix of SYM_NAME minus the same suffixes.  Also returns 0 if
1498    either argument is NULL.  */
1499
1500 static int
1501 match_name (const char *sym_name, const char *name, int wild)
1502 {
1503   if (sym_name == NULL || name == NULL)
1504     return 0;
1505   else if (wild)
1506     return wild_match (sym_name, name) == 0;
1507   else
1508     {
1509       int len_name = strlen (name);
1510
1511       return (strncmp (sym_name, name, len_name) == 0
1512               && is_name_suffix (sym_name + len_name))
1513         || (startswith (sym_name, "_ada_")
1514             && strncmp (sym_name + 5, name, len_name) == 0
1515             && is_name_suffix (sym_name + len_name + 5));
1516     }
1517 }
1518 \f
1519
1520                                 /* Arrays */
1521
1522 /* Assuming that INDEX_DESC_TYPE is an ___XA structure, a structure
1523    generated by the GNAT compiler to describe the index type used
1524    for each dimension of an array, check whether it follows the latest
1525    known encoding.  If not, fix it up to conform to the latest encoding.
1526    Otherwise, do nothing.  This function also does nothing if
1527    INDEX_DESC_TYPE is NULL.
1528
1529    The GNAT encoding used to describle the array index type evolved a bit.
1530    Initially, the information would be provided through the name of each
1531    field of the structure type only, while the type of these fields was
1532    described as unspecified and irrelevant.  The debugger was then expected
1533    to perform a global type lookup using the name of that field in order
1534    to get access to the full index type description.  Because these global
1535    lookups can be very expensive, the encoding was later enhanced to make
1536    the global lookup unnecessary by defining the field type as being
1537    the full index type description.
1538
1539    The purpose of this routine is to allow us to support older versions
1540    of the compiler by detecting the use of the older encoding, and by
1541    fixing up the INDEX_DESC_TYPE to follow the new one (at this point,
1542    we essentially replace each field's meaningless type by the associated
1543    index subtype).  */
1544
1545 void
1546 ada_fixup_array_indexes_type (struct type *index_desc_type)
1547 {
1548   int i;
1549
1550   if (index_desc_type == NULL)
1551     return;
1552   gdb_assert (TYPE_NFIELDS (index_desc_type) > 0);
1553
1554   /* Check if INDEX_DESC_TYPE follows the older encoding (it is sufficient
1555      to check one field only, no need to check them all).  If not, return
1556      now.
1557
1558      If our INDEX_DESC_TYPE was generated using the older encoding,
1559      the field type should be a meaningless integer type whose name
1560      is not equal to the field name.  */
1561   if (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (index_desc_type, 0)) != NULL
1562       && strcmp (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (index_desc_type, 0)),
1563                  TYPE_FIELD_NAME (index_desc_type, 0)) == 0)
1564     return;
1565
1566   /* Fixup each field of INDEX_DESC_TYPE.  */
1567   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (index_desc_type); i++)
1568    {
1569      const char *name = TYPE_FIELD_NAME (index_desc_type, i);
1570      struct type *raw_type = ada_check_typedef (ada_find_any_type (name));
1571
1572      if (raw_type)
1573        TYPE_FIELD_TYPE (index_desc_type, i) = raw_type;
1574    }
1575 }
1576
1577 /* Names of MAX_ADA_DIMENS bounds in P_BOUNDS fields of array descriptors.  */
1578
1579 static const char *bound_name[] = {
1580   "LB0", "UB0", "LB1", "UB1", "LB2", "UB2", "LB3", "UB3",
1581   "LB4", "UB4", "LB5", "UB5", "LB6", "UB6", "LB7", "UB7"
1582 };
1583
1584 /* Maximum number of array dimensions we are prepared to handle.  */
1585
1586 #define MAX_ADA_DIMENS (sizeof(bound_name) / (2*sizeof(char *)))
1587
1588
1589 /* The desc_* routines return primitive portions of array descriptors
1590    (fat pointers).  */
1591
1592 /* The descriptor or array type, if any, indicated by TYPE; removes
1593    level of indirection, if needed.  */
1594
1595 static struct type *
1596 desc_base_type (struct type *type)
1597 {
1598   if (type == NULL)
1599     return NULL;
1600   type = ada_check_typedef (type);
1601   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
1602     type = ada_typedef_target_type (type);
1603
1604   if (type != NULL
1605       && (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
1606           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF))
1607     return ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1608   else
1609     return type;
1610 }
1611
1612 /* True iff TYPE indicates a "thin" array pointer type.  */
1613
1614 static int
1615 is_thin_pntr (struct type *type)
1616 {
1617   return
1618     is_suffix (ada_type_name (desc_base_type (type)), "___XUT")
1619     || is_suffix (ada_type_name (desc_base_type (type)), "___XUT___XVE");
1620 }
1621
1622 /* The descriptor type for thin pointer type TYPE.  */
1623
1624 static struct type *
1625 thin_descriptor_type (struct type *type)
1626 {
1627   struct type *base_type = desc_base_type (type);
1628
1629   if (base_type == NULL)
1630     return NULL;
1631   if (is_suffix (ada_type_name (base_type), "___XVE"))
1632     return base_type;
1633   else
1634     {
1635       struct type *alt_type = ada_find_parallel_type (base_type, "___XVE");
1636
1637       if (alt_type == NULL)
1638         return base_type;
1639       else
1640         return alt_type;
1641     }
1642 }
1643
1644 /* A pointer to the array data for thin-pointer value VAL.  */
1645
1646 static struct value *
1647 thin_data_pntr (struct value *val)
1648 {
1649   struct type *type = ada_check_typedef (value_type (val));
1650   struct type *data_type = desc_data_target_type (thin_descriptor_type (type));
1651
1652   data_type = lookup_pointer_type (data_type);
1653
1654   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1655     return value_cast (data_type, value_copy (val));
1656   else
1657     return value_from_longest (data_type, value_address (val));
1658 }
1659
1660 /* True iff TYPE indicates a "thick" array pointer type.  */
1661
1662 static int
1663 is_thick_pntr (struct type *type)
1664 {
1665   type = desc_base_type (type);
1666   return (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1667           && lookup_struct_elt_type (type, "P_BOUNDS", 1) != NULL);
1668 }
1669
1670 /* If TYPE is the type of an array descriptor (fat or thin pointer) or a
1671    pointer to one, the type of its bounds data; otherwise, NULL.  */
1672
1673 static struct type *
1674 desc_bounds_type (struct type *type)
1675 {
1676   struct type *r;
1677
1678   type = desc_base_type (type);
1679
1680   if (type == NULL)
1681     return NULL;
1682   else if (is_thin_pntr (type))
1683     {
1684       type = thin_descriptor_type (type);
1685       if (type == NULL)
1686         return NULL;
1687       r = lookup_struct_elt_type (type, "BOUNDS", 1);
1688       if (r != NULL)
1689         return ada_check_typedef (r);
1690     }
1691   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
1692     {
1693       r = lookup_struct_elt_type (type, "P_BOUNDS", 1);
1694       if (r != NULL)
1695         return ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (ada_check_typedef (r)));
1696     }
1697   return NULL;
1698 }
1699
1700 /* If ARR is an array descriptor (fat or thin pointer), or pointer to
1701    one, a pointer to its bounds data.   Otherwise NULL.  */
1702
1703 static struct value *
1704 desc_bounds (struct value *arr)
1705 {
1706   struct type *type = ada_check_typedef (value_type (arr));
1707
1708   if (is_thin_pntr (type))
1709     {
1710       struct type *bounds_type =
1711         desc_bounds_type (thin_descriptor_type (type));
1712       LONGEST addr;
1713
1714       if (bounds_type == NULL)
1715         error (_("Bad GNAT array descriptor"));
1716
1717       /* NOTE: The following calculation is not really kosher, but
1718          since desc_type is an XVE-encoded type (and shouldn't be),
1719          the correct calculation is a real pain.  FIXME (and fix GCC).  */
1720       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1721         addr = value_as_long (arr);
1722       else
1723         addr = value_address (arr);
1724
1725       return
1726         value_from_longest (lookup_pointer_type (bounds_type),
1727                             addr - TYPE_LENGTH (bounds_type));
1728     }
1729
1730   else if (is_thick_pntr (type))
1731     {
1732       struct value *p_bounds = value_struct_elt (&arr, NULL, "P_BOUNDS", NULL,
1733                                                _("Bad GNAT array descriptor"));
1734       struct type *p_bounds_type = value_type (p_bounds);
1735
1736       if (p_bounds_type
1737           && TYPE_CODE (p_bounds_type) == TYPE_CODE_PTR)
1738         {
1739           struct type *target_type = TYPE_TARGET_TYPE (p_bounds_type);
1740
1741           if (TYPE_STUB (target_type))
1742             p_bounds = value_cast (lookup_pointer_type
1743                                    (ada_check_typedef (target_type)),
1744                                    p_bounds);
1745         }
1746       else
1747         error (_("Bad GNAT array descriptor"));
1748
1749       return p_bounds;
1750     }
1751   else
1752     return NULL;
1753 }
1754
1755 /* If TYPE is the type of an array-descriptor (fat pointer),  the bit
1756    position of the field containing the address of the bounds data.  */
1757
1758 static int
1759 fat_pntr_bounds_bitpos (struct type *type)
1760 {
1761   return TYPE_FIELD_BITPOS (desc_base_type (type), 1);
1762 }
1763
1764 /* If TYPE is the type of an array-descriptor (fat pointer), the bit
1765    size of the field containing the address of the bounds data.  */
1766
1767 static int
1768 fat_pntr_bounds_bitsize (struct type *type)
1769 {
1770   type = desc_base_type (type);
1771
1772   if (TYPE_FIELD_BITSIZE (type, 1) > 0)
1773     return TYPE_FIELD_BITSIZE (type, 1);
1774   else
1775     return 8 * TYPE_LENGTH (ada_check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type, 1)));
1776 }
1777
1778 /* If TYPE is the type of an array descriptor (fat or thin pointer) or a
1779    pointer to one, the type of its array data (a array-with-no-bounds type);
1780    otherwise, NULL.  Use ada_type_of_array to get an array type with bounds
1781    data.  */
1782
1783 static struct type *
1784 desc_data_target_type (struct type *type)
1785 {
1786   type = desc_base_type (type);
1787
1788   /* NOTE: The following is bogus; see comment in desc_bounds.  */
1789   if (is_thin_pntr (type))
1790     return desc_base_type (TYPE_FIELD_TYPE (thin_descriptor_type (type), 1));
1791   else if (is_thick_pntr (type))
1792     {
1793       struct type *data_type = lookup_struct_elt_type (type, "P_ARRAY", 1);
1794
1795       if (data_type
1796           && TYPE_CODE (ada_check_typedef (data_type)) == TYPE_CODE_PTR)
1797         return ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (data_type));
1798     }
1799
1800   return NULL;
1801 }
1802
1803 /* If ARR is an array descriptor (fat or thin pointer), a pointer to
1804    its array data.  */
1805
1806 static struct value *
1807 desc_data (struct value *arr)
1808 {
1809   struct type *type = value_type (arr);
1810
1811   if (is_thin_pntr (type))
1812     return thin_data_pntr (arr);
1813   else if (is_thick_pntr (type))
1814     return value_struct_elt (&arr, NULL, "P_ARRAY", NULL,
1815                              _("Bad GNAT array descriptor"));
1816   else
1817     return NULL;
1818 }
1819
1820
1821 /* If TYPE is the type of an array-descriptor (fat pointer), the bit
1822    position of the field containing the address of the data.  */
1823
1824 static int
1825 fat_pntr_data_bitpos (struct type *type)
1826 {
1827   return TYPE_FIELD_BITPOS (desc_base_type (type), 0);
1828 }
1829
1830 /* If TYPE is the type of an array-descriptor (fat pointer), the bit
1831    size of the field containing the address of the data.  */
1832
1833 static int
1834 fat_pntr_data_bitsize (struct type *type)
1835 {
1836   type = desc_base_type (type);
1837
1838   if (TYPE_FIELD_BITSIZE (type, 0) > 0)
1839     return TYPE_FIELD_BITSIZE (type, 0);
1840   else
1841     return TARGET_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
1842 }
1843
1844 /* If BOUNDS is an array-bounds structure (or pointer to one), return
1845    the Ith lower bound stored in it, if WHICH is 0, and the Ith upper
1846    bound, if WHICH is 1.  The first bound is I=1.  */
1847
1848 static struct value *
1849 desc_one_bound (struct value *bounds, int i, int which)
1850 {
1851   return value_struct_elt (&bounds, NULL, bound_name[2 * i + which - 2], NULL,
1852                            _("Bad GNAT array descriptor bounds"));
1853 }
1854
1855 /* If BOUNDS is an array-bounds structure type, return the bit position
1856    of the Ith lower bound stored in it, if WHICH is 0, and the Ith upper
1857    bound, if WHICH is 1.  The first bound is I=1.  */
1858
1859 static int
1860 desc_bound_bitpos (struct type *type, int i, int which)
1861 {
1862   return TYPE_FIELD_BITPOS (desc_base_type (type), 2 * i + which - 2);
1863 }
1864
1865 /* If BOUNDS is an array-bounds structure type, return the bit field size
1866    of the Ith lower bound stored in it, if WHICH is 0, and the Ith upper
1867    bound, if WHICH is 1.  The first bound is I=1.  */
1868
1869 static int
1870 desc_bound_bitsize (struct type *type, int i, int which)
1871 {
1872   type = desc_base_type (type);
1873
1874   if (TYPE_FIELD_BITSIZE (type, 2 * i + which - 2) > 0)
1875     return TYPE_FIELD_BITSIZE (type, 2 * i + which - 2);
1876   else
1877     return 8 * TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (type, 2 * i + which - 2));
1878 }
1879
1880 /* If TYPE is the type of an array-bounds structure, the type of its
1881    Ith bound (numbering from 1).  Otherwise, NULL.  */
1882
1883 static struct type *
1884 desc_index_type (struct type *type, int i)
1885 {
1886   type = desc_base_type (type);
1887
1888   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
1889     return lookup_struct_elt_type (type, bound_name[2 * i - 2], 1);
1890   else
1891     return NULL;
1892 }
1893
1894 /* The number of index positions in the array-bounds type TYPE.
1895    Return 0 if TYPE is NULL.  */
1896
1897 static int
1898 desc_arity (struct type *type)
1899 {
1900   type = desc_base_type (type);
1901
1902   if (type != NULL)
1903     return TYPE_NFIELDS (type) / 2;
1904   return 0;
1905 }
1906
1907 /* Non-zero iff TYPE is a simple array type (not a pointer to one) or 
1908    an array descriptor type (representing an unconstrained array
1909    type).  */
1910
1911 static int
1912 ada_is_direct_array_type (struct type *type)
1913 {
1914   if (type == NULL)
1915     return 0;
1916   type = ada_check_typedef (type);
1917   return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
1918           || ada_is_array_descriptor_type (type));
1919 }
1920
1921 /* Non-zero iff TYPE represents any kind of array in Ada, or a pointer
1922  * to one.  */
1923
1924 static int
1925 ada_is_array_type (struct type *type)
1926 {
1927   while (type != NULL 
1928          && (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR 
1929              || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF))
1930     type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1931   return ada_is_direct_array_type (type);
1932 }
1933
1934 /* Non-zero iff TYPE is a simple array type or pointer to one.  */
1935
1936 int
1937 ada_is_simple_array_type (struct type *type)
1938 {
1939   if (type == NULL)
1940     return 0;
1941   type = ada_check_typedef (type);
1942   return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
1943           || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
1944               && TYPE_CODE (ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
1945                  == TYPE_CODE_ARRAY));
1946 }
1947
1948 /* Non-zero iff TYPE belongs to a GNAT array descriptor.  */
1949
1950 int
1951 ada_is_array_descriptor_type (struct type *type)
1952 {
1953   struct type *data_type = desc_data_target_type (type);
1954
1955   if (type == NULL)
1956     return 0;
1957   type = ada_check_typedef (type);
1958   return (data_type != NULL
1959           && TYPE_CODE (data_type) == TYPE_CODE_ARRAY
1960           && desc_arity (desc_bounds_type (type)) > 0);
1961 }
1962
1963 /* Non-zero iff type is a partially mal-formed GNAT array
1964    descriptor.  FIXME: This is to compensate for some problems with
1965    debugging output from GNAT.  Re-examine periodically to see if it
1966    is still needed.  */
1967
1968 int
1969 ada_is_bogus_array_descriptor (struct type *type)
1970 {
1971   return
1972     type != NULL
1973     && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1974     && (lookup_struct_elt_type (type, "P_BOUNDS", 1) != NULL
1975         || lookup_struct_elt_type (type, "P_ARRAY", 1) != NULL)
1976     && !ada_is_array_descriptor_type (type);
1977 }
1978
1979
1980 /* If ARR has a record type in the form of a standard GNAT array descriptor,
1981    (fat pointer) returns the type of the array data described---specifically,
1982    a pointer-to-array type.  If BOUNDS is non-zero, the bounds data are filled
1983    in from the descriptor; otherwise, they are left unspecified.  If
1984    the ARR denotes a null array descriptor and BOUNDS is non-zero,
1985    returns NULL.  The result is simply the type of ARR if ARR is not
1986    a descriptor.  */
1987 struct type *
1988 ada_type_of_array (struct value *arr, int bounds)
1989 {
1990   if (ada_is_constrained_packed_array_type (value_type (arr)))
1991     return decode_constrained_packed_array_type (value_type (arr));
1992
1993   if (!ada_is_array_descriptor_type (value_type (arr)))
1994     return value_type (arr);
1995
1996   if (!bounds)
1997     {
1998       struct type *array_type =
1999         ada_check_typedef (desc_data_target_type (value_type (arr)));
2000
2001       if (ada_is_unconstrained_packed_array_type (value_type (arr)))
2002         TYPE_FIELD_BITSIZE (array_type, 0) =
2003           decode_packed_array_bitsize (value_type (arr));
2004       
2005       return array_type;
2006     }
2007   else
2008     {
2009       struct type *elt_type;
2010       int arity;
2011       struct value *descriptor;
2012
2013       elt_type = ada_array_element_type (value_type (arr), -1);
2014       arity = ada_array_arity (value_type (arr));
2015
2016       if (elt_type == NULL || arity == 0)
2017         return ada_check_typedef (value_type (arr));
2018
2019       descriptor = desc_bounds (arr);
2020       if (value_as_long (descriptor) == 0)
2021         return NULL;
2022       while (arity > 0)
2023         {
2024           struct type *range_type = alloc_type_copy (value_type (arr));
2025           struct type *array_type = alloc_type_copy (value_type (arr));
2026           struct value *low = desc_one_bound (descriptor, arity, 0);
2027           struct value *high = desc_one_bound (descriptor, arity, 1);
2028
2029           arity -= 1;
2030           create_static_range_type (range_type, value_type (low),
2031                                     longest_to_int (value_as_long (low)),
2032                                     longest_to_int (value_as_long (high)));
2033           elt_type = create_array_type (array_type, elt_type, range_type);
2034
2035           if (ada_is_unconstrained_packed_array_type (value_type (arr)))
2036             {
2037               /* We need to store the element packed bitsize, as well as
2038                  recompute the array size, because it was previously
2039                  computed based on the unpacked element size.  */
2040               LONGEST lo = value_as_long (low);
2041               LONGEST hi = value_as_long (high);
2042
2043               TYPE_FIELD_BITSIZE (elt_type, 0) =
2044                 decode_packed_array_bitsize (value_type (arr));
2045               /* If the array has no element, then the size is already
2046                  zero, and does not need to be recomputed.  */
2047               if (lo < hi)
2048                 {
2049                   int array_bitsize =
2050                         (hi - lo + 1) * TYPE_FIELD_BITSIZE (elt_type, 0);
2051
2052                   TYPE_LENGTH (array_type) = (array_bitsize + 7) / 8;
2053                 }
2054             }
2055         }
2056
2057       return lookup_pointer_type (elt_type);
2058     }
2059 }
2060
2061 /* If ARR does not represent an array, returns ARR unchanged.
2062    Otherwise, returns either a standard GDB array with bounds set
2063    appropriately or, if ARR is a non-null fat pointer, a pointer to a standard
2064    GDB array.  Returns NULL if ARR is a null fat pointer.  */
2065
2066 struct value *
2067 ada_coerce_to_simple_array_ptr (struct value *arr)
2068 {
2069   if (ada_is_array_descriptor_type (value_type (arr)))
2070     {
2071       struct type *arrType = ada_type_of_array (arr, 1);
2072
2073       if (arrType == NULL)
2074         return NULL;
2075       return value_cast (arrType, value_copy (desc_data (arr)));
2076     }
2077   else if (ada_is_constrained_packed_array_type (value_type (arr)))
2078     return decode_constrained_packed_array (arr);
2079   else
2080     return arr;
2081 }
2082
2083 /* If ARR does not represent an array, returns ARR unchanged.
2084    Otherwise, returns a standard GDB array describing ARR (which may
2085    be ARR itself if it already is in the proper form).  */
2086
2087 struct value *
2088 ada_coerce_to_simple_array (struct value *arr)
2089 {
2090   if (ada_is_array_descriptor_type (value_type (arr)))
2091     {
2092       struct value *arrVal = ada_coerce_to_simple_array_ptr (arr);
2093
2094       if (arrVal == NULL)
2095         error (_("Bounds unavailable for null array pointer."));
2096       ada_ensure_varsize_limit (TYPE_TARGET_TYPE (value_type (arrVal)));
2097       return value_ind (arrVal);
2098     }
2099   else if (ada_is_constrained_packed_array_type (value_type (arr)))
2100     return decode_constrained_packed_array (arr);
2101   else
2102     return arr;
2103 }
2104
2105 /* If TYPE represents a GNAT array type, return it translated to an
2106    ordinary GDB array type (possibly with BITSIZE fields indicating
2107    packing).  For other types, is the identity.  */
2108
2109 struct type *
2110 ada_coerce_to_simple_array_type (struct type *type)
2111 {
2112   if (ada_is_constrained_packed_array_type (type))
2113     return decode_constrained_packed_array_type (type);
2114
2115   if (ada_is_array_descriptor_type (type))
2116     return ada_check_typedef (desc_data_target_type (type));
2117
2118   return type;
2119 }
2120
2121 /* Non-zero iff TYPE represents a standard GNAT packed-array type.  */
2122
2123 static int
2124 ada_is_packed_array_type  (struct type *type)
2125 {
2126   if (type == NULL)
2127     return 0;
2128   type = desc_base_type (type);
2129   type = ada_check_typedef (type);
2130   return
2131     ada_type_name (type) != NULL
2132     && strstr (ada_type_name (type), "___XP") != NULL;
2133 }
2134
2135 /* Non-zero iff TYPE represents a standard GNAT constrained
2136    packed-array type.  */
2137
2138 int
2139 ada_is_constrained_packed_array_type (struct type *type)
2140 {
2141   return ada_is_packed_array_type (type)
2142     && !ada_is_array_descriptor_type (type);
2143 }
2144
2145 /* Non-zero iff TYPE represents an array descriptor for a
2146    unconstrained packed-array type.  */
2147
2148 static int
2149 ada_is_unconstrained_packed_array_type (struct type *type)
2150 {
2151   return ada_is_packed_array_type (type)
2152     && ada_is_array_descriptor_type (type);
2153 }
2154
2155 /* Given that TYPE encodes a packed array type (constrained or unconstrained),
2156    return the size of its elements in bits.  */
2157
2158 static long
2159 decode_packed_array_bitsize (struct type *type)
2160 {
2161   const char *raw_name;
2162   const char *tail;
2163   long bits;
2164
2165   /* Access to arrays implemented as fat pointers are encoded as a typedef
2166      of the fat pointer type.  We need the name of the fat pointer type
2167      to do the decoding, so strip the typedef layer.  */
2168   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2169     type = ada_typedef_target_type (type);
2170
2171   raw_name = ada_type_name (ada_check_typedef (type));
2172   if (!raw_name)
2173     raw_name = ada_type_name (desc_base_type (type));
2174
2175   if (!raw_name)
2176     return 0;
2177
2178   tail = strstr (raw_name, "___XP");
2179   gdb_assert (tail != NULL);
2180
2181   if (sscanf (tail + sizeof ("___XP") - 1, "%ld", &bits) != 1)
2182     {
2183       lim_warning
2184         (_("could not understand bit size information on packed array"));
2185       return 0;
2186     }
2187
2188   return bits;
2189 }
2190
2191 /* Given that TYPE is a standard GDB array type with all bounds filled
2192    in, and that the element size of its ultimate scalar constituents
2193    (that is, either its elements, or, if it is an array of arrays, its
2194    elements' elements, etc.) is *ELT_BITS, return an identical type,
2195    but with the bit sizes of its elements (and those of any
2196    constituent arrays) recorded in the BITSIZE components of its
2197    TYPE_FIELD_BITSIZE values, and with *ELT_BITS set to its total size
2198    in bits.
2199
2200    Note that, for arrays whose index type has an XA encoding where
2201    a bound references a record discriminant, getting that discriminant,
2202    and therefore the actual value of that bound, is not possible
2203    because none of the given parameters gives us access to the record.
2204    This function assumes that it is OK in the context where it is being
2205    used to return an array whose bounds are still dynamic and where
2206    the length is arbitrary.  */
2207
2208 static struct type *
2209 constrained_packed_array_type (struct type *type, long *elt_bits)
2210 {
2211   struct type *new_elt_type;
2212   struct type *new_type;
2213   struct type *index_type_desc;
2214   struct type *index_type;
2215   LONGEST low_bound, high_bound;
2216
2217   type = ada_check_typedef (type);
2218   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY)
2219     return type;
2220
2221   index_type_desc = ada_find_parallel_type (type, "___XA");
2222   if (index_type_desc)
2223     index_type = to_fixed_range_type (TYPE_FIELD_TYPE (index_type_desc, 0),
2224                                       NULL);
2225   else
2226     index_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
2227
2228   new_type = alloc_type_copy (type);
2229   new_elt_type =
2230     constrained_packed_array_type (ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2231                                    elt_bits);
2232   create_array_type (new_type, new_elt_type, index_type);
2233   TYPE_FIELD_BITSIZE (new_type, 0) = *elt_bits;
2234   TYPE_NAME (new_type) = ada_type_name (type);
2235
2236   if ((TYPE_CODE (check_typedef (index_type)) == TYPE_CODE_RANGE
2237        && is_dynamic_type (check_typedef (index_type)))
2238       || get_discrete_bounds (index_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
2239     low_bound = high_bound = 0;
2240   if (high_bound < low_bound)
2241     *elt_bits = TYPE_LENGTH (new_type) = 0;
2242   else
2243     {
2244       *elt_bits *= (high_bound - low_bound + 1);
2245       TYPE_LENGTH (new_type) =
2246         (*elt_bits + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
2247     }
2248
2249   TYPE_FIXED_INSTANCE (new_type) = 1;
2250   return new_type;
2251 }
2252
2253 /* The array type encoded by TYPE, where
2254    ada_is_constrained_packed_array_type (TYPE).  */
2255
2256 static struct type *
2257 decode_constrained_packed_array_type (struct type *type)
2258 {
2259   const char *raw_name = ada_type_name (ada_check_typedef (type));
2260   char *name;
2261   const char *tail;
2262   struct type *shadow_type;
2263   long bits;
2264
2265   if (!raw_name)
2266     raw_name = ada_type_name (desc_base_type (type));
2267
2268   if (!raw_name)
2269     return NULL;
2270
2271   name = (char *) alloca (strlen (raw_name) + 1);
2272   tail = strstr (raw_name, "___XP");
2273   type = desc_base_type (type);
2274
2275   memcpy (name, raw_name, tail - raw_name);
2276   name[tail - raw_name] = '\000';
2277
2278   shadow_type = ada_find_parallel_type_with_name (type, name);
2279
2280   if (shadow_type == NULL)
2281     {
2282       lim_warning (_("could not find bounds information on packed array"));
2283       return NULL;
2284     }
2285   shadow_type = check_typedef (shadow_type);
2286
2287   if (TYPE_CODE (shadow_type) != TYPE_CODE_ARRAY)
2288     {
2289       lim_warning (_("could not understand bounds "
2290                      "information on packed array"));
2291       return NULL;
2292     }
2293
2294   bits = decode_packed_array_bitsize (type);
2295   return constrained_packed_array_type (shadow_type, &bits);
2296 }
2297
2298 /* Given that ARR is a struct value *indicating a GNAT constrained packed
2299    array, returns a simple array that denotes that array.  Its type is a
2300    standard GDB array type except that the BITSIZEs of the array
2301    target types are set to the number of bits in each element, and the
2302    type length is set appropriately.  */
2303
2304 static struct value *
2305 decode_constrained_packed_array (struct value *arr)
2306 {
2307   struct type *type;
2308
2309   /* If our value is a pointer, then dereference it. Likewise if
2310      the value is a reference.  Make sure that this operation does not
2311      cause the target type to be fixed, as this would indirectly cause
2312      this array to be decoded.  The rest of the routine assumes that
2313      the array hasn't been decoded yet, so we use the basic "coerce_ref"
2314      and "value_ind" routines to perform the dereferencing, as opposed
2315      to using "ada_coerce_ref" or "ada_value_ind".  */
2316   arr = coerce_ref (arr);
2317   if (TYPE_CODE (ada_check_typedef (value_type (arr))) == TYPE_CODE_PTR)
2318     arr = value_ind (arr);
2319
2320   type = decode_constrained_packed_array_type (value_type (arr));
2321   if (type == NULL)
2322     {
2323       error (_("can't unpack array"));
2324       return NULL;
2325     }
2326
2327   if (gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (value_type (arr)))
2328       && ada_is_modular_type (value_type (arr)))
2329     {
2330        /* This is a (right-justified) modular type representing a packed
2331          array with no wrapper.  In order to interpret the value through
2332          the (left-justified) packed array type we just built, we must
2333          first left-justify it.  */
2334       int bit_size, bit_pos;
2335       ULONGEST mod;
2336
2337       mod = ada_modulus (value_type (arr)) - 1;
2338       bit_size = 0;
2339       while (mod > 0)
2340         {
2341           bit_size += 1;
2342           mod >>= 1;
2343         }
2344       bit_pos = HOST_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (value_type (arr)) - bit_size;
2345       arr = ada_value_primitive_packed_val (arr, NULL,
2346                                             bit_pos / HOST_CHAR_BIT,
2347                                             bit_pos % HOST_CHAR_BIT,
2348                                             bit_size,
2349                                             type);
2350     }
2351
2352   return coerce_unspec_val_to_type (arr, type);
2353 }
2354
2355
2356 /* The value of the element of packed array ARR at the ARITY indices
2357    given in IND.   ARR must be a simple array.  */
2358
2359 static struct value *
2360 value_subscript_packed (struct value *arr, int arity, struct value **ind)
2361 {
2362   int i;
2363   int bits, elt_off, bit_off;
2364   long elt_total_bit_offset;
2365   struct type *elt_type;
2366   struct value *v;
2367
2368   bits = 0;
2369   elt_total_bit_offset = 0;
2370   elt_type = ada_check_typedef (value_type (arr));
2371   for (i = 0; i < arity; i += 1)
2372     {
2373       if (TYPE_CODE (elt_type) != TYPE_CODE_ARRAY
2374           || TYPE_FIELD_BITSIZE (elt_type, 0) == 0)
2375         error
2376           (_("attempt to do packed indexing of "
2377              "something other than a packed array"));
2378       else
2379         {
2380           struct type *range_type = TYPE_INDEX_TYPE (elt_type);
2381           LONGEST lowerbound, upperbound;
2382           LONGEST idx;
2383
2384           if (get_discrete_bounds (range_type, &lowerbound, &upperbound) < 0)
2385             {
2386               lim_warning (_("don't know bounds of array"));
2387               lowerbound = upperbound = 0;
2388             }
2389
2390           idx = pos_atr (ind[i]);
2391           if (idx < lowerbound || idx > upperbound)
2392             lim_warning (_("packed array index %ld out of bounds"),
2393                          (long) idx);
2394           bits = TYPE_FIELD_BITSIZE (elt_type, 0);
2395           elt_total_bit_offset += (idx - lowerbound) * bits;
2396           elt_type = ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (elt_type));
2397         }
2398     }
2399   elt_off = elt_total_bit_offset / HOST_CHAR_BIT;
2400   bit_off = elt_total_bit_offset % HOST_CHAR_BIT;
2401
2402   v = ada_value_primitive_packed_val (arr, NULL, elt_off, bit_off,
2403                                       bits, elt_type);
2404   return v;
2405 }
2406
2407 /* Non-zero iff TYPE includes negative integer values.  */
2408
2409 static int
2410 has_negatives (struct type *type)
2411 {
2412   switch (TYPE_CODE (type))
2413     {
2414     default:
2415       return 0;
2416     case TYPE_CODE_INT:
2417       return !TYPE_UNSIGNED (type);
2418     case TYPE_CODE_RANGE:
2419       return TYPE_LOW_BOUND (type) < 0;
2420     }
2421 }
2422
2423 /* With SRC being a buffer containing BIT_SIZE bits of data at BIT_OFFSET,
2424    unpack that data into UNPACKED.  UNPACKED_LEN is the size in bytes of
2425    the unpacked buffer.
2426
2427    The size of the unpacked buffer (UNPACKED_LEN) is expected to be large
2428    enough to contain at least BIT_OFFSET bits.  If not, an error is raised.
2429
2430    IS_BIG_ENDIAN is nonzero if the data is stored in big endian mode,
2431    zero otherwise.
2432
2433    IS_SIGNED_TYPE is nonzero if the data corresponds to a signed type.
2434
2435    IS_SCALAR is nonzero if the data corresponds to a signed type.  */
2436
2437 static void
2438 ada_unpack_from_contents (const gdb_byte *src, int bit_offset, int bit_size,
2439                           gdb_byte *unpacked, int unpacked_len,
2440                           int is_big_endian, int is_signed_type,
2441                           int is_scalar)
2442 {
2443   int src_len = (bit_size + bit_offset + HOST_CHAR_BIT - 1) / 8;
2444   int src_idx;                  /* Index into the source area */
2445   int src_bytes_left;           /* Number of source bytes left to process.  */
2446   int srcBitsLeft;              /* Number of source bits left to move */
2447   int unusedLS;                 /* Number of bits in next significant
2448                                    byte of source that are unused */
2449
2450   int unpacked_idx;             /* Index into the unpacked buffer */
2451   int unpacked_bytes_left;      /* Number of bytes left to set in unpacked.  */
2452
2453   unsigned long accum;          /* Staging area for bits being transferred */
2454   int accumSize;                /* Number of meaningful bits in accum */
2455   unsigned char sign;
2456
2457   /* Transmit bytes from least to most significant; delta is the direction
2458      the indices move.  */
2459   int delta = is_big_endian ? -1 : 1;
2460
2461   /* Make sure that unpacked is large enough to receive the BIT_SIZE
2462      bits from SRC.  .*/
2463   if ((bit_size + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT > unpacked_len)
2464     error (_("Cannot unpack %d bits into buffer of %d bytes"),
2465            bit_size, unpacked_len);
2466
2467   srcBitsLeft = bit_size;
2468   src_bytes_left = src_len;
2469   unpacked_bytes_left = unpacked_len;
2470   sign = 0;
2471
2472   if (is_big_endian)
2473     {
2474       src_idx = src_len - 1;
2475       if (is_signed_type
2476           && ((src[0] << bit_offset) & (1 << (HOST_CHAR_BIT - 1))))
2477         sign = ~0;
2478
2479       unusedLS =
2480         (HOST_CHAR_BIT - (bit_size + bit_offset) % HOST_CHAR_BIT)
2481         % HOST_CHAR_BIT;
2482
2483       if (is_scalar)
2484         {
2485           accumSize = 0;
2486           unpacked_idx = unpacked_len - 1;
2487         }
2488       else
2489         {
2490           /* Non-scalar values must be aligned at a byte boundary...  */
2491           accumSize =
2492             (HOST_CHAR_BIT - bit_size % HOST_CHAR_BIT) % HOST_CHAR_BIT;
2493           /* ... And are placed at the beginning (most-significant) bytes
2494              of the target.  */
2495           unpacked_idx = (bit_size + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT - 1;
2496           unpacked_bytes_left = unpacked_idx + 1;
2497         }
2498     }
2499   else
2500     {
2501       int sign_bit_offset = (bit_size + bit_offset - 1) % 8;
2502
2503       src_idx = unpacked_idx = 0;
2504       unusedLS = bit_offset;
2505       accumSize = 0;
2506
2507       if (is_signed_type && (src[src_len - 1] & (1 << sign_bit_offset)))
2508         sign = ~0;
2509     }
2510
2511   accum = 0;
2512   while (src_bytes_left > 0)
2513     {
2514       /* Mask for removing bits of the next source byte that are not
2515          part of the value.  */
2516       unsigned int unusedMSMask =
2517         (1 << (srcBitsLeft >= HOST_CHAR_BIT ? HOST_CHAR_BIT : srcBitsLeft)) -
2518         1;
2519       /* Sign-extend bits for this byte.  */
2520       unsigned int signMask = sign & ~unusedMSMask;
2521
2522       accum |=
2523         (((src[src_idx] >> unusedLS) & unusedMSMask) | signMask) << accumSize;
2524       accumSize += HOST_CHAR_BIT - unusedLS;
2525       if (accumSize >= HOST_CHAR_BIT)
2526         {
2527           unpacked[unpacked_idx] = accum & ~(~0UL << HOST_CHAR_BIT);
2528           accumSize -= HOST_CHAR_BIT;
2529           accum >>= HOST_CHAR_BIT;
2530           unpacked_bytes_left -= 1;
2531           unpacked_idx += delta;
2532         }
2533       srcBitsLeft -= HOST_CHAR_BIT - unusedLS;
2534       unusedLS = 0;
2535       src_bytes_left -= 1;
2536       src_idx += delta;
2537     }
2538   while (unpacked_bytes_left > 0)
2539     {
2540       accum |= sign << accumSize;
2541       unpacked[unpacked_idx] = accum & ~(~0UL << HOST_CHAR_BIT);
2542       accumSize -= HOST_CHAR_BIT;
2543       if (accumSize < 0)
2544         accumSize = 0;
2545       accum >>= HOST_CHAR_BIT;
2546       unpacked_bytes_left -= 1;
2547       unpacked_idx += delta;
2548     }
2549 }
2550
2551 /* Create a new value of type TYPE from the contents of OBJ starting
2552    at byte OFFSET, and bit offset BIT_OFFSET within that byte,
2553    proceeding for BIT_SIZE bits.  If OBJ is an lval in memory, then
2554    assigning through the result will set the field fetched from.
2555    VALADDR is ignored unless OBJ is NULL, in which case,
2556    VALADDR+OFFSET must address the start of storage containing the 
2557    packed value.  The value returned  in this case is never an lval.
2558    Assumes 0 <= BIT_OFFSET < HOST_CHAR_BIT.  */
2559
2560 struct value *
2561 ada_value_primitive_packed_val (struct value *obj, const gdb_byte *valaddr,
2562                                 long offset, int bit_offset, int bit_size,
2563                                 struct type *type)
2564 {
2565   struct value *v;
2566   const gdb_byte *src;                /* First byte containing data to unpack */
2567   gdb_byte *unpacked;
2568   const int is_scalar = is_scalar_type (type);
2569   const int is_big_endian = gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (type));
2570   gdb::byte_vector staging;
2571
2572   type = ada_check_typedef (type);
2573
2574   if (obj == NULL)
2575     src = valaddr + offset;
2576   else
2577     src = value_contents (obj) + offset;
2578
2579   if (is_dynamic_type (type))
2580     {
2581       /* The length of TYPE might by dynamic, so we need to resolve
2582          TYPE in order to know its actual size, which we then use
2583          to create the contents buffer of the value we return.
2584          The difficulty is that the data containing our object is
2585          packed, and therefore maybe not at a byte boundary.  So, what
2586          we do, is unpack the data into a byte-aligned buffer, and then
2587          use that buffer as our object's value for resolving the type.  */
2588       int staging_len = (bit_size + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
2589       staging.resize (staging_len);
2590
2591       ada_unpack_from_contents (src, bit_offset, bit_size,
2592                                 staging.data (), staging.size (),
2593                                 is_big_endian, has_negatives (type),
2594                                 is_scalar);
2595       type = resolve_dynamic_type (type, staging.data (), 0);
2596       if (TYPE_LENGTH (type) < (bit_size + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT)
2597         {
2598           /* This happens when the length of the object is dynamic,
2599              and is actually smaller than the space reserved for it.
2600              For instance, in an array of variant records, the bit_size
2601              we're given is the array stride, which is constant and
2602              normally equal to the maximum size of its element.
2603              But, in reality, each element only actually spans a portion
2604              of that stride.  */
2605           bit_size = TYPE_LENGTH (type) * HOST_CHAR_BIT;
2606         }
2607     }
2608
2609   if (obj == NULL)
2610     {
2611       v = allocate_value (type);
2612       src = valaddr + offset;
2613     }
2614   else if (VALUE_LVAL (obj) == lval_memory && value_lazy (obj))
2615     {
2616       int src_len = (bit_size + bit_offset + HOST_CHAR_BIT - 1) / 8;
2617       gdb_byte *buf;
2618
2619       v = value_at (type, value_address (obj) + offset);
2620       buf = (gdb_byte *) alloca (src_len);
2621       read_memory (value_address (v), buf, src_len);
2622       src = buf;
2623     }
2624   else
2625     {
2626       v = allocate_value (type);
2627       src = value_contents (obj) + offset;
2628     }
2629
2630   if (obj != NULL)
2631     {
2632       long new_offset = offset;
2633
2634       set_value_component_location (v, obj);
2635       set_value_bitpos (v, bit_offset + value_bitpos (obj));
2636       set_value_bitsize (v, bit_size);
2637       if (value_bitpos (v) >= HOST_CHAR_BIT)
2638         {
2639           ++new_offset;
2640           set_value_bitpos (v, value_bitpos (v) - HOST_CHAR_BIT);
2641         }
2642       set_value_offset (v, new_offset);
2643
2644       /* Also set the parent value.  This is needed when trying to
2645          assign a new value (in inferior memory).  */
2646       set_value_parent (v, obj);
2647     }
2648   else
2649     set_value_bitsize (v, bit_size);
2650   unpacked = value_contents_writeable (v);
2651
2652   if (bit_size == 0)
2653     {
2654       memset (unpacked, 0, TYPE_LENGTH (type));
2655       return v;
2656     }
2657
2658   if (staging.size () == TYPE_LENGTH (type))
2659     {
2660       /* Small short-cut: If we've unpacked the data into a buffer
2661          of the same size as TYPE's length, then we can reuse that,
2662          instead of doing the unpacking again.  */
2663       memcpy (unpacked, staging.data (), staging.size ());
2664     }
2665   else
2666     ada_unpack_from_contents (src, bit_offset, bit_size,
2667                               unpacked, TYPE_LENGTH (type),
2668                               is_big_endian, has_negatives (type), is_scalar);
2669
2670   return v;
2671 }
2672
2673 /* Move N bits from SOURCE, starting at bit offset SRC_OFFSET to
2674    TARGET, starting at bit offset TARG_OFFSET.  SOURCE and TARGET must
2675    not overlap.  */
2676 static void
2677 move_bits (gdb_byte *target, int targ_offset, const gdb_byte *source,
2678            int src_offset, int n, int bits_big_endian_p)
2679 {
2680   unsigned int accum, mask;
2681   int accum_bits, chunk_size;
2682
2683   target += targ_offset / HOST_CHAR_BIT;
2684   targ_offset %= HOST_CHAR_BIT;
2685   source += src_offset / HOST_CHAR_BIT;
2686   src_offset %= HOST_CHAR_BIT;
2687   if (bits_big_endian_p)
2688     {
2689       accum = (unsigned char) *source;
2690       source += 1;
2691       accum_bits = HOST_CHAR_BIT - src_offset;
2692
2693       while (n > 0)
2694         {
2695           int unused_right;
2696
2697           accum = (accum << HOST_CHAR_BIT) + (unsigned char) *source;
2698           accum_bits += HOST_CHAR_BIT;
2699           source += 1;
2700           chunk_size = HOST_CHAR_BIT - targ_offset;
2701           if (chunk_size > n)
2702             chunk_size = n;
2703           unused_right = HOST_CHAR_BIT - (chunk_size + targ_offset);
2704           mask = ((1 << chunk_size) - 1) << unused_right;
2705           *target =
2706             (*target & ~mask)
2707             | ((accum >> (accum_bits - chunk_size - unused_right)) & mask);
2708           n -= chunk_size;
2709           accum_bits -= chunk_size;
2710           target += 1;
2711           targ_offset = 0;
2712         }
2713     }
2714   else
2715     {
2716       accum = (unsigned char) *source >> src_offset;
2717       source += 1;
2718       accum_bits = HOST_CHAR_BIT - src_offset;
2719
2720       while (n > 0)
2721         {
2722           accum = accum + ((unsigned char) *source << accum_bits);
2723           accum_bits += HOST_CHAR_BIT;
2724           source += 1;
2725           chunk_size = HOST_CHAR_BIT - targ_offset;
2726           if (chunk_size > n)
2727             chunk_size = n;
2728           mask = ((1 << chunk_size) - 1) << targ_offset;
2729           *target = (*target & ~mask) | ((accum << targ_offset) & mask);
2730           n -= chunk_size;
2731           accum_bits -= chunk_size;
2732           accum >>= chunk_size;
2733           target += 1;
2734           targ_offset = 0;
2735         }
2736     }
2737 }
2738
2739 /* Store the contents of FROMVAL into the location of TOVAL.
2740    Return a new value with the location of TOVAL and contents of
2741    FROMVAL.   Handles assignment into packed fields that have
2742    floating-point or non-scalar types.  */
2743
2744 static struct value *
2745 ada_value_assign (struct value *toval, struct value *fromval)
2746 {
2747   struct type *type = value_type (toval);
2748   int bits = value_bitsize (toval);
2749
2750   toval = ada_coerce_ref (toval);
2751   fromval = ada_coerce_ref (fromval);
2752
2753   if (ada_is_direct_array_type (value_type (toval)))
2754     toval = ada_coerce_to_simple_array (toval);
2755   if (ada_is_direct_array_type (value_type (fromval)))
2756     fromval = ada_coerce_to_simple_array (fromval);
2757
2758   if (!deprecated_value_modifiable (toval))
2759     error (_("Left operand of assignment is not a modifiable lvalue."));
2760
2761   if (VALUE_LVAL (toval) == lval_memory
2762       && bits > 0
2763       && (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
2764           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT))
2765     {
2766       int len = (value_bitpos (toval)
2767                  + bits + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
2768       int from_size;
2769       gdb_byte *buffer = (gdb_byte *) alloca (len);
2770       struct value *val;
2771       CORE_ADDR to_addr = value_address (toval);
2772
2773       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2774         fromval = value_cast (type, fromval);
2775
2776       read_memory (to_addr, buffer, len);
2777       from_size = value_bitsize (fromval);
2778       if (from_size == 0)
2779         from_size = TYPE_LENGTH (value_type (fromval)) * TARGET_CHAR_BIT;
2780       if (gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (type)))
2781         move_bits (buffer, value_bitpos (toval),
2782                    value_contents (fromval), from_size - bits, bits, 1);
2783       else
2784         move_bits (buffer, value_bitpos (toval),
2785                    value_contents (fromval), 0, bits, 0);
2786       write_memory_with_notification (to_addr, buffer, len);
2787
2788       val = value_copy (toval);
2789       memcpy (value_contents_raw (val), value_contents (fromval),
2790               TYPE_LENGTH (type));
2791       deprecated_set_value_type (val, type);
2792
2793       return val;
2794     }
2795
2796   return value_assign (toval, fromval);
2797 }
2798
2799
2800 /* Given that COMPONENT is a memory lvalue that is part of the lvalue
2801    CONTAINER, assign the contents of VAL to COMPONENTS's place in
2802    CONTAINER.  Modifies the VALUE_CONTENTS of CONTAINER only, not
2803    COMPONENT, and not the inferior's memory.  The current contents
2804    of COMPONENT are ignored.
2805
2806    Although not part of the initial design, this function also works
2807    when CONTAINER and COMPONENT are not_lval's: it works as if CONTAINER
2808    had a null address, and COMPONENT had an address which is equal to
2809    its offset inside CONTAINER.  */
2810
2811 static void
2812 value_assign_to_component (struct value *container, struct value *component,
2813                            struct value *val)
2814 {
2815   LONGEST offset_in_container =
2816     (LONGEST)  (value_address (component) - value_address (container));
2817   int bit_offset_in_container =
2818     value_bitpos (component) - value_bitpos (container);
2819   int bits;
2820
2821   val = value_cast (value_type (component), val);
2822
2823   if (value_bitsize (component) == 0)
2824     bits = TARGET_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (value_type (component));
2825   else
2826     bits = value_bitsize (component);
2827
2828   if (gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (value_type (container))))
2829     move_bits (value_contents_writeable (container) + offset_in_container,
2830                value_bitpos (container) + bit_offset_in_container,
2831                value_contents (val),
2832                TYPE_LENGTH (value_type (component)) * TARGET_CHAR_BIT - bits,
2833                bits, 1);
2834   else
2835     move_bits (value_contents_writeable (container) + offset_in_container,
2836                value_bitpos (container) + bit_offset_in_container,
2837                value_contents (val), 0, bits, 0);
2838 }
2839
2840 /* The value of the element of array ARR at the ARITY indices given in IND.
2841    ARR may be either a simple array, GNAT array descriptor, or pointer
2842    thereto.  */
2843
2844 struct value *
2845 ada_value_subscript (struct value *arr, int arity, struct value **ind)
2846 {
2847   int k;
2848   struct value *elt;
2849   struct type *elt_type;
2850
2851   elt = ada_coerce_to_simple_array (arr);
2852
2853   elt_type = ada_check_typedef (value_type (elt));
2854   if (TYPE_CODE (elt_type) == TYPE_CODE_ARRAY
2855       && TYPE_FIELD_BITSIZE (elt_type, 0) > 0)
2856     return value_subscript_packed (elt, arity, ind);
2857
2858   for (k = 0; k < arity; k += 1)
2859     {
2860       if (TYPE_CODE (elt_type) != TYPE_CODE_ARRAY)
2861         error (_("too many subscripts (%d expected)"), k);
2862       elt = value_subscript (elt, pos_atr (ind[k]));
2863     }
2864   return elt;
2865 }
2866
2867 /* Assuming ARR is a pointer to a GDB array, the value of the element
2868    of *ARR at the ARITY indices given in IND.
2869    Does not read the entire array into memory.
2870
2871    Note: Unlike what one would expect, this function is used instead of
2872    ada_value_subscript for basically all non-packed array types.  The reason
2873    for this is that a side effect of doing our own pointer arithmetics instead
2874    of relying on value_subscript is that there is no implicit typedef peeling.
2875    This is important for arrays of array accesses, where it allows us to
2876    preserve the fact that the array's element is an array access, where the
2877    access part os encoded in a typedef layer.  */
2878
2879 static struct value *
2880 ada_value_ptr_subscript (struct value *arr, int arity, struct value **ind)
2881 {
2882   int k;
2883   struct value *array_ind = ada_value_ind (arr);
2884   struct type *type
2885     = check_typedef (value_enclosing_type (array_ind));
2886
2887   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
2888       && TYPE_FIELD_BITSIZE (type, 0) > 0)
2889     return value_subscript_packed (array_ind, arity, ind);
2890
2891   for (k = 0; k < arity; k += 1)
2892     {
2893       LONGEST lwb, upb;
2894       struct value *lwb_value;
2895
2896       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY)
2897         error (_("too many subscripts (%d expected)"), k);
2898       arr = value_cast (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2899                         value_copy (arr));
2900       get_discrete_bounds (TYPE_INDEX_TYPE (type), &lwb, &upb);
2901       lwb_value = value_from_longest (value_type(ind[k]), lwb);
2902       arr = value_ptradd (arr, pos_atr (ind[k]) - pos_atr (lwb_value));
2903       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2904     }
2905
2906   return value_ind (arr);
2907 }
2908
2909 /* Given that ARRAY_PTR is a pointer or reference to an array of type TYPE (the
2910    actual type of ARRAY_PTR is ignored), returns the Ada slice of
2911    HIGH'Pos-LOW'Pos+1 elements starting at index LOW.  The lower bound of
2912    this array is LOW, as per Ada rules.  */
2913 static struct value *
2914 ada_value_slice_from_ptr (struct value *array_ptr, struct type *type,
2915                           int low, int high)
2916 {
2917   struct type *type0 = ada_check_typedef (type);
2918   struct type *base_index_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_INDEX_TYPE (type0));
2919   struct type *index_type
2920     = create_static_range_type (NULL, base_index_type, low, high);
2921   struct type *slice_type =
2922     create_array_type (NULL, TYPE_TARGET_TYPE (type0), index_type);
2923   int base_low =  ada_discrete_type_low_bound (TYPE_INDEX_TYPE (type0));
2924   LONGEST base_low_pos, low_pos;
2925   CORE_ADDR base;
2926
2927   if (!discrete_position (base_index_type, low, &low_pos)
2928       || !discrete_position (base_index_type, base_low, &base_low_pos))
2929     {
2930       warning (_("unable to get positions in slice, use bounds instead"));
2931       low_pos = low;
2932       base_low_pos = base_low;
2933     }
2934
2935   base = value_as_address (array_ptr)
2936     + ((low_pos - base_low_pos)
2937        * TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type0)));
2938   return value_at_lazy (slice_type, base);
2939 }
2940
2941
2942 static struct value *
2943 ada_value_slice (struct value *array, int low, int high)
2944 {
2945   struct type *type = ada_check_typedef (value_type (array));
2946   struct type *base_index_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_INDEX_TYPE (type));
2947   struct type *index_type
2948     = create_static_range_type (NULL, TYPE_INDEX_TYPE (type), low, high);
2949   struct type *slice_type =
2950     create_array_type (NULL, TYPE_TARGET_TYPE (type), index_type);
2951   LONGEST low_pos, high_pos;
2952
2953   if (!discrete_position (base_index_type, low, &low_pos)
2954       || !discrete_position (base_index_type, high, &high_pos))
2955     {
2956       warning (_("unable to get positions in slice, use bounds instead"));
2957       low_pos = low;
2958       high_pos = high;
2959     }
2960
2961   return value_cast (slice_type,
2962                      value_slice (array, low, high_pos - low_pos + 1));
2963 }
2964
2965 /* If type is a record type in the form of a standard GNAT array
2966    descriptor, returns the number of dimensions for type.  If arr is a
2967    simple array, returns the number of "array of"s that prefix its
2968    type designation.  Otherwise, returns 0.  */
2969
2970 int
2971 ada_array_arity (struct type *type)
2972 {
2973   int arity;
2974
2975   if (type == NULL)
2976     return 0;
2977
2978   type = desc_base_type (type);
2979
2980   arity = 0;
2981   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
2982     return desc_arity (desc_bounds_type (type));
2983   else
2984     while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
2985       {
2986         arity += 1;
2987         type = ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2988       }
2989
2990   return arity;
2991 }
2992
2993 /* If TYPE is a record type in the form of a standard GNAT array
2994    descriptor or a simple array type, returns the element type for
2995    TYPE after indexing by NINDICES indices, or by all indices if
2996    NINDICES is -1.  Otherwise, returns NULL.  */
2997
2998 struct type *
2999 ada_array_element_type (struct type *type, int nindices)
3000 {
3001   type = desc_base_type (type);
3002
3003   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
3004     {
3005       int k;
3006       struct type *p_array_type;
3007
3008       p_array_type = desc_data_target_type (type);
3009
3010       k = ada_array_arity (type);
3011       if (k == 0)
3012         return NULL;
3013
3014       /* Initially p_array_type = elt_type(*)[]...(k times)...[].  */
3015       if (nindices >= 0 && k > nindices)
3016         k = nindices;
3017       while (k > 0 && p_array_type != NULL)
3018         {
3019           p_array_type = ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (p_array_type));
3020           k -= 1;
3021         }
3022       return p_array_type;
3023     }
3024   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3025     {
3026       while (nindices != 0 && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3027         {
3028           type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
3029           nindices -= 1;
3030         }
3031       return type;
3032     }
3033
3034   return NULL;
3035 }
3036
3037 /* The type of nth index in arrays of given type (n numbering from 1).
3038    Does not examine memory.  Throws an error if N is invalid or TYPE
3039    is not an array type.  NAME is the name of the Ada attribute being
3040    evaluated ('range, 'first, 'last, or 'length); it is used in building
3041    the error message.  */
3042
3043 static struct type *
3044 ada_index_type (struct type *type, int n, const char *name)
3045 {
3046   struct type *result_type;
3047
3048   type = desc_base_type (type);
3049
3050   if (n < 0 || n > ada_array_arity (type))
3051     error (_("invalid dimension number to '%s"), name);
3052
3053   if (ada_is_simple_array_type (type))
3054     {
3055       int i;
3056
3057       for (i = 1; i < n; i += 1)
3058         type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
3059       result_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_INDEX_TYPE (type));
3060       /* FIXME: The stabs type r(0,0);bound;bound in an array type
3061          has a target type of TYPE_CODE_UNDEF.  We compensate here, but
3062          perhaps stabsread.c would make more sense.  */
3063       if (result_type && TYPE_CODE (result_type) == TYPE_CODE_UNDEF)
3064         result_type = NULL;
3065     }
3066   else
3067     {
3068       result_type = desc_index_type (desc_bounds_type (type), n);
3069       if (result_type == NULL)
3070         error (_("attempt to take bound of something that is not an array"));
3071     }
3072
3073   return result_type;
3074 }
3075
3076 /* Given that arr is an array type, returns the lower bound of the
3077    Nth index (numbering from 1) if WHICH is 0, and the upper bound if
3078    WHICH is 1.  This returns bounds 0 .. -1 if ARR_TYPE is an
3079    array-descriptor type.  It works for other arrays with bounds supplied
3080    by run-time quantities other than discriminants.  */
3081
3082 static LONGEST
3083 ada_array_bound_from_type (struct type *arr_type, int n, int which)
3084 {
3085   struct type *type, *index_type_desc, *index_type;
3086   int i;
3087
3088   gdb_assert (which == 0 || which == 1);
3089
3090   if (ada_is_constrained_packed_array_type (arr_type))
3091     arr_type = decode_constrained_packed_array_type (arr_type);
3092
3093   if (arr_type == NULL || !ada_is_simple_array_type (arr_type))
3094     return (LONGEST) - which;
3095
3096   if (TYPE_CODE (arr_type) == TYPE_CODE_PTR)
3097     type = TYPE_TARGET_TYPE (arr_type);
3098   else
3099     type = arr_type;
3100
3101   if (TYPE_FIXED_INSTANCE (type))
3102     {
3103       /* The array has already been fixed, so we do not need to
3104          check the parallel ___XA type again.  That encoding has
3105          already been applied, so ignore it now.  */
3106       index_type_desc = NULL;
3107     }
3108   else
3109     {
3110       index_type_desc = ada_find_parallel_type (type, "___XA");
3111       ada_fixup_array_indexes_type (index_type_desc);
3112     }
3113
3114   if (index_type_desc != NULL)
3115     index_type = to_fixed_range_type (TYPE_FIELD_TYPE (index_type_desc, n - 1),
3116                                       NULL);
3117   else
3118     {
3119       struct type *elt_type = check_typedef (type);
3120
3121       for (i = 1; i < n; i++)
3122         elt_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (elt_type));
3123
3124       index_type = TYPE_INDEX_TYPE (elt_type);
3125     }
3126
3127   return
3128     (LONGEST) (which == 0
3129                ? ada_discrete_type_low_bound (index_type)
3130                : ada_discrete_type_high_bound (index_type));
3131 }
3132
3133 /* Given that arr is an array value, returns the lower bound of the
3134    nth index (numbering from 1) if WHICH is 0, and the upper bound if
3135    WHICH is 1.  This routine will also work for arrays with bounds
3136    supplied by run-time quantities other than discriminants.  */
3137
3138 static LONGEST
3139 ada_array_bound (struct value *arr, int n, int which)
3140 {
3141   struct type *arr_type;
3142
3143   if (TYPE_CODE (check_typedef (value_type (arr))) == TYPE_CODE_PTR)
3144     arr = value_ind (arr);
3145   arr_type = value_enclosing_type (arr);
3146
3147   if (ada_is_constrained_packed_array_type (arr_type))
3148     return ada_array_bound (decode_constrained_packed_array (arr), n, which);
3149   else if (ada_is_simple_array_type (arr_type))
3150     return ada_array_bound_from_type (arr_type, n, which);
3151   else
3152     return value_as_long (desc_one_bound (desc_bounds (arr), n, which));
3153 }
3154
3155 /* Given that arr is an array value, returns the length of the
3156    nth index.  This routine will also work for arrays with bounds
3157    supplied by run-time quantities other than discriminants.
3158    Does not work for arrays indexed by enumeration types with representation
3159    clauses at the moment.  */
3160
3161 static LONGEST
3162 ada_array_length (struct value *arr, int n)
3163 {
3164   struct type *arr_type, *index_type;
3165   int low, high;
3166
3167   if (TYPE_CODE (check_typedef (value_type (arr))) == TYPE_CODE_PTR)
3168     arr = value_ind (arr);
3169   arr_type = value_enclosing_type (arr);
3170
3171   if (ada_is_constrained_packed_array_type (arr_type))
3172     return ada_array_length (decode_constrained_packed_array (arr), n);
3173
3174   if (ada_is_simple_array_type (arr_type))
3175     {
3176       low = ada_array_bound_from_type (arr_type, n, 0);
3177       high = ada_array_bound_from_type (arr_type, n, 1);
3178     }
3179   else
3180     {
3181       low = value_as_long (desc_one_bound (desc_bounds (arr), n, 0));
3182       high = value_as_long (desc_one_bound (desc_bounds (arr), n, 1));
3183     }
3184
3185   arr_type = check_typedef (arr_type);
3186   index_type = TYPE_INDEX_TYPE (arr_type);
3187   if (index_type != NULL)
3188     {
3189       struct type *base_type;
3190       if (TYPE_CODE (index_type) == TYPE_CODE_RANGE)
3191         base_type = TYPE_TARGET_TYPE (index_type);
3192       else
3193         base_type = index_type;
3194
3195       low = pos_atr (value_from_longest (base_type, low));
3196       high = pos_atr (value_from_longest (base_type, high));
3197     }
3198   return high - low + 1;
3199 }
3200
3201 /* An empty array whose type is that of ARR_TYPE (an array type),
3202    with bounds LOW to LOW-1.  */
3203
3204 static struct value *
3205 empty_array (struct type *arr_type, int low)
3206 {
3207   struct type *arr_type0 = ada_check_typedef (arr_type);
3208   struct type *index_type
3209     = create_static_range_type
3210         (NULL, TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_INDEX_TYPE (arr_type0)),  low, low - 1);
3211   struct type *elt_type = ada_array_element_type (arr_type0, 1);
3212
3213   return allocate_value (create_array_type (NULL, elt_type, index_type));
3214 }
3215 \f
3216
3217                                 /* Name resolution */
3218
3219 /* The "decoded" name for the user-definable Ada operator corresponding
3220    to OP.  */
3221
3222 static const char *
3223 ada_decoded_op_name (enum exp_opcode op)
3224 {
3225   int i;
3226
3227   for (i = 0; ada_opname_table[i].encoded != NULL; i += 1)
3228     {
3229       if (ada_opname_table[i].op == op)
3230         return ada_opname_table[i].decoded;
3231     }
3232   error (_("Could not find operator name for opcode"));
3233 }
3234
3235
3236 /* Same as evaluate_type (*EXP), but resolves ambiguous symbol
3237    references (marked by OP_VAR_VALUE nodes in which the symbol has an
3238    undefined namespace) and converts operators that are
3239    user-defined into appropriate function calls.  If CONTEXT_TYPE is
3240    non-null, it provides a preferred result type [at the moment, only
3241    type void has any effect---causing procedures to be preferred over
3242    functions in calls].  A null CONTEXT_TYPE indicates that a non-void
3243    return type is preferred.  May change (expand) *EXP.  */
3244
3245 static void
3246 resolve (struct expression **expp, int void_context_p)
3247 {
3248   struct type *context_type = NULL;
3249   int pc = 0;
3250
3251   if (void_context_p)
3252     context_type = builtin_type ((*expp)->gdbarch)->builtin_void;
3253
3254   resolve_subexp (expp, &pc, 1, context_type);
3255 }
3256
3257 /* Resolve the operator of the subexpression beginning at
3258    position *POS of *EXPP.  "Resolving" consists of replacing
3259    the symbols that have undefined namespaces in OP_VAR_VALUE nodes
3260    with their resolutions, replacing built-in operators with
3261    function calls to user-defined operators, where appropriate, and,
3262    when DEPROCEDURE_P is non-zero, converting function-valued variables
3263    into parameterless calls.  May expand *EXPP.  The CONTEXT_TYPE functions
3264    are as in ada_resolve, above.  */
3265
3266 static struct value *
3267 resolve_subexp (struct expression **expp, int *pos, int deprocedure_p,
3268                 struct type *context_type)
3269 {
3270   int pc = *pos;
3271   int i;
3272   struct expression *exp;       /* Convenience: == *expp.  */
3273   enum exp_opcode op = (*expp)->elts[pc].opcode;
3274   struct value **argvec;        /* Vector of operand types (alloca'ed).  */
3275   int nargs;                    /* Number of operands.  */
3276   int oplen;
3277
3278   argvec = NULL;
3279   nargs = 0;
3280   exp = *expp;
3281
3282   /* Pass one: resolve operands, saving their types and updating *pos,
3283      if needed.  */
3284   switch (op)
3285     {
3286     case OP_FUNCALL:
3287       if (exp->elts[pc + 3].opcode == OP_VAR_VALUE
3288           && SYMBOL_DOMAIN (exp->elts[pc + 5].symbol) == UNDEF_DOMAIN)
3289         *pos += 7;
3290       else
3291         {
3292           *pos += 3;
3293           resolve_subexp (expp, pos, 0, NULL);
3294         }
3295       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
3296       break;
3297
3298     case UNOP_ADDR:
3299       *pos += 1;
3300       resolve_subexp (expp, pos, 0, NULL);
3301       break;
3302
3303     case UNOP_QUAL:
3304       *pos += 3;
3305       resolve_subexp (expp, pos, 1, check_typedef (exp->elts[pc + 1].type));
3306       break;
3307
3308     case OP_ATR_MODULUS:
3309     case OP_ATR_SIZE:
3310     case OP_ATR_TAG:
3311     case OP_ATR_FIRST:
3312     case OP_ATR_LAST:
3313     case OP_ATR_LENGTH:
3314     case OP_ATR_POS:
3315     case OP_ATR_VAL:
3316     case OP_ATR_MIN:
3317     case OP_ATR_MAX:
3318     case TERNOP_IN_RANGE:
3319     case BINOP_IN_BOUNDS:
3320     case UNOP_IN_RANGE:
3321     case OP_AGGREGATE:
3322     case OP_OTHERS:
3323     case OP_CHOICES:
3324     case OP_POSITIONAL:
3325     case OP_DISCRETE_RANGE:
3326     case OP_NAME:
3327       ada_forward_operator_length (exp, pc, &oplen, &nargs);
3328       *pos += oplen;
3329       break;
3330
3331     case BINOP_ASSIGN:
3332       {
3333         struct value *arg1;
3334
3335         *pos += 1;
3336         arg1 = resolve_subexp (expp, pos, 0, NULL);
3337         if (arg1 == NULL)
3338           resolve_subexp (expp, pos, 1, NULL);
3339         else
3340           resolve_subexp (expp, pos, 1, value_type (arg1));
3341         break;
3342       }
3343
3344     case UNOP_CAST:
3345       *pos += 3;
3346       nargs = 1;
3347       break;
3348
3349     case BINOP_ADD:
3350     case BINOP_SUB:
3351     case BINOP_MUL:
3352     case BINOP_DIV:
3353     case BINOP_REM:
3354     case BINOP_MOD:
3355     case BINOP_EXP:
3356     case BINOP_CONCAT:
3357     case BINOP_LOGICAL_AND:
3358     case BINOP_LOGICAL_OR:
3359     case BINOP_BITWISE_AND:
3360     case BINOP_BITWISE_IOR:
3361     case BINOP_BITWISE_XOR:
3362
3363     case BINOP_EQUAL:
3364     case BINOP_NOTEQUAL:
3365     case BINOP_LESS:
3366     case BINOP_GTR:
3367     case BINOP_LEQ:
3368     case BINOP_GEQ:
3369
3370     case BINOP_REPEAT:
3371     case BINOP_SUBSCRIPT:
3372     case BINOP_COMMA:
3373       *pos += 1;
3374       nargs = 2;
3375       break;
3376
3377     case UNOP_NEG:
3378     case UNOP_PLUS:
3379     case UNOP_LOGICAL_NOT:
3380     case UNOP_ABS:
3381     case UNOP_IND:
3382       *pos += 1;
3383       nargs = 1;
3384       break;
3385
3386     case OP_LONG:
3387     case OP_DOUBLE:
3388     case OP_VAR_VALUE:
3389     case OP_VAR_MSYM_VALUE:
3390       *pos += 4;
3391       break;
3392
3393     case OP_TYPE:
3394     case OP_BOOL:
3395     case OP_LAST:
3396     case OP_INTERNALVAR:
3397       *pos += 3;
3398       break;
3399
3400     case UNOP_MEMVAL:
3401       *pos += 3;
3402       nargs = 1;
3403       break;
3404
3405     case OP_REGISTER:
3406       *pos += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (exp->elts[pc + 1].longconst + 1);
3407       break;
3408
3409     case STRUCTOP_STRUCT:
3410       *pos += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (exp->elts[pc + 1].longconst + 1);
3411       nargs = 1;
3412       break;
3413
3414     case TERNOP_SLICE:
3415       *pos += 1;
3416       nargs = 3;
3417       break;
3418
3419     case OP_STRING:
3420       break;
3421
3422     default:
3423       error (_("Unexpected operator during name resolution"));
3424     }
3425
3426   argvec = XALLOCAVEC (struct value *, nargs + 1);
3427   for (i = 0; i < nargs; i += 1)
3428     argvec[i] = resolve_subexp (expp, pos, 1, NULL);
3429   argvec[i] = NULL;
3430   exp = *expp;
3431
3432   /* Pass two: perform any resolution on principal operator.  */
3433   switch (op)
3434     {
3435     default:
3436       break;
3437
3438     case OP_VAR_VALUE:
3439       if (SYMBOL_DOMAIN (exp->elts[pc + 2].symbol) == UNDEF_DOMAIN)
3440         {
3441           struct block_symbol *candidates;
3442           int n_candidates;
3443
3444           n_candidates =
3445             ada_lookup_symbol_list (SYMBOL_LINKAGE_NAME
3446                                     (exp->elts[pc + 2].symbol),
3447                                     exp->elts[pc + 1].block, VAR_DOMAIN,
3448                                     &candidates);
3449
3450           if (n_candidates > 1)
3451             {
3452               /* Types tend to get re-introduced locally, so if there
3453                  are any local symbols that are not types, first filter
3454                  out all types.  */
3455               int j;
3456               for (j = 0; j < n_candidates; j += 1)
3457                 switch (SYMBOL_CLASS (candidates[j].symbol))
3458                   {
3459                   case LOC_REGISTER:
3460                   case LOC_ARG:
3461                   case LOC_REF_ARG:
3462                   case LOC_REGPARM_ADDR:
3463                   case LOC_LOCAL:
3464                   case LOC_COMPUTED:
3465                     goto FoundNonType;
3466                   default:
3467                     break;
3468                   }
3469             FoundNonType:
3470               if (j < n_candidates)
3471                 {
3472                   j = 0;
3473                   while (j < n_candidates)
3474                     {
3475                       if (SYMBOL_CLASS (candidates[j].symbol) == LOC_TYPEDEF)
3476                         {
3477                           candidates[j] = candidates[n_candidates - 1];
3478                           n_candidates -= 1;
3479                         }
3480                       else
3481                         j += 1;
3482                     }
3483                 }
3484             }
3485
3486           if (n_candidates == 0)
3487             error (_("No definition found for %s"),
3488                    SYMBOL_PRINT_NAME (exp->elts[pc + 2].symbol));
3489           else if (n_candidates == 1)
3490             i = 0;
3491           else if (deprocedure_p
3492                    && !is_nonfunction (candidates, n_candidates))
3493             {
3494               i = ada_resolve_function
3495                 (candidates, n_candidates, NULL, 0,
3496                  SYMBOL_LINKAGE_NAME (exp->elts[pc + 2].symbol),
3497                  context_type);
3498               if (i < 0)
3499                 error (_("Could not find a match for %s"),
3500                        SYMBOL_PRINT_NAME (exp->elts[pc + 2].symbol));
3501             }
3502           else
3503             {
3504               printf_filtered (_("Multiple matches for %s\n"),
3505                                SYMBOL_PRINT_NAME (exp->elts[pc + 2].symbol));
3506               user_select_syms (candidates, n_candidates, 1);
3507               i = 0;
3508             }
3509
3510           exp->elts[pc + 1].block = candidates[i].block;
3511           exp->elts[pc + 2].symbol = candidates[i].symbol;
3512           if (innermost_block == NULL
3513               || contained_in (candidates[i].block, innermost_block))
3514             innermost_block = candidates[i].block;
3515         }
3516
3517       if (deprocedure_p
3518           && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol))
3519               == TYPE_CODE_FUNC))
3520         {
3521           replace_operator_with_call (expp, pc, 0, 0,
3522                                       exp->elts[pc + 2].symbol,
3523                                       exp->elts[pc + 1].block);
3524           exp = *expp;
3525         }
3526       break;
3527
3528     case OP_FUNCALL:
3529       {
3530         if (exp->elts[pc + 3].opcode == OP_VAR_VALUE
3531             && SYMBOL_DOMAIN (exp->elts[pc + 5].symbol) == UNDEF_DOMAIN)
3532           {
3533             struct block_symbol *candidates;
3534             int n_candidates;
3535
3536             n_candidates =
3537               ada_lookup_symbol_list (SYMBOL_LINKAGE_NAME
3538                                       (exp->elts[pc + 5].symbol),
3539                                       exp->elts[pc + 4].block, VAR_DOMAIN,
3540                                       &candidates);
3541             if (n_candidates == 1)
3542               i = 0;
3543             else
3544               {
3545                 i = ada_resolve_function
3546                   (candidates, n_candidates,
3547                    argvec, nargs,
3548                    SYMBOL_LINKAGE_NAME (exp->elts[pc + 5].symbol),
3549                    context_type);
3550                 if (i < 0)
3551                   error (_("Could not find a match for %s"),
3552                          SYMBOL_PRINT_NAME (exp->elts[pc + 5].symbol));
3553               }
3554
3555             exp->elts[pc + 4].block = candidates[i].block;
3556             exp->elts[pc + 5].symbol = candidates[i].symbol;
3557             if (innermost_block == NULL
3558                 || contained_in (candidates[i].block, innermost_block))
3559               innermost_block = candidates[i].block;
3560           }
3561       }
3562       break;
3563     case BINOP_ADD:
3564     case BINOP_SUB:
3565     case BINOP_MUL:
3566     case BINOP_DIV:
3567     case BINOP_REM:
3568     case BINOP_MOD:
3569     case BINOP_CONCAT:
3570     case BINOP_BITWISE_AND:
3571     case BINOP_BITWISE_IOR:
3572     case BINOP_BITWISE_XOR:
3573     case BINOP_EQUAL:
3574     case BINOP_NOTEQUAL:
3575     case BINOP_LESS:
3576     case BINOP_GTR:
3577     case BINOP_LEQ:
3578     case BINOP_GEQ:
3579     case BINOP_EXP:
3580     case UNOP_NEG:
3581     case UNOP_PLUS:
3582     case UNOP_LOGICAL_NOT:
3583     case UNOP_ABS:
3584       if (possible_user_operator_p (op, argvec))
3585         {
3586           struct block_symbol *candidates;
3587           int n_candidates;
3588
3589           n_candidates =
3590             ada_lookup_symbol_list (ada_encode (ada_decoded_op_name (op)),
3591                                     (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN,
3592                                     &candidates);
3593           i = ada_resolve_function (candidates, n_candidates, argvec, nargs,
3594                                     ada_decoded_op_name (op), NULL);
3595           if (i < 0)
3596             break;
3597
3598           replace_operator_with_call (expp, pc, nargs, 1,
3599                                       candidates[i].symbol,
3600                                       candidates[i].block);
3601           exp = *expp;
3602         }
3603       break;
3604
3605     case OP_TYPE:
3606     case OP_REGISTER:
3607       return NULL;
3608     }
3609
3610   *pos = pc;
3611   return evaluate_subexp_type (exp, pos);
3612 }
3613
3614 /* Return non-zero if formal type FTYPE matches actual type ATYPE.  If
3615    MAY_DEREF is non-zero, the formal may be a pointer and the actual
3616    a non-pointer.  */
3617 /* The term "match" here is rather loose.  The match is heuristic and
3618    liberal.  */
3619
3620 static int
3621 ada_type_match (struct type *ftype, struct type *atype, int may_deref)
3622 {
3623   ftype = ada_check_typedef (ftype);
3624   atype = ada_check_typedef (atype);
3625
3626   if (TYPE_CODE (ftype) == TYPE_CODE_REF)
3627     ftype = TYPE_TARGET_TYPE (ftype);
3628   if (TYPE_CODE (atype) == TYPE_CODE_REF)
3629     atype = TYPE_TARGET_TYPE (atype);
3630
3631   switch (TYPE_CODE (ftype))
3632     {
3633     default:
3634       return TYPE_CODE (ftype) == TYPE_CODE (atype);
3635     case TYPE_CODE_PTR:
3636       if (TYPE_CODE (atype) == TYPE_CODE_PTR)
3637         return ada_type_match (TYPE_TARGET_TYPE (ftype),
3638                                TYPE_TARGET_TYPE (atype), 0);
3639       else
3640         return (may_deref
3641                 && ada_type_match (TYPE_TARGET_TYPE (ftype), atype, 0));
3642     case TYPE_CODE_INT:
3643     case TYPE_CODE_ENUM:
3644     case TYPE_CODE_RANGE:
3645       switch (TYPE_CODE (atype))
3646         {
3647         case TYPE_CODE_INT:
3648         case TYPE_CODE_ENUM:
3649         case TYPE_CODE_RANGE:
3650           return 1;
3651         default:
3652           return 0;
3653         }
3654
3655     case TYPE_CODE_ARRAY:
3656       return (TYPE_CODE (atype) == TYPE_CODE_ARRAY
3657               || ada_is_array_descriptor_type (atype));
3658
3659     case TYPE_CODE_STRUCT:
3660       if (ada_is_array_descriptor_type (ftype))
3661         return (TYPE_CODE (atype) == TYPE_CODE_ARRAY
3662                 || ada_is_array_descriptor_type (atype));
3663       else
3664         return (TYPE_CODE (atype) == TYPE_CODE_STRUCT
3665                 && !ada_is_array_descriptor_type (atype));
3666
3667     case TYPE_CODE_UNION:
3668     case TYPE_CODE_FLT:
3669       return (TYPE_CODE (atype) == TYPE_CODE (ftype));
3670     }
3671 }
3672
3673 /* Return non-zero if the formals of FUNC "sufficiently match" the
3674    vector of actual argument types ACTUALS of size N_ACTUALS.  FUNC
3675    may also be an enumeral, in which case it is treated as a 0-
3676    argument function.  */
3677
3678 static int
3679 ada_args_match (struct symbol *func, struct value **actuals, int n_actuals)
3680 {
3681   int i;
3682   struct type *func_type = SYMBOL_TYPE (func);
3683
3684   if (SYMBOL_CLASS (func) == LOC_CONST
3685       && TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_ENUM)
3686     return (n_actuals == 0);
3687   else if (func_type == NULL || TYPE_CODE (func_type) != TYPE_CODE_FUNC)
3688     return 0;
3689
3690   if (TYPE_NFIELDS (func_type) != n_actuals)
3691     return 0;
3692
3693   for (i = 0; i < n_actuals; i += 1)
3694     {
3695       if (actuals[i] == NULL)
3696         return 0;
3697       else
3698         {
3699           struct type *ftype = ada_check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (func_type,
3700                                                                    i));
3701           struct type *atype = ada_check_typedef (value_type (actuals[i]));
3702
3703           if (!ada_type_match (ftype, atype, 1))
3704             return 0;
3705         }
3706     }
3707   return 1;
3708 }
3709
3710 /* False iff function type FUNC_TYPE definitely does not produce a value
3711    compatible with type CONTEXT_TYPE.  Conservatively returns 1 if
3712    FUNC_TYPE is not a valid function type with a non-null return type
3713    or an enumerated type.  A null CONTEXT_TYPE indicates any non-void type.  */
3714
3715 static int
3716 return_match (struct type *func_type, struct type *context_type)
3717 {
3718   struct type *return_type;
3719
3720   if (func_type == NULL)
3721     return 1;
3722
3723   if (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC)
3724     return_type = get_base_type (TYPE_TARGET_TYPE (func_type));
3725   else
3726     return_type = get_base_type (func_type);
3727   if (return_type == NULL)
3728     return 1;
3729
3730   context_type = get_base_type (context_type);
3731
3732   if (TYPE_CODE (return_type) == TYPE_CODE_ENUM)
3733     return context_type == NULL || return_type == context_type;
3734   else if (context_type == NULL)
3735     return TYPE_CODE (return_type) != TYPE_CODE_VOID;
3736   else
3737     return TYPE_CODE (return_type) == TYPE_CODE (context_type);
3738 }
3739
3740
3741 /* Returns the index in SYMS[0..NSYMS-1] that contains  the symbol for the
3742    function (if any) that matches the types of the NARGS arguments in
3743    ARGS.  If CONTEXT_TYPE is non-null and there is at least one match
3744    that returns that type, then eliminate matches that don't.  If
3745    CONTEXT_TYPE is void and there is at least one match that does not
3746    return void, eliminate all matches that do.
3747
3748    Asks the user if there is more than one match remaining.  Returns -1
3749    if there is no such symbol or none is selected.  NAME is used
3750    solely for messages.  May re-arrange and modify SYMS in
3751    the process; the index returned is for the modified vector.  */
3752
3753 static int
3754 ada_resolve_function (struct block_symbol syms[],
3755                       int nsyms, struct value **args, int nargs,
3756                       const char *name, struct type *context_type)
3757 {
3758   int fallback;
3759   int k;
3760   int m;                        /* Number of hits */
3761
3762   m = 0;
3763   /* In the first pass of the loop, we only accept functions matching
3764      context_type.  If none are found, we add a second pass of the loop
3765      where every function is accepted.  */
3766   for (fallback = 0; m == 0 && fallback < 2; fallback++)
3767     {
3768       for (k = 0; k < nsyms; k += 1)
3769         {
3770           struct type *type = ada_check_typedef (SYMBOL_TYPE (syms[k].symbol));
3771
3772           if (ada_args_match (syms[k].symbol, args, nargs)
3773               && (fallback || return_match (type, context_type)))
3774             {
3775               syms[m] = syms[k];
3776               m += 1;
3777             }
3778         }
3779     }
3780
3781   /* If we got multiple matches, ask the user which one to use.  Don't do this
3782      interactive thing during completion, though, as the purpose of the
3783      completion is providing a list of all possible matches.  Prompting the
3784      user to filter it down would be completely unexpected in this case.  */
3785   if (m == 0)
3786     return -1;
3787   else if (m > 1 && !parse_completion)
3788     {
3789       printf_filtered (_("Multiple matches for %s\n"), name);
3790       user_select_syms (syms, m, 1);
3791       return 0;
3792     }
3793   return 0;
3794 }
3795
3796 /* Returns true (non-zero) iff decoded name N0 should appear before N1
3797    in a listing of choices during disambiguation (see sort_choices, below).
3798    The idea is that overloadings of a subprogram name from the
3799    same package should sort in their source order.  We settle for ordering
3800    such symbols by their trailing number (__N  or $N).  */
3801
3802 static int
3803 encoded_ordered_before (const char *N0, const char *N1)
3804 {
3805   if (N1 == NULL)
3806     return 0;
3807   else if (N0 == NULL)
3808     return 1;
3809   else
3810     {
3811       int k0, k1;
3812
3813       for (k0 = strlen (N0) - 1; k0 > 0 && isdigit (N0[k0]); k0 -= 1)
3814         ;
3815       for (k1 = strlen (N1) - 1; k1 > 0 && isdigit (N1[k1]); k1 -= 1)
3816         ;
3817       if ((N0[k0] == '_' || N0[k0] == '$') && N0[k0 + 1] != '\000'
3818           && (N1[k1] == '_' || N1[k1] == '$') && N1[k1 + 1] != '\000')
3819         {
3820           int n0, n1;
3821
3822           n0 = k0;
3823           while (N0[n0] == '_' && n0 > 0 && N0[n0 - 1] == '_')
3824             n0 -= 1;
3825           n1 = k1;
3826           while (N1[n1] == '_' && n1 > 0 && N1[n1 - 1] == '_')
3827             n1 -= 1;
3828           if (n0 == n1 && strncmp (N0, N1, n0) == 0)
3829             return (atoi (N0 + k0 + 1) < atoi (N1 + k1 + 1));
3830         }
3831       return (strcmp (N0, N1) < 0);
3832     }
3833 }
3834
3835 /* Sort SYMS[0..NSYMS-1] to put the choices in a canonical order by the
3836    encoded names.  */
3837
3838 static void
3839 sort_choices (struct block_symbol syms[], int nsyms)
3840 {
3841   int i;
3842
3843   for (i = 1; i < nsyms; i += 1)
3844     {
3845       struct block_symbol sym = syms[i];
3846       int j;
3847
3848       for (j = i - 1; j >= 0; j -= 1)
3849         {
3850           if (encoded_ordered_before (SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[j].symbol),
3851                                       SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym.symbol)))
3852             break;
3853           syms[j + 1] = syms[j];
3854         }
3855       syms[j + 1] = sym;
3856     }
3857 }
3858
3859 /* Whether GDB should display formals and return types for functions in the
3860    overloads selection menu.  */
3861 static int print_signatures = 1;
3862
3863 /* Print the signature for SYM on STREAM according to the FLAGS options.  For
3864    all but functions, the signature is just the name of the symbol.  For
3865    functions, this is the name of the function, the list of types for formals
3866    and the return type (if any).  */
3867
3868 static void
3869 ada_print_symbol_signature (struct ui_file *stream, struct symbol *sym,
3870                             const struct type_print_options *flags)
3871 {
3872   struct type *type = SYMBOL_TYPE (sym);
3873
3874   fprintf_filtered (stream, "%s", SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
3875   if (!print_signatures
3876       || type == NULL
3877       || TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC)
3878     return;
3879
3880   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0)
3881     {
3882       int i;
3883
3884       fprintf_filtered (stream, " (");
3885       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); ++i)
3886         {
3887           if (i > 0)
3888             fprintf_filtered (stream, "; ");
3889           ada_print_type (TYPE_FIELD_TYPE (type, i), NULL, stream, -1, 0,
3890                           flags);
3891         }
3892       fprintf_filtered (stream, ")");
3893     }
3894   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL
3895       && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) != TYPE_CODE_VOID)
3896     {
3897       fprintf_filtered (stream, " return ");
3898       ada_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), NULL, stream, -1, 0, flags);
3899     }
3900 }
3901
3902 /* Given a list of NSYMS symbols in SYMS, select up to MAX_RESULTS>0 
3903    by asking the user (if necessary), returning the number selected, 
3904    and setting the first elements of SYMS items.  Error if no symbols
3905    selected.  */
3906
3907 /* NOTE: Adapted from decode_line_2 in symtab.c, with which it ought
3908    to be re-integrated one of these days.  */
3909
3910 int
3911 user_select_syms (struct block_symbol *syms, int nsyms, int max_results)
3912 {
3913   int i;
3914   int *chosen = XALLOCAVEC (int , nsyms);
3915   int n_chosen;
3916   int first_choice = (max_results == 1) ? 1 : 2;
3917   const char *select_mode = multiple_symbols_select_mode ();
3918
3919   if (max_results < 1)
3920     error (_("Request to select 0 symbols!"));
3921   if (nsyms <= 1)
3922     return nsyms;
3923
3924   if (select_mode == multiple_symbols_cancel)
3925     error (_("\
3926 canceled because the command is ambiguous\n\
3927 See set/show multiple-symbol."));
3928   
3929   /* If select_mode is "all", then return all possible symbols.
3930      Only do that if more than one symbol can be selected, of course.
3931      Otherwise, display the menu as usual.  */
3932   if (select_mode == multiple_symbols_all && max_results > 1)
3933     return nsyms;
3934
3935   printf_unfiltered (_("[0] cancel\n"));
3936   if (max_results > 1)
3937     printf_unfiltered (_("[1] all\n"));
3938
3939   sort_choices (syms, nsyms);
3940
3941   for (i = 0; i < nsyms; i += 1)
3942     {
3943       if (syms[i].symbol == NULL)
3944         continue;
3945
3946       if (SYMBOL_CLASS (syms[i].symbol) == LOC_BLOCK)
3947         {
3948           struct symtab_and_line sal =
3949             find_function_start_sal (syms[i].symbol, 1);
3950
3951           printf_unfiltered ("[%d] ", i + first_choice);
3952           ada_print_symbol_signature (gdb_stdout, syms[i].symbol,
3953                                       &type_print_raw_options);
3954           if (sal.symtab == NULL)
3955             printf_unfiltered (_(" at <no source file available>:%d\n"),
3956                                sal.line);
3957           else
3958             printf_unfiltered (_(" at %s:%d\n"),
3959                                symtab_to_filename_for_display (sal.symtab),
3960                                sal.line);
3961           continue;
3962         }
3963       else
3964         {
3965           int is_enumeral =
3966             (SYMBOL_CLASS (syms[i].symbol) == LOC_CONST
3967              && SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol) != NULL
3968              && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol)) == TYPE_CODE_ENUM);
3969           struct symtab *symtab = NULL;
3970
3971           if (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (syms[i].symbol))
3972             symtab = symbol_symtab (syms[i].symbol);
3973
3974           if (SYMBOL_LINE (syms[i].symbol) != 0 && symtab != NULL)
3975             {
3976               printf_unfiltered ("[%d] ", i + first_choice);
3977               ada_print_symbol_signature (gdb_stdout, syms[i].symbol,
3978                                           &type_print_raw_options);
3979               printf_unfiltered (_(" at %s:%d\n"),
3980                                  symtab_to_filename_for_display (symtab),
3981                                  SYMBOL_LINE (syms[i].symbol));
3982             }
3983           else if (is_enumeral
3984                    && TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol)) != NULL)
3985             {
3986               printf_unfiltered (("[%d] "), i + first_choice);
3987               ada_print_type (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol), NULL,
3988                               gdb_stdout, -1, 0, &type_print_raw_options);
3989               printf_unfiltered (_("'(%s) (enumeral)\n"),
3990                                  SYMBOL_PRINT_NAME (syms[i].symbol));
3991             }
3992           else
3993             {
3994               printf_unfiltered ("[%d] ", i + first_choice);
3995               ada_print_symbol_signature (gdb_stdout, syms[i].symbol,
3996                                           &type_print_raw_options);
3997
3998               if (symtab != NULL)
3999                 printf_unfiltered (is_enumeral
4000                                    ? _(" in %s (enumeral)\n")
4001                                    : _(" at %s:?\n"),
4002                                    symtab_to_filename_for_display (symtab));
4003               else
4004                 printf_unfiltered (is_enumeral
4005                                    ? _(" (enumeral)\n")
4006                                    : _(" at ?\n"));
4007             }
4008         }
4009     }
4010
4011   n_chosen = get_selections (chosen, nsyms, max_results, max_results > 1,
4012                              "overload-choice");
4013
4014   for (i = 0; i < n_chosen; i += 1)
4015     syms[i] = syms[chosen[i]];
4016
4017   return n_chosen;
4018 }
4019
4020 /* Read and validate a set of numeric choices from the user in the
4021    range 0 .. N_CHOICES-1.  Place the results in increasing
4022    order in CHOICES[0 .. N-1], and return N.
4023
4024    The user types choices as a sequence of numbers on one line
4025    separated by blanks, encoding them as follows:
4026
4027      + A choice of 0 means to cancel the selection, throwing an error.
4028      + If IS_ALL_CHOICE, a choice of 1 selects the entire set 0 .. N_CHOICES-1.
4029      + The user chooses k by typing k+IS_ALL_CHOICE+1.
4030
4031    The user is not allowed to choose more than MAX_RESULTS values.
4032
4033    ANNOTATION_SUFFIX, if present, is used to annotate the input
4034    prompts (for use with the -f switch).  */
4035
4036 int
4037 get_selections (int *choices, int n_choices, int max_results,
4038                 int is_all_choice, const char *annotation_suffix)
4039 {
4040   char *args;
4041   const char *prompt;
4042   int n_chosen;
4043   int first_choice = is_all_choice ? 2 : 1;
4044
4045   prompt = getenv ("PS2");
4046   if (prompt == NULL)
4047     prompt = "> ";
4048
4049   args = command_line_input (prompt, 0, annotation_suffix);
4050
4051   if (args == NULL)
4052     error_no_arg (_("one or more choice numbers"));
4053
4054   n_chosen = 0;
4055
4056   /* Set choices[0 .. n_chosen-1] to the users' choices in ascending
4057      order, as given in args.  Choices are validated.  */
4058   while (1)
4059     {
4060       char *args2;
4061       int choice, j;
4062
4063       args = skip_spaces (args);
4064       if (*args == '\0' && n_chosen == 0)
4065         error_no_arg (_("one or more choice numbers"));
4066       else if (*args == '\0')
4067         break;
4068
4069       choice = strtol (args, &args2, 10);
4070       if (args == args2 || choice < 0
4071           || choice > n_choices + first_choice - 1)
4072         error (_("Argument must be choice number"));
4073       args = args2;
4074
4075       if (choice == 0)
4076         error (_("cancelled"));
4077
4078       if (choice < first_choice)
4079         {
4080           n_chosen = n_choices;
4081           for (j = 0; j < n_choices; j += 1)
4082             choices[j] = j;
4083           break;
4084         }
4085       choice -= first_choice;
4086
4087       for (j = n_chosen - 1; j >= 0 && choice < choices[j]; j -= 1)
4088         {
4089         }
4090
4091       if (j < 0 || choice != choices[j])
4092         {
4093           int k;
4094
4095           for (k = n_chosen - 1; k > j; k -= 1)
4096             choices[k + 1] = choices[k];
4097           choices[j + 1] = choice;
4098           n_chosen += 1;
4099         }
4100     }
4101
4102   if (n_chosen > max_results)
4103     error (_("Select no more than %d of the above"), max_results);
4104
4105   return n_chosen;
4106 }
4107
4108 /* Replace the operator of length OPLEN at position PC in *EXPP with a call
4109    on the function identified by SYM and BLOCK, and taking NARGS
4110    arguments.  Update *EXPP as needed to hold more space.  */
4111
4112 static void
4113 replace_operator_with_call (struct expression **expp, int pc, int nargs,
4114                             int oplen, struct symbol *sym,
4115                             const struct block *block)
4116 {
4117   /* A new expression, with 6 more elements (3 for funcall, 4 for function
4118      symbol, -oplen for operator being replaced).  */
4119   struct expression *newexp = (struct expression *)
4120     xzalloc (sizeof (struct expression)
4121              + EXP_ELEM_TO_BYTES ((*expp)->nelts + 7 - oplen));
4122   struct expression *exp = *expp;
4123
4124   newexp->nelts = exp->nelts + 7 - oplen;
4125   newexp->language_defn = exp->language_defn;
4126   newexp->gdbarch = exp->gdbarch;
4127   memcpy (newexp->elts, exp->elts, EXP_ELEM_TO_BYTES (pc));
4128   memcpy (newexp->elts + pc + 7, exp->elts + pc + oplen,
4129           EXP_ELEM_TO_BYTES (exp->nelts - pc - oplen));
4130
4131   newexp->elts[pc].opcode = newexp->elts[pc + 2].opcode = OP_FUNCALL;
4132   newexp->elts[pc + 1].longconst = (LONGEST) nargs;
4133
4134   newexp->elts[pc + 3].opcode = newexp->elts[pc + 6].opcode = OP_VAR_VALUE;
4135   newexp->elts[pc + 4].block = block;
4136   newexp->elts[pc + 5].symbol = sym;
4137
4138   *expp = newexp;
4139   xfree (exp);
4140 }
4141
4142 /* Type-class predicates */
4143
4144 /* True iff TYPE is numeric (i.e., an INT, RANGE (of numeric type),
4145    or FLOAT).  */
4146
4147 static int
4148 numeric_type_p (struct type *type)
4149 {
4150   if (type == NULL)
4151     return 0;
4152   else
4153     {
4154       switch (TYPE_CODE (type))
4155         {
4156         case TYPE_CODE_INT:
4157         case TYPE_CODE_FLT:
4158           return 1;
4159         case TYPE_CODE_RANGE:
4160           return (type == TYPE_TARGET_TYPE (type)
4161                   || numeric_type_p (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
4162         default:
4163           return 0;
4164         }
4165     }
4166 }
4167
4168 /* True iff TYPE is integral (an INT or RANGE of INTs).  */
4169
4170 static int
4171 integer_type_p (struct type *type)
4172 {
4173   if (type == NULL)
4174     return 0;
4175   else
4176     {
4177       switch (TYPE_CODE (type))
4178         {
4179         case TYPE_CODE_INT:
4180           return 1;
4181         case TYPE_CODE_RANGE:
4182           return (type == TYPE_TARGET_TYPE (type)
4183                   || integer_type_p (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
4184         default:
4185           return 0;
4186         }
4187     }
4188 }
4189
4190 /* True iff TYPE is scalar (INT, RANGE, FLOAT, ENUM).  */
4191
4192 static int
4193 scalar_type_p (struct type *type)
4194 {
4195   if (type == NULL)
4196     return 0;
4197   else
4198     {
4199       switch (TYPE_CODE (type))
4200         {
4201         case TYPE_CODE_INT:
4202         case TYPE_CODE_RANGE:
4203         case TYPE_CODE_ENUM:
4204         case TYPE_CODE_FLT:
4205           return 1;
4206         default:
4207           return 0;
4208         }
4209     }
4210 }
4211
4212 /* True iff TYPE is discrete (INT, RANGE, ENUM).  */
4213
4214 static int
4215 discrete_type_p (struct type *type)
4216 {
4217   if (type == NULL)
4218     return 0;
4219   else
4220     {
4221       switch (TYPE_CODE (type))
4222         {
4223         case TYPE_CODE_INT:
4224         case TYPE_CODE_RANGE:
4225         case TYPE_CODE_ENUM:
4226         case TYPE_CODE_BOOL:
4227           return 1;
4228         default:
4229           return 0;
4230         }
4231     }
4232 }
4233
4234 /* Returns non-zero if OP with operands in the vector ARGS could be
4235    a user-defined function.  Errs on the side of pre-defined operators
4236    (i.e., result 0).  */
4237
4238 static int
4239 possible_user_operator_p (enum exp_opcode op, struct value *args[])
4240 {
4241   struct type *type0 =
4242     (args[0] == NULL) ? NULL : ada_check_typedef (value_type (args[0]));
4243   struct type *type1 =
4244     (args[1] == NULL) ? NULL : ada_check_typedef (value_type (args[1]));
4245
4246   if (type0 == NULL)
4247     return 0;
4248
4249   switch (op)
4250     {
4251     default:
4252       return 0;
4253
4254     case BINOP_ADD:
4255     case BINOP_SUB:
4256     case BINOP_MUL:
4257     case BINOP_DIV:
4258       return (!(numeric_type_p (type0) && numeric_type_p (type1)));
4259
4260     case BINOP_REM:
4261     case BINOP_MOD:
4262     case BINOP_BITWISE_AND:
4263     case BINOP_BITWISE_IOR:
4264     case BINOP_BITWISE_XOR:
4265       return (!(integer_type_p (type0) && integer_type_p (type1)));
4266
4267     case BINOP_EQUAL:
4268     case BINOP_NOTEQUAL:
4269     case BINOP_LESS:
4270     case BINOP_GTR:
4271     case BINOP_LEQ:
4272     case BINOP_GEQ:
4273       return (!(scalar_type_p (type0) && scalar_type_p (type1)));
4274
4275     case BINOP_CONCAT:
4276       return !ada_is_array_type (type0) || !ada_is_array_type (type1);
4277
4278     case BINOP_EXP:
4279       return (!(numeric_type_p (type0) && integer_type_p (type1)));
4280
4281     case UNOP_NEG:
4282     case UNOP_PLUS:
4283     case UNOP_LOGICAL_NOT:
4284     case UNOP_ABS:
4285       return (!numeric_type_p (type0));
4286
4287     }
4288 }
4289 \f
4290                                 /* Renaming */
4291
4292 /* NOTES: 
4293
4294    1. In the following, we assume that a renaming type's name may
4295       have an ___XD suffix.  It would be nice if this went away at some
4296       point.
4297    2. We handle both the (old) purely type-based representation of 
4298       renamings and the (new) variable-based encoding.  At some point,
4299       it is devoutly to be hoped that the former goes away 
4300       (FIXME: hilfinger-2007-07-09).
4301    3. Subprogram renamings are not implemented, although the XRS
4302       suffix is recognized (FIXME: hilfinger-2007-07-09).  */
4303
4304 /* If SYM encodes a renaming, 
4305
4306        <renaming> renames <renamed entity>,
4307
4308    sets *LEN to the length of the renamed entity's name,
4309    *RENAMED_ENTITY to that name (not null-terminated), and *RENAMING_EXPR to
4310    the string describing the subcomponent selected from the renamed
4311    entity.  Returns ADA_NOT_RENAMING if SYM does not encode a renaming
4312    (in which case, the values of *RENAMED_ENTITY, *LEN, and *RENAMING_EXPR
4313    are undefined).  Otherwise, returns a value indicating the category
4314    of entity renamed: an object (ADA_OBJECT_RENAMING), exception
4315    (ADA_EXCEPTION_RENAMING), package (ADA_PACKAGE_RENAMING), or
4316    subprogram (ADA_SUBPROGRAM_RENAMING).  Does no allocation; the
4317    strings returned in *RENAMED_ENTITY and *RENAMING_EXPR should not be
4318    deallocated.  The values of RENAMED_ENTITY, LEN, or RENAMING_EXPR
4319    may be NULL, in which case they are not assigned.
4320
4321    [Currently, however, GCC does not generate subprogram renamings.]  */
4322
4323 enum ada_renaming_category
4324 ada_parse_renaming (struct symbol *sym,
4325                     const char **renamed_entity, int *len, 
4326                     const char **renaming_expr)
4327 {
4328   enum ada_renaming_category kind;
4329   const char *info;
4330   const char *suffix;
4331
4332   if (sym == NULL)
4333     return ADA_NOT_RENAMING;
4334   switch (SYMBOL_CLASS (sym)) 
4335     {
4336     default:
4337       return ADA_NOT_RENAMING;
4338     case LOC_TYPEDEF:
4339       return parse_old_style_renaming (SYMBOL_TYPE (sym), 
4340                                        renamed_entity, len, renaming_expr);
4341     case LOC_LOCAL:
4342     case LOC_STATIC:
4343     case LOC_COMPUTED:
4344     case LOC_OPTIMIZED_OUT:
4345       info = strstr (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "___XR");
4346       if (info == NULL)
4347         return ADA_NOT_RENAMING;
4348       switch (info[5])
4349         {
4350         case '_':
4351           kind = ADA_OBJECT_RENAMING;
4352           info += 6;
4353           break;
4354         case 'E':
4355           kind = ADA_EXCEPTION_RENAMING;
4356           info += 7;
4357           break;
4358         case 'P':
4359           kind = ADA_PACKAGE_RENAMING;
4360           info += 7;
4361           break;
4362         case 'S':
4363           kind = ADA_SUBPROGRAM_RENAMING;
4364           info += 7;
4365           break;
4366         default:
4367           return ADA_NOT_RENAMING;
4368         }
4369     }
4370
4371   if (renamed_entity != NULL)
4372     *renamed_entity = info;
4373   suffix = strstr (info, "___XE");
4374   if (suffix == NULL || suffix == info)
4375     return ADA_NOT_RENAMING;
4376   if (len != NULL)
4377     *len = strlen (info) - strlen (suffix);
4378   suffix += 5;
4379   if (renaming_expr != NULL)
4380     *renaming_expr = suffix;
4381   return kind;
4382 }
4383
4384 /* Assuming TYPE encodes a renaming according to the old encoding in
4385    exp_dbug.ads, returns details of that renaming in *RENAMED_ENTITY,
4386    *LEN, and *RENAMING_EXPR, as for ada_parse_renaming, above.  Returns
4387    ADA_NOT_RENAMING otherwise.  */
4388 static enum ada_renaming_category
4389 parse_old_style_renaming (struct type *type,
4390                           const char **renamed_entity, int *len, 
4391                           const char **renaming_expr)
4392 {
4393   enum ada_renaming_category kind;
4394   const char *name;
4395   const char *info;
4396   const char *suffix;
4397
4398   if (type == NULL || TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ENUM 
4399       || TYPE_NFIELDS (type) != 1)
4400     return ADA_NOT_RENAMING;
4401
4402   name = type_name_no_tag (type);
4403   if (name == NULL)
4404     return ADA_NOT_RENAMING;
4405   
4406   name = strstr (name, "___XR");
4407   if (name == NULL)
4408     return ADA_NOT_RENAMING;
4409   switch (name[5])
4410     {
4411     case '\0':
4412     case '_':
4413       kind = ADA_OBJECT_RENAMING;
4414       break;
4415     case 'E':
4416       kind = ADA_EXCEPTION_RENAMING;
4417       break;
4418     case 'P':
4419       kind = ADA_PACKAGE_RENAMING;
4420       break;
4421     case 'S':
4422       kind = ADA_SUBPROGRAM_RENAMING;
4423       break;
4424     default:
4425       return ADA_NOT_RENAMING;
4426     }
4427
4428   info = TYPE_FIELD_NAME (type, 0);
4429   if (info == NULL)
4430     return ADA_NOT_RENAMING;
4431   if (renamed_entity != NULL)
4432     *renamed_entity = info;
4433   suffix = strstr (info, "___XE");
4434   if (renaming_expr != NULL)
4435     *renaming_expr = suffix + 5;
4436   if (suffix == NULL || suffix == info)
4437     return ADA_NOT_RENAMING;
4438   if (len != NULL)
4439     *len = suffix - info;
4440   return kind;
4441 }
4442
4443 /* Compute the value of the given RENAMING_SYM, which is expected to
4444    be a symbol encoding a renaming expression.  BLOCK is the block
4445    used to evaluate the renaming.  */
4446
4447 static struct value *
4448 ada_read_renaming_var_value (struct symbol *renaming_sym,
4449                              const struct block *block)
4450 {
4451   const char *sym_name;
4452
4453   sym_name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (renaming_sym);
4454   expression_up expr = parse_exp_1 (&sym_name, 0, block, 0);
4455   return evaluate_expression (expr.get ());
4456 }
4457 \f
4458
4459                                 /* Evaluation: Function Calls */
4460
4461 /* Return an lvalue containing the value VAL.  This is the identity on
4462    lvalues, and otherwise has the side-effect of allocating memory
4463    in the inferior where a copy of the value contents is copied.  */
4464
4465 static struct value *
4466 ensure_lval (struct value *val)
4467 {
4468   if (VALUE_LVAL (val) == not_lval
4469       || VALUE_LVAL (val) == lval_internalvar)
4470     {
4471       int len = TYPE_LENGTH (ada_check_typedef (value_type (val)));
4472       const CORE_ADDR addr =
4473         value_as_long (value_allocate_space_in_inferior (len));
4474
4475       VALUE_LVAL (val) = lval_memory;
4476       set_value_address (val, addr);
4477       write_memory (addr, value_contents (val), len);
4478     }
4479
4480   return val;
4481 }
4482
4483 /* Return the value ACTUAL, converted to be an appropriate value for a
4484    formal of type FORMAL_TYPE.  Use *SP as a stack pointer for
4485    allocating any necessary descriptors (fat pointers), or copies of
4486    values not residing in memory, updating it as needed.  */
4487
4488 struct value *
4489 ada_convert_actual (struct value *actual, struct type *formal_type0)
4490 {
4491   struct type *actual_type = ada_check_typedef (value_type (actual));
4492   struct type *formal_type = ada_check_typedef (formal_type0);
4493   struct type *formal_target =
4494     TYPE_CODE (formal_type) == TYPE_CODE_PTR
4495     ? ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (formal_type)) : formal_type;
4496   struct type *actual_target =
4497     TYPE_CODE (actual_type) == TYPE_CODE_PTR
4498     ? ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (actual_type)) : actual_type;
4499
4500   if (ada_is_array_descriptor_type (formal_target)
4501       && TYPE_CODE (actual_target) == TYPE_CODE_ARRAY)
4502     return make_array_descriptor (formal_type, actual);
4503   else if (TYPE_CODE (formal_type) == TYPE_CODE_PTR
4504            || TYPE_CODE (formal_type) == TYPE_CODE_REF)
4505     {
4506       struct value *result;
4507
4508       if (TYPE_CODE (formal_target) == TYPE_CODE_ARRAY
4509           && ada_is_array_descriptor_type (actual_target))
4510         result = desc_data (actual);
4511       else if (TYPE_CODE (actual_type) != TYPE_CODE_PTR)
4512         {
4513           if (VALUE_LVAL (actual) != lval_memory)
4514             {
4515               struct value *val;
4516
4517               actual_type = ada_check_typedef (value_type (actual));
4518               val = allocate_value (actual_type);
4519               memcpy ((char *) value_contents_raw (val),
4520                       (char *) value_contents (actual),
4521                       TYPE_LENGTH (actual_type));
4522               actual = ensure_lval (val);
4523             }
4524           result = value_addr (actual);
4525         }
4526       else
4527         return actual;
4528       return value_cast_pointers (formal_type, result, 0);
4529     }
4530   else if (TYPE_CODE (actual_type) == TYPE_CODE_PTR)
4531     return ada_value_ind (actual);
4532   else if (ada_is_aligner_type (formal_type))
4533     {
4534       /* We need to turn this parameter into an aligner type
4535          as well.  */
4536       struct value *aligner = allocate_value (formal_type);
4537       struct value *component = ada_value_struct_elt (aligner, "F", 0);
4538
4539       value_assign_to_component (aligner, component, actual);
4540       return aligner;
4541     }
4542
4543   return actual;
4544 }
4545
4546 /* Convert VALUE (which must be an address) to a CORE_ADDR that is a pointer of
4547    type TYPE.  This is usually an inefficient no-op except on some targets
4548    (such as AVR) where the representation of a pointer and an address
4549    differs.  */
4550
4551 static CORE_ADDR
4552 value_pointer (struct value *value, struct type *type)
4553 {
4554   struct gdbarch *gdbarch = get_type_arch (type);
4555   unsigned len = TYPE_LENGTH (type);
4556   gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (len);
4557   CORE_ADDR addr;
4558
4559   addr = value_address (value);
4560   gdbarch_address_to_pointer (gdbarch, type, buf, addr);
4561   addr = extract_unsigned_integer (buf, len, gdbarch_byte_order (gdbarch));
4562   return addr;
4563 }
4564
4565
4566 /* Push a descriptor of type TYPE for array value ARR on the stack at
4567    *SP, updating *SP to reflect the new descriptor.  Return either
4568    an lvalue representing the new descriptor, or (if TYPE is a pointer-
4569    to-descriptor type rather than a descriptor type), a struct value *
4570    representing a pointer to this descriptor.  */
4571
4572 static struct value *
4573 make_array_descriptor (struct type *type, struct value *arr)
4574 {
4575   struct type *bounds_type = desc_bounds_type (type);
4576   struct type *desc_type = desc_base_type (type);
4577   struct value *descriptor = allocate_value (desc_type);
4578   struct value *bounds = allocate_value (bounds_type);
4579   int i;
4580
4581   for (i = ada_array_arity (ada_check_typedef (value_type (arr)));
4582        i > 0; i -= 1)
4583     {
4584       modify_field (value_type (bounds), value_contents_writeable (bounds),
4585                     ada_array_bound (arr, i, 0),
4586                     desc_bound_bitpos (bounds_type, i, 0),
4587                     desc_bound_bitsize (bounds_type, i, 0));
4588       modify_field (value_type (bounds), value_contents_writeable (bounds),
4589                     ada_array_bound (arr, i, 1),
4590                     desc_bound_bitpos (bounds_type, i, 1),
4591                     desc_bound_bitsize (bounds_type, i, 1));
4592     }
4593
4594   bounds = ensure_lval (bounds);
4595
4596   modify_field (value_type (descriptor),
4597                 value_contents_writeable (descriptor),
4598                 value_pointer (ensure_lval (arr),
4599                                TYPE_FIELD_TYPE (desc_type, 0)),
4600                 fat_pntr_data_bitpos (desc_type),
4601                 fat_pntr_data_bitsize (desc_type));
4602
4603   modify_field (value_type (descriptor),
4604                 value_contents_writeable (descriptor),
4605                 value_pointer (bounds,
4606                                TYPE_FIELD_TYPE (desc_type, 1)),
4607                 fat_pntr_bounds_bitpos (desc_type),
4608                 fat_pntr_bounds_bitsize (desc_type));
4609
4610   descriptor = ensure_lval (descriptor);
4611
4612   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
4613     return value_addr (descriptor);
4614   else
4615     return descriptor;
4616 }
4617 \f
4618                                 /* Symbol Cache Module */
4619
4620 /* Performance measurements made as of 2010-01-15 indicate that
4621    this cache does bring some noticeable improvements.  Depending
4622    on the type of entity being printed, the cache can make it as much
4623    as an order of magnitude faster than without it.
4624
4625    The descriptive type DWARF extension has significantly reduced
4626    the need for this cache, at least when DWARF is being used.  However,
4627    even in this case, some expensive name-based symbol searches are still
4628    sometimes necessary - to find an XVZ variable, mostly.  */
4629
4630 /* Initialize the contents of SYM_CACHE.  */
4631
4632 static void
4633 ada_init_symbol_cache (struct ada_symbol_cache *sym_cache)
4634 {
4635   obstack_init (&sym_cache->cache_space);
4636   memset (sym_cache->root, '\000', sizeof (sym_cache->root));
4637 }
4638
4639 /* Free the memory used by SYM_CACHE.  */
4640
4641 static void
4642 ada_free_symbol_cache (struct ada_symbol_cache *sym_cache)
4643 {
4644   obstack_free (&sym_cache->cache_space, NULL);
4645   xfree (sym_cache);
4646 }
4647
4648 /* Return the symbol cache associated to the given program space PSPACE.
4649    If not allocated for this PSPACE yet, allocate and initialize one.  */
4650
4651 static struct ada_symbol_cache *
4652 ada_get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
4653 {
4654   struct ada_pspace_data *pspace_data = get_ada_pspace_data (pspace);
4655
4656   if (pspace_data->sym_cache == NULL)
4657     {
4658       pspace_data->sym_cache = XCNEW (struct ada_symbol_cache);
4659       ada_init_symbol_cache (pspace_data->sym_cache);
4660     }
4661
4662   return pspace_data->sym_cache;
4663 }
4664
4665 /* Clear all entries from the symbol cache.  */
4666
4667 static void
4668 ada_clear_symbol_cache (void)
4669 {
4670   struct ada_symbol_cache *sym_cache
4671     = ada_get_symbol_cache (current_program_space);
4672
4673   obstack_free (&sym_cache->cache_space, NULL);
4674   ada_init_symbol_cache (sym_cache);
4675 }
4676
4677 /* Search our cache for an entry matching NAME and DOMAIN.
4678    Return it if found, or NULL otherwise.  */
4679
4680 static struct cache_entry **
4681 find_entry (const char *name, domain_enum domain)
4682 {
4683   struct ada_symbol_cache *sym_cache
4684     = ada_get_symbol_cache (current_program_space);
4685   int h = msymbol_hash (name) % HASH_SIZE;
4686   struct cache_entry **e;
4687
4688   for (e = &sym_cache->root[h]; *e != NULL; e = &(*e)->next)
4689     {
4690       if (domain == (*e)->domain && strcmp (name, (*e)->name) == 0)
4691         return e;
4692     }
4693   return NULL;
4694 }
4695
4696 /* Search the symbol cache for an entry matching NAME and DOMAIN.
4697    Return 1 if found, 0 otherwise.
4698
4699    If an entry was found and SYM is not NULL, set *SYM to the entry's
4700    SYM.  Same principle for BLOCK if not NULL.  */
4701
4702 static int
4703 lookup_cached_symbol (const char *name, domain_enum domain,
4704                       struct symbol **sym, const struct block **block)
4705 {
4706   struct cache_entry **e = find_entry (name, domain);
4707
4708   if (e == NULL)
4709     return 0;
4710   if (sym != NULL)
4711     *sym = (*e)->sym;
4712   if (block != NULL)
4713     *block = (*e)->block;
4714   return 1;
4715 }
4716
4717 /* Assuming that (SYM, BLOCK) is the result of the lookup of NAME
4718    in domain DOMAIN, save this result in our symbol cache.  */
4719
4720 static void
4721 cache_symbol (const char *name, domain_enum domain, struct symbol *sym,
4722               const struct block *block)
4723 {
4724   struct ada_symbol_cache *sym_cache
4725     = ada_get_symbol_cache (current_program_space);
4726   int h;
4727   char *copy;
4728   struct cache_entry *e;
4729
4730   /* Symbols for builtin types don't have a block.
4731      For now don't cache such symbols.  */
4732   if (sym != NULL && !SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
4733     return;
4734
4735   /* If the symbol is a local symbol, then do not cache it, as a search
4736      for that symbol depends on the context.  To determine whether
4737      the symbol is local or not, we check the block where we found it
4738      against the global and static blocks of its associated symtab.  */
4739   if (sym
4740       && BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (symbol_symtab (sym)),
4741                             GLOBAL_BLOCK) != block
4742       && BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (symbol_symtab (sym)),
4743                             STATIC_BLOCK) != block)
4744     return;
4745
4746   h = msymbol_hash (name) % HASH_SIZE;
4747   e = (struct cache_entry *) obstack_alloc (&sym_cache->cache_space,
4748                                             sizeof (*e));
4749   e->next = sym_cache->root[h];
4750   sym_cache->root[h] = e;
4751   e->name = copy
4752     = (char *) obstack_alloc (&sym_cache->cache_space, strlen (name) + 1);
4753   strcpy (copy, name);
4754   e->sym = sym;
4755   e->domain = domain;
4756   e->block = block;
4757 }
4758 \f
4759                                 /* Symbol Lookup */
4760
4761 /* Return nonzero if wild matching should be used when searching for
4762    all symbols matching LOOKUP_NAME.
4763
4764    LOOKUP_NAME is expected to be a symbol name after transformation
4765    for Ada lookups (see ada_name_for_lookup).  */
4766
4767 static int
4768 should_use_wild_match (const char *lookup_name)
4769 {
4770   return (strstr (lookup_name, "__") == NULL);
4771 }
4772
4773 /* Return the result of a standard (literal, C-like) lookup of NAME in
4774    given DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.  */
4775
4776 static struct symbol *
4777 standard_lookup (const char *name, const struct block *block,
4778                  domain_enum domain)
4779 {
4780   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
4781   struct block_symbol sym = {NULL, NULL};
4782
4783   if (lookup_cached_symbol (name, domain, &sym.symbol, NULL))
4784     return sym.symbol;
4785   sym = lookup_symbol_in_language (name, block, domain, language_c, 0);
4786   cache_symbol (name, domain, sym.symbol, sym.block);
4787   return sym.symbol;
4788 }
4789
4790
4791 /* Non-zero iff there is at least one non-function/non-enumeral symbol
4792    in the symbol fields of SYMS[0..N-1].  We treat enumerals as functions, 
4793    since they contend in overloading in the same way.  */
4794 static int
4795 is_nonfunction (struct block_symbol syms[], int n)
4796 {
4797   int i;
4798
4799   for (i = 0; i < n; i += 1)
4800     if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol)) != TYPE_CODE_FUNC
4801         && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol)) != TYPE_CODE_ENUM
4802             || SYMBOL_CLASS (syms[i].symbol) != LOC_CONST))
4803       return 1;
4804
4805   return 0;
4806 }
4807
4808 /* If true (non-zero), then TYPE0 and TYPE1 represent equivalent
4809    struct types.  Otherwise, they may not.  */
4810
4811 static int
4812 equiv_types (struct type *type0, struct type *type1)
4813 {
4814   if (type0 == type1)
4815     return 1;
4816   if (type0 == NULL || type1 == NULL
4817       || TYPE_CODE (type0) != TYPE_CODE (type1))
4818     return 0;
4819   if ((TYPE_CODE (type0) == TYPE_CODE_STRUCT
4820        || TYPE_CODE (type0) == TYPE_CODE_ENUM)
4821       && ada_type_name (type0) != NULL && ada_type_name (type1) != NULL
4822       && strcmp (ada_type_name (type0), ada_type_name (type1)) == 0)
4823     return 1;
4824
4825   return 0;
4826 }
4827
4828 /* True iff SYM0 represents the same entity as SYM1, or one that is
4829    no more defined than that of SYM1.  */
4830
4831 static int
4832 lesseq_defined_than (struct symbol *sym0, struct symbol *sym1)
4833 {
4834   if (sym0 == sym1)
4835     return 1;
4836   if (SYMBOL_DOMAIN (sym0) != SYMBOL_DOMAIN (sym1)
4837       || SYMBOL_CLASS (sym0) != SYMBOL_CLASS (sym1))
4838     return 0;
4839
4840   switch (SYMBOL_CLASS (sym0))
4841     {
4842     case LOC_UNDEF:
4843       return 1;
4844     case LOC_TYPEDEF:
4845       {
4846         struct type *type0 = SYMBOL_TYPE (sym0);
4847         struct type *type1 = SYMBOL_TYPE (sym1);
4848         const char *name0 = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym0);
4849         const char *name1 = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym1);
4850         int len0 = strlen (name0);
4851
4852         return
4853           TYPE_CODE (type0) == TYPE_CODE (type1)
4854           && (equiv_types (type0, type1)
4855               || (len0 < strlen (name1) && strncmp (name0, name1, len0) == 0
4856                   && startswith (name1 + len0, "___XV")));
4857       }
4858     case LOC_CONST:
4859       return SYMBOL_VALUE (sym0) == SYMBOL_VALUE (sym1)
4860         && equiv_types (SYMBOL_TYPE (sym0), SYMBOL_TYPE (sym1));
4861     default:
4862       return 0;
4863     }
4864 }
4865
4866 /* Append (SYM,BLOCK,SYMTAB) to the end of the array of struct block_symbol
4867    records in OBSTACKP.  Do nothing if SYM is a duplicate.  */
4868
4869 static void
4870 add_defn_to_vec (struct obstack *obstackp,
4871                  struct symbol *sym,
4872                  const struct block *block)
4873 {
4874   int i;
4875   struct block_symbol *prevDefns = defns_collected (obstackp, 0);
4876
4877   /* Do not try to complete stub types, as the debugger is probably
4878      already scanning all symbols matching a certain name at the
4879      time when this function is called.  Trying to replace the stub
4880      type by its associated full type will cause us to restart a scan
4881      which may lead to an infinite recursion.  Instead, the client
4882      collecting the matching symbols will end up collecting several
4883      matches, with at least one of them complete.  It can then filter
4884      out the stub ones if needed.  */
4885
4886   for (i = num_defns_collected (obstackp) - 1; i >= 0; i -= 1)
4887     {
4888       if (lesseq_defined_than (sym, prevDefns[i].symbol))
4889         return;
4890       else if (lesseq_defined_than (prevDefns[i].symbol, sym))
4891         {
4892           prevDefns[i].symbol = sym;
4893           prevDefns[i].block = block;
4894           return;
4895         }
4896     }
4897
4898   {
4899     struct block_symbol info;
4900
4901     info.symbol = sym;
4902     info.block = block;
4903     obstack_grow (obstackp, &info, sizeof (struct block_symbol));
4904   }
4905 }
4906
4907 /* Number of block_symbol structures currently collected in current vector in
4908    OBSTACKP.  */
4909
4910 static int
4911 num_defns_collected (struct obstack *obstackp)
4912 {
4913   return obstack_object_size (obstackp) / sizeof (struct block_symbol);
4914 }
4915
4916 /* Vector of block_symbol structures currently collected in current vector in
4917    OBSTACKP.  If FINISH, close off the vector and return its final address.  */
4918
4919 static struct block_symbol *
4920 defns_collected (struct obstack *obstackp, int finish)
4921 {
4922   if (finish)
4923     return (struct block_symbol *) obstack_finish (obstackp);
4924   else
4925     return (struct block_symbol *) obstack_base (obstackp);
4926 }
4927
4928 /* Return a bound minimal symbol matching NAME according to Ada
4929    decoding rules.  Returns an invalid symbol if there is no such
4930    minimal symbol.  Names prefixed with "standard__" are handled
4931    specially: "standard__" is first stripped off, and only static and
4932    global symbols are searched.  */
4933
4934 struct bound_minimal_symbol
4935 ada_lookup_simple_minsym (const char *name)
4936 {
4937   struct bound_minimal_symbol result;
4938   struct objfile *objfile;
4939   struct minimal_symbol *msymbol;
4940   const int wild_match_p = should_use_wild_match (name);
4941
4942   memset (&result, 0, sizeof (result));
4943
4944   /* Special case: If the user specifies a symbol name inside package
4945      Standard, do a non-wild matching of the symbol name without
4946      the "standard__" prefix.  This was primarily introduced in order
4947      to allow the user to specifically access the standard exceptions
4948      using, for instance, Standard.Constraint_Error when Constraint_Error
4949      is ambiguous (due to the user defining its own Constraint_Error
4950      entity inside its program).  */
4951   if (startswith (name, "standard__"))
4952     name += sizeof ("standard__") - 1;
4953
4954   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4955   {
4956     if (match_name (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name, wild_match_p)
4957         && MSYMBOL_TYPE (msymbol) != mst_solib_trampoline)
4958       {
4959         result.minsym = msymbol;
4960         result.objfile = objfile;
4961         break;
4962       }
4963   }
4964
4965   return result;
4966 }
4967
4968 /* For all subprograms that statically enclose the subprogram of the
4969    selected frame, add symbols matching identifier NAME in DOMAIN
4970    and their blocks to the list of data in OBSTACKP, as for
4971    ada_add_block_symbols (q.v.).   If WILD_MATCH_P, treat as NAME
4972    with a wildcard prefix.  */
4973
4974 static void
4975 add_symbols_from_enclosing_procs (struct obstack *obstackp,
4976                                   const char *name, domain_enum domain,
4977                                   int wild_match_p)
4978 {
4979 }
4980
4981 /* True if TYPE is definitely an artificial type supplied to a symbol
4982    for which no debugging information was given in the symbol file.  */
4983
4984 static int
4985 is_nondebugging_type (struct type *type)
4986 {
4987   const char *name = ada_type_name (type);
4988
4989   return (name != NULL && strcmp (name, "<variable, no debug info>") == 0);
4990 }
4991
4992 /* Return nonzero if TYPE1 and TYPE2 are two enumeration types
4993    that are deemed "identical" for practical purposes.
4994
4995    This function assumes that TYPE1 and TYPE2 are both TYPE_CODE_ENUM
4996    types and that their number of enumerals is identical (in other
4997    words, TYPE_NFIELDS (type1) == TYPE_NFIELDS (type2)).  */
4998
4999 static int
5000 ada_identical_enum_types_p (struct type *type1, struct type *type2)
5001 {
5002   int i;
5003
5004   /* The heuristic we use here is fairly conservative.  We consider
5005      that 2 enumerate types are identical if they have the same
5006      number of enumerals and that all enumerals have the same
5007      underlying value and name.  */
5008
5009   /* All enums in the type should have an identical underlying value.  */
5010   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type1); i++)
5011     if (TYPE_FIELD_ENUMVAL (type1, i) != TYPE_FIELD_ENUMVAL (type2, i))
5012       return 0;
5013
5014   /* All enumerals should also have the same name (modulo any numerical
5015      suffix).  */
5016   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type1); i++)
5017     {
5018       const char *name_1 = TYPE_FIELD_NAME (type1, i);
5019       const char *name_2 = TYPE_FIELD_NAME (type2, i);
5020       int len_1 = strlen (name_1);
5021       int len_2 = strlen (name_2);
5022
5023       ada_remove_trailing_digits (TYPE_FIELD_NAME (type1, i), &len_1);
5024       ada_remove_trailing_digits (TYPE_FIELD_NAME (type2, i), &len_2);
5025       if (len_1 != len_2
5026           || strncmp (TYPE_FIELD_NAME (type1, i),
5027                       TYPE_FIELD_NAME (type2, i),
5028                       len_1) != 0)
5029         return 0;
5030     }
5031
5032   return 1;
5033 }
5034
5035 /* Return nonzero if all the symbols in SYMS are all enumeral symbols
5036    that are deemed "identical" for practical purposes.  Sometimes,
5037    enumerals are not strictly identical, but their types are so similar
5038    that they can be considered identical.
5039
5040    For instance, consider the following code:
5041
5042       type Color is (Black, Red, Green, Blue, White);
5043       type RGB_Color is new Color range Red .. Blue;
5044
5045    Type RGB_Color is a subrange of an implicit type which is a copy
5046    of type Color. If we call that implicit type RGB_ColorB ("B" is
5047    for "Base Type"), then type RGB_ColorB is a copy of type Color.
5048    As a result, when an expression references any of the enumeral
5049    by name (Eg. "print green"), the expression is technically
5050    ambiguous and the user should be asked to disambiguate. But
5051    doing so would only hinder the user, since it wouldn't matter
5052    what choice he makes, the outcome would always be the same.
5053    So, for practical purposes, we consider them as the same.  */
5054
5055 static int
5056 symbols_are_identical_enums (struct block_symbol *syms, int nsyms)
5057 {
5058   int i;
5059
5060   /* Before performing a thorough comparison check of each type,
5061      we perform a series of inexpensive checks.  We expect that these
5062      checks will quickly fail in the vast majority of cases, and thus
5063      help prevent the unnecessary use of a more expensive comparison.
5064      Said comparison also expects us to make some of these checks
5065      (see ada_identical_enum_types_p).  */
5066
5067   /* Quick check: All symbols should have an enum type.  */
5068   for (i = 0; i < nsyms; i++)
5069     if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol)) != TYPE_CODE_ENUM)
5070       return 0;
5071
5072   /* Quick check: They should all have the same value.  */
5073   for (i = 1; i < nsyms; i++)
5074     if (SYMBOL_VALUE (syms[i].symbol) != SYMBOL_VALUE (syms[0].symbol))
5075       return 0;
5076
5077   /* Quick check: They should all have the same number of enumerals.  */
5078   for (i = 1; i < nsyms; i++)
5079     if (TYPE_NFIELDS (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol))
5080         != TYPE_NFIELDS (SYMBOL_TYPE (syms[0].symbol)))
5081       return 0;
5082
5083   /* All the sanity checks passed, so we might have a set of
5084      identical enumeration types.  Perform a more complete
5085      comparison of the type of each symbol.  */
5086   for (i = 1; i < nsyms; i++)
5087     if (!ada_identical_enum_types_p (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol),
5088                                      SYMBOL_TYPE (syms[0].symbol)))
5089       return 0;
5090
5091   return 1;
5092 }
5093
5094 /* Remove any non-debugging symbols in SYMS[0 .. NSYMS-1] that definitely
5095    duplicate other symbols in the list (The only case I know of where
5096    this happens is when object files containing stabs-in-ecoff are
5097    linked with files containing ordinary ecoff debugging symbols (or no
5098    debugging symbols)).  Modifies SYMS to squeeze out deleted entries.
5099    Returns the number of items in the modified list.  */
5100
5101 static int
5102 remove_extra_symbols (struct block_symbol *syms, int nsyms)
5103 {
5104   int i, j;
5105
5106   /* We should never be called with less than 2 symbols, as there
5107      cannot be any extra symbol in that case.  But it's easy to
5108      handle, since we have nothing to do in that case.  */
5109   if (nsyms < 2)
5110     return nsyms;
5111
5112   i = 0;
5113   while (i < nsyms)
5114     {
5115       int remove_p = 0;
5116
5117       /* If two symbols have the same name and one of them is a stub type,
5118          the get rid of the stub.  */
5119
5120       if (TYPE_STUB (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol))
5121           && SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[i].symbol) != NULL)
5122         {
5123           for (j = 0; j < nsyms; j++)
5124             {
5125               if (j != i
5126                   && !TYPE_STUB (SYMBOL_TYPE (syms[j].symbol))
5127                   && SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[j].symbol) != NULL
5128                   && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[i].symbol),
5129                              SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[j].symbol)) == 0)
5130                 remove_p = 1;
5131             }
5132         }
5133
5134       /* Two symbols with the same name, same class and same address
5135          should be identical.  */
5136
5137       else if (SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[i].symbol) != NULL
5138           && SYMBOL_CLASS (syms[i].symbol) == LOC_STATIC
5139           && is_nondebugging_type (SYMBOL_TYPE (syms[i].symbol)))
5140         {
5141           for (j = 0; j < nsyms; j += 1)
5142             {
5143               if (i != j
5144                   && SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[j].symbol) != NULL
5145                   && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[i].symbol),
5146                              SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[j].symbol)) == 0
5147                   && SYMBOL_CLASS (syms[i].symbol)
5148                        == SYMBOL_CLASS (syms[j].symbol)
5149                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (syms[i].symbol)
5150                   == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (syms[j].symbol))
5151                 remove_p = 1;
5152             }
5153         }
5154       
5155       if (remove_p)
5156         {
5157           for (j = i + 1; j < nsyms; j += 1)
5158             syms[j - 1] = syms[j];
5159           nsyms -= 1;
5160         }
5161
5162       i += 1;
5163     }
5164
5165   /* If all the remaining symbols are identical enumerals, then
5166      just keep the first one and discard the rest.
5167
5168      Unlike what we did previously, we do not discard any entry
5169      unless they are ALL identical.  This is because the symbol
5170      comparison is not a strict comparison, but rather a practical
5171      comparison.  If all symbols are considered identical, then
5172      we can just go ahead and use the first one and discard the rest.
5173      But if we cannot reduce the list to a single element, we have
5174      to ask the user to disambiguate anyways.  And if we have to
5175      present a multiple-choice menu, it's less confusing if the list
5176      isn't missing some choices that were identical and yet distinct.  */
5177   if (symbols_are_identical_enums (syms, nsyms))
5178     nsyms = 1;
5179
5180   return nsyms;
5181 }
5182
5183 /* Given a type that corresponds to a renaming entity, use the type name
5184    to extract the scope (package name or function name, fully qualified,
5185    and following the GNAT encoding convention) where this renaming has been
5186    defined.  The string returned needs to be deallocated after use.  */
5187
5188 static char *
5189 xget_renaming_scope (struct type *renaming_type)
5190 {
5191   /* The renaming types adhere to the following convention:
5192      <scope>__<rename>___<XR extension>.
5193      So, to extract the scope, we search for the "___XR" extension,
5194      and then backtrack until we find the first "__".  */
5195
5196   const char *name = type_name_no_tag (renaming_type);
5197   const char *suffix = strstr (name, "___XR");
5198   const char *last;
5199   int scope_len;
5200   char *scope;
5201
5202   /* Now, backtrack a bit until we find the first "__".  Start looking
5203      at suffix - 3, as the <rename> part is at least one character long.  */
5204
5205   for (last = suffix - 3; last > name; last--)
5206     if (last[0] == '_' && last[1] == '_')
5207       break;
5208
5209   /* Make a copy of scope and return it.  */
5210
5211   scope_len = last - name;
5212   scope = (char *) xmalloc ((scope_len + 1) * sizeof (char));
5213
5214   strncpy (scope, name, scope_len);
5215   scope[scope_len] = '\0';
5216
5217   return scope;
5218 }
5219
5220 /* Return nonzero if NAME corresponds to a package name.  */
5221
5222 static int
5223 is_package_name (const char *name)
5224 {
5225   /* Here, We take advantage of the fact that no symbols are generated
5226      for packages, while symbols are generated for each function.
5227      So the condition for NAME represent a package becomes equivalent
5228      to NAME not existing in our list of symbols.  There is only one
5229      small complication with library-level functions (see below).  */
5230
5231   char *fun_name;
5232
5233   /* If it is a function that has not been defined at library level,
5234      then we should be able to look it up in the symbols.  */
5235   if (standard_lookup (name, NULL, VAR_DOMAIN) != NULL)
5236     return 0;
5237
5238   /* Library-level function names start with "_ada_".  See if function
5239      "_ada_" followed by NAME can be found.  */
5240
5241   /* Do a quick check that NAME does not contain "__", since library-level
5242      functions names cannot contain "__" in them.  */
5243   if (strstr (name, "__") != NULL)
5244     return 0;
5245
5246   fun_name = xstrprintf ("_ada_%s", name);
5247
5248   return (standard_lookup (fun_name, NULL, VAR_DOMAIN) == NULL);
5249 }
5250
5251 /* Return nonzero if SYM corresponds to a renaming entity that is
5252    not visible from FUNCTION_NAME.  */
5253
5254 static int
5255 old_renaming_is_invisible (const struct symbol *sym, const char *function_name)
5256 {
5257   char *scope;
5258   struct cleanup *old_chain;
5259
5260   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF)
5261     return 0;
5262
5263   scope = xget_renaming_scope (SYMBOL_TYPE (sym));
5264   old_chain = make_cleanup (xfree, scope);
5265
5266   /* If the rename has been defined in a package, then it is visible.  */
5267   if (is_package_name (scope))
5268     {
5269       do_cleanups (old_chain);
5270       return 0;
5271     }
5272
5273   /* Check that the rename is in the current function scope by checking
5274      that its name starts with SCOPE.  */
5275
5276   /* If the function name starts with "_ada_", it means that it is
5277      a library-level function.  Strip this prefix before doing the
5278      comparison, as the encoding for the renaming does not contain
5279      this prefix.  */
5280   if (startswith (function_name, "_ada_"))
5281     function_name += 5;
5282
5283   {
5284     int is_invisible = !startswith (function_name, scope);
5285
5286     do_cleanups (old_chain);
5287     return is_invisible;
5288   }
5289 }
5290
5291 /* Remove entries from SYMS that corresponds to a renaming entity that
5292    is not visible from the function associated with CURRENT_BLOCK or
5293    that is superfluous due to the presence of more specific renaming
5294    information.  Places surviving symbols in the initial entries of
5295    SYMS and returns the number of surviving symbols.
5296    
5297    Rationale:
5298    First, in cases where an object renaming is implemented as a
5299    reference variable, GNAT may produce both the actual reference
5300    variable and the renaming encoding.  In this case, we discard the
5301    latter.
5302
5303    Second, GNAT emits a type following a specified encoding for each renaming
5304    entity.  Unfortunately, STABS currently does not support the definition
5305    of types that are local to a given lexical block, so all renamings types
5306    are emitted at library level.  As a consequence, if an application
5307    contains two renaming entities using the same name, and a user tries to
5308    print the value of one of these entities, the result of the ada symbol
5309    lookup will also contain the wrong renaming type.
5310
5311    This function partially covers for this limitation by attempting to
5312    remove from the SYMS list renaming symbols that should be visible
5313    from CURRENT_BLOCK.  However, there does not seem be a 100% reliable
5314    method with the current information available.  The implementation
5315    below has a couple of limitations (FIXME: brobecker-2003-05-12):  
5316    
5317       - When the user tries to print a rename in a function while there
5318         is another rename entity defined in a package:  Normally, the
5319         rename in the function has precedence over the rename in the
5320         package, so the latter should be removed from the list.  This is
5321         currently not the case.
5322         
5323       - This function will incorrectly remove valid renames if
5324         the CURRENT_BLOCK corresponds to a function which symbol name
5325         has been changed by an "Export" pragma.  As a consequence,
5326         the user will be unable to print such rename entities.  */
5327
5328 static int
5329 remove_irrelevant_renamings (struct block_symbol *syms,
5330                              int nsyms, const struct block *current_block)
5331 {
5332   struct symbol *current_function;
5333   const char *current_function_name;
5334   int i;
5335   int is_new_style_renaming;
5336
5337   /* If there is both a renaming foo___XR... encoded as a variable and
5338      a simple variable foo in the same block, discard the latter.
5339      First, zero out such symbols, then compress.  */
5340   is_new_style_renaming = 0;
5341   for (i = 0; i < nsyms; i += 1)
5342     {
5343       struct symbol *sym = syms[i].symbol;
5344       const struct block *block = syms[i].block;
5345       const char *name;
5346       const char *suffix;
5347
5348       if (sym == NULL || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5349         continue;
5350       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
5351       suffix = strstr (name, "___XR");
5352
5353       if (suffix != NULL)
5354         {
5355           int name_len = suffix - name;
5356           int j;
5357
5358           is_new_style_renaming = 1;
5359           for (j = 0; j < nsyms; j += 1)
5360             if (i != j && syms[j].symbol != NULL
5361                 && strncmp (name, SYMBOL_LINKAGE_NAME (syms[j].symbol),
5362                             name_len) == 0
5363                 && block == syms[j].block)
5364               syms[j].symbol = NULL;
5365         }
5366     }
5367   if (is_new_style_renaming)
5368     {
5369       int j, k;
5370
5371       for (j = k = 0; j < nsyms; j += 1)
5372         if (syms[j].symbol != NULL)
5373             {
5374               syms[k] = syms[j];
5375               k += 1;
5376             }
5377       return k;
5378     }
5379
5380   /* Extract the function name associated to CURRENT_BLOCK.
5381      Abort if unable to do so.  */
5382
5383   if (current_block == NULL)
5384     return nsyms;
5385
5386   current_function = block_linkage_function (current_block);
5387   if (current_function == NULL)
5388     return nsyms;
5389
5390   current_function_name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (current_function);
5391   if (current_function_name == NULL)
5392     return nsyms;
5393
5394   /* Check each of the symbols, and remove it from the list if it is
5395      a type corresponding to a renaming that is out of the scope of
5396      the current block.  */
5397
5398   i = 0;
5399   while (i < nsyms)
5400     {
5401       if (ada_parse_renaming (syms[i].symbol, NULL, NULL, NULL)
5402           == ADA_OBJECT_RENAMING
5403           && old_renaming_is_invisible (syms[i].symbol, current_function_name))
5404         {
5405           int j;
5406
5407           for (j = i + 1; j < nsyms; j += 1)
5408             syms[j - 1] = syms[j];
5409           nsyms -= 1;
5410         }
5411       else
5412         i += 1;
5413     }
5414
5415   return nsyms;
5416 }
5417
5418 /* Add to OBSTACKP all symbols from BLOCK (and its super-blocks)
5419    whose name and domain match NAME and DOMAIN respectively.
5420    If no match was found, then extend the search to "enclosing"
5421    routines (in other words, if we're inside a nested function,
5422    search the symbols defined inside the enclosing functions).
5423    If WILD_MATCH_P is nonzero, perform the naming matching in
5424    "wild" mode (see function "wild_match" for more info).
5425
5426    Note: This function assumes that OBSTACKP has 0 (zero) element in it.  */
5427
5428 static void
5429 ada_add_local_symbols (struct obstack *obstackp, const char *name,
5430                        const struct block *block, domain_enum domain,
5431                        int wild_match_p)
5432 {
5433   int block_depth = 0;
5434
5435   while (block != NULL)
5436     {
5437       block_depth += 1;
5438       ada_add_block_symbols (obstackp, block, name, domain, NULL,
5439                              wild_match_p);
5440
5441       /* If we found a non-function match, assume that's the one.  */
5442       if (is_nonfunction (defns_collected (obstackp, 0),
5443                           num_defns_collected (obstackp)))
5444         return;
5445
5446       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
5447     }
5448
5449   /* If no luck so far, try to find NAME as a local symbol in some lexically
5450      enclosing subprogram.  */
5451   if (num_defns_collected (obstackp) == 0 && block_depth > 2)
5452     add_symbols_from_enclosing_procs (obstackp, name, domain, wild_match_p);
5453 }
5454
5455 /* An object of this type is used as the user_data argument when
5456    calling the map_matching_symbols method.  */
5457
5458 struct match_data
5459 {
5460   struct objfile *objfile;
5461   struct obstack *obstackp;
5462   struct symbol *arg_sym;
5463   int found_sym;
5464 };
5465
5466 /* A callback for add_nonlocal_symbols that adds SYM, found in BLOCK,
5467    to a list of symbols.  DATA0 is a pointer to a struct match_data *
5468    containing the obstack that collects the symbol list, the file that SYM
5469    must come from, a flag indicating whether a non-argument symbol has
5470    been found in the current block, and the last argument symbol
5471    passed in SYM within the current block (if any).  When SYM is null,
5472    marking the end of a block, the argument symbol is added if no
5473    other has been found.  */
5474
5475 static int
5476 aux_add_nonlocal_symbols (struct block *block, struct symbol *sym, void *data0)
5477 {
5478   struct match_data *data = (struct match_data *) data0;
5479   
5480   if (sym == NULL)
5481     {
5482       if (!data->found_sym && data->arg_sym != NULL) 
5483         add_defn_to_vec (data->obstackp,
5484                          fixup_symbol_section (data->arg_sym, data->objfile),
5485                          block);
5486       data->found_sym = 0;
5487       data->arg_sym = NULL;
5488     }
5489   else 
5490     {
5491       if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_UNRESOLVED)
5492         return 0;
5493       else if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
5494         data->arg_sym = sym;
5495       else
5496         {
5497           data->found_sym = 1;
5498           add_defn_to_vec (data->obstackp,
5499                            fixup_symbol_section (sym, data->objfile),
5500                            block);
5501         }
5502     }
5503   return 0;
5504 }
5505
5506 /* Helper for add_nonlocal_symbols.  Find symbols in DOMAIN which are targetted
5507    by renamings matching NAME in BLOCK.  Add these symbols to OBSTACKP.  If
5508    WILD_MATCH_P is nonzero, perform the naming matching in "wild" mode (see
5509    function "wild_match" for more information).  Return whether we found such
5510    symbols.  */
5511
5512 static int
5513 ada_add_block_renamings (struct obstack *obstackp,
5514                          const struct block *block,
5515                          const char *name,
5516                          domain_enum domain,
5517                          int wild_match_p)
5518 {
5519   struct using_direct *renaming;
5520   int defns_mark = num_defns_collected (obstackp);
5521
5522   for (renaming = block_using (block);
5523        renaming != NULL;
5524        renaming = renaming->next)
5525     {
5526       const char *r_name;
5527       int name_match;
5528
5529       /* Avoid infinite recursions: skip this renaming if we are actually
5530          already traversing it.
5531
5532          Currently, symbol lookup in Ada don't use the namespace machinery from
5533          C++/Fortran support: skip namespace imports that use them.  */
5534       if (renaming->searched
5535           || (renaming->import_src != NULL
5536               && renaming->import_src[0] != '\0')
5537           || (renaming->import_dest != NULL
5538               && renaming->import_dest[0] != '\0'))
5539         continue;
5540       renaming->searched = 1;
5541
5542       /* TODO: here, we perform another name-based symbol lookup, which can
5543          pull its own multiple overloads.  In theory, we should be able to do
5544          better in this case since, in DWARF, DW_AT_import is a DIE reference,
5545          not a simple name.  But in order to do this, we would need to enhance
5546          the DWARF reader to associate a symbol to this renaming, instead of a
5547          name.  So, for now, we do something simpler: re-use the C++/Fortran
5548          namespace machinery.  */
5549       r_name = (renaming->alias != NULL
5550                 ? renaming->alias
5551                 : renaming->declaration);
5552       name_match
5553         = wild_match_p ? wild_match (r_name, name) : strcmp (r_name, name);
5554       if (name_match == 0)
5555         ada_add_all_symbols (obstackp, block, renaming->declaration, domain,
5556                              1, NULL);
5557       renaming->searched = 0;
5558     }
5559   return num_defns_collected (obstackp) != defns_mark;
5560 }
5561
5562 /* Implements compare_names, but only applying the comparision using
5563    the given CASING.  */
5564
5565 static int
5566 compare_names_with_case (const char *string1, const char *string2,
5567                          enum case_sensitivity casing)
5568 {
5569   while (*string1 != '\0' && *string2 != '\0')
5570     {
5571       char c1, c2;
5572
5573       if (isspace (*string1) || isspace (*string2))
5574         return strcmp_iw_ordered (string1, string2);
5575
5576       if (casing == case_sensitive_off)
5577         {
5578           c1 = tolower (*string1);
5579           c2 = tolower (*string2);
5580         }
5581       else
5582         {
5583           c1 = *string1;
5584           c2 = *string2;
5585         }
5586       if (c1 != c2)
5587         break;
5588
5589       string1 += 1;
5590       string2 += 1;
5591     }
5592
5593   switch (*string1)
5594     {
5595     case '(':
5596       return strcmp_iw_ordered (string1, string2);
5597     case '_':
5598       if (*string2 == '\0')
5599         {
5600           if (is_name_suffix (string1))
5601             return 0;
5602           else
5603             return 1;
5604         }
5605       /* FALLTHROUGH */
5606     default:
5607       if (*string2 == '(')
5608         return strcmp_iw_ordered (string1, string2);
5609       else
5610         {
5611           if (casing == case_sensitive_off)
5612             return tolower (*string1) - tolower (*string2);
5613           else
5614             return *string1 - *string2;
5615         }
5616     }
5617 }
5618
5619 /* Compare STRING1 to STRING2, with results as for strcmp.
5620    Compatible with strcmp_iw_ordered in that...
5621
5622        strcmp_iw_ordered (STRING1, STRING2) <= 0
5623
5624    ... implies...
5625
5626        compare_names (STRING1, STRING2) <= 0
5627
5628    (they may differ as to what symbols compare equal).  */
5629
5630 static int
5631 compare_names (const char *string1, const char *string2)
5632 {
5633   int result;
5634
5635   /* Similar to what strcmp_iw_ordered does, we need to perform
5636      a case-insensitive comparison first, and only resort to
5637      a second, case-sensitive, comparison if the first one was
5638      not sufficient to differentiate the two strings.  */
5639
5640   result = compare_names_with_case (string1, string2, case_sensitive_off);
5641   if (result == 0)
5642     result = compare_names_with_case (string1, string2, case_sensitive_on);
5643
5644   return result;
5645 }
5646
5647 /* Add to OBSTACKP all non-local symbols whose name and domain match
5648    NAME and DOMAIN respectively.  The search is performed on GLOBAL_BLOCK
5649    symbols if GLOBAL is non-zero, or on STATIC_BLOCK symbols otherwise.  */
5650
5651 static void
5652 add_nonlocal_symbols (struct obstack *obstackp, const char *name,
5653                       domain_enum domain, int global,
5654                       int is_wild_match)
5655 {
5656   struct objfile *objfile;
5657   struct compunit_symtab *cu;
5658   struct match_data data;
5659
5660   memset (&data, 0, sizeof data);
5661   data.obstackp = obstackp;
5662
5663   ALL_OBJFILES (objfile)
5664     {
5665       data.objfile = objfile;
5666
5667       if (is_wild_match)
5668         objfile->sf->qf->map_matching_symbols (objfile, name, domain, global,
5669                                                aux_add_nonlocal_symbols, &data,
5670                                                wild_match, NULL);
5671       else
5672         objfile->sf->qf->map_matching_symbols (objfile, name, domain, global,
5673                                                aux_add_nonlocal_symbols, &data,
5674                                                full_match, compare_names);
5675
5676       ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cu)
5677         {
5678           const struct block *global_block
5679             = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cu), GLOBAL_BLOCK);
5680
5681           if (ada_add_block_renamings (obstackp, global_block , name, domain,
5682                                        is_wild_match))
5683             data.found_sym = 1;
5684         }
5685     }
5686
5687   if (num_defns_collected (obstackp) == 0 && global && !is_wild_match)
5688     {
5689       ALL_OBJFILES (objfile)
5690         {
5691           char *name1 = (char *) alloca (strlen (name) + sizeof ("_ada_"));
5692           strcpy (name1, "_ada_");
5693           strcpy (name1 + sizeof ("_ada_") - 1, name);
5694           data.objfile = objfile;
5695           objfile->sf->qf->map_matching_symbols (objfile, name1, domain,
5696                                                  global,
5697                                                  aux_add_nonlocal_symbols,
5698                                                  &data,
5699                                                  full_match, compare_names);
5700         }
5701     }           
5702 }
5703
5704 /* Find symbols in DOMAIN matching NAME, in BLOCK and, if FULL_SEARCH is
5705    non-zero, enclosing scope and in global scopes, returning the number of
5706    matches.  Add these to OBSTACKP.
5707
5708    When FULL_SEARCH is non-zero, any non-function/non-enumeral
5709    symbol match within the nest of blocks whose innermost member is BLOCK,
5710    is the one match returned (no other matches in that or
5711    enclosing blocks is returned).  If there are any matches in or
5712    surrounding BLOCK, then these alone are returned.
5713
5714    Names prefixed with "standard__" are handled specially: "standard__"
5715    is first stripped off, and only static and global symbols are searched.
5716
5717    If MADE_GLOBAL_LOOKUP_P is non-null, set it before return to whether we had
5718    to lookup global symbols.  */
5719
5720 static void
5721 ada_add_all_symbols (struct obstack *obstackp,
5722                      const struct block *block,
5723                      const char *name,
5724                      domain_enum domain,
5725                      int full_search,
5726                      int *made_global_lookup_p)
5727 {
5728   struct symbol *sym;
5729   const int wild_match_p = should_use_wild_match (name);
5730
5731   if (made_global_lookup_p)
5732     *made_global_lookup_p = 0;
5733
5734   /* Special case: If the user specifies a symbol name inside package
5735      Standard, do a non-wild matching of the symbol name without
5736      the "standard__" prefix.  This was primarily introduced in order
5737      to allow the user to specifically access the standard exceptions
5738      using, for instance, Standard.Constraint_Error when Constraint_Error
5739      is ambiguous (due to the user defining its own Constraint_Error
5740      entity inside its program).  */
5741   if (startswith (name, "standard__"))
5742     {
5743       block = NULL;
5744       name = name + sizeof ("standard__") - 1;
5745     }
5746
5747   /* Check the non-global symbols.  If we have ANY match, then we're done.  */
5748
5749   if (block != NULL)
5750     {
5751       if (full_search)
5752         ada_add_local_symbols (obstackp, name, block, domain, wild_match_p);
5753       else
5754         {
5755           /* In the !full_search case we're are being called by
5756              ada_iterate_over_symbols, and we don't want to search
5757              superblocks.  */
5758           ada_add_block_symbols (obstackp, block, name, domain, NULL,
5759                                  wild_match_p);
5760         }
5761       if (num_defns_collected (obstackp) > 0 || !full_search)
5762         return;
5763     }
5764
5765   /* No non-global symbols found.  Check our cache to see if we have
5766      already performed this search before.  If we have, then return
5767      the same result.  */
5768
5769   if (lookup_cached_symbol (name, domain, &sym, &block))
5770     {
5771       if (sym != NULL)
5772         add_defn_to_vec (obstackp, sym, block);
5773       return;
5774     }
5775
5776   if (made_global_lookup_p)
5777     *made_global_lookup_p = 1;
5778
5779   /* Search symbols from all global blocks.  */
5780  
5781   add_nonlocal_symbols (obstackp, name, domain, 1, wild_match_p);
5782
5783   /* Now add symbols from all per-file blocks if we've gotten no hits
5784      (not strictly correct, but perhaps better than an error).  */
5785
5786   if (num_defns_collected (obstackp) == 0)
5787     add_nonlocal_symbols (obstackp, name, domain, 0, wild_match_p);
5788 }
5789
5790 /* Find symbols in DOMAIN matching NAME, in BLOCK and, if full_search is
5791    non-zero, enclosing scope and in global scopes, returning the number of
5792    matches.
5793    Sets *RESULTS to point to a vector of (SYM,BLOCK) tuples,
5794    indicating the symbols found and the blocks and symbol tables (if
5795    any) in which they were found.  This vector is transient---good only to
5796    the next call of ada_lookup_symbol_list.
5797
5798    When full_search is non-zero, any non-function/non-enumeral
5799    symbol match within the nest of blocks whose innermost member is BLOCK,
5800    is the one match returned (no other matches in that or
5801    enclosing blocks is returned).  If there are any matches in or
5802    surrounding BLOCK, then these alone are returned.
5803
5804    Names prefixed with "standard__" are handled specially: "standard__"
5805    is first stripped off, and only static and global symbols are searched.  */
5806
5807 static int
5808 ada_lookup_symbol_list_worker (const char *name, const struct block *block,
5809                                domain_enum domain,
5810                                struct block_symbol **results,
5811                                int full_search)
5812 {
5813   const int wild_match_p = should_use_wild_match (name);
5814   int syms_from_global_search;
5815   int ndefns;
5816
5817   obstack_free (&symbol_list_obstack, NULL);
5818   obstack_init (&symbol_list_obstack);
5819   ada_add_all_symbols (&symbol_list_obstack, block, name, domain,
5820                        full_search, &syms_from_global_search);
5821
5822   ndefns = num_defns_collected (&symbol_list_obstack);
5823   *results = defns_collected (&symbol_list_obstack, 1);
5824
5825   ndefns = remove_extra_symbols (*results, ndefns);
5826
5827   if (ndefns == 0 && full_search && syms_from_global_search)
5828     cache_symbol (name, domain, NULL, NULL);
5829
5830   if (ndefns == 1 && full_search && syms_from_global_search)
5831     cache_symbol (name, domain, (*results)[0].symbol, (*results)[0].block);
5832
5833   ndefns = remove_irrelevant_renamings (*results, ndefns, block);
5834   return ndefns;
5835 }
5836
5837 /* Find symbols in DOMAIN matching NAME0, in BLOCK0 and enclosing scope and
5838    in global scopes, returning the number of matches, and setting *RESULTS
5839    to a vector of (SYM,BLOCK) tuples.
5840    See ada_lookup_symbol_list_worker for further details.  */
5841
5842 int
5843 ada_lookup_symbol_list (const char *name0, const struct block *block0,
5844                         domain_enum domain, struct block_symbol **results)
5845 {
5846   return ada_lookup_symbol_list_worker (name0, block0, domain, results, 1);
5847 }
5848
5849 /* Implementation of the la_iterate_over_symbols method.  */
5850
5851 static void
5852 ada_iterate_over_symbols
5853   (const struct block *block, const char *name, domain_enum domain,
5854    gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
5855 {
5856   int ndefs, i;
5857   struct block_symbol *results;
5858
5859   ndefs = ada_lookup_symbol_list_worker (name, block, domain, &results, 0);
5860   for (i = 0; i < ndefs; ++i)
5861     {
5862       if (!callback (results[i].symbol))
5863         break;
5864     }
5865 }
5866
5867 /* If NAME is the name of an entity, return a string that should
5868    be used to look that entity up in Ada units.
5869
5870    NAME can have any form that the "break" or "print" commands might
5871    recognize.  In other words, it does not have to be the "natural"
5872    name, or the "encoded" name.  */
5873
5874 std::string
5875 ada_name_for_lookup (const char *name)
5876 {
5877   int nlen = strlen (name);
5878
5879   if (name[0] == '<' && name[nlen - 1] == '>')
5880     return std::string (name + 1, nlen - 2);
5881   else
5882     return ada_encode (ada_fold_name (name));
5883 }
5884
5885 /* The result is as for ada_lookup_symbol_list with FULL_SEARCH set
5886    to 1, but choosing the first symbol found if there are multiple
5887    choices.
5888
5889    The result is stored in *INFO, which must be non-NULL.
5890    If no match is found, INFO->SYM is set to NULL.  */
5891
5892 void
5893 ada_lookup_encoded_symbol (const char *name, const struct block *block,
5894                            domain_enum domain,
5895                            struct block_symbol *info)
5896 {
5897   struct block_symbol *candidates;
5898   int n_candidates;
5899
5900   gdb_assert (info != NULL);
5901   memset (info, 0, sizeof (struct block_symbol));
5902
5903   n_candidates = ada_lookup_symbol_list (name, block, domain, &candidates);
5904   if (n_candidates == 0)
5905     return;
5906
5907   *info = candidates[0];
5908   info->symbol = fixup_symbol_section (info->symbol, NULL);
5909 }
5910
5911 /* Return a symbol in DOMAIN matching NAME, in BLOCK0 and enclosing
5912    scope and in global scopes, or NULL if none.  NAME is folded and
5913    encoded first.  Otherwise, the result is as for ada_lookup_symbol_list,
5914    choosing the first symbol if there are multiple choices.
5915    If IS_A_FIELD_OF_THIS is not NULL, it is set to zero.  */
5916
5917 struct block_symbol
5918 ada_lookup_symbol (const char *name, const struct block *block0,
5919                    domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
5920 {
5921   struct block_symbol info;
5922
5923   if (is_a_field_of_this != NULL)
5924     *is_a_field_of_this = 0;
5925
5926   ada_lookup_encoded_symbol (ada_encode (ada_fold_name (name)),
5927                              block0, domain, &info);
5928   return info;
5929 }
5930
5931 static struct block_symbol
5932 ada_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
5933                             const char *name,
5934                             const struct block *block,
5935                             const domain_enum domain)
5936 {
5937   struct block_symbol sym;
5938
5939   sym = ada_lookup_symbol (name, block_static_block (block), domain, NULL);
5940   if (sym.symbol != NULL)
5941     return sym;
5942
5943   /* If we haven't found a match at this point, try the primitive
5944      types.  In other languages, this search is performed before
5945      searching for global symbols in order to short-circuit that
5946      global-symbol search if it happens that the name corresponds
5947      to a primitive type.  But we cannot do the same in Ada, because
5948      it is perfectly legitimate for a program to declare a type which
5949      has the same name as a standard type.  If looking up a type in
5950      that situation, we have traditionally ignored the primitive type
5951      in favor of user-defined types.  This is why, unlike most other
5952      languages, we search the primitive types this late and only after
5953      having searched the global symbols without success.  */
5954
5955   if (domain == VAR_DOMAIN)
5956     {
5957       struct gdbarch *gdbarch;
5958
5959       if (block == NULL)
5960         gdbarch = target_gdbarch ();
5961       else
5962         gdbarch = block_gdbarch (block);
5963       sym.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef, gdbarch, name);
5964       if (sym.symbol != NULL)
5965         return sym;
5966     }
5967
5968   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
5969 }
5970
5971
5972 /* True iff STR is a possible encoded suffix of a normal Ada name
5973    that is to be ignored for matching purposes.  Suffixes of parallel
5974    names (e.g., XVE) are not included here.  Currently, the possible suffixes
5975    are given by any of the regular expressions:
5976
5977    [.$][0-9]+       [nested subprogram suffix, on platforms such as GNU/Linux]
5978    ___[0-9]+        [nested subprogram suffix, on platforms such as HP/UX]
5979    TKB              [subprogram suffix for task bodies]
5980    _E[0-9]+[bs]$    [protected object entry suffixes]
5981    (X[nb]*)?((\$|__)[0-9](_?[0-9]+)|___(JM|LJM|X([FDBUP].*|R[^T]?)))?$
5982
5983    Also, any leading "__[0-9]+" sequence is skipped before the suffix
5984    match is performed.  This sequence is used to differentiate homonyms,
5985    is an optional part of a valid name suffix.  */
5986
5987 static int
5988 is_name_suffix (const char *str)
5989 {
5990   int k;
5991   const char *matching;
5992   const int len = strlen (str);
5993
5994   /* Skip optional leading __[0-9]+.  */
5995
5996   if (len > 3 && str[0] == '_' && str[1] == '_' && isdigit (str[2]))
5997     {
5998       str += 3;
5999       while (isdigit (str[0]))
6000         str += 1;
6001     }
6002   
6003   /* [.$][0-9]+ */
6004
6005   if (str[0] == '.' || str[0] == '$')
6006     {
6007       matching = str + 1;
6008       while (isdigit (matching[0]))
6009         matching += 1;
6010       if (matching[0] == '\0')
6011         return 1;
6012     }
6013
6014   /* ___[0-9]+ */
6015
6016   if (len > 3 && str[0] == '_' && str[1] == '_' && str[2] == '_')
6017     {
6018       matching = str + 3;
6019       while (isdigit (matching[0]))
6020         matching += 1;
6021       if (matching[0] == '\0')
6022         return 1;
6023     }
6024
6025   /* "TKB" suffixes are used for subprograms implementing task bodies.  */
6026
6027   if (strcmp (str, "TKB") == 0)
6028     return 1;
6029
6030 #if 0
6031   /* FIXME: brobecker/2005-09-23: Protected Object subprograms end
6032      with a N at the end.  Unfortunately, the compiler uses the same
6033      convention for other internal types it creates.  So treating
6034      all entity names that end with an "N" as a name suffix causes
6035      some regressions.  For instance, consider the case of an enumerated
6036      type.  To support the 'Image attribute, it creates an array whose
6037      name ends with N.
6038      Having a single character like this as a suffix carrying some
6039      information is a bit risky.  Perhaps we should change the encoding
6040      to be something like "_N" instead.  In the meantime, do not do
6041      the following check.  */
6042   /* Protected Object Subprograms */
6043   if (len == 1 && str [0] == 'N')
6044     return 1;
6045 #endif
6046
6047   /* _E[0-9]+[bs]$ */
6048   if (len > 3 && str[0] == '_' && str [1] == 'E' && isdigit (str[2]))
6049     {
6050       matching = str + 3;
6051       while (isdigit (matching[0]))
6052         matching += 1;
6053       if ((matching[0] == 'b' || matching[0] == 's')
6054           && matching [1] == '\0')
6055         return 1;
6056     }
6057
6058   /* ??? We should not modify STR directly, as we are doing below.  This
6059      is fine in this case, but may become problematic later if we find
6060      that this alternative did not work, and want to try matching
6061      another one from the begining of STR.  Since we modified it, we
6062      won't be able to find the begining of the string anymore!  */
6063   if (str[0] == 'X')
6064     {
6065       str += 1;
6066       while (str[0] != '_' && str[0] != '\0')
6067         {
6068           if (str[0] != 'n' && str[0] != 'b')
6069             return 0;
6070           str += 1;
6071         }
6072     }
6073
6074   if (str[0] == '\000')
6075     return 1;
6076
6077   if (str[0] == '_')
6078     {
6079       if (str[1] != '_' || str[2] == '\000')
6080         return 0;
6081       if (str[2] == '_')
6082         {
6083           if (strcmp (str + 3, "JM") == 0)
6084             return 1;
6085           /* FIXME: brobecker/2004-09-30: GNAT will soon stop using
6086              the LJM suffix in favor of the JM one.  But we will
6087              still accept LJM as a valid suffix for a reasonable
6088              amount of time, just to allow ourselves to debug programs
6089              compiled using an older version of GNAT.  */
6090           if (strcmp (str + 3, "LJM") == 0)
6091             return 1;
6092           if (str[3] != 'X')
6093             return 0;
6094           if (str[4] == 'F' || str[4] == 'D' || str[4] == 'B'
6095               || str[4] == 'U' || str[4] == 'P')
6096             return 1;
6097           if (str[4] == 'R' && str[5] != 'T')
6098             return 1;
6099           return 0;
6100         }
6101       if (!isdigit (str[2]))
6102         return 0;
6103       for (k = 3; str[k] != '\0'; k += 1)
6104         if (!isdigit (str[k]) && str[k] != '_')
6105           return 0;
6106       return 1;
6107     }
6108   if (str[0] == '$' && isdigit (str[1]))
6109     {
6110       for (k = 2; str[k] != '\0'; k += 1)
6111         if (!isdigit (str[k]) && str[k] != '_')
6112           return 0;
6113       return 1;
6114     }
6115   return 0;
6116 }
6117
6118 /* Return non-zero if the string starting at NAME and ending before
6119    NAME_END contains no capital letters.  */
6120
6121 static int
6122 is_valid_name_for_wild_match (const char *name0)
6123 {
6124   const char *decoded_name = ada_decode (name0);
6125   int i;
6126
6127   /* If the decoded name starts with an angle bracket, it means that
6128      NAME0 does not follow the GNAT encoding format.  It should then
6129      not be allowed as a possible wild match.  */
6130   if (decoded_name[0] == '<')
6131     return 0;
6132
6133   for (i=0; decoded_name[i] != '\0'; i++)
6134     if (isalpha (decoded_name[i]) && !islower (decoded_name[i]))
6135       return 0;
6136
6137   return 1;
6138 }
6139
6140 /* Advance *NAMEP to next occurrence of TARGET0 in the string NAME0
6141    that could start a simple name.  Assumes that *NAMEP points into
6142    the string beginning at NAME0.  */
6143
6144 static int
6145 advance_wild_match (const char **namep, const char *name0, int target0)
6146 {
6147   const char *name = *namep;
6148
6149   while (1)
6150     {
6151       int t0, t1;
6152
6153       t0 = *name;
6154       if (t0 == '_')
6155         {
6156           t1 = name[1];
6157           if ((t1 >= 'a' && t1 <= 'z') || (t1 >= '0' && t1 <= '9'))
6158             {
6159               name += 1;
6160               if (name == name0 + 5 && startswith (name0, "_ada"))
6161                 break;
6162               else
6163                 name += 1;
6164             }
6165           else if (t1 == '_' && ((name[2] >= 'a' && name[2] <= 'z')
6166                                  || name[2] == target0))
6167             {
6168               name += 2;
6169               break;
6170             }
6171           else
6172             return 0;
6173         }
6174       else if ((t0 >= 'a' && t0 <= 'z') || (t0 >= '0' && t0 <= '9'))
6175         name += 1;
6176       else
6177         return 0;
6178     }
6179
6180   *namep = name;
6181   return 1;
6182 }
6183
6184 /* Return 0 iff NAME encodes a name of the form prefix.PATN.  Ignores any
6185    informational suffixes of NAME (i.e., for which is_name_suffix is
6186    true).  Assumes that PATN is a lower-cased Ada simple name.  */
6187
6188 static int
6189 wild_match (const char *name, const char *patn)
6190 {
6191   const char *p;
6192   const char *name0 = name;
6193
6194   while (1)
6195     {
6196       const char *match = name;
6197
6198       if (*name == *patn)
6199         {
6200           for (name += 1, p = patn + 1; *p != '\0'; name += 1, p += 1)
6201             if (*p != *name)
6202               break;
6203           if (*p == '\0' && is_name_suffix (name))
6204             return match != name0 && !is_valid_name_for_wild_match (name0);
6205
6206           if (name[-1] == '_')
6207             name -= 1;
6208         }
6209       if (!advance_wild_match (&name, name0, *patn))
6210         return 1;
6211     }
6212 }
6213
6214 /* Returns 0 iff symbol name SYM_NAME matches SEARCH_NAME, apart from
6215    informational suffix.  */
6216
6217 static int
6218 full_match (const char *sym_name, const char *search_name)
6219 {
6220   return !match_name (sym_name, search_name, 0);
6221 }
6222
6223
6224 /* Add symbols from BLOCK matching identifier NAME in DOMAIN to
6225    vector *defn_symbols, updating the list of symbols in OBSTACKP 
6226    (if necessary).  If WILD, treat as NAME with a wildcard prefix.
6227    OBJFILE is the section containing BLOCK.  */
6228
6229 static void
6230 ada_add_block_symbols (struct obstack *obstackp,
6231                        const struct block *block, const char *name,
6232                        domain_enum domain, struct objfile *objfile,
6233                        int wild)
6234 {
6235   struct block_iterator iter;
6236   int name_len = strlen (name);
6237   /* A matching argument symbol, if any.  */
6238   struct symbol *arg_sym;
6239   /* Set true when we find a matching non-argument symbol.  */
6240   int found_sym;
6241   struct symbol *sym;
6242
6243   arg_sym = NULL;
6244   found_sym = 0;
6245   if (wild)
6246     {
6247       for (sym = block_iter_match_first (block, name, wild_match, &iter);
6248            sym != NULL; sym = block_iter_match_next (name, wild_match, &iter))
6249       {
6250         if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
6251                                    SYMBOL_DOMAIN (sym), domain)
6252             && wild_match (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), name) == 0)
6253           {
6254             if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_UNRESOLVED)
6255               continue;
6256             else if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
6257               arg_sym = sym;
6258             else
6259               {
6260                 found_sym = 1;
6261                 add_defn_to_vec (obstackp,
6262                                  fixup_symbol_section (sym, objfile),
6263                                  block);
6264               }
6265           }
6266       }
6267     }
6268   else
6269     {
6270      for (sym = block_iter_match_first (block, name, full_match, &iter);
6271           sym != NULL; sym = block_iter_match_next (name, full_match, &iter))
6272       {
6273         if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
6274                                    SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
6275           {
6276             if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED)
6277               {
6278                 if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
6279                   arg_sym = sym;
6280                 else
6281                   {
6282                     found_sym = 1;
6283                     add_defn_to_vec (obstackp,
6284                                      fixup_symbol_section (sym, objfile),
6285                                      block);
6286                   }
6287               }
6288           }
6289       }
6290     }
6291
6292   /* Handle renamings.  */
6293
6294   if (ada_add_block_renamings (obstackp, block, name, domain, wild))
6295     found_sym = 1;
6296
6297   if (!found_sym && arg_sym != NULL)
6298     {
6299       add_defn_to_vec (obstackp,
6300                        fixup_symbol_section (arg_sym, objfile),
6301                        block);
6302     }
6303
6304   if (!wild)
6305     {
6306       arg_sym = NULL;
6307       found_sym = 0;
6308
6309       ALL_BLOCK_SYMBOLS (block, iter, sym)
6310       {
6311         if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
6312                                    SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
6313           {
6314             int cmp;
6315
6316             cmp = (int) '_' - (int) SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)[0];
6317             if (cmp == 0)
6318               {
6319                 cmp = !startswith (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "_ada_");
6320                 if (cmp == 0)
6321                   cmp = strncmp (name, SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) + 5,
6322                                  name_len);
6323               }
6324
6325             if (cmp == 0
6326                 && is_name_suffix (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) + name_len + 5))
6327               {
6328                 if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED)
6329                   {
6330                     if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
6331                       arg_sym = sym;
6332                     else
6333                       {
6334                         found_sym = 1;
6335                         add_defn_to_vec (obstackp,
6336                                          fixup_symbol_section (sym, objfile),
6337                                          block);
6338                       }
6339                   }
6340               }
6341           }
6342       }
6343
6344       /* NOTE: This really shouldn't be needed for _ada_ symbols.
6345          They aren't parameters, right?  */
6346       if (!found_sym && arg_sym != NULL)
6347         {
6348           add_defn_to_vec (obstackp,
6349                            fixup_symbol_section (arg_sym, objfile),
6350                            block);
6351         }
6352     }
6353 }
6354 \f
6355
6356                                 /* Symbol Completion */
6357
6358 /* If SYM_NAME is a completion candidate for TEXT, return this symbol
6359    name in a form that's appropriate for the completion.  The result
6360    does not need to be deallocated, but is only good until the next call.
6361
6362    TEXT_LEN is equal to the length of TEXT.
6363    Perform a wild match if WILD_MATCH_P is set.
6364    ENCODED_P should be set if TEXT represents the start of a symbol name
6365    in its encoded form.  */
6366
6367 static const char *
6368 symbol_completion_match (const char *sym_name,
6369                          const char *text, int text_len,
6370                          int wild_match_p, int encoded_p)
6371 {
6372   const int verbatim_match = (text[0] == '<');
6373   int match = 0;
6374
6375   if (verbatim_match)
6376     {
6377       /* Strip the leading angle bracket.  */
6378       text = text + 1;
6379       text_len--;
6380     }
6381
6382   /* First, test against the fully qualified name of the symbol.  */
6383
6384   if (strncmp (sym_name, text, text_len) == 0)
6385     match = 1;
6386
6387   if (match && !encoded_p)
6388     {
6389       /* One needed check before declaring a positive match is to verify
6390          that iff we are doing a verbatim match, the decoded version
6391          of the symbol name starts with '<'.  Otherwise, this symbol name
6392          is not a suitable completion.  */
6393       const char *sym_name_copy = sym_name;
6394       int has_angle_bracket;
6395
6396       sym_name = ada_decode (sym_name);
6397       has_angle_bracket = (sym_name[0] == '<');
6398       match = (has_angle_bracket == verbatim_match);
6399       sym_name = sym_name_copy;
6400     }
6401
6402   if (match && !verbatim_match)
6403     {
6404       /* When doing non-verbatim match, another check that needs to
6405          be done is to verify that the potentially matching symbol name
6406          does not include capital letters, because the ada-mode would
6407          not be able to understand these symbol names without the
6408          angle bracket notation.  */
6409       const char *tmp;
6410
6411       for (tmp = sym_name; *tmp != '\0' && !isupper (*tmp); tmp++);
6412       if (*tmp != '\0')
6413         match = 0;
6414     }
6415
6416   /* Second: Try wild matching...  */
6417
6418   if (!match && wild_match_p)
6419     {
6420       /* Since we are doing wild matching, this means that TEXT
6421          may represent an unqualified symbol name.  We therefore must
6422          also compare TEXT against the unqualified name of the symbol.  */
6423       sym_name = ada_unqualified_name (ada_decode (sym_name));
6424
6425       if (strncmp (sym_name, text, text_len) == 0)
6426         match = 1;
6427     }
6428
6429   /* Finally: If we found a mach, prepare the result to return.  */
6430
6431   if (!match)
6432     return NULL;
6433
6434   if (verbatim_match)
6435     sym_name = add_angle_brackets (sym_name);
6436
6437   if (!encoded_p)
6438     sym_name = ada_decode (sym_name);
6439
6440   return sym_name;
6441 }
6442
6443 /* A companion function to ada_collect_symbol_completion_matches().
6444    Check if SYM_NAME represents a symbol which name would be suitable
6445    to complete TEXT (TEXT_LEN is the length of TEXT), in which case it
6446    is added as a completion match to TRACKER.
6447
6448    ORIG_TEXT is the string original string from the user command
6449    that needs to be completed.  WORD is the entire command on which
6450    completion should be performed.  These two parameters are used to
6451    determine which part of the symbol name should be added to the
6452    completion vector.
6453    if WILD_MATCH_P is set, then wild matching is performed.
6454    ENCODED_P should be set if TEXT represents a symbol name in its
6455    encoded formed (in which case the completion should also be
6456    encoded).  */
6457
6458 static void
6459 symbol_completion_add (completion_tracker &tracker,
6460                        const char *sym_name,
6461                        const char *text, int text_len,
6462                        const char *orig_text, const char *word,
6463                        int wild_match_p, int encoded_p)
6464 {
6465   const char *match = symbol_completion_match (sym_name, text, text_len,
6466                                                wild_match_p, encoded_p);
6467   char *completion;
6468
6469   if (match == NULL)
6470     return;
6471
6472   /* We found a match, so add the appropriate completion to the given
6473      string vector.  */
6474
6475   if (word == orig_text)
6476     {
6477       completion = (char *) xmalloc (strlen (match) + 5);
6478       strcpy (completion, match);
6479     }
6480   else if (word > orig_text)
6481     {
6482       /* Return some portion of sym_name.  */
6483       completion = (char *) xmalloc (strlen (match) + 5);
6484       strcpy (completion, match + (word - orig_text));
6485     }
6486   else
6487     {
6488       /* Return some of ORIG_TEXT plus sym_name.  */
6489       completion = (char *) xmalloc (strlen (match) + (orig_text - word) + 5);
6490       strncpy (completion, word, orig_text - word);
6491       completion[orig_text - word] = '\0';
6492       strcat (completion, match);
6493     }
6494
6495   tracker.add_completion (gdb::unique_xmalloc_ptr<char> (completion));
6496 }
6497
6498 /* Add the list of possible symbol names completing TEXT0 to TRACKER.
6499    WORD is the entire command on which completion is made.  */
6500
6501 static void
6502 ada_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
6503                                        complete_symbol_mode mode,
6504                                        const char *text0, const char *word,
6505                                        enum type_code code)
6506 {
6507   char *text;
6508   int text_len;
6509   int wild_match_p;
6510   int encoded_p;
6511   struct symbol *sym;
6512   struct compunit_symtab *s;
6513   struct minimal_symbol *msymbol;
6514   struct objfile *objfile;
6515   const struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
6516   int i;
6517   struct block_iterator iter;
6518   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
6519
6520   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNDEF);
6521
6522   if (text0[0] == '<')
6523     {
6524       text = xstrdup (text0);
6525       make_cleanup (xfree, text);
6526       text_len = strlen (text);
6527       wild_match_p = 0;
6528       encoded_p = 1;
6529     }
6530   else
6531     {
6532       text = xstrdup (ada_encode (text0));
6533       make_cleanup (xfree, text);
6534       text_len = strlen (text);
6535       for (i = 0; i < text_len; i++)
6536         text[i] = tolower (text[i]);
6537
6538       encoded_p = (strstr (text0, "__") != NULL);
6539       /* If the name contains a ".", then the user is entering a fully
6540          qualified entity name, and the match must not be done in wild
6541          mode.  Similarly, if the user wants to complete what looks like
6542          an encoded name, the match must not be done in wild mode.  */
6543       wild_match_p = (strchr (text0, '.') == NULL && !encoded_p);
6544     }
6545
6546   /* First, look at the partial symtab symbols.  */
6547   expand_symtabs_matching (NULL,
6548                            [&] (const char *symname)
6549                            {
6550                              return symbol_completion_match (symname,
6551                                                              text, text_len,
6552                                                              wild_match_p,
6553                                                              encoded_p);
6554                            },
6555                            NULL,
6556                            ALL_DOMAIN);
6557
6558   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
6559      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
6560      anything that isn't a text symbol (everything else will be
6561      handled by the psymtab code above).  */
6562
6563   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
6564   {
6565     QUIT;
6566     symbol_completion_add (tracker, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
6567                            text, text_len, text0, word, wild_match_p,
6568                            encoded_p);
6569   }
6570
6571   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
6572      complete on local vars.  */
6573
6574   for (b = get_selected_block (0); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
6575     {
6576       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
6577         surrounding_static_block = b;   /* For elmin of dups */
6578
6579       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
6580       {
6581         symbol_completion_add (tracker, SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
6582                                text, text_len, text0, word,
6583                                wild_match_p, encoded_p);
6584       }
6585     }
6586
6587   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
6588      symbols which match.  */
6589
6590   ALL_COMPUNITS (objfile, s)
6591   {
6592     QUIT;
6593     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
6594     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
6595     {
6596       symbol_completion_add (tracker, SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
6597                              text, text_len, text0, word,
6598                              wild_match_p, encoded_p);
6599     }
6600   }
6601
6602   ALL_COMPUNITS (objfile, s)
6603   {
6604     QUIT;
6605     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
6606     /* Don't do this block twice.  */
6607     if (b == surrounding_static_block)
6608       continue;
6609     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
6610     {
6611       symbol_completion_add (tracker, SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
6612                              text, text_len, text0, word,
6613                              wild_match_p, encoded_p);
6614     }
6615   }
6616
6617   do_cleanups (old_chain);
6618 }
6619
6620                                 /* Field Access */
6621
6622 /* Return non-zero if TYPE is a pointer to the GNAT dispatch table used
6623    for tagged types.  */
6624
6625 static int
6626 ada_is_dispatch_table_ptr_type (struct type *type)
6627 {
6628   const char *name;
6629
6630   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
6631     return 0;
6632
6633   name = TYPE_NAME (TYPE_TARGET_TYPE (type));
6634   if (name == NULL)
6635     return 0;
6636
6637   return (strcmp (name, "ada__tags__dispatch_table") == 0);
6638 }
6639
6640 /* Return non-zero if TYPE is an interface tag.  */
6641
6642 static int
6643 ada_is_interface_tag (struct type *type)
6644 {
6645   const char *name = TYPE_NAME (type);
6646
6647   if (name == NULL)
6648     return 0;
6649
6650   return (strcmp (name, "ada__tags__interface_tag") == 0);
6651 }
6652
6653 /* True if field number FIELD_NUM in struct or union type TYPE is supposed
6654    to be invisible to users.  */
6655
6656 int
6657 ada_is_ignored_field (struct type *type, int field_num)
6658 {
6659   if (field_num < 0 || field_num > TYPE_NFIELDS (type))
6660     return 1;
6661
6662   /* Check the name of that field.  */
6663   {
6664     const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, field_num);
6665
6666     /* Anonymous field names should not be printed.
6667        brobecker/2007-02-20: I don't think this can actually happen
6668        but we don't want to print the value of annonymous fields anyway.  */
6669     if (name == NULL)
6670       return 1;
6671
6672     /* Normally, fields whose name start with an underscore ("_")
6673        are fields that have been internally generated by the compiler,
6674        and thus should not be printed.  The "_parent" field is special,
6675        however: This is a field internally generated by the compiler
6676        for tagged types, and it contains the components inherited from
6677        the parent type.  This field should not be printed as is, but
6678        should not be ignored either.  */
6679     if (name[0] == '_' && !startswith (name, "_parent"))
6680       return 1;
6681   }
6682
6683   /* If this is the dispatch table of a tagged type or an interface tag,
6684      then ignore.  */
6685   if (ada_is_tagged_type (type, 1)
6686       && (ada_is_dispatch_table_ptr_type (TYPE_FIELD_TYPE (type, field_num))
6687           || ada_is_interface_tag (TYPE_FIELD_TYPE (type, field_num))))
6688     return 1;
6689
6690   /* Not a special field, so it should not be ignored.  */
6691   return 0;
6692 }
6693
6694 /* True iff TYPE has a tag field.  If REFOK, then TYPE may also be a
6695    pointer or reference type whose ultimate target has a tag field.  */
6696
6697 int
6698 ada_is_tagged_type (struct type *type, int refok)
6699 {
6700   return (ada_lookup_struct_elt_type (type, "_tag", refok, 1) != NULL);
6701 }
6702
6703 /* True iff TYPE represents the type of X'Tag */
6704
6705 int
6706 ada_is_tag_type (struct type *type)
6707 {
6708   type = ada_check_typedef (type);
6709
6710   if (type == NULL || TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
6711     return 0;
6712   else
6713     {
6714       const char *name = ada_type_name (TYPE_TARGET_TYPE (type));
6715
6716       return (name != NULL
6717               && strcmp (name, "ada__tags__dispatch_table") == 0);
6718     }
6719 }
6720
6721 /* The type of the tag on VAL.  */
6722
6723 struct type *
6724 ada_tag_type (struct value *val)
6725 {
6726   return ada_lookup_struct_elt_type (value_type (val), "_tag", 1, 0);
6727 }
6728
6729 /* Return 1 if TAG follows the old scheme for Ada tags (used for Ada 95,
6730    retired at Ada 05).  */
6731
6732 static int
6733 is_ada95_tag (struct value *tag)
6734 {
6735   return ada_value_struct_elt (tag, "tsd", 1) != NULL;
6736 }
6737
6738 /* The value of the tag on VAL.  */
6739
6740 struct value *
6741 ada_value_tag (struct value *val)
6742 {
6743   return ada_value_struct_elt (val, "_tag", 0);
6744 }
6745
6746 /* The value of the tag on the object of type TYPE whose contents are
6747    saved at VALADDR, if it is non-null, or is at memory address
6748    ADDRESS.  */
6749
6750 static struct value *
6751 value_tag_from_contents_and_address (struct type *type,
6752                                      const gdb_byte *valaddr,
6753                                      CORE_ADDR address)
6754 {
6755   int tag_byte_offset;
6756   struct type *tag_type;
6757
6758   if (find_struct_field ("_tag", type, 0, &tag_type, &tag_byte_offset,
6759                          NULL, NULL, NULL))
6760     {
6761       const gdb_byte *valaddr1 = ((valaddr == NULL)
6762                                   ? NULL
6763                                   : valaddr + tag_byte_offset);
6764       CORE_ADDR address1 = (address == 0) ? 0 : address + tag_byte_offset;
6765
6766       return value_from_contents_and_address (tag_type, valaddr1, address1);
6767     }
6768   return NULL;
6769 }
6770
6771 static struct type *
6772 type_from_tag (struct value *tag)
6773 {
6774   const char *type_name = ada_tag_name (tag);
6775
6776   if (type_name != NULL)
6777     return ada_find_any_type (ada_encode (type_name));
6778   return NULL;
6779 }
6780
6781 /* Given a value OBJ of a tagged type, return a value of this
6782    type at the base address of the object.  The base address, as
6783    defined in Ada.Tags, it is the address of the primary tag of
6784    the object, and therefore where the field values of its full
6785    view can be fetched.  */
6786
6787 struct value *
6788 ada_tag_value_at_base_address (struct value *obj)
6789 {
6790   struct value *val;
6791   LONGEST offset_to_top = 0;
6792   struct type *ptr_type, *obj_type;
6793   struct value *tag;
6794   CORE_ADDR base_address;
6795
6796   obj_type = value_type (obj);
6797
6798   /* It is the responsability of the caller to deref pointers.  */
6799
6800   if (TYPE_CODE (obj_type) == TYPE_CODE_PTR
6801       || TYPE_CODE (obj_type) == TYPE_CODE_REF)
6802     return obj;
6803
6804   tag = ada_value_tag (obj);
6805   if (!tag)
6806     return obj;
6807
6808   /* Base addresses only appeared with Ada 05 and multiple inheritance.  */
6809
6810   if (is_ada95_tag (tag))
6811     return obj;
6812
6813   ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
6814   ptr_type = lookup_pointer_type (ptr_type);
6815   val = value_cast (ptr_type, tag);
6816   if (!val)
6817     return obj;
6818
6819   /* It is perfectly possible that an exception be raised while
6820      trying to determine the base address, just like for the tag;
6821      see ada_tag_name for more details.  We do not print the error
6822      message for the same reason.  */
6823
6824   TRY
6825     {
6826       offset_to_top = value_as_long (value_ind (value_ptradd (val, -2)));
6827     }
6828
6829   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
6830     {
6831       return obj;
6832     }
6833   END_CATCH
6834
6835   /* If offset is null, nothing to do.  */
6836
6837   if (offset_to_top == 0)
6838     return obj;
6839
6840   /* -1 is a special case in Ada.Tags; however, what should be done
6841      is not quite clear from the documentation.  So do nothing for
6842      now.  */
6843
6844   if (offset_to_top == -1)
6845     return obj;
6846
6847   base_address = value_address (obj) - offset_to_top;
6848   tag = value_tag_from_contents_and_address (obj_type, NULL, base_address);
6849
6850   /* Make sure that we have a proper tag at the new address.
6851      Otherwise, offset_to_top is bogus (which can happen when
6852      the object is not initialized yet).  */
6853
6854   if (!tag)
6855     return obj;
6856
6857   obj_type = type_from_tag (tag);
6858
6859   if (!obj_type)
6860     return obj;
6861
6862   return value_from_contents_and_address (obj_type, NULL, base_address);
6863 }
6864
6865 /* Return the "ada__tags__type_specific_data" type.  */
6866
6867 static struct type *
6868 ada_get_tsd_type (struct inferior *inf)
6869 {
6870   struct ada_inferior_data *data = get_ada_inferior_data (inf);
6871
6872   if (data->tsd_type == 0)
6873     data->tsd_type = ada_find_any_type ("ada__tags__type_specific_data");
6874   return data->tsd_type;
6875 }
6876
6877 /* Return the TSD (type-specific data) associated to the given TAG.
6878    TAG is assumed to be the tag of a tagged-type entity.
6879
6880    May return NULL if we are unable to get the TSD.  */
6881
6882 static struct value *
6883 ada_get_tsd_from_tag (struct value *tag)
6884 {
6885   struct value *val;
6886   struct type *type;
6887
6888   /* First option: The TSD is simply stored as a field of our TAG.
6889      Only older versions of GNAT would use this format, but we have
6890      to test it first, because there are no visible markers for
6891      the current approach except the absence of that field.  */
6892
6893   val = ada_value_struct_elt (tag, "tsd", 1);
6894   if (val)
6895     return val;
6896
6897   /* Try the second representation for the dispatch table (in which
6898      there is no explicit 'tsd' field in the referent of the tag pointer,
6899      and instead the tsd pointer is stored just before the dispatch
6900      table.  */
6901
6902   type = ada_get_tsd_type (current_inferior());
6903   if (type == NULL)
6904     return NULL;
6905   type = lookup_pointer_type (lookup_pointer_type (type));
6906   val = value_cast (type, tag);
6907   if (val == NULL)
6908     return NULL;
6909   return value_ind (value_ptradd (val, -1));
6910 }
6911
6912 /* Given the TSD of a tag (type-specific data), return a string
6913    containing the name of the associated type.
6914
6915    The returned value is good until the next call.  May return NULL
6916    if we are unable to determine the tag name.  */
6917
6918 static char *
6919 ada_tag_name_from_tsd (struct value *tsd)
6920 {
6921   static char name[1024];
6922   char *p;
6923   struct value *val;
6924
6925   val = ada_value_struct_elt (tsd, "expanded_name", 1);
6926   if (val == NULL)
6927     return NULL;
6928   read_memory_string (value_as_address (val), name, sizeof (name) - 1);
6929   for (p = name; *p != '\0'; p += 1)
6930     if (isalpha (*p))
6931       *p = tolower (*p);
6932   return name;
6933 }
6934
6935 /* The type name of the dynamic type denoted by the 'tag value TAG, as
6936    a C string.
6937
6938    Return NULL if the TAG is not an Ada tag, or if we were unable to
6939    determine the name of that tag.  The result is good until the next
6940    call.  */
6941
6942 const char *
6943 ada_tag_name (struct value *tag)
6944 {
6945   char *name = NULL;
6946
6947   if (!ada_is_tag_type (value_type (tag)))
6948     return NULL;
6949
6950   /* It is perfectly possible that an exception be raised while trying
6951      to determine the TAG's name, even under normal circumstances:
6952      The associated variable may be uninitialized or corrupted, for
6953      instance. We do not let any exception propagate past this point.
6954      instead we return NULL.
6955
6956      We also do not print the error message either (which often is very
6957      low-level (Eg: "Cannot read memory at 0x[...]"), but instead let
6958      the caller print a more meaningful message if necessary.  */
6959   TRY
6960     {
6961       struct value *tsd = ada_get_tsd_from_tag (tag);
6962
6963       if (tsd != NULL)
6964         name = ada_tag_name_from_tsd (tsd);
6965     }
6966   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
6967     {
6968     }
6969   END_CATCH
6970
6971   return name;
6972 }
6973
6974 /* The parent type of TYPE, or NULL if none.  */
6975
6976 struct type *
6977 ada_parent_type (struct type *type)
6978 {
6979   int i;
6980
6981   type = ada_check_typedef (type);
6982
6983   if (type == NULL || TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT)
6984     return NULL;
6985
6986   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i += 1)
6987     if (ada_is_parent_field (type, i))
6988       {
6989         struct type *parent_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
6990
6991         /* If the _parent field is a pointer, then dereference it.  */
6992         if (TYPE_CODE (parent_type) == TYPE_CODE_PTR)
6993           parent_type = TYPE_TARGET_TYPE (parent_type);
6994         /* If there is a parallel XVS type, get the actual base type.  */
6995         parent_type = ada_get_base_type (parent_type);
6996
6997         return ada_check_typedef (parent_type);
6998       }
6999
7000   return NULL;
7001 }
7002
7003 /* True iff field number FIELD_NUM of structure type TYPE contains the
7004    parent-type (inherited) fields of a derived type.  Assumes TYPE is
7005    a structure type with at least FIELD_NUM+1 fields.  */
7006
7007 int
7008 ada_is_parent_field (struct type *type, int field_num)
7009 {
7010   const char *name = TYPE_FIELD_NAME (ada_check_typedef (type), field_num);
7011
7012   return (name != NULL
7013           && (startswith (name, "PARENT")
7014               || startswith (name, "_parent")));
7015 }
7016
7017 /* True iff field number FIELD_NUM of structure type TYPE is a
7018    transparent wrapper field (which should be silently traversed when doing
7019    field selection and flattened when printing).  Assumes TYPE is a
7020    structure type with at least FIELD_NUM+1 fields.  Such fields are always
7021    structures.  */
7022
7023 int
7024 ada_is_wrapper_field (struct type *type, int field_num)
7025 {
7026   const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, field_num);
7027
7028   if (name != NULL && strcmp (name, "RETVAL") == 0)
7029     {
7030       /* This happens in functions with "out" or "in out" parameters
7031          which are passed by copy.  For such functions, GNAT describes
7032          the function's return type as being a struct where the return
7033          value is in a field called RETVAL, and where the other "out"
7034          or "in out" parameters are fields of that struct.  This is not
7035          a wrapper.  */
7036       return 0;
7037     }
7038
7039   return (name != NULL
7040           && (startswith (name, "PARENT")
7041               || strcmp (name, "REP") == 0
7042               || startswith (name, "_parent")
7043               || name[0] == 'S' || name[0] == 'R' || name[0] == 'O'));
7044 }
7045
7046 /* True iff field number FIELD_NUM of structure or union type TYPE
7047    is a variant wrapper.  Assumes TYPE is a structure type with at least
7048    FIELD_NUM+1 fields.  */
7049
7050 int
7051 ada_is_variant_part (struct type *type, int field_num)
7052 {
7053   struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, field_num);
7054
7055   return (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_UNION
7056           || (is_dynamic_field (type, field_num)
7057               && (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (field_type)) 
7058                   == TYPE_CODE_UNION)));
7059 }
7060
7061 /* Assuming that VAR_TYPE is a variant wrapper (type of the variant part)
7062    whose discriminants are contained in the record type OUTER_TYPE,
7063    returns the type of the controlling discriminant for the variant.
7064    May return NULL if the type could not be found.  */
7065
7066 struct type *
7067 ada_variant_discrim_type (struct type *var_type, struct type *outer_type)
7068 {
7069   const char *name = ada_variant_discrim_name (var_type);
7070
7071   return ada_lookup_struct_elt_type (outer_type, name, 1, 1);
7072 }
7073
7074 /* Assuming that TYPE is the type of a variant wrapper, and FIELD_NUM is a
7075    valid field number within it, returns 1 iff field FIELD_NUM of TYPE
7076    represents a 'when others' clause; otherwise 0.  */
7077
7078 int
7079 ada_is_others_clause (struct type *type, int field_num)
7080 {
7081   const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, field_num);
7082
7083   return (name != NULL && name[0] == 'O');
7084 }
7085
7086 /* Assuming that TYPE0 is the type of the variant part of a record,
7087    returns the name of the discriminant controlling the variant.
7088    The value is valid until the next call to ada_variant_discrim_name.  */
7089
7090 const char *
7091 ada_variant_discrim_name (struct type *type0)
7092 {
7093   static char *result = NULL;
7094   static size_t result_len = 0;
7095   struct type *type;
7096   const char *name;
7097   const char *discrim_end;
7098   const char *discrim_start;
7099
7100   if (TYPE_CODE (type0) == TYPE_CODE_PTR)
7101     type = TYPE_TARGET_TYPE (type0);
7102   else
7103     type = type0;
7104
7105   name = ada_type_name (type);
7106
7107   if (name == NULL || name[0] == '\000')
7108     return "";
7109
7110   for (discrim_end = name + strlen (name) - 6; discrim_end != name;
7111        discrim_end -= 1)
7112     {
7113       if (startswith (discrim_end, "___XVN"))
7114         break;
7115     }
7116   if (discrim_end == name)
7117     return "";
7118
7119   for (discrim_start = discrim_end; discrim_start != name + 3;
7120        discrim_start -= 1)
7121     {
7122       if (discrim_start == name + 1)
7123         return "";
7124       if ((discrim_start > name + 3
7125            && startswith (discrim_start - 3, "___"))
7126           || discrim_start[-1] == '.')
7127         break;
7128     }
7129
7130   GROW_VECT (result, result_len, discrim_end - discrim_start + 1);
7131   strncpy (result, discrim_start, discrim_end - discrim_start);
7132   result[discrim_end - discrim_start] = '\0';
7133   return result;
7134 }
7135
7136 /* Scan STR for a subtype-encoded number, beginning at position K.
7137    Put the position of the character just past the number scanned in
7138    *NEW_K, if NEW_K!=NULL.  Put the scanned number in *R, if R!=NULL.
7139    Return 1 if there was a valid number at the given position, and 0
7140    otherwise.  A "subtype-encoded" number consists of the absolute value
7141    in decimal, followed by the letter 'm' to indicate a negative number.
7142    Assumes 0m does not occur.  */
7143
7144 int
7145 ada_scan_number (const char str[], int k, LONGEST * R, int *new_k)
7146 {
7147   ULONGEST RU;
7148
7149   if (!isdigit (str[k]))
7150     return 0;
7151
7152   /* Do it the hard way so as not to make any assumption about
7153      the relationship of unsigned long (%lu scan format code) and
7154      LONGEST.  */
7155   RU = 0;
7156   while (isdigit (str[k]))
7157     {
7158       RU = RU * 10 + (str[k] - '0');
7159       k += 1;
7160     }
7161
7162   if (str[k] == 'm')
7163     {
7164       if (R != NULL)
7165         *R = (-(LONGEST) (RU - 1)) - 1;
7166       k += 1;
7167     }
7168   else if (R != NULL)
7169     *R = (LONGEST) RU;
7170
7171   /* NOTE on the above: Technically, C does not say what the results of
7172      - (LONGEST) RU or (LONGEST) -RU are for RU == largest positive
7173      number representable as a LONGEST (although either would probably work
7174      in most implementations).  When RU>0, the locution in the then branch
7175      above is always equivalent to the negative of RU.  */
7176
7177   if (new_k != NULL)
7178     *new_k = k;
7179   return 1;
7180 }
7181
7182 /* Assuming that TYPE is a variant part wrapper type (a VARIANTS field),
7183    and FIELD_NUM is a valid field number within it, returns 1 iff VAL is
7184    in the range encoded by field FIELD_NUM of TYPE; otherwise 0.  */
7185
7186 int
7187 ada_in_variant (LONGEST val, struct type *type, int field_num)
7188 {
7189   const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, field_num);
7190   int p;
7191
7192   p = 0;
7193   while (1)
7194     {
7195       switch (name[p])
7196         {
7197         case '\0':
7198           return 0;
7199         case 'S':
7200           {
7201             LONGEST W;
7202
7203             if (!ada_scan_number (name, p + 1, &W, &p))
7204               return 0;
7205             if (val == W)
7206               return 1;
7207             break;
7208           }
7209         case 'R':
7210           {
7211             LONGEST L, U;
7212
7213             if (!ada_scan_number (name, p + 1, &L, &p)
7214                 || name[p] != 'T' || !ada_scan_number (name, p + 1, &U, &p))
7215               return 0;
7216             if (val >= L && val <= U)
7217               return 1;
7218             break;
7219           }
7220         case 'O':
7221           return 1;
7222         default:
7223           return 0;
7224         }
7225     }
7226 }
7227
7228 /* FIXME: Lots of redundancy below.  Try to consolidate.  */
7229
7230 /* Given a value ARG1 (offset by OFFSET bytes) of a struct or union type
7231    ARG_TYPE, extract and return the value of one of its (non-static)
7232    fields.  FIELDNO says which field.   Differs from value_primitive_field
7233    only in that it can handle packed values of arbitrary type.  */
7234
7235 static struct value *
7236 ada_value_primitive_field (struct value *arg1, int offset, int fieldno,
7237                            struct type *arg_type)
7238 {
7239   struct type *type;
7240
7241   arg_type = ada_check_typedef (arg_type);
7242   type = TYPE_FIELD_TYPE (arg_type, fieldno);
7243
7244   /* Handle packed fields.  */
7245
7246   if (TYPE_FIELD_BITSIZE (arg_type, fieldno) != 0)
7247     {
7248       int bit_pos = TYPE_FIELD_BITPOS (arg_type, fieldno);
7249       int bit_size = TYPE_FIELD_BITSIZE (arg_type, fieldno);
7250
7251       return ada_value_primitive_packed_val (arg1, value_contents (arg1),
7252                                              offset + bit_pos / 8,
7253                                              bit_pos % 8, bit_size, type);
7254     }
7255   else
7256     return value_primitive_field (arg1, offset, fieldno, arg_type);
7257 }
7258
7259 /* Find field with name NAME in object of type TYPE.  If found, 
7260    set the following for each argument that is non-null:
7261     - *FIELD_TYPE_P to the field's type; 
7262     - *BYTE_OFFSET_P to OFFSET + the byte offset of the field within 
7263       an object of that type;
7264     - *BIT_OFFSET_P to the bit offset modulo byte size of the field; 
7265     - *BIT_SIZE_P to its size in bits if the field is packed, and 
7266       0 otherwise;
7267    If INDEX_P is non-null, increment *INDEX_P by the number of source-visible
7268    fields up to but not including the desired field, or by the total
7269    number of fields if not found.   A NULL value of NAME never
7270    matches; the function just counts visible fields in this case.
7271    
7272    Returns 1 if found, 0 otherwise.  */
7273
7274 static int
7275 find_struct_field (const char *name, struct type *type, int offset,
7276                    struct type **field_type_p,
7277                    int *byte_offset_p, int *bit_offset_p, int *bit_size_p,
7278                    int *index_p)
7279 {
7280   int i;
7281
7282   type = ada_check_typedef (type);
7283
7284   if (field_type_p != NULL)
7285     *field_type_p = NULL;
7286   if (byte_offset_p != NULL)
7287     *byte_offset_p = 0;
7288   if (bit_offset_p != NULL)
7289     *bit_offset_p = 0;
7290   if (bit_size_p != NULL)
7291     *bit_size_p = 0;
7292
7293   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i += 1)
7294     {
7295       int bit_pos = TYPE_FIELD_BITPOS (type, i);
7296       int fld_offset = offset + bit_pos / 8;
7297       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
7298
7299       if (t_field_name == NULL)
7300         continue;
7301
7302       else if (name != NULL && field_name_match (t_field_name, name))
7303         {
7304           int bit_size = TYPE_FIELD_BITSIZE (type, i);
7305
7306           if (field_type_p != NULL)
7307             *field_type_p = TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
7308           if (byte_offset_p != NULL)
7309             *byte_offset_p = fld_offset;
7310           if (bit_offset_p != NULL)
7311             *bit_offset_p = bit_pos % 8;
7312           if (bit_size_p != NULL)
7313             *bit_size_p = bit_size;
7314           return 1;
7315         }
7316       else if (ada_is_wrapper_field (type, i))
7317         {
7318           if (find_struct_field (name, TYPE_FIELD_TYPE (type, i), fld_offset,
7319                                  field_type_p, byte_offset_p, bit_offset_p,
7320                                  bit_size_p, index_p))
7321             return 1;
7322         }
7323       else if (ada_is_variant_part (type, i))
7324         {
7325           /* PNH: Wait.  Do we ever execute this section, or is ARG always of 
7326              fixed type?? */
7327           int j;
7328           struct type *field_type
7329             = ada_check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type, i));
7330
7331           for (j = 0; j < TYPE_NFIELDS (field_type); j += 1)
7332             {
7333               if (find_struct_field (name, TYPE_FIELD_TYPE (field_type, j),
7334                                      fld_offset
7335                                      + TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, j) / 8,
7336                                      field_type_p, byte_offset_p,
7337                                      bit_offset_p, bit_size_p, index_p))
7338                 return 1;
7339             }
7340         }
7341       else if (index_p != NULL)
7342         *index_p += 1;
7343     }
7344   return 0;
7345 }
7346
7347 /* Number of user-visible fields in record type TYPE.  */
7348
7349 static int
7350 num_visible_fields (struct type *type)
7351 {
7352   int n;
7353
7354   n = 0;
7355   find_struct_field (NULL, type, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, &n);
7356   return n;
7357 }
7358
7359 /* Look for a field NAME in ARG.  Adjust the address of ARG by OFFSET bytes,
7360    and search in it assuming it has (class) type TYPE.
7361    If found, return value, else return NULL.
7362
7363    Searches recursively through wrapper fields (e.g., '_parent').  */
7364
7365 static struct value *
7366 ada_search_struct_field (const char *name, struct value *arg, int offset,
7367                          struct type *type)
7368 {
7369   int i;
7370
7371   type = ada_check_typedef (type);
7372   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i += 1)
7373     {
7374       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
7375
7376       if (t_field_name == NULL)
7377         continue;
7378
7379       else if (field_name_match (t_field_name, name))
7380         return ada_value_primitive_field (arg, offset, i, type);
7381
7382       else if (ada_is_wrapper_field (type, i))
7383         {
7384           struct value *v =     /* Do not let indent join lines here.  */
7385             ada_search_struct_field (name, arg,
7386                                      offset + TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) / 8,
7387                                      TYPE_FIELD_TYPE (type, i));
7388
7389           if (v != NULL)
7390             return v;
7391         }
7392
7393       else if (ada_is_variant_part (type, i))
7394         {
7395           /* PNH: Do we ever get here?  See find_struct_field.  */
7396           int j;
7397           struct type *field_type = ada_check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type,
7398                                                                         i));
7399           int var_offset = offset + TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) / 8;
7400
7401           for (j = 0; j < TYPE_NFIELDS (field_type); j += 1)
7402             {
7403               struct value *v = ada_search_struct_field /* Force line
7404                                                            break.  */
7405                 (name, arg,
7406                  var_offset + TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, j) / 8,
7407                  TYPE_FIELD_TYPE (field_type, j));
7408
7409               if (v != NULL)
7410                 return v;
7411             }
7412         }
7413     }
7414   return NULL;
7415 }
7416
7417 static struct value *ada_index_struct_field_1 (int *, struct value *,
7418                                                int, struct type *);
7419
7420
7421 /* Return field #INDEX in ARG, where the index is that returned by
7422  * find_struct_field through its INDEX_P argument.  Adjust the address
7423  * of ARG by OFFSET bytes, and search in it assuming it has (class) type TYPE.
7424  * If found, return value, else return NULL.  */
7425
7426 static struct value *
7427 ada_index_struct_field (int index, struct value *arg, int offset,
7428                         struct type *type)
7429 {
7430   return ada_index_struct_field_1 (&index, arg, offset, type);
7431 }
7432
7433
7434 /* Auxiliary function for ada_index_struct_field.  Like
7435  * ada_index_struct_field, but takes index from *INDEX_P and modifies
7436  * *INDEX_P.  */
7437
7438 static struct value *
7439 ada_index_struct_field_1 (int *index_p, struct value *arg, int offset,
7440                           struct type *type)
7441 {
7442   int i;
7443   type = ada_check_typedef (type);
7444
7445   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i += 1)
7446     {
7447       if (TYPE_FIELD_NAME (type, i) == NULL)
7448         continue;
7449       else if (ada_is_wrapper_field (type, i))
7450         {
7451           struct value *v =     /* Do not let indent join lines here.  */
7452             ada_index_struct_field_1 (index_p, arg,
7453                                       offset + TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) / 8,
7454                                       TYPE_FIELD_TYPE (type, i));
7455
7456           if (v != NULL)
7457             return v;
7458         }
7459
7460       else if (ada_is_variant_part (type, i))
7461         {
7462           /* PNH: Do we ever get here?  See ada_search_struct_field,
7463              find_struct_field.  */
7464           error (_("Cannot assign this kind of variant record"));
7465         }
7466       else if (*index_p == 0)
7467         return ada_value_primitive_field (arg, offset, i, type);
7468       else
7469         *index_p -= 1;
7470     }
7471   return NULL;
7472 }
7473
7474 /* Given ARG, a value of type (pointer or reference to a)*
7475    structure/union, extract the component named NAME from the ultimate
7476    target structure/union and return it as a value with its
7477    appropriate type.
7478
7479    The routine searches for NAME among all members of the structure itself
7480    and (recursively) among all members of any wrapper members
7481    (e.g., '_parent').
7482
7483    If NO_ERR, then simply return NULL in case of error, rather than 
7484    calling error.  */
7485
7486 struct value *
7487 ada_value_struct_elt (struct value *arg, const char *name, int no_err)
7488 {
7489   struct type *t, *t1;
7490   struct value *v;
7491
7492   v = NULL;
7493   t1 = t = ada_check_typedef (value_type (arg));
7494   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
7495     {
7496       t1 = TYPE_TARGET_TYPE (t);
7497       if (t1 == NULL)
7498         goto BadValue;
7499       t1 = ada_check_typedef (t1);
7500       if (TYPE_CODE (t1) == TYPE_CODE_PTR)
7501         {
7502           arg = coerce_ref (arg);
7503           t = t1;
7504         }
7505     }
7506
7507   while (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR)
7508     {
7509       t1 = TYPE_TARGET_TYPE (t);
7510       if (t1 == NULL)
7511         goto BadValue;
7512       t1 = ada_check_typedef (t1);
7513       if (TYPE_CODE (t1) == TYPE_CODE_PTR)
7514         {
7515           arg = value_ind (arg);
7516           t = t1;
7517         }
7518       else
7519         break;
7520     }
7521
7522   if (TYPE_CODE (t1) != TYPE_CODE_STRUCT && TYPE_CODE (t1) != TYPE_CODE_UNION)
7523     goto BadValue;
7524
7525   if (t1 == t)
7526     v = ada_search_struct_field (name, arg, 0, t);
7527   else
7528     {
7529       int bit_offset, bit_size, byte_offset;
7530       struct type *field_type;
7531       CORE_ADDR address;
7532
7533       if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR)
7534         address = value_address (ada_value_ind (arg));
7535       else
7536         address = value_address (ada_coerce_ref (arg));
7537
7538       t1 = ada_to_fixed_type (ada_get_base_type (t1), NULL, address, NULL, 1);
7539       if (find_struct_field (name, t1, 0,
7540                              &field_type, &byte_offset, &bit_offset,
7541                              &bit_size, NULL))
7542         {
7543           if (bit_size != 0)
7544             {
7545               if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
7546                 arg = ada_coerce_ref (arg);
7547               else
7548                 arg = ada_value_ind (arg);
7549               v = ada_value_primitive_packed_val (arg, NULL, byte_offset,
7550                                                   bit_offset, bit_size,
7551                                                   field_type);
7552             }
7553           else
7554             v = value_at_lazy (field_type, address + byte_offset);
7555         }
7556     }
7557
7558   if (v != NULL || no_err)
7559     return v;
7560   else
7561     error (_("There is no member named %s."), name);
7562
7563  BadValue:
7564   if (no_err)
7565     return NULL;
7566   else
7567     error (_("Attempt to extract a component of "
7568              "a value that is not a record."));
7569 }
7570
7571 /* Return a string representation of type TYPE.  */
7572
7573 static std::string
7574 type_as_string (struct type *type)
7575 {
7576   string_file tmp_stream;
7577
7578   type_print (type, "", &tmp_stream, -1);
7579
7580   return std::move (tmp_stream.string ());
7581 }
7582
7583 /* Given a type TYPE, look up the type of the component of type named NAME.
7584    If DISPP is non-null, add its byte displacement from the beginning of a
7585    structure (pointed to by a value) of type TYPE to *DISPP (does not
7586    work for packed fields).
7587
7588    Matches any field whose name has NAME as a prefix, possibly
7589    followed by "___".
7590
7591    TYPE can be either a struct or union.  If REFOK, TYPE may also 
7592    be a (pointer or reference)+ to a struct or union, and the
7593    ultimate target type will be searched.
7594
7595    Looks recursively into variant clauses and parent types.
7596
7597    If NOERR is nonzero, return NULL if NAME is not suitably defined or
7598    TYPE is not a type of the right kind.  */
7599
7600 static struct type *
7601 ada_lookup_struct_elt_type (struct type *type, const char *name, int refok,
7602                             int noerr)
7603 {
7604   int i;
7605
7606   if (name == NULL)
7607     goto BadName;
7608
7609   if (refok && type != NULL)
7610     while (1)
7611       {
7612         type = ada_check_typedef (type);
7613         if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
7614             && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF)
7615           break;
7616         type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
7617       }
7618
7619   if (type == NULL
7620       || (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT
7621           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_UNION))
7622     {
7623       if (noerr)
7624         return NULL;
7625
7626       error (_("Type %s is not a structure or union type"),
7627              type != NULL ? type_as_string (type).c_str () : _("(null)"));
7628     }
7629
7630   type = to_static_fixed_type (type);
7631
7632   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i += 1)
7633     {
7634       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
7635       struct type *t;
7636
7637       if (t_field_name == NULL)
7638         continue;
7639
7640       else if (field_name_match (t_field_name, name))
7641         return TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
7642
7643       else if (ada_is_wrapper_field (type, i))
7644         {
7645           t = ada_lookup_struct_elt_type (TYPE_FIELD_TYPE (type, i), name,
7646                                           0, 1);
7647           if (t != NULL)
7648             return t;
7649         }
7650
7651       else if (ada_is_variant_part (type, i))
7652         {
7653           int j;
7654           struct type *field_type = ada_check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type,
7655                                                                         i));
7656
7657           for (j = TYPE_NFIELDS (field_type) - 1; j >= 0; j -= 1)
7658             {
7659               /* FIXME pnh 2008/01/26: We check for a field that is
7660                  NOT wrapped in a struct, since the compiler sometimes
7661                  generates these for unchecked variant types.  Revisit
7662                  if the compiler changes this practice.  */
7663               const char *v_field_name = TYPE_FIELD_NAME (field_type, j);
7664
7665               if (v_field_name != NULL 
7666                   && field_name_match (v_field_name, name))
7667                 t = TYPE_FIELD_TYPE (field_type, j);
7668               else
7669                 t = ada_lookup_struct_elt_type (TYPE_FIELD_TYPE (field_type,
7670                                                                  j),
7671                                                 name, 0, 1);
7672
7673               if (t != NULL)
7674                 return t;
7675             }
7676         }
7677
7678     }
7679
7680 BadName:
7681   if (!noerr)
7682     {
7683       const char *name_str = name != NULL ? name : _("<null>");
7684
7685       error (_("Type %s has no component named %s"),
7686              type_as_string (type).c_str (), name_str);
7687     }
7688
7689   return NULL;
7690 }
7691
7692 /* Assuming that VAR_TYPE is the type of a variant part of a record (a union),
7693    within a value of type OUTER_TYPE, return true iff VAR_TYPE
7694    represents an unchecked union (that is, the variant part of a
7695    record that is named in an Unchecked_Union pragma).  */
7696
7697 static int
7698 is_unchecked_variant (struct type *var_type, struct type *outer_type)
7699 {
7700   const char *discrim_name = ada_variant_discrim_name (var_type);
7701
7702   return (ada_lookup_struct_elt_type (outer_type, discrim_name, 0, 1) == NULL);
7703 }
7704
7705
7706 /* Assuming that VAR_TYPE is the type of a variant part of a record (a union),
7707    within a value of type OUTER_TYPE that is stored in GDB at
7708    OUTER_VALADDR, determine which variant clause (field number in VAR_TYPE,
7709    numbering from 0) is applicable.  Returns -1 if none are.  */
7710
7711 int
7712 ada_which_variant_applies (struct type *var_type, struct type *outer_type,
7713                            const gdb_byte *outer_valaddr)
7714 {
7715   int others_clause;
7716   int i;
7717   const char *discrim_name = ada_variant_discrim_name (var_type);
7718   struct value *outer;
7719   struct value *discrim;
7720   LONGEST discrim_val;
7721
7722   /* Using plain value_from_contents_and_address here causes problems
7723      because we will end up trying to resolve a type that is currently
7724      being constructed.  */
7725   outer = value_from_contents_and_address_unresolved (outer_type,
7726                                                       outer_valaddr, 0);
7727   discrim = ada_value_struct_elt (outer, discrim_name, 1);
7728   if (discrim == NULL)
7729     return -1;
7730   discrim_val = value_as_long (discrim);
7731
7732   others_clause = -1;
7733   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (var_type); i += 1)
7734     {
7735       if (ada_is_others_clause (var_type, i))
7736         others_clause = i;
7737       else if (ada_in_variant (discrim_val, var_type, i))
7738         return i;
7739     }
7740
7741   return others_clause;
7742 }
7743 \f
7744
7745
7746                                 /* Dynamic-Sized Records */
7747
7748 /* Strategy: The type ostensibly attached to a value with dynamic size
7749    (i.e., a size that is not statically recorded in the debugging
7750    data) does not accurately reflect the size or layout of the value.
7751    Our strategy is to convert these values to values with accurate,
7752    conventional types that are constructed on the fly.  */
7753
7754 /* There is a subtle and tricky problem here.  In general, we cannot
7755    determine the size of dynamic records without its data.  However,
7756    the 'struct value' data structure, which GDB uses to represent
7757    quantities in the inferior process (the target), requires the size
7758    of the type at the time of its allocation in order to reserve space
7759    for GDB's internal copy of the data.  That's why the
7760    'to_fixed_xxx_type' routines take (target) addresses as parameters,
7761    rather than struct value*s.
7762
7763    However, GDB's internal history variables ($1, $2, etc.) are
7764    struct value*s containing internal copies of the data that are not, in
7765    general, the same as the data at their corresponding addresses in
7766    the target.  Fortunately, the types we give to these values are all
7767    conventional, fixed-size types (as per the strategy described
7768    above), so that we don't usually have to perform the
7769    'to_fixed_xxx_type' conversions to look at their values.
7770    Unfortunately, there is one exception: if one of the internal
7771    history variables is an array whose elements are unconstrained
7772    records, then we will need to create distinct fixed types for each
7773    element selected.  */
7774
7775 /* The upshot of all of this is that many routines take a (type, host
7776    address, target address) triple as arguments to represent a value.
7777    The host address, if non-null, is supposed to contain an internal
7778    copy of the relevant data; otherwise, the program is to consult the
7779    target at the target address.  */
7780
7781 /* Assuming that VAL0 represents a pointer value, the result of
7782    dereferencing it.  Differs from value_ind in its treatment of
7783    dynamic-sized types.  */
7784
7785 struct value *
7786 ada_value_ind (struct value *val0)
7787 {
7788   struct value *val = value_ind (val0);
7789
7790   if (ada_is_tagged_type (value_type (val), 0))
7791     val = ada_tag_value_at_base_address (val);
7792
7793   return ada_to_fixed_value (val);
7794 }
7795
7796 /* The value resulting from dereferencing any "reference to"
7797    qualifiers on VAL0.  */
7798
7799 static struct value *
7800 ada_coerce_ref (struct value *val0)
7801 {
7802   if (TYPE_CODE (value_type (val0)) == TYPE_CODE_REF)
7803     {
7804       struct value *val = val0;
7805
7806       val = coerce_ref (val);
7807
7808       if (ada_is_tagged_type (value_type (val), 0))
7809         val = ada_tag_value_at_base_address (val);
7810
7811       return ada_to_fixed_value (val);
7812     }
7813   else
7814     return val0;
7815 }
7816
7817 /* Return OFF rounded upward if necessary to a multiple of
7818    ALIGNMENT (a power of 2).  */
7819
7820 static unsigned int
7821 align_value (unsigned int off, unsigned int alignment)
7822 {
7823   return (off + alignment - 1) & ~(alignment - 1);
7824 }
7825
7826 /* Return the bit alignment required for field #F of template type TYPE.  */
7827
7828 static unsigned int
7829 field_alignment (struct type *type, int f)
7830 {
7831   const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, f);
7832   int len;
7833   int align_offset;
7834
7835   /* The field name should never be null, unless the debugging information
7836      is somehow malformed.  In this case, we assume the field does not
7837      require any alignment.  */
7838   if (name == NULL)
7839     return 1;
7840
7841   len = strlen (name);
7842
7843   if (!isdigit (name[len - 1]))
7844     return 1;
7845
7846   if (isdigit (name[len - 2]))
7847     align_offset = len - 2;
7848   else
7849     align_offset = len - 1;
7850
7851   if (align_offset < 7 || !startswith (name + align_offset - 6, "___XV"))
7852     return TARGET_CHAR_BIT;
7853
7854   return atoi (name + align_offset) * TARGET_CHAR_BIT;
7855 }
7856
7857 /* Find a typedef or tag symbol named NAME.  Ignores ambiguity.  */
7858
7859 static struct symbol *
7860 ada_find_any_type_symbol (const char *name)
7861 {
7862   struct symbol *sym;
7863
7864   sym = standard_lookup (name, get_selected_block (NULL), VAR_DOMAIN);
7865   if (sym != NULL && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
7866     return sym;
7867
7868   sym = standard_lookup (name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
7869   return sym;
7870 }
7871
7872 /* Find a type named NAME.  Ignores ambiguity.  This routine will look
7873    solely for types defined by debug info, it will not search the GDB
7874    primitive types.  */
7875
7876 static struct type *
7877 ada_find_any_type (const char *name)
7878 {
7879   struct symbol *sym = ada_find_any_type_symbol (name);
7880
7881   if (sym != NULL)
7882     return SYMBOL_TYPE (sym);
7883
7884   return NULL;
7885 }
7886
7887 /* Given NAME_SYM and an associated BLOCK, find a "renaming" symbol
7888    associated with NAME_SYM's name.  NAME_SYM may itself be a renaming
7889    symbol, in which case it is returned.  Otherwise, this looks for
7890    symbols whose name is that of NAME_SYM suffixed with  "___XR".
7891    Return symbol if found, and NULL otherwise.  */
7892
7893 struct symbol *
7894 ada_find_renaming_symbol (struct symbol *name_sym, const struct block *block)
7895 {
7896   const char *name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (name_sym);
7897   struct symbol *sym;
7898
7899   if (strstr (name, "___XR") != NULL)
7900      return name_sym;
7901
7902   sym = find_old_style_renaming_symbol (name, block);
7903
7904   if (sym != NULL)
7905     return sym;
7906
7907   /* Not right yet.  FIXME pnh 7/20/2007.  */
7908   sym = ada_find_any_type_symbol (name);
7909   if (sym != NULL && strstr (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "___XR") != NULL)
7910     return sym;
7911   else
7912     return NULL;
7913 }
7914
7915 static struct symbol *
7916 find_old_style_renaming_symbol (const char *name, const struct block *block)
7917 {
7918   const struct symbol *function_sym = block_linkage_function (block);
7919   char *rename;
7920
7921   if (function_sym != NULL)
7922     {
7923       /* If the symbol is defined inside a function, NAME is not fully
7924          qualified.  This means we need to prepend the function name
7925          as well as adding the ``___XR'' suffix to build the name of
7926          the associated renaming symbol.  */
7927       const char *function_name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (function_sym);
7928       /* Function names sometimes contain suffixes used
7929          for instance to qualify nested subprograms.  When building
7930          the XR type name, we need to make sure that this suffix is
7931          not included.  So do not include any suffix in the function
7932          name length below.  */
7933       int function_name_len = ada_name_prefix_len (function_name);
7934       const int rename_len = function_name_len + 2      /*  "__" */
7935         + strlen (name) + 6 /* "___XR\0" */ ;
7936
7937       /* Strip the suffix if necessary.  */
7938       ada_remove_trailing_digits (function_name, &function_name_len);
7939       ada_remove_po_subprogram_suffix (function_name, &function_name_len);
7940       ada_remove_Xbn_suffix (function_name, &function_name_len);
7941
7942       /* Library-level functions are a special case, as GNAT adds
7943          a ``_ada_'' prefix to the function name to avoid namespace
7944          pollution.  However, the renaming symbols themselves do not
7945          have this prefix, so we need to skip this prefix if present.  */
7946       if (function_name_len > 5 /* "_ada_" */
7947           && strstr (function_name, "_ada_") == function_name)
7948         {
7949           function_name += 5;
7950           function_name_len -= 5;
7951         }
7952
7953       rename = (char *) alloca (rename_len * sizeof (char));
7954       strncpy (rename, function_name, function_name_len);
7955       xsnprintf (rename + function_name_len, rename_len - function_name_len,
7956                  "__%s___XR", name);
7957     }
7958   else
7959     {
7960       const int rename_len = strlen (name) + 6;
7961
7962       rename = (char *) alloca (rename_len * sizeof (char));
7963       xsnprintf (rename, rename_len * sizeof (char), "%s___XR", name);
7964     }
7965
7966   return ada_find_any_type_symbol (rename);
7967 }
7968
7969 /* Because of GNAT encoding conventions, several GDB symbols may match a
7970    given type name.  If the type denoted by TYPE0 is to be preferred to
7971    that of TYPE1 for purposes of type printing, return non-zero;
7972    otherwise return 0.  */
7973
7974 int
7975 ada_prefer_type (struct type *type0, struct type *type1)
7976 {
7977   if (type1 == NULL)
7978     return 1;
7979   else if (type0 == NULL)
7980     return 0;
7981   else if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_VOID)
7982     return 1;
7983   else if (TYPE_CODE (type0) == TYPE_CODE_VOID)
7984     return 0;
7985   else if (TYPE_NAME (type1) == NULL && TYPE_NAME (type0) != NULL)
7986     return 1;
7987   else if (ada_is_constrained_packed_array_type (type0))
7988     return 1;
7989   else if (ada_is_array_descriptor_type (type0)
7990            && !ada_is_array_descriptor_type (type1))
7991     return 1;
7992   else
7993     {
7994       const char *type0_name = type_name_no_tag (type0);
7995       const char *type1_name = type_name_no_tag (type1);
7996
7997       if (type0_name != NULL && strstr (type0_name, "___XR") != NULL
7998           && (type1_name == NULL || strstr (type1_name, "___XR") == NULL))
7999         return 1;
8000     }
8001   return 0;
8002 }
8003
8004 /* The name of TYPE, which is either its TYPE_NAME, or, if that is
8005    null, its TYPE_TAG_NAME.  Null if TYPE is null.  */
8006
8007 const char *
8008 ada_type_name (struct type *type)
8009 {
8010   if (type == NULL)
8011     return NULL;
8012   else if (TYPE_NAME (type) != NULL)
8013     return TYPE_NAME (type);
8014   else
8015     return TYPE_TAG_NAME (type);
8016 }
8017
8018 /* Search the list of "descriptive" types associated to TYPE for a type
8019    whose name is NAME.  */
8020
8021 static struct type *
8022 find_parallel_type_by_descriptive_type (struct type *type, const char *name)
8023 {
8024   struct type *result, *tmp;
8025
8026   if (ada_ignore_descriptive_types_p)
8027     return NULL;
8028
8029   /* If there no descriptive-type info, then there is no parallel type
8030      to be found.  */
8031   if (!HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
8032     return NULL;
8033
8034   result = TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type);
8035   while (result != NULL)
8036     {
8037       const char *result_name = ada_type_name (result);
8038
8039       if (result_name == NULL)
8040         {
8041           warning (_("unexpected null name on descriptive type"));
8042           return NULL;
8043         }
8044
8045       /* If the names match, stop.  */
8046       if (strcmp (result_name, name) == 0)
8047         break;
8048
8049       /* Otherwise, look at the next item on the list, if any.  */
8050       if (HAVE_GNAT_AUX_INFO (result))
8051         tmp = TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (result);
8052       else
8053         tmp = NULL;
8054
8055       /* If not found either, try after having resolved the typedef.  */
8056       if (tmp != NULL)
8057         result = tmp;
8058       else
8059         {
8060           result = check_typedef (result);
8061           if (HAVE_GNAT_AUX_INFO (result))
8062             result = TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (result);
8063           else
8064             result = NULL;
8065         }
8066     }
8067
8068   /* If we didn't find a match, see whether this is a packed array.  With
8069      older compilers, the descriptive type information is either absent or
8070      irrelevant when it comes to packed arrays so the above lookup fails.
8071      Fall back to using a parallel lookup by name in this case.  */
8072   if (result == NULL && ada_is_constrained_packed_array_type (type))
8073     return ada_find_any_type (name);
8074
8075   return result;
8076 }
8077
8078 /* Find a parallel type to TYPE with the specified NAME, using the
8079    descriptive type taken from the debugging information, if available,
8080    and otherwise using the (slower) name-based method.  */
8081
8082 static struct type *
8083 ada_find_parallel_type_with_name (struct type *type, const char *name)
8084 {
8085   struct type *result = NULL;
8086
8087   if (HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
8088     result = find_parallel_type_by_descriptive_type (type, name);
8089   else
8090     result = ada_find_any_type (name);
8091
8092   return result;
8093 }
8094
8095 /* Same as above, but specify the name of the parallel type by appending
8096    SUFFIX to the name of TYPE.  */
8097
8098 struct type *
8099 ada_find_parallel_type (struct type *type, const char *suffix)
8100 {
8101   char *name;
8102   const char *type_name = ada_type_name (type);
8103   int len;
8104
8105   if (type_name == NULL)
8106     return NULL;
8107
8108   len = strlen (type_name);
8109
8110   name = (char *) alloca (len + strlen (suffix) + 1);
8111
8112   strcpy (name, type_name);
8113   strcpy (name + len, suffix);
8114
8115   return ada_find_parallel_type_with_name (type, name);
8116 }
8117
8118 /* If TYPE is a variable-size record type, return the corresponding template
8119    type describing its fields.  Otherwise, return NULL.  */
8120
8121 static struct type *
8122 dynamic_template_type (struct type *type)
8123 {
8124   type = ada_check_typedef (type);
8125
8126   if (type == NULL || TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT
8127       || ada_type_name (type) == NULL)
8128     return NULL;
8129   else
8130     {
8131       int len = strlen (ada_type_name (type));
8132
8133       if (len > 6 && strcmp (ada_type_name (type) + len - 6, "___XVE") == 0)
8134         return type;
8135       else
8136         return ada_find_parallel_type (type, "___XVE");
8137     }
8138 }
8139
8140 /* Assuming that TEMPL_TYPE is a union or struct type, returns
8141    non-zero iff field FIELD_NUM of TEMPL_TYPE has dynamic size.  */
8142
8143 static int
8144 is_dynamic_field (struct type *templ_type, int field_num)
8145 {
8146   const char *name = TYPE_FIELD_NAME (templ_type, field_num);
8147
8148   return name != NULL
8149     && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (templ_type, field_num)) == TYPE_CODE_PTR
8150     && strstr (name, "___XVL") != NULL;
8151 }
8152
8153 /* The index of the variant field of TYPE, or -1 if TYPE does not
8154    represent a variant record type.  */
8155
8156 static int
8157 variant_field_index (struct type *type)
8158 {
8159   int f;
8160
8161   if (type == NULL || TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT)
8162     return -1;
8163
8164   for (f = 0; f < TYPE_NFIELDS (type); f += 1)
8165     {
8166       if (ada_is_variant_part (type, f))
8167         return f;
8168     }
8169   return -1;
8170 }
8171
8172 /* A record type with no fields.  */
8173
8174 static struct type *
8175 empty_record (struct type *templ)
8176 {
8177   struct type *type = alloc_type_copy (templ);
8178
8179   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
8180   TYPE_NFIELDS (type) = 0;
8181   TYPE_FIELDS (type) = NULL;
8182   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
8183   TYPE_NAME (type) = "<empty>";
8184   TYPE_TAG_NAME (type) = NULL;
8185   TYPE_LENGTH (type) = 0;
8186   return type;
8187 }
8188
8189 /* An ordinary record type (with fixed-length fields) that describes
8190    the value of type TYPE at VALADDR or ADDRESS (see comments at
8191    the beginning of this section) VAL according to GNAT conventions.
8192    DVAL0 should describe the (portion of a) record that contains any
8193    necessary discriminants.  It should be NULL if value_type (VAL) is
8194    an outer-level type (i.e., as opposed to a branch of a variant.)  A
8195    variant field (unless unchecked) is replaced by a particular branch
8196    of the variant.
8197
8198    If not KEEP_DYNAMIC_FIELDS, then all fields whose position or
8199    length are not statically known are discarded.  As a consequence,
8200    VALADDR, ADDRESS and DVAL0 are ignored.
8201
8202    NOTE: Limitations: For now, we assume that dynamic fields and
8203    variants occupy whole numbers of bytes.  However, they need not be
8204    byte-aligned.  */
8205
8206 struct type *
8207 ada_template_to_fixed_record_type_1 (struct type *type,
8208                                      const gdb_byte *valaddr,
8209                                      CORE_ADDR address, struct value *dval0,
8210                                      int keep_dynamic_fields)
8211 {
8212   struct value *mark = value_mark ();
8213   struct value *dval;
8214   struct type *rtype;
8215   int nfields, bit_len;
8216   int variant_field;
8217   long off;
8218   int fld_bit_len;
8219   int f;
8220
8221   /* Compute the number of fields in this record type that are going
8222      to be processed: unless keep_dynamic_fields, this includes only
8223      fields whose position and length are static will be processed.  */
8224   if (keep_dynamic_fields)
8225     nfields = TYPE_NFIELDS (type);
8226   else
8227     {
8228       nfields = 0;
8229       while (nfields < TYPE_NFIELDS (type)
8230              && !ada_is_variant_part (type, nfields)
8231              && !is_dynamic_field (type, nfields))
8232         nfields++;
8233     }
8234
8235   rtype = alloc_type_copy (type);
8236   TYPE_CODE (rtype) = TYPE_CODE_STRUCT;
8237   INIT_CPLUS_SPECIFIC (rtype);
8238   TYPE_NFIELDS (rtype) = nfields;
8239   TYPE_FIELDS (rtype) = (struct field *)
8240     TYPE_ALLOC (rtype, nfields * sizeof (struct field));
8241   memset (TYPE_FIELDS (rtype), 0, sizeof (struct field) * nfields);
8242   TYPE_NAME (rtype) = ada_type_name (type);
8243   TYPE_TAG_NAME (rtype) = NULL;
8244   TYPE_FIXED_INSTANCE (rtype) = 1;
8245
8246   off = 0;
8247   bit_len = 0;
8248   variant_field = -1;
8249
8250   for (f = 0; f < nfields; f += 1)
8251     {
8252       off = align_value (off, field_alignment (type, f))
8253         + TYPE_FIELD_BITPOS (type, f);
8254       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (rtype, f), off);
8255       TYPE_FIELD_BITSIZE (rtype, f) = 0;
8256
8257       if (ada_is_variant_part (type, f))
8258         {
8259           variant_field = f;
8260           fld_bit_len = 0;
8261         }
8262       else if (is_dynamic_field (type, f))
8263         {
8264           const gdb_byte *field_valaddr = valaddr;
8265           CORE_ADDR field_address = address;
8266           struct type *field_type =
8267             TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type, f));
8268
8269           if (dval0 == NULL)
8270             {
8271               /* rtype's length is computed based on the run-time
8272                  value of discriminants.  If the discriminants are not
8273                  initialized, the type size may be completely bogus and
8274                  GDB may fail to allocate a value for it.  So check the
8275                  size first before creating the value.  */
8276               ada_ensure_varsize_limit (rtype);
8277               /* Using plain value_from_contents_and_address here
8278                  causes problems because we will end up trying to
8279                  resolve a type that is currently being
8280                  constructed.  */
8281               dval = value_from_contents_and_address_unresolved (rtype,
8282                                                                  valaddr,
8283                                                                  address);
8284               rtype = value_type (dval);
8285             }
8286           else
8287             dval = dval0;
8288
8289           /* If the type referenced by this field is an aligner type, we need
8290              to unwrap that aligner type, because its size might not be set.
8291              Keeping the aligner type would cause us to compute the wrong
8292              size for this field, impacting the offset of the all the fields
8293              that follow this one.  */
8294           if (ada_is_aligner_type (field_type))
8295             {
8296               long field_offset = TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, f);
8297
8298               field_valaddr = cond_offset_host (field_valaddr, field_offset);
8299               field_address = cond_offset_target (field_address, field_offset);
8300               field_type = ada_aligned_type (field_type);
8301             }
8302
8303           field_valaddr = cond_offset_host (field_valaddr,
8304                                             off / TARGET_CHAR_BIT);
8305           field_address = cond_offset_target (field_address,
8306                                               off / TARGET_CHAR_BIT);
8307
8308           /* Get the fixed type of the field.  Note that, in this case,
8309              we do not want to get the real type out of the tag: if
8310              the current field is the parent part of a tagged record,
8311              we will get the tag of the object.  Clearly wrong: the real
8312              type of the parent is not the real type of the child.  We
8313              would end up in an infinite loop.  */
8314           field_type = ada_get_base_type (field_type);
8315           field_type = ada_to_fixed_type (field_type, field_valaddr,
8316                                           field_address, dval, 0);
8317           /* If the field size is already larger than the maximum
8318              object size, then the record itself will necessarily
8319              be larger than the maximum object size.  We need to make
8320              this check now, because the size might be so ridiculously
8321              large (due to an uninitialized variable in the inferior)
8322              that it would cause an overflow when adding it to the
8323              record size.  */
8324           ada_ensure_varsize_limit (field_type);
8325
8326           TYPE_FIELD_TYPE (rtype, f) = field_type;
8327           TYPE_FIELD_NAME (rtype, f) = TYPE_FIELD_NAME (type, f);
8328           /* The multiplication can potentially overflow.  But because
8329              the field length has been size-checked just above, and
8330              assuming that the maximum size is a reasonable value,
8331              an overflow should not happen in practice.  So rather than
8332              adding overflow recovery code to this already complex code,
8333              we just assume that it's not going to happen.  */
8334           fld_bit_len =
8335             TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (rtype, f)) * TARGET_CHAR_BIT;
8336         }
8337       else
8338         {
8339           /* Note: If this field's type is a typedef, it is important
8340              to preserve the typedef layer.
8341
8342              Otherwise, we might be transforming a typedef to a fat
8343              pointer (encoding a pointer to an unconstrained array),
8344              into a basic fat pointer (encoding an unconstrained
8345              array).  As both types are implemented using the same
8346              structure, the typedef is the only clue which allows us
8347              to distinguish between the two options.  Stripping it
8348              would prevent us from printing this field appropriately.  */
8349           TYPE_FIELD_TYPE (rtype, f) = TYPE_FIELD_TYPE (type, f);
8350           TYPE_FIELD_NAME (rtype, f) = TYPE_FIELD_NAME (type, f);
8351           if (TYPE_FIELD_BITSIZE (type, f) > 0)
8352             fld_bit_len =
8353               TYPE_FIELD_BITSIZE (rtype, f) = TYPE_FIELD_BITSIZE (type, f);
8354           else
8355             {
8356               struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, f);
8357
8358               /* We need to be careful of typedefs when computing
8359                  the length of our field.  If this is a typedef,
8360                  get the length of the target type, not the length
8361                  of the typedef.  */
8362               if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
8363                 field_type = ada_typedef_target_type (field_type);
8364
8365               fld_bit_len =
8366                 TYPE_LENGTH (ada_check_typedef (field_type)) * TARGET_CHAR_BIT;
8367             }
8368         }
8369       if (off + fld_bit_len > bit_len)
8370         bit_len = off + fld_bit_len;
8371       off += fld_bit_len;
8372       TYPE_LENGTH (rtype) =
8373         align_value (bit_len, TARGET_CHAR_BIT) / TARGET_CHAR_BIT;
8374     }
8375
8376   /* We handle the variant part, if any, at the end because of certain
8377      odd cases in which it is re-ordered so as NOT to be the last field of
8378      the record.  This can happen in the presence of representation
8379      clauses.  */
8380   if (variant_field >= 0)
8381     {
8382       struct type *branch_type;
8383
8384       off = TYPE_FIELD_BITPOS (rtype, variant_field);
8385
8386       if (dval0 == NULL)
8387         {
8388           /* Using plain value_from_contents_and_address here causes
8389              problems because we will end up trying to resolve a type
8390              that is currently being constructed.  */
8391           dval = value_from_contents_and_address_unresolved (rtype, valaddr,
8392                                                              address);
8393           rtype = value_type (dval);
8394         }
8395       else
8396         dval = dval0;
8397
8398       branch_type =
8399         to_fixed_variant_branch_type
8400         (TYPE_FIELD_TYPE (type, variant_field),
8401          cond_offset_host (valaddr, off / TARGET_CHAR_BIT),
8402          cond_offset_target (address, off / TARGET_CHAR_BIT), dval);
8403       if (branch_type == NULL)
8404         {
8405           for (f = variant_field + 1; f < TYPE_NFIELDS (rtype); f += 1)
8406             TYPE_FIELDS (rtype)[f - 1] = TYPE_FIELDS (rtype)[f];
8407           TYPE_NFIELDS (rtype) -= 1;
8408         }
8409       else
8410         {
8411           TYPE_FIELD_TYPE (rtype, variant_field) = branch_type;
8412           TYPE_FIELD_NAME (rtype, variant_field) = "S";
8413           fld_bit_len =
8414             TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (rtype, variant_field)) *
8415             TARGET_CHAR_BIT;
8416           if (off + fld_bit_len > bit_len)
8417             bit_len = off + fld_bit_len;
8418           TYPE_LENGTH (rtype) =
8419             align_value (bit_len, TARGET_CHAR_BIT) / TARGET_CHAR_BIT;
8420         }
8421     }
8422
8423   /* According to exp_dbug.ads, the size of TYPE for variable-size records
8424      should contain the alignment of that record, which should be a strictly
8425      positive value.  If null or negative, then something is wrong, most
8426      probably in the debug info.  In that case, we don't round up the size
8427      of the resulting type.  If this record is not part of another structure,
8428      the current RTYPE length might be good enough for our purposes.  */
8429   if (TYPE_LENGTH (type) <= 0)
8430     {
8431       if (TYPE_NAME (rtype))
8432         warning (_("Invalid type size for `%s' detected: %d."),
8433                  TYPE_NAME (rtype), TYPE_LENGTH (type));
8434       else
8435         warning (_("Invalid type size for <unnamed> detected: %d."),
8436                  TYPE_LENGTH (type));
8437     }
8438   else
8439     {
8440       TYPE_LENGTH (rtype) = align_value (TYPE_LENGTH (rtype),
8441                                          TYPE_LENGTH (type));
8442     }
8443
8444   value_free_to_mark (mark);
8445   if (TYPE_LENGTH (rtype) > varsize_limit)
8446     error (_("record type with dynamic size is larger than varsize-limit"));
8447   return rtype;
8448 }
8449
8450 /* As for ada_template_to_fixed_record_type_1 with KEEP_DYNAMIC_FIELDS
8451    of 1.  */
8452
8453 static struct type *
8454 template_to_fixed_record_type (struct type *type, const gdb_byte *valaddr,
8455                                CORE_ADDR address, struct value *dval0)
8456 {
8457   return ada_template_to_fixed_record_type_1 (type, valaddr,
8458                                               address, dval0, 1);
8459 }
8460
8461 /* An ordinary record type in which ___XVL-convention fields and
8462    ___XVU- and ___XVN-convention field types in TYPE0 are replaced with
8463    static approximations, containing all possible fields.  Uses
8464    no runtime values.  Useless for use in values, but that's OK,
8465    since the results are used only for type determinations.   Works on both
8466    structs and unions.  Representation note: to save space, we memorize
8467    the result of this function in the TYPE_TARGET_TYPE of the
8468    template type.  */
8469
8470 static struct type *
8471 template_to_static_fixed_type (struct type *type0)
8472 {
8473   struct type *type;
8474   int nfields;
8475   int f;
8476
8477   /* No need no do anything if the input type is already fixed.  */
8478   if (TYPE_FIXED_INSTANCE (type0))
8479     return type0;
8480
8481   /* Likewise if we already have computed the static approximation.  */
8482   if (TYPE_TARGET_TYPE (type0) != NULL)
8483     return TYPE_TARGET_TYPE (type0);
8484
8485   /* Don't clone TYPE0 until we are sure we are going to need a copy.  */
8486   type = type0;
8487   nfields = TYPE_NFIELDS (type0);
8488
8489   /* Whether or not we cloned TYPE0, cache the result so that we don't do
8490      recompute all over next time.  */
8491   TYPE_TARGET_TYPE (type0) = type;
8492
8493   for (f = 0; f < nfields; f += 1)
8494     {
8495       struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type0, f);
8496       struct type *new_type;
8497
8498       if (is_dynamic_field (type0, f))
8499         {
8500           field_type = ada_check_typedef (field_type);
8501           new_type = to_static_fixed_type (TYPE_TARGET_TYPE (field_type));
8502         }
8503       else
8504         new_type = static_unwrap_type (field_type);
8505
8506       if (new_type != field_type)
8507         {
8508           /* Clone TYPE0 only the first time we get a new field type.  */
8509           if (type == type0)
8510             {
8511               TYPE_TARGET_TYPE (type0) = type = alloc_type_copy (type0);
8512               TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE (type0);
8513               INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
8514               TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
8515               TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
8516                 TYPE_ALLOC (type, nfields * sizeof (struct field));
8517               memcpy (TYPE_FIELDS (type), TYPE_FIELDS (type0),
8518                       sizeof (struct field) * nfields);
8519               TYPE_NAME (type) = ada_type_name (type0);
8520               TYPE_TAG_NAME (type) = NULL;
8521               TYPE_FIXED_INSTANCE (type) = 1;
8522               TYPE_LENGTH (type) = 0;
8523             }
8524           TYPE_FIELD_TYPE (type, f) = new_type;
8525           TYPE_FIELD_NAME (type, f) = TYPE_FIELD_NAME (type0, f);
8526         }
8527     }
8528
8529   return type;
8530 }
8531
8532 /* Given an object of type TYPE whose contents are at VALADDR and
8533    whose address in memory is ADDRESS, returns a revision of TYPE,
8534    which should be a non-dynamic-sized record, in which the variant
8535    part, if any, is replaced with the appropriate branch.  Looks
8536    for discriminant values in DVAL0, which can be NULL if the record
8537    contains the necessary discriminant values.  */
8538
8539 static struct type *
8540 to_record_with_fixed_variant_part (struct type *type, const gdb_byte *valaddr,
8541                                    CORE_ADDR address, struct value *dval0)
8542 {
8543   struct value *mark = value_mark ();
8544   struct value *dval;
8545   struct type *rtype;
8546   struct type *branch_type;
8547   int nfields = TYPE_NFIELDS (type);
8548   int variant_field = variant_field_index (type);
8549
8550   if (variant_field == -1)
8551     return type;
8552
8553   if (dval0 == NULL)
8554     {
8555       dval = value_from_contents_and_address (type, valaddr, address);
8556       type = value_type (dval);
8557     }
8558   else
8559     dval = dval0;
8560
8561   rtype = alloc_type_copy (type);
8562   TYPE_CODE (rtype) = TYPE_CODE_STRUCT;
8563   INIT_CPLUS_SPECIFIC (rtype);
8564   TYPE_NFIELDS (rtype) = nfields;
8565   TYPE_FIELDS (rtype) =
8566     (struct field *) TYPE_ALLOC (rtype, nfields * sizeof (struct field));
8567   memcpy (TYPE_FIELDS (rtype), TYPE_FIELDS (type),
8568           sizeof (struct field) * nfields);
8569   TYPE_NAME (rtype) = ada_type_name (type);
8570   TYPE_TAG_NAME (rtype) = NULL;
8571   TYPE_FIXED_INSTANCE (rtype) = 1;
8572   TYPE_LENGTH (rtype) = TYPE_LENGTH (type);
8573
8574   branch_type = to_fixed_variant_branch_type
8575     (TYPE_FIELD_TYPE (type, variant_field),
8576      cond_offset_host (valaddr,
8577                        TYPE_FIELD_BITPOS (type, variant_field)
8578                        / TARGET_CHAR_BIT),
8579      cond_offset_target (address,
8580                          TYPE_FIELD_BITPOS (type, variant_field)
8581                          / TARGET_CHAR_BIT), dval);
8582   if (branch_type == NULL)
8583     {
8584       int f;
8585
8586       for (f = variant_field + 1; f < nfields; f += 1)
8587         TYPE_FIELDS (rtype)[f - 1] = TYPE_FIELDS (rtype)[f];
8588       TYPE_NFIELDS (rtype) -= 1;
8589     }
8590   else
8591     {
8592       TYPE_FIELD_TYPE (rtype, variant_field) = branch_type;
8593       TYPE_FIELD_NAME (rtype, variant_field) = "S";
8594       TYPE_FIELD_BITSIZE (rtype, variant_field) = 0;
8595       TYPE_LENGTH (rtype) += TYPE_LENGTH (branch_type);
8596     }
8597   TYPE_LENGTH (rtype) -= TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (type, variant_field));
8598
8599   value_free_to_mark (mark);
8600   return rtype;
8601 }
8602
8603 /* An ordinary record type (with fixed-length fields) that describes
8604    the value at (TYPE0, VALADDR, ADDRESS) [see explanation at
8605    beginning of this section].   Any necessary discriminants' values
8606    should be in DVAL, a record value; it may be NULL if the object
8607    at ADDR itself contains any necessary discriminant values.
8608    Additionally, VALADDR and ADDRESS may also be NULL if no discriminant
8609    values from the record are needed.  Except in the case that DVAL,
8610    VALADDR, and ADDRESS are all 0 or NULL, a variant field (unless
8611    unchecked) is replaced by a particular branch of the variant.
8612
8613    NOTE: the case in which DVAL and VALADDR are NULL and ADDRESS is 0
8614    is questionable and may be removed.  It can arise during the
8615    processing of an unconstrained-array-of-record type where all the
8616    variant branches have exactly the same size.  This is because in
8617    such cases, the compiler does not bother to use the XVS convention
8618    when encoding the record.  I am currently dubious of this
8619    shortcut and suspect the compiler should be altered.  FIXME.  */
8620
8621 static struct type *
8622 to_fixed_record_type (struct type *type0, const gdb_byte *valaddr,
8623                       CORE_ADDR address, struct value *dval)
8624 {
8625   struct type *templ_type;
8626
8627   if (TYPE_FIXED_INSTANCE (type0))
8628     return type0;
8629
8630   templ_type = dynamic_template_type (type0);
8631
8632   if (templ_type != NULL)
8633     return template_to_fixed_record_type (templ_type, valaddr, address, dval);
8634   else if (variant_field_index (type0) >= 0)
8635     {
8636       if (dval == NULL && valaddr == NULL && address == 0)
8637         return type0;
8638       return to_record_with_fixed_variant_part (type0, valaddr, address,
8639                                                 dval);
8640     }
8641   else
8642     {
8643       TYPE_FIXED_INSTANCE (type0) = 1;
8644       return type0;
8645     }
8646
8647 }
8648
8649 /* An ordinary record type (with fixed-length fields) that describes
8650    the value at (VAR_TYPE0, VALADDR, ADDRESS), where VAR_TYPE0 is a
8651    union type.  Any necessary discriminants' values should be in DVAL,
8652    a record value.  That is, this routine selects the appropriate
8653    branch of the union at ADDR according to the discriminant value
8654    indicated in the union's type name.  Returns VAR_TYPE0 itself if
8655    it represents a variant subject to a pragma Unchecked_Union.  */
8656
8657 static struct type *
8658 to_fixed_variant_branch_type (struct type *var_type0, const gdb_byte *valaddr,
8659                               CORE_ADDR address, struct value *dval)
8660 {
8661   int which;
8662   struct type *templ_type;
8663   struct type *var_type;
8664
8665   if (TYPE_CODE (var_type0) == TYPE_CODE_PTR)
8666     var_type = TYPE_TARGET_TYPE (var_type0);
8667   else
8668     var_type = var_type0;
8669
8670   templ_type = ada_find_parallel_type (var_type, "___XVU");
8671
8672   if (templ_type != NULL)
8673     var_type = templ_type;
8674
8675   if (is_unchecked_variant (var_type, value_type (dval)))
8676       return var_type0;
8677   which =
8678     ada_which_variant_applies (var_type,
8679                                value_type (dval), value_contents (dval));
8680
8681   if (which < 0)
8682     return empty_record (var_type);
8683   else if (is_dynamic_field (var_type, which))
8684     return to_fixed_record_type
8685       (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (var_type, which)),
8686        valaddr, address, dval);
8687   else if (variant_field_index (TYPE_FIELD_TYPE (var_type, which)) >= 0)
8688     return
8689       to_fixed_record_type
8690       (TYPE_FIELD_TYPE (var_type, which), valaddr, address, dval);
8691   else
8692     return TYPE_FIELD_TYPE (var_type, which);
8693 }
8694
8695 /* Assuming RANGE_TYPE is a TYPE_CODE_RANGE, return nonzero if
8696    ENCODING_TYPE, a type following the GNAT conventions for discrete
8697    type encodings, only carries redundant information.  */
8698
8699 static int
8700 ada_is_redundant_range_encoding (struct type *range_type,
8701                                  struct type *encoding_type)
8702 {
8703   struct type *fixed_range_type;
8704   const char *bounds_str;
8705   int n;
8706   LONGEST lo, hi;
8707
8708   gdb_assert (TYPE_CODE (range_type) == TYPE_CODE_RANGE);
8709
8710   if (TYPE_CODE (get_base_type (range_type))
8711       != TYPE_CODE (get_base_type (encoding_type)))
8712     {
8713       /* The compiler probably used a simple base type to describe
8714          the range type instead of the range's actual base type,
8715          expecting us to get the real base type from the encoding
8716          anyway.  In this situation, the encoding cannot be ignored
8717          as redundant.  */
8718       return 0;
8719     }
8720
8721   if (is_dynamic_type (range_type))
8722     return 0;
8723
8724   if (TYPE_NAME (encoding_type) == NULL)
8725     return 0;
8726
8727   bounds_str = strstr (TYPE_NAME (encoding_type), "___XDLU_");
8728   if (bounds_str == NULL)
8729     return 0;
8730
8731   n = 8; /* Skip "___XDLU_".  */
8732   if (!ada_scan_number (bounds_str, n, &lo, &n))
8733     return 0;
8734   if (TYPE_LOW_BOUND (range_type) != lo)
8735     return 0;
8736
8737   n += 2; /* Skip the "__" separator between the two bounds.  */
8738   if (!ada_scan_number (bounds_str, n, &hi, &n))
8739     return 0;
8740   if (TYPE_HIGH_BOUND (range_type) != hi)
8741     return 0;
8742
8743   return 1;
8744 }
8745
8746 /* Given the array type ARRAY_TYPE, return nonzero if DESC_TYPE,
8747    a type following the GNAT encoding for describing array type
8748    indices, only carries redundant information.  */
8749
8750 static int
8751 ada_is_redundant_index_type_desc (struct type *array_type,
8752                                   struct type *desc_type)
8753 {
8754   struct type *this_layer = check_typedef (array_type);
8755   int i;
8756
8757   for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (desc_type); i++)
8758     {
8759       if (!ada_is_redundant_range_encoding (TYPE_INDEX_TYPE (this_layer),
8760                                             TYPE_FIELD_TYPE (desc_type, i)))
8761         return 0;
8762       this_layer = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (this_layer));
8763     }
8764
8765   return 1;
8766 }
8767
8768 /* Assuming that TYPE0 is an array type describing the type of a value
8769    at ADDR, and that DVAL describes a record containing any
8770    discriminants used in TYPE0, returns a type for the value that
8771    contains no dynamic components (that is, no components whose sizes
8772    are determined by run-time quantities).  Unless IGNORE_TOO_BIG is
8773    true, gives an error message if the resulting type's size is over
8774    varsize_limit.  */
8775
8776 static struct type *
8777 to_fixed_array_type (struct type *type0, struct value *dval,
8778                      int ignore_too_big)
8779 {
8780   struct type *index_type_desc;
8781   struct type *result;
8782   int constrained_packed_array_p;
8783   static const char *xa_suffix = "___XA";
8784
8785   type0 = ada_check_typedef (type0);
8786   if (TYPE_FIXED_INSTANCE (type0))
8787     return type0;
8788
8789   constrained_packed_array_p = ada_is_constrained_packed_array_type (type0);
8790   if (constrained_packed_array_p)
8791     type0 = decode_constrained_packed_array_type (type0);
8792
8793   index_type_desc = ada_find_parallel_type (type0, xa_suffix);
8794
8795   /* As mentioned in exp_dbug.ads, for non bit-packed arrays an
8796      encoding suffixed with 'P' may still be generated.  If so,
8797      it should be used to find the XA type.  */
8798
8799   if (index_type_desc == NULL)
8800     {
8801       const char *type_name = ada_type_name (type0);
8802
8803       if (type_name != NULL)
8804         {
8805           const int len = strlen (type_name);
8806           char *name = (char *) alloca (len + strlen (xa_suffix));
8807
8808           if (type_name[len - 1] == 'P')
8809             {
8810               strcpy (name, type_name);
8811               strcpy (name + len - 1, xa_suffix);
8812               index_type_desc = ada_find_parallel_type_with_name (type0, name);
8813             }
8814         }
8815     }
8816
8817   ada_fixup_array_indexes_type (index_type_desc);
8818   if (index_type_desc != NULL
8819       && ada_is_redundant_index_type_desc (type0, index_type_desc))
8820     {
8821       /* Ignore this ___XA parallel type, as it does not bring any
8822          useful information.  This allows us to avoid creating fixed
8823          versions of the array's index types, which would be identical
8824          to the original ones.  This, in turn, can also help avoid
8825          the creation of fixed versions of the array itself.  */
8826       index_type_desc = NULL;
8827     }
8828
8829   if (index_type_desc == NULL)
8830     {
8831       struct type *elt_type0 = ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type0));
8832
8833       /* NOTE: elt_type---the fixed version of elt_type0---should never
8834          depend on the contents of the array in properly constructed
8835          debugging data.  */
8836       /* Create a fixed version of the array element type.
8837          We're not providing the address of an element here,
8838          and thus the actual object value cannot be inspected to do
8839          the conversion.  This should not be a problem, since arrays of
8840          unconstrained objects are not allowed.  In particular, all
8841          the elements of an array of a tagged type should all be of
8842          the same type specified in the debugging info.  No need to
8843          consult the object tag.  */
8844       struct type *elt_type = ada_to_fixed_type (elt_type0, 0, 0, dval, 1);
8845
8846       /* Make sure we always create a new array type when dealing with
8847          packed array types, since we're going to fix-up the array
8848          type length and element bitsize a little further down.  */
8849       if (elt_type0 == elt_type && !constrained_packed_array_p)
8850         result = type0;
8851       else
8852         result = create_array_type (alloc_type_copy (type0),
8853                                     elt_type, TYPE_INDEX_TYPE (type0));
8854     }
8855   else
8856     {
8857       int i;
8858       struct type *elt_type0;
8859
8860       elt_type0 = type0;
8861       for (i = TYPE_NFIELDS (index_type_desc); i > 0; i -= 1)
8862         elt_type0 = TYPE_TARGET_TYPE (elt_type0);
8863
8864       /* NOTE: result---the fixed version of elt_type0---should never
8865          depend on the contents of the array in properly constructed
8866          debugging data.  */
8867       /* Create a fixed version of the array element type.
8868          We're not providing the address of an element here,
8869          and thus the actual object value cannot be inspected to do
8870          the conversion.  This should not be a problem, since arrays of
8871          unconstrained objects are not allowed.  In particular, all
8872          the elements of an array of a tagged type should all be of
8873          the same type specified in the debugging info.  No need to
8874          consult the object tag.  */
8875       result =
8876         ada_to_fixed_type (ada_check_typedef (elt_type0), 0, 0, dval, 1);
8877
8878       elt_type0 = type0;
8879       for (i = TYPE_NFIELDS (index_type_desc) - 1; i >= 0; i -= 1)
8880         {
8881           struct type *range_type =
8882             to_fixed_range_type (TYPE_FIELD_TYPE (index_type_desc, i), dval);
8883
8884           result = create_array_type (alloc_type_copy (elt_type0),
8885                                       result, range_type);
8886           elt_type0 = TYPE_TARGET_TYPE (elt_type0);
8887         }
8888       if (!ignore_too_big && TYPE_LENGTH (result) > varsize_limit)
8889         error (_("array type with dynamic size is larger than varsize-limit"));
8890     }
8891
8892   /* We want to preserve the type name.  This can be useful when
8893      trying to get the type name of a value that has already been
8894      printed (for instance, if the user did "print VAR; whatis $".  */
8895   TYPE_NAME (result) = TYPE_NAME (type0);
8896
8897   if (constrained_packed_array_p)
8898     {
8899       /* So far, the resulting type has been created as if the original
8900          type was a regular (non-packed) array type.  As a result, the
8901          bitsize of the array elements needs to be set again, and the array
8902          length needs to be recomputed based on that bitsize.  */
8903       int len = TYPE_LENGTH (result) / TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (result));
8904       int elt_bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (type0, 0);
8905
8906       TYPE_FIELD_BITSIZE (result, 0) = TYPE_FIELD_BITSIZE (type0, 0);
8907       TYPE_LENGTH (result) = len * elt_bitsize / HOST_CHAR_BIT;
8908       if (TYPE_LENGTH (result) * HOST_CHAR_BIT < len * elt_bitsize)
8909         TYPE_LENGTH (result)++;
8910     }
8911
8912   TYPE_FIXED_INSTANCE (result) = 1;
8913   return result;
8914 }
8915
8916
8917 /* A standard type (containing no dynamically sized components)
8918    corresponding to TYPE for the value (TYPE, VALADDR, ADDRESS)
8919    DVAL describes a record containing any discriminants used in TYPE0,
8920    and may be NULL if there are none, or if the object of type TYPE at
8921    ADDRESS or in VALADDR contains these discriminants.
8922    
8923    If CHECK_TAG is not null, in the case of tagged types, this function
8924    attempts to locate the object's tag and use it to compute the actual
8925    type.  However, when ADDRESS is null, we cannot use it to determine the
8926    location of the tag, and therefore compute the tagged type's actual type.
8927    So we return the tagged type without consulting the tag.  */
8928    
8929 static struct type *
8930 ada_to_fixed_type_1 (struct type *type, const gdb_byte *valaddr,
8931                    CORE_ADDR address, struct value *dval, int check_tag)
8932 {
8933   type = ada_check_typedef (type);
8934   switch (TYPE_CODE (type))
8935     {
8936     default:
8937       return type;
8938     case TYPE_CODE_STRUCT:
8939       {
8940         struct type *static_type = to_static_fixed_type (type);
8941         struct type *fixed_record_type =
8942           to_fixed_record_type (type, valaddr, address, NULL);
8943
8944         /* If STATIC_TYPE is a tagged type and we know the object's address,
8945            then we can determine its tag, and compute the object's actual
8946            type from there.  Note that we have to use the fixed record
8947            type (the parent part of the record may have dynamic fields
8948            and the way the location of _tag is expressed may depend on
8949            them).  */
8950
8951         if (check_tag && address != 0 && ada_is_tagged_type (static_type, 0))
8952           {
8953             struct value *tag =
8954               value_tag_from_contents_and_address
8955               (fixed_record_type,
8956                valaddr,
8957                address);
8958             struct type *real_type = type_from_tag (tag);
8959             struct value *obj =
8960               value_from_contents_and_address (fixed_record_type,
8961                                                valaddr,
8962                                                address);
8963             fixed_record_type = value_type (obj);
8964             if (real_type != NULL)
8965               return to_fixed_record_type
8966                 (real_type, NULL,
8967                  value_address (ada_tag_value_at_base_address (obj)), NULL);
8968           }
8969
8970         /* Check to see if there is a parallel ___XVZ variable.
8971            If there is, then it provides the actual size of our type.  */
8972         else if (ada_type_name (fixed_record_type) != NULL)
8973           {
8974             const char *name = ada_type_name (fixed_record_type);
8975             char *xvz_name
8976               = (char *) alloca (strlen (name) + 7 /* "___XVZ\0" */);
8977             LONGEST size;
8978
8979             xsnprintf (xvz_name, strlen (name) + 7, "%s___XVZ", name);
8980             if (get_int_var_value (xvz_name, size)
8981                 && TYPE_LENGTH (fixed_record_type) != size)
8982               {
8983                 fixed_record_type = copy_type (fixed_record_type);
8984                 TYPE_LENGTH (fixed_record_type) = size;
8985
8986                 /* The FIXED_RECORD_TYPE may have be a stub.  We have
8987                    observed this when the debugging info is STABS, and
8988                    apparently it is something that is hard to fix.
8989
8990                    In practice, we don't need the actual type definition
8991                    at all, because the presence of the XVZ variable allows us
8992                    to assume that there must be a XVS type as well, which we
8993                    should be able to use later, when we need the actual type
8994                    definition.
8995
8996                    In the meantime, pretend that the "fixed" type we are
8997                    returning is NOT a stub, because this can cause trouble
8998                    when using this type to create new types targeting it.
8999                    Indeed, the associated creation routines often check
9000                    whether the target type is a stub and will try to replace
9001                    it, thus using a type with the wrong size.  This, in turn,
9002                    might cause the new type to have the wrong size too.
9003                    Consider the case of an array, for instance, where the size
9004                    of the array is computed from the number of elements in
9005                    our array multiplied by the size of its element.  */
9006                 TYPE_STUB (fixed_record_type) = 0;
9007               }
9008           }
9009         return fixed_record_type;
9010       }
9011     case TYPE_CODE_ARRAY:
9012       return to_fixed_array_type (type, dval, 1);
9013     case TYPE_CODE_UNION:
9014       if (dval == NULL)
9015         return type;
9016       else
9017         return to_fixed_variant_branch_type (type, valaddr, address, dval);
9018     }
9019 }
9020
9021 /* The same as ada_to_fixed_type_1, except that it preserves the type
9022    if it is a TYPE_CODE_TYPEDEF of a type that is already fixed.
9023
9024    The typedef layer needs be preserved in order to differentiate between
9025    arrays and array pointers when both types are implemented using the same
9026    fat pointer.  In the array pointer case, the pointer is encoded as
9027    a typedef of the pointer type.  For instance, considering:
9028
9029           type String_Access is access String;
9030           S1 : String_Access := null;
9031
9032    To the debugger, S1 is defined as a typedef of type String.  But
9033    to the user, it is a pointer.  So if the user tries to print S1,
9034    we should not dereference the array, but print the array address
9035    instead.
9036
9037    If we didn't preserve the typedef layer, we would lose the fact that
9038    the type is to be presented as a pointer (needs de-reference before
9039    being printed).  And we would also use the source-level type name.  */
9040
9041 struct type *
9042 ada_to_fixed_type (struct type *type, const gdb_byte *valaddr,
9043                    CORE_ADDR address, struct value *dval, int check_tag)
9044
9045 {
9046   struct type *fixed_type =
9047     ada_to_fixed_type_1 (type, valaddr, address, dval, check_tag);
9048
9049   /*  If TYPE is a typedef and its target type is the same as the FIXED_TYPE,
9050       then preserve the typedef layer.
9051
9052       Implementation note: We can only check the main-type portion of
9053       the TYPE and FIXED_TYPE, because eliminating the typedef layer
9054       from TYPE now returns a type that has the same instance flags
9055       as TYPE.  For instance, if TYPE is a "typedef const", and its
9056       target type is a "struct", then the typedef elimination will return
9057       a "const" version of the target type.  See check_typedef for more
9058       details about how the typedef layer elimination is done.
9059
9060       brobecker/2010-11-19: It seems to me that the only case where it is
9061       useful to preserve the typedef layer is when dealing with fat pointers.
9062       Perhaps, we could add a check for that and preserve the typedef layer
9063       only in that situation.  But this seems unecessary so far, probably
9064       because we call check_typedef/ada_check_typedef pretty much everywhere.
9065       */
9066   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF
9067       && (TYPE_MAIN_TYPE (ada_typedef_target_type (type))
9068           == TYPE_MAIN_TYPE (fixed_type)))
9069     return type;
9070
9071   return fixed_type;
9072 }
9073
9074 /* A standard (static-sized) type corresponding as well as possible to
9075    TYPE0, but based on no runtime data.  */
9076
9077 static struct type *
9078 to_static_fixed_type (struct type *type0)
9079 {
9080   struct type *type;
9081
9082   if (type0 == NULL)
9083     return NULL;
9084
9085   if (TYPE_FIXED_INSTANCE (type0))
9086     return type0;
9087
9088   type0 = ada_check_typedef (type0);
9089
9090   switch (TYPE_CODE (type0))
9091     {
9092     default:
9093       return type0;
9094     case TYPE_CODE_STRUCT:
9095       type = dynamic_template_type (type0);
9096       if (type != NULL)
9097         return template_to_static_fixed_type (type);
9098       else
9099         return template_to_static_fixed_type (type0);
9100     case TYPE_CODE_UNION:
9101       type = ada_find_parallel_type (type0, "___XVU");
9102       if (type != NULL)
9103         return template_to_static_fixed_type (type);
9104       else
9105         return template_to_static_fixed_type (type0);
9106     }
9107 }
9108
9109 /* A static approximation of TYPE with all type wrappers removed.  */
9110
9111 static struct type *
9112 static_unwrap_type (struct type *type)
9113 {
9114   if (ada_is_aligner_type (type))
9115     {
9116       struct type *type1 = TYPE_FIELD_TYPE (ada_check_typedef (type), 0);
9117       if (ada_type_name (type1) == NULL)
9118         TYPE_NAME (type1) = ada_type_name (type);
9119
9120       return static_unwrap_type (type1);
9121     }
9122   else
9123     {
9124       struct type *raw_real_type = ada_get_base_type (type);
9125
9126       if (raw_real_type == type)
9127         return type;
9128       else
9129         return to_static_fixed_type (raw_real_type);
9130     }
9131 }
9132
9133 /* In some cases, incomplete and private types require
9134    cross-references that are not resolved as records (for example,
9135       type Foo;
9136       type FooP is access Foo;
9137       V: FooP;
9138       type Foo is array ...;
9139    ).  In these cases, since there is no mechanism for producing
9140    cross-references to such types, we instead substitute for FooP a
9141    stub enumeration type that is nowhere resolved, and whose tag is
9142    the name of the actual type.  Call these types "non-record stubs".  */
9143
9144 /* A type equivalent to TYPE that is not a non-record stub, if one
9145    exists, otherwise TYPE.  */
9146
9147 struct type *
9148 ada_check_typedef (struct type *type)
9149 {
9150   if (type == NULL)
9151     return NULL;
9152
9153   /* If our type is a typedef type of a fat pointer, then we're done.
9154      We don't want to strip the TYPE_CODE_TYPDEF layer, because this is
9155      what allows us to distinguish between fat pointers that represent
9156      array types, and fat pointers that represent array access types
9157      (in both cases, the compiler implements them as fat pointers).  */
9158   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF
9159       && is_thick_pntr (ada_typedef_target_type (type)))
9160     return type;
9161
9162   type = check_typedef (type);
9163   if (type == NULL || TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ENUM
9164       || !TYPE_STUB (type)
9165       || TYPE_TAG_NAME (type) == NULL)
9166     return type;
9167   else
9168     {
9169       const char *name = TYPE_TAG_NAME (type);
9170       struct type *type1 = ada_find_any_type (name);
9171
9172       if (type1 == NULL)
9173         return type;
9174
9175       /* TYPE1 might itself be a TYPE_CODE_TYPEDEF (this can happen with
9176          stubs pointing to arrays, as we don't create symbols for array
9177          types, only for the typedef-to-array types).  If that's the case,
9178          strip the typedef layer.  */
9179       if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
9180         type1 = ada_check_typedef (type1);
9181
9182       return type1;
9183     }
9184 }
9185
9186 /* A value representing the data at VALADDR/ADDRESS as described by
9187    type TYPE0, but with a standard (static-sized) type that correctly
9188    describes it.  If VAL0 is not NULL and TYPE0 already is a standard
9189    type, then return VAL0 [this feature is simply to avoid redundant
9190    creation of struct values].  */
9191
9192 static struct value *
9193 ada_to_fixed_value_create (struct type *type0, CORE_ADDR address,
9194                            struct value *val0)
9195 {
9196   struct type *type = ada_to_fixed_type (type0, 0, address, NULL, 1);
9197
9198   if (type == type0 && val0 != NULL)
9199     return val0;
9200   else
9201     return value_from_contents_and_address (type, 0, address);
9202 }
9203
9204 /* A value representing VAL, but with a standard (static-sized) type
9205    that correctly describes it.  Does not necessarily create a new
9206    value.  */
9207
9208 struct value *
9209 ada_to_fixed_value (struct value *val)
9210 {
9211   val = unwrap_value (val);
9212   val = ada_to_fixed_value_create (value_type (val),
9213                                       value_address (val),
9214                                       val);
9215   return val;
9216 }
9217 \f
9218
9219 /* Attributes */
9220
9221 /* Table mapping attribute numbers to names.
9222    NOTE: Keep up to date with enum ada_attribute definition in ada-lang.h.  */
9223
9224 static const char *attribute_names[] = {
9225   "<?>",
9226
9227   "first",
9228   "last",
9229   "length",
9230   "image",
9231   "max",
9232   "min",
9233   "modulus",
9234   "pos",
9235   "size",
9236   "tag",
9237   "val",
9238   0
9239 };
9240
9241 const char *
9242 ada_attribute_name (enum exp_opcode n)
9243 {
9244   if (n >= OP_ATR_FIRST && n <= (int) OP_ATR_VAL)
9245     return attribute_names[n - OP_ATR_FIRST + 1];
9246   else
9247     return attribute_names[0];
9248 }
9249
9250 /* Evaluate the 'POS attribute applied to ARG.  */
9251
9252 static LONGEST
9253 pos_atr (struct value *arg)
9254 {
9255   struct value *val = coerce_ref (arg);
9256   struct type *type = value_type (val);
9257   LONGEST result;
9258
9259   if (!discrete_type_p (type))
9260     error (_("'POS only defined on discrete types"));
9261
9262   if (!discrete_position (type, value_as_long (val), &result))
9263     error (_("enumeration value is invalid: can't find 'POS"));
9264
9265   return result;
9266 }
9267
9268 static struct value *
9269 value_pos_atr (struct type *type, struct value *arg)
9270 {
9271   return value_from_longest (type, pos_atr (arg));
9272 }
9273
9274 /* Evaluate the TYPE'VAL attribute applied to ARG.  */
9275
9276 static struct value *
9277 value_val_atr (struct type *type, struct value *arg)
9278 {
9279   if (!discrete_type_p (type))
9280     error (_("'VAL only defined on discrete types"));
9281   if (!integer_type_p (value_type (arg)))
9282     error (_("'VAL requires integral argument"));
9283
9284   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
9285     {
9286       long pos = value_as_long (arg);
9287
9288       if (pos < 0 || pos >= TYPE_NFIELDS (type))
9289         error (_("argument to 'VAL out of range"));
9290       return value_from_longest (type, TYPE_FIELD_ENUMVAL (type, pos));
9291     }
9292   else
9293     return value_from_longest (type, value_as_long (arg));
9294 }
9295 \f
9296
9297                                 /* Evaluation */
9298
9299 /* True if TYPE appears to be an Ada character type.
9300    [At the moment, this is true only for Character and Wide_Character;
9301    It is a heuristic test that could stand improvement].  */
9302
9303 int
9304 ada_is_character_type (struct type *type)
9305 {
9306   const char *name;
9307
9308   /* If the type code says it's a character, then assume it really is,
9309      and don't check any further.  */
9310   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR)
9311     return 1;
9312   
9313   /* Otherwise, assume it's a character type iff it is a discrete type
9314      with a known character type name.  */
9315   name = ada_type_name (type);
9316   return (name != NULL
9317           && (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
9318               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_RANGE)
9319           && (strcmp (name, "character") == 0
9320               || strcmp (name, "wide_character") == 0
9321               || strcmp (name, "wide_wide_character") == 0
9322               || strcmp (name, "unsigned char") == 0));
9323 }
9324
9325 /* True if TYPE appears to be an Ada string type.  */
9326
9327 int
9328 ada_is_string_type (struct type *type)
9329 {
9330   type = ada_check_typedef (type);
9331   if (type != NULL
9332       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
9333       && (ada_is_simple_array_type (type)
9334           || ada_is_array_descriptor_type (type))
9335       && ada_array_arity (type) == 1)
9336     {
9337       struct type *elttype = ada_array_element_type (type, 1);
9338
9339       return ada_is_character_type (elttype);
9340     }
9341   else
9342     return 0;
9343 }
9344
9345 /* The compiler sometimes provides a parallel XVS type for a given
9346    PAD type.  Normally, it is safe to follow the PAD type directly,
9347    but older versions of the compiler have a bug that causes the offset
9348    of its "F" field to be wrong.  Following that field in that case
9349    would lead to incorrect results, but this can be worked around
9350    by ignoring the PAD type and using the associated XVS type instead.
9351
9352    Set to True if the debugger should trust the contents of PAD types.
9353    Otherwise, ignore the PAD type if there is a parallel XVS type.  */
9354 static int trust_pad_over_xvs = 1;
9355
9356 /* True if TYPE is a struct type introduced by the compiler to force the
9357    alignment of a value.  Such types have a single field with a
9358    distinctive name.  */
9359
9360 int
9361 ada_is_aligner_type (struct type *type)
9362 {
9363   type = ada_check_typedef (type);
9364
9365   if (!trust_pad_over_xvs && ada_find_parallel_type (type, "___XVS") != NULL)
9366     return 0;
9367
9368   return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
9369           && TYPE_NFIELDS (type) == 1
9370           && strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "F") == 0);
9371 }
9372
9373 /* If there is an ___XVS-convention type parallel to SUBTYPE, return
9374    the parallel type.  */
9375
9376 struct type *
9377 ada_get_base_type (struct type *raw_type)
9378 {
9379   struct type *real_type_namer;
9380   struct type *raw_real_type;
9381
9382   if (raw_type == NULL || TYPE_CODE (raw_type) != TYPE_CODE_STRUCT)
9383     return raw_type;
9384
9385   if (ada_is_aligner_type (raw_type))
9386     /* The encoding specifies that we should always use the aligner type.
9387        So, even if this aligner type has an associated XVS type, we should
9388        simply ignore it.
9389
9390        According to the compiler gurus, an XVS type parallel to an aligner
9391        type may exist because of a stabs limitation.  In stabs, aligner
9392        types are empty because the field has a variable-sized type, and
9393        thus cannot actually be used as an aligner type.  As a result,
9394        we need the associated parallel XVS type to decode the type.
9395        Since the policy in the compiler is to not change the internal
9396        representation based on the debugging info format, we sometimes
9397        end up having a redundant XVS type parallel to the aligner type.  */
9398     return raw_type;
9399
9400   real_type_namer = ada_find_parallel_type (raw_type, "___XVS");
9401   if (real_type_namer == NULL
9402       || TYPE_CODE (real_type_namer) != TYPE_CODE_STRUCT
9403       || TYPE_NFIELDS (real_type_namer) != 1)
9404     return raw_type;
9405
9406   if (TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (real_type_namer, 0)) != TYPE_CODE_REF)
9407     {
9408       /* This is an older encoding form where the base type needs to be
9409          looked up by name.  We prefer the newer enconding because it is
9410          more efficient.  */
9411       raw_real_type = ada_find_any_type (TYPE_FIELD_NAME (real_type_namer, 0));
9412       if (raw_real_type == NULL)
9413         return raw_type;
9414       else
9415         return raw_real_type;
9416     }
9417
9418   /* The field in our XVS type is a reference to the base type.  */
9419   return TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (real_type_namer, 0));
9420 }
9421
9422 /* The type of value designated by TYPE, with all aligners removed.  */
9423
9424 struct type *
9425 ada_aligned_type (struct type *type)
9426 {
9427   if (ada_is_aligner_type (type))
9428     return ada_aligned_type (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
9429   else
9430     return ada_get_base_type (type);
9431 }
9432
9433
9434 /* The address of the aligned value in an object at address VALADDR
9435    having type TYPE.  Assumes ada_is_aligner_type (TYPE).  */
9436
9437 const gdb_byte *
9438 ada_aligned_value_addr (struct type *type, const gdb_byte *valaddr)
9439 {
9440   if (ada_is_aligner_type (type))
9441     return ada_aligned_value_addr (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0),
9442                                    valaddr +
9443                                    TYPE_FIELD_BITPOS (type,
9444                                                       0) / TARGET_CHAR_BIT);
9445   else
9446     return valaddr;
9447 }
9448
9449
9450
9451 /* The printed representation of an enumeration literal with encoded
9452    name NAME.  The value is good to the next call of ada_enum_name.  */
9453 const char *
9454 ada_enum_name (const char *name)
9455 {
9456   static char *result;
9457   static size_t result_len = 0;
9458   const char *tmp;
9459
9460   /* First, unqualify the enumeration name:
9461      1. Search for the last '.' character.  If we find one, then skip
9462      all the preceding characters, the unqualified name starts
9463      right after that dot.
9464      2. Otherwise, we may be debugging on a target where the compiler
9465      translates dots into "__".  Search forward for double underscores,
9466      but stop searching when we hit an overloading suffix, which is
9467      of the form "__" followed by digits.  */
9468
9469   tmp = strrchr (name, '.');
9470   if (tmp != NULL)
9471     name = tmp + 1;
9472   else
9473     {
9474       while ((tmp = strstr (name, "__")) != NULL)
9475         {
9476           if (isdigit (tmp[2]))
9477             break;
9478           else
9479             name = tmp + 2;
9480         }
9481     }
9482
9483   if (name[0] == 'Q')
9484     {
9485       int v;
9486
9487       if (name[1] == 'U' || name[1] == 'W')
9488         {
9489           if (sscanf (name + 2, "%x", &v) != 1)
9490             return name;
9491         }
9492       else
9493         return name;
9494
9495       GROW_VECT (result, result_len, 16);
9496       if (isascii (v) && isprint (v))
9497         xsnprintf (result, result_len, "'%c'", v);
9498       else if (name[1] == 'U')
9499         xsnprintf (result, result_len, "[\"%02x\"]", v);
9500       else
9501         xsnprintf (result, result_len, "[\"%04x\"]", v);
9502
9503       return result;
9504     }
9505   else
9506     {
9507       tmp = strstr (name, "__");
9508       if (tmp == NULL)
9509         tmp = strstr (name, "$");
9510       if (tmp != NULL)
9511         {
9512           GROW_VECT (result, result_len, tmp - name + 1);
9513           strncpy (result, name, tmp - name);
9514           result[tmp - name] = '\0';
9515           return result;
9516         }
9517
9518       return name;
9519     }
9520 }
9521
9522 /* Evaluate the subexpression of EXP starting at *POS as for
9523    evaluate_type, updating *POS to point just past the evaluated
9524    expression.  */
9525
9526 static struct value *
9527 evaluate_subexp_type (struct expression *exp, int *pos)
9528 {
9529   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
9530 }
9531
9532 /* If VAL is wrapped in an aligner or subtype wrapper, return the
9533    value it wraps.  */
9534
9535 static struct value *
9536 unwrap_value (struct value *val)
9537 {
9538   struct type *type = ada_check_typedef (value_type (val));
9539
9540   if (ada_is_aligner_type (type))
9541     {
9542       struct value *v = ada_value_struct_elt (val, "F", 0);
9543       struct type *val_type = ada_check_typedef (value_type (v));
9544
9545       if (ada_type_name (val_type) == NULL)
9546         TYPE_NAME (val_type) = ada_type_name (type);
9547
9548       return unwrap_value (v);
9549     }
9550   else
9551     {
9552       struct type *raw_real_type =
9553         ada_check_typedef (ada_get_base_type (type));
9554
9555       /* If there is no parallel XVS or XVE type, then the value is
9556          already unwrapped.  Return it without further modification.  */
9557       if ((type == raw_real_type)
9558           && ada_find_parallel_type (type, "___XVE") == NULL)
9559         return val;
9560
9561       return
9562         coerce_unspec_val_to_type
9563         (val, ada_to_fixed_type (raw_real_type, 0,
9564                                  value_address (val),
9565                                  NULL, 1));
9566     }
9567 }
9568
9569 static struct value *
9570 cast_to_fixed (struct type *type, struct value *arg)
9571 {
9572   LONGEST val;
9573
9574   if (type == value_type (arg))
9575     return arg;
9576   else if (ada_is_fixed_point_type (value_type (arg)))
9577     val = ada_float_to_fixed (type,
9578                               ada_fixed_to_float (value_type (arg),
9579                                                   value_as_long (arg)));
9580   else
9581     {
9582       DOUBLEST argd = value_as_double (arg);
9583
9584       val = ada_float_to_fixed (type, argd);
9585     }
9586
9587   return value_from_longest (type, val);
9588 }
9589
9590 static struct value *
9591 cast_from_fixed (struct type *type, struct value *arg)
9592 {
9593   DOUBLEST val = ada_fixed_to_float (value_type (arg),
9594                                      value_as_long (arg));
9595
9596   return value_from_double (type, val);
9597 }
9598
9599 /* Given two array types T1 and T2, return nonzero iff both arrays
9600    contain the same number of elements.  */
9601
9602 static int
9603 ada_same_array_size_p (struct type *t1, struct type *t2)
9604 {
9605   LONGEST lo1, hi1, lo2, hi2;
9606
9607   /* Get the array bounds in order to verify that the size of
9608      the two arrays match.  */
9609   if (!get_array_bounds (t1, &lo1, &hi1)
9610       || !get_array_bounds (t2, &lo2, &hi2))
9611     error (_("unable to determine array bounds"));
9612
9613   /* To make things easier for size comparison, normalize a bit
9614      the case of empty arrays by making sure that the difference
9615      between upper bound and lower bound is always -1.  */
9616   if (lo1 > hi1)
9617     hi1 = lo1 - 1;
9618   if (lo2 > hi2)
9619     hi2 = lo2 - 1;
9620
9621   return (hi1 - lo1 == hi2 - lo2);
9622 }
9623
9624 /* Assuming that VAL is an array of integrals, and TYPE represents
9625    an array with the same number of elements, but with wider integral
9626    elements, return an array "casted" to TYPE.  In practice, this
9627    means that the returned array is built by casting each element
9628    of the original array into TYPE's (wider) element type.  */
9629
9630 static struct value *
9631 ada_promote_array_of_integrals (struct type *type, struct value *val)
9632 {
9633   struct type *elt_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
9634   LONGEST lo, hi;
9635   struct value *res;
9636   LONGEST i;
9637
9638   /* Verify that both val and type are arrays of scalars, and
9639      that the size of val's elements is smaller than the size
9640      of type's element.  */
9641   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY);
9642   gdb_assert (is_integral_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
9643   gdb_assert (TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_ARRAY);
9644   gdb_assert (is_integral_type (TYPE_TARGET_TYPE (value_type (val))));
9645   gdb_assert (TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type))
9646               > TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (value_type (val))));
9647
9648   if (!get_array_bounds (type, &lo, &hi))
9649     error (_("unable to determine array bounds"));
9650
9651   res = allocate_value (type);
9652
9653   /* Promote each array element.  */
9654   for (i = 0; i < hi - lo + 1; i++)
9655     {
9656       struct value *elt = value_cast (elt_type, value_subscript (val, lo + i));
9657
9658       memcpy (value_contents_writeable (res) + (i * TYPE_LENGTH (elt_type)),
9659               value_contents_all (elt), TYPE_LENGTH (elt_type));
9660     }
9661
9662   return res;
9663 }
9664
9665 /* Coerce VAL as necessary for assignment to an lval of type TYPE, and
9666    return the converted value.  */
9667
9668 static struct value *
9669 coerce_for_assign (struct type *type, struct value *val)
9670 {
9671   struct type *type2 = value_type (val);
9672
9673   if (type == type2)
9674     return val;
9675
9676   type2 = ada_check_typedef (type2);
9677   type = ada_check_typedef (type);
9678
9679   if (TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_PTR
9680       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
9681     {
9682       val = ada_value_ind (val);
9683       type2 = value_type (val);
9684     }
9685
9686   if (TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_ARRAY
9687       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
9688     {
9689       if (!ada_same_array_size_p (type, type2))
9690         error (_("cannot assign arrays of different length"));
9691
9692       if (is_integral_type (TYPE_TARGET_TYPE (type))
9693           && is_integral_type (TYPE_TARGET_TYPE (type2))
9694           && TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type2))
9695                < TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
9696         {
9697           /* Allow implicit promotion of the array elements to
9698              a wider type.  */
9699           return ada_promote_array_of_integrals (type, val);
9700         }
9701
9702       if (TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type2))
9703           != TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
9704         error (_("Incompatible types in assignment"));
9705       deprecated_set_value_type (val, type);
9706     }
9707   return val;
9708 }
9709
9710 static struct value *
9711 ada_value_binop (struct value *arg1, struct value *arg2, enum exp_opcode op)
9712 {
9713   struct value *val;
9714   struct type *type1, *type2;
9715   LONGEST v, v1, v2;
9716
9717   arg1 = coerce_ref (arg1);
9718   arg2 = coerce_ref (arg2);
9719   type1 = get_base_type (ada_check_typedef (value_type (arg1)));
9720   type2 = get_base_type (ada_check_typedef (value_type (arg2)));
9721
9722   if (TYPE_CODE (type1) != TYPE_CODE_INT
9723       || TYPE_CODE (type2) != TYPE_CODE_INT)
9724     return value_binop (arg1, arg2, op);
9725
9726   switch (op)
9727     {
9728     case BINOP_MOD:
9729     case BINOP_DIV:
9730     case BINOP_REM:
9731       break;
9732     default:
9733       return value_binop (arg1, arg2, op);
9734     }
9735
9736   v2 = value_as_long (arg2);
9737   if (v2 == 0)
9738     error (_("second operand of %s must not be zero."), op_string (op));
9739
9740   if (TYPE_UNSIGNED (type1) || op == BINOP_MOD)
9741     return value_binop (arg1, arg2, op);
9742
9743   v1 = value_as_long (arg1);
9744   switch (op)
9745     {
9746     case BINOP_DIV:
9747       v = v1 / v2;
9748       if (!TRUNCATION_TOWARDS_ZERO && v1 * (v1 % v2) < 0)
9749         v += v > 0 ? -1 : 1;
9750       break;
9751     case BINOP_REM:
9752       v = v1 % v2;
9753       if (v * v1 < 0)
9754         v -= v2;
9755       break;
9756     default:
9757       /* Should not reach this point.  */
9758       v = 0;
9759     }
9760
9761   val = allocate_value (type1);
9762   store_unsigned_integer (value_contents_raw (val),
9763                           TYPE_LENGTH (value_type (val)),
9764                           gdbarch_byte_order (get_type_arch (type1)), v);
9765   return val;
9766 }
9767
9768 static int
9769 ada_value_equal (struct value *arg1, struct value *arg2)
9770 {
9771   if (ada_is_direct_array_type (value_type (arg1))
9772       || ada_is_direct_array_type (value_type (arg2)))
9773     {
9774       /* Automatically dereference any array reference before
9775          we attempt to perform the comparison.  */
9776       arg1 = ada_coerce_ref (arg1);
9777       arg2 = ada_coerce_ref (arg2);
9778       
9779       arg1 = ada_coerce_to_simple_array (arg1);
9780       arg2 = ada_coerce_to_simple_array (arg2);
9781       if (TYPE_CODE (value_type (arg1)) != TYPE_CODE_ARRAY
9782           || TYPE_CODE (value_type (arg2)) != TYPE_CODE_ARRAY)
9783         error (_("Attempt to compare array with non-array"));
9784       /* FIXME: The following works only for types whose
9785          representations use all bits (no padding or undefined bits)
9786          and do not have user-defined equality.  */
9787       return
9788         TYPE_LENGTH (value_type (arg1)) == TYPE_LENGTH (value_type (arg2))
9789         && memcmp (value_contents (arg1), value_contents (arg2),
9790                    TYPE_LENGTH (value_type (arg1))) == 0;
9791     }
9792   return value_equal (arg1, arg2);
9793 }
9794
9795 /* Total number of component associations in the aggregate starting at
9796    index PC in EXP.  Assumes that index PC is the start of an
9797    OP_AGGREGATE.  */
9798
9799 static int
9800 num_component_specs (struct expression *exp, int pc)
9801 {
9802   int n, m, i;
9803
9804   m = exp->elts[pc + 1].longconst;
9805   pc += 3;
9806   n = 0;
9807   for (i = 0; i < m; i += 1)
9808     {
9809       switch (exp->elts[pc].opcode) 
9810         {
9811         default:
9812           n += 1;
9813           break;
9814         case OP_CHOICES:
9815           n += exp->elts[pc + 1].longconst;
9816           break;
9817         }
9818       ada_evaluate_subexp (NULL, exp, &pc, EVAL_SKIP);
9819     }
9820   return n;
9821 }
9822
9823 /* Assign the result of evaluating EXP starting at *POS to the INDEXth 
9824    component of LHS (a simple array or a record), updating *POS past
9825    the expression, assuming that LHS is contained in CONTAINER.  Does
9826    not modify the inferior's memory, nor does it modify LHS (unless
9827    LHS == CONTAINER).  */
9828
9829 static void
9830 assign_component (struct value *container, struct value *lhs, LONGEST index,
9831                   struct expression *exp, int *pos)
9832 {
9833   struct value *mark = value_mark ();
9834   struct value *elt;
9835
9836   if (TYPE_CODE (value_type (lhs)) == TYPE_CODE_ARRAY)
9837     {
9838       struct type *index_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
9839       struct value *index_val = value_from_longest (index_type, index);
9840
9841       elt = unwrap_value (ada_value_subscript (lhs, 1, &index_val));
9842     }
9843   else
9844     {
9845       elt = ada_index_struct_field (index, lhs, 0, value_type (lhs));
9846       elt = ada_to_fixed_value (elt);
9847     }
9848
9849   if (exp->elts[*pos].opcode == OP_AGGREGATE)
9850     assign_aggregate (container, elt, exp, pos, EVAL_NORMAL);
9851   else
9852     value_assign_to_component (container, elt, 
9853                                ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, 
9854                                                     EVAL_NORMAL));
9855
9856   value_free_to_mark (mark);
9857 }
9858
9859 /* Assuming that LHS represents an lvalue having a record or array
9860    type, and EXP->ELTS[*POS] is an OP_AGGREGATE, evaluate an assignment
9861    of that aggregate's value to LHS, advancing *POS past the
9862    aggregate.  NOSIDE is as for evaluate_subexp.  CONTAINER is an
9863    lvalue containing LHS (possibly LHS itself).  Does not modify
9864    the inferior's memory, nor does it modify the contents of 
9865    LHS (unless == CONTAINER).  Returns the modified CONTAINER.  */
9866
9867 static struct value *
9868 assign_aggregate (struct value *container, 
9869                   struct value *lhs, struct expression *exp, 
9870                   int *pos, enum noside noside)
9871 {
9872   struct type *lhs_type;
9873   int n = exp->elts[*pos+1].longconst;
9874   LONGEST low_index, high_index;
9875   int num_specs;
9876   LONGEST *indices;
9877   int max_indices, num_indices;
9878   int i;
9879
9880   *pos += 3;
9881   if (noside != EVAL_NORMAL)
9882     {
9883       for (i = 0; i < n; i += 1)
9884         ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, noside);
9885       return container;
9886     }
9887
9888   container = ada_coerce_ref (container);
9889   if (ada_is_direct_array_type (value_type (container)))
9890     container = ada_coerce_to_simple_array (container);
9891   lhs = ada_coerce_ref (lhs);
9892   if (!deprecated_value_modifiable (lhs))
9893     error (_("Left operand of assignment is not a modifiable lvalue."));
9894
9895   lhs_type = value_type (lhs);
9896   if (ada_is_direct_array_type (lhs_type))
9897     {
9898       lhs = ada_coerce_to_simple_array (lhs);
9899       lhs_type = value_type (lhs);
9900       low_index = TYPE_ARRAY_LOWER_BOUND_VALUE (lhs_type);
9901       high_index = TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_VALUE (lhs_type);
9902     }
9903   else if (TYPE_CODE (lhs_type) == TYPE_CODE_STRUCT)
9904     {
9905       low_index = 0;
9906       high_index = num_visible_fields (lhs_type) - 1;
9907     }
9908   else
9909     error (_("Left-hand side must be array or record."));
9910
9911   num_specs = num_component_specs (exp, *pos - 3);
9912   max_indices = 4 * num_specs + 4;
9913   indices = XALLOCAVEC (LONGEST, max_indices);
9914   indices[0] = indices[1] = low_index - 1;
9915   indices[2] = indices[3] = high_index + 1;
9916   num_indices = 4;
9917
9918   for (i = 0; i < n; i += 1)
9919     {
9920       switch (exp->elts[*pos].opcode)
9921         {
9922           case OP_CHOICES:
9923             aggregate_assign_from_choices (container, lhs, exp, pos, indices, 
9924                                            &num_indices, max_indices,
9925                                            low_index, high_index);
9926             break;
9927           case OP_POSITIONAL:
9928             aggregate_assign_positional (container, lhs, exp, pos, indices,
9929                                          &num_indices, max_indices,
9930                                          low_index, high_index);
9931             break;
9932           case OP_OTHERS:
9933             if (i != n-1)
9934               error (_("Misplaced 'others' clause"));
9935             aggregate_assign_others (container, lhs, exp, pos, indices, 
9936                                      num_indices, low_index, high_index);
9937             break;
9938           default:
9939             error (_("Internal error: bad aggregate clause"));
9940         }
9941     }
9942
9943   return container;
9944 }
9945               
9946 /* Assign into the component of LHS indexed by the OP_POSITIONAL
9947    construct at *POS, updating *POS past the construct, given that
9948    the positions are relative to lower bound LOW, where HIGH is the 
9949    upper bound.  Record the position in INDICES[0 .. MAX_INDICES-1]
9950    updating *NUM_INDICES as needed.  CONTAINER is as for
9951    assign_aggregate.  */
9952 static void
9953 aggregate_assign_positional (struct value *container,
9954                              struct value *lhs, struct expression *exp,
9955                              int *pos, LONGEST *indices, int *num_indices,
9956                              int max_indices, LONGEST low, LONGEST high) 
9957 {
9958   LONGEST ind = longest_to_int (exp->elts[*pos + 1].longconst) + low;
9959   
9960   if (ind - 1 == high)
9961     warning (_("Extra components in aggregate ignored."));
9962   if (ind <= high)
9963     {
9964       add_component_interval (ind, ind, indices, num_indices, max_indices);
9965       *pos += 3;
9966       assign_component (container, lhs, ind, exp, pos);
9967     }
9968   else
9969     ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_SKIP);
9970 }
9971
9972 /* Assign into the components of LHS indexed by the OP_CHOICES
9973    construct at *POS, updating *POS past the construct, given that
9974    the allowable indices are LOW..HIGH.  Record the indices assigned
9975    to in INDICES[0 .. MAX_INDICES-1], updating *NUM_INDICES as
9976    needed.  CONTAINER is as for assign_aggregate.  */
9977 static void
9978 aggregate_assign_from_choices (struct value *container,
9979                                struct value *lhs, struct expression *exp,
9980                                int *pos, LONGEST *indices, int *num_indices,
9981                                int max_indices, LONGEST low, LONGEST high) 
9982 {
9983   int j;
9984   int n_choices = longest_to_int (exp->elts[*pos+1].longconst);
9985   int choice_pos, expr_pc;
9986   int is_array = ada_is_direct_array_type (value_type (lhs));
9987
9988   choice_pos = *pos += 3;
9989
9990   for (j = 0; j < n_choices; j += 1)
9991     ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_SKIP);
9992   expr_pc = *pos;
9993   ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_SKIP);
9994   
9995   for (j = 0; j < n_choices; j += 1)
9996     {
9997       LONGEST lower, upper;
9998       enum exp_opcode op = exp->elts[choice_pos].opcode;
9999
10000       if (op == OP_DISCRETE_RANGE)
10001         {
10002           choice_pos += 1;
10003           lower = value_as_long (ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos,
10004                                                       EVAL_NORMAL));
10005           upper = value_as_long (ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, 
10006                                                       EVAL_NORMAL));
10007         }
10008       else if (is_array)
10009         {
10010           lower = value_as_long (ada_evaluate_subexp (NULL, exp, &choice_pos, 
10011                                                       EVAL_NORMAL));
10012           upper = lower;
10013         }
10014       else
10015         {
10016           int ind;
10017           const char *name;
10018
10019           switch (op)
10020             {
10021             case OP_NAME:
10022               name = &exp->elts[choice_pos + 2].string;
10023               break;
10024             case OP_VAR_VALUE:
10025               name = SYMBOL_NATURAL_NAME (exp->elts[choice_pos + 2].symbol);
10026               break;
10027             default:
10028               error (_("Invalid record component association."));
10029             }
10030           ada_evaluate_subexp (NULL, exp, &choice_pos, EVAL_SKIP);
10031           ind = 0;
10032           if (! find_struct_field (name, value_type (lhs), 0, 
10033                                    NULL, NULL, NULL, NULL, &ind))
10034             error (_("Unknown component name: %s."), name);
10035           lower = upper = ind;
10036         }
10037
10038       if (lower <= upper && (lower < low || upper > high))
10039         error (_("Index in component association out of bounds."));
10040
10041       add_component_interval (lower, upper, indices, num_indices,
10042                               max_indices);
10043       while (lower <= upper)
10044         {
10045           int pos1;
10046
10047           pos1 = expr_pc;
10048           assign_component (container, lhs, lower, exp, &pos1);
10049           lower += 1;
10050         }
10051     }
10052 }
10053
10054 /* Assign the value of the expression in the OP_OTHERS construct in
10055    EXP at *POS into the components of LHS indexed from LOW .. HIGH that
10056    have not been previously assigned.  The index intervals already assigned
10057    are in INDICES[0 .. NUM_INDICES-1].  Updates *POS to after the 
10058    OP_OTHERS clause.  CONTAINER is as for assign_aggregate.  */
10059 static void
10060 aggregate_assign_others (struct value *container,
10061                          struct value *lhs, struct expression *exp,
10062                          int *pos, LONGEST *indices, int num_indices,
10063                          LONGEST low, LONGEST high) 
10064 {
10065   int i;
10066   int expr_pc = *pos + 1;
10067   
10068   for (i = 0; i < num_indices - 2; i += 2)
10069     {
10070       LONGEST ind;
10071
10072       for (ind = indices[i + 1] + 1; ind < indices[i + 2]; ind += 1)
10073         {
10074           int localpos;
10075
10076           localpos = expr_pc;
10077           assign_component (container, lhs, ind, exp, &localpos);
10078         }
10079     }
10080   ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_SKIP);
10081 }
10082
10083 /* Add the interval [LOW .. HIGH] to the sorted set of intervals 
10084    [ INDICES[0] .. INDICES[1] ],..., [ INDICES[*SIZE-2] .. INDICES[*SIZE-1] ],
10085    modifying *SIZE as needed.  It is an error if *SIZE exceeds
10086    MAX_SIZE.  The resulting intervals do not overlap.  */
10087 static void
10088 add_component_interval (LONGEST low, LONGEST high, 
10089                         LONGEST* indices, int *size, int max_size)
10090 {
10091   int i, j;
10092
10093   for (i = 0; i < *size; i += 2) {
10094     if (high >= indices[i] && low <= indices[i + 1])
10095       {
10096         int kh;
10097
10098         for (kh = i + 2; kh < *size; kh += 2)
10099           if (high < indices[kh])
10100             break;
10101         if (low < indices[i])
10102           indices[i] = low;
10103         indices[i + 1] = indices[kh - 1];
10104         if (high > indices[i + 1])
10105           indices[i + 1] = high;
10106         memcpy (indices + i + 2, indices + kh, *size - kh);
10107         *size -= kh - i - 2;
10108         return;
10109       }
10110     else if (high < indices[i])
10111       break;
10112   }
10113         
10114   if (*size == max_size)
10115     error (_("Internal error: miscounted aggregate components."));
10116   *size += 2;
10117   for (j = *size-1; j >= i+2; j -= 1)
10118     indices[j] = indices[j - 2];
10119   indices[i] = low;
10120   indices[i + 1] = high;
10121 }
10122
10123 /* Perform and Ada cast of ARG2 to type TYPE if the type of ARG2
10124    is different.  */
10125
10126 static struct value *
10127 ada_value_cast (struct type *type, struct value *arg2, enum noside noside)
10128 {
10129   if (type == ada_check_typedef (value_type (arg2)))
10130     return arg2;
10131
10132   if (ada_is_fixed_point_type (type))
10133     return (cast_to_fixed (type, arg2));
10134
10135   if (ada_is_fixed_point_type (value_type (arg2)))
10136     return cast_from_fixed (type, arg2);
10137
10138   return value_cast (type, arg2);
10139 }
10140
10141 /*  Evaluating Ada expressions, and printing their result.
10142     ------------------------------------------------------
10143
10144     1. Introduction:
10145     ----------------
10146
10147     We usually evaluate an Ada expression in order to print its value.
10148     We also evaluate an expression in order to print its type, which
10149     happens during the EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS phase of the evaluation,
10150     but we'll focus mostly on the EVAL_NORMAL phase.  In practice, the
10151     EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS phase allows us to simplify certain aspects of
10152     the evaluation compared to the EVAL_NORMAL, but is otherwise very
10153     similar.
10154
10155     Evaluating expressions is a little more complicated for Ada entities
10156     than it is for entities in languages such as C.  The main reason for
10157     this is that Ada provides types whose definition might be dynamic.
10158     One example of such types is variant records.  Or another example
10159     would be an array whose bounds can only be known at run time.
10160
10161     The following description is a general guide as to what should be
10162     done (and what should NOT be done) in order to evaluate an expression
10163     involving such types, and when.  This does not cover how the semantic
10164     information is encoded by GNAT as this is covered separatly.  For the
10165     document used as the reference for the GNAT encoding, see exp_dbug.ads
10166     in the GNAT sources.
10167
10168     Ideally, we should embed each part of this description next to its
10169     associated code.  Unfortunately, the amount of code is so vast right
10170     now that it's hard to see whether the code handling a particular
10171     situation might be duplicated or not.  One day, when the code is
10172     cleaned up, this guide might become redundant with the comments
10173     inserted in the code, and we might want to remove it.
10174
10175     2. ``Fixing'' an Entity, the Simple Case:
10176     -----------------------------------------
10177
10178     When evaluating Ada expressions, the tricky issue is that they may
10179     reference entities whose type contents and size are not statically
10180     known.  Consider for instance a variant record:
10181
10182        type Rec (Empty : Boolean := True) is record
10183           case Empty is
10184              when True => null;
10185              when False => Value : Integer;
10186           end case;
10187        end record;
10188        Yes : Rec := (Empty => False, Value => 1);
10189        No  : Rec := (empty => True);
10190
10191     The size and contents of that record depends on the value of the
10192     descriminant (Rec.Empty).  At this point, neither the debugging
10193     information nor the associated type structure in GDB are able to
10194     express such dynamic types.  So what the debugger does is to create
10195     "fixed" versions of the type that applies to the specific object.
10196     We also informally refer to this opperation as "fixing" an object,
10197     which means creating its associated fixed type.
10198
10199     Example: when printing the value of variable "Yes" above, its fixed
10200     type would look like this:
10201
10202        type Rec is record
10203           Empty : Boolean;
10204           Value : Integer;
10205        end record;
10206
10207     On the other hand, if we printed the value of "No", its fixed type
10208     would become:
10209
10210        type Rec is record
10211           Empty : Boolean;
10212        end record;
10213
10214     Things become a little more complicated when trying to fix an entity
10215     with a dynamic type that directly contains another dynamic type,
10216     such as an array of variant records, for instance.  There are
10217     two possible cases: Arrays, and records.
10218
10219     3. ``Fixing'' Arrays:
10220     ---------------------
10221
10222     The type structure in GDB describes an array in terms of its bounds,
10223     and the type of its elements.  By design, all elements in the array
10224     have the same type and we cannot represent an array of variant elements
10225     using the current type structure in GDB.  When fixing an array,
10226     we cannot fix the array element, as we would potentially need one
10227     fixed type per element of the array.  As a result, the best we can do
10228     when fixing an array is to produce an array whose bounds and size
10229     are correct (allowing us to read it from memory), but without having
10230     touched its element type.  Fixing each element will be done later,
10231     when (if) necessary.
10232
10233     Arrays are a little simpler to handle than records, because the same
10234     amount of memory is allocated for each element of the array, even if
10235     the amount of space actually used by each element differs from element
10236     to element.  Consider for instance the following array of type Rec:
10237
10238        type Rec_Array is array (1 .. 2) of Rec;
10239
10240     The actual amount of memory occupied by each element might be different
10241     from element to element, depending on the value of their discriminant.
10242     But the amount of space reserved for each element in the array remains
10243     fixed regardless.  So we simply need to compute that size using
10244     the debugging information available, from which we can then determine
10245     the array size (we multiply the number of elements of the array by
10246     the size of each element).
10247
10248     The simplest case is when we have an array of a constrained element
10249     type. For instance, consider the following type declarations:
10250
10251         type Bounded_String (Max_Size : Integer) is
10252            Length : Integer;
10253            Buffer : String (1 .. Max_Size);
10254         end record;
10255         type Bounded_String_Array is array (1 ..2) of Bounded_String (80);
10256
10257     In this case, the compiler describes the array as an array of
10258     variable-size elements (identified by its XVS suffix) for which
10259     the size can be read in the parallel XVZ variable.
10260
10261     In the case of an array of an unconstrained element type, the compiler
10262     wraps the array element inside a private PAD type.  This type should not
10263     be shown to the user, and must be "unwrap"'ed before printing.  Note
10264     that we also use the adjective "aligner" in our code to designate
10265     these wrapper types.
10266
10267     In some cases, the size allocated for each element is statically
10268     known.  In that case, the PAD type already has the correct size,
10269     and the array element should remain unfixed.
10270
10271     But there are cases when this size is not statically known.
10272     For instance, assuming that "Five" is an integer variable:
10273
10274         type Dynamic is array (1 .. Five) of Integer;
10275         type Wrapper (Has_Length : Boolean := False) is record
10276            Data : Dynamic;
10277            case Has_Length is
10278               when True => Length : Integer;
10279               when False => null;
10280            end case;
10281         end record;
10282         type Wrapper_Array is array (1 .. 2) of Wrapper;
10283
10284         Hello : Wrapper_Array := (others => (Has_Length => True,
10285                                              Data => (others => 17),
10286                                              Length => 1));
10287
10288
10289     The debugging info would describe variable Hello as being an
10290     array of a PAD type.  The size of that PAD type is not statically
10291     known, but can be determined using a parallel XVZ variable.
10292     In that case, a copy of the PAD type with the correct size should
10293     be used for the fixed array.
10294
10295     3. ``Fixing'' record type objects:
10296     ----------------------------------
10297
10298     Things are slightly different from arrays in the case of dynamic
10299     record types.  In this case, in order to compute the associated
10300     fixed type, we need to determine the size and offset of each of
10301     its components.  This, in turn, requires us to compute the fixed
10302     type of each of these components.
10303
10304     Consider for instance the example:
10305
10306         type Bounded_String (Max_Size : Natural) is record
10307            Str : String (1 .. Max_Size);
10308            Length : Natural;
10309         end record;
10310         My_String : Bounded_String (Max_Size => 10);
10311
10312     In that case, the position of field "Length" depends on the size
10313     of field Str, which itself depends on the value of the Max_Size
10314     discriminant.  In order to fix the type of variable My_String,
10315     we need to fix the type of field Str.  Therefore, fixing a variant
10316     record requires us to fix each of its components.
10317
10318     However, if a component does not have a dynamic size, the component
10319     should not be fixed.  In particular, fields that use a PAD type
10320     should not fixed.  Here is an example where this might happen
10321     (assuming type Rec above):
10322
10323        type Container (Big : Boolean) is record
10324           First : Rec;
10325           After : Integer;
10326           case Big is
10327              when True => Another : Integer;
10328              when False => null;
10329           end case;
10330        end record;
10331        My_Container : Container := (Big => False,
10332                                     First => (Empty => True),
10333                                     After => 42);
10334
10335     In that example, the compiler creates a PAD type for component First,
10336     whose size is constant, and then positions the component After just
10337     right after it.  The offset of component After is therefore constant
10338     in this case.
10339
10340     The debugger computes the position of each field based on an algorithm
10341     that uses, among other things, the actual position and size of the field
10342     preceding it.  Let's now imagine that the user is trying to print
10343     the value of My_Container.  If the type fixing was recursive, we would
10344     end up computing the offset of field After based on the size of the
10345     fixed version of field First.  And since in our example First has
10346     only one actual field, the size of the fixed type is actually smaller
10347     than the amount of space allocated to that field, and thus we would
10348     compute the wrong offset of field After.
10349
10350     To make things more complicated, we need to watch out for dynamic
10351     components of variant records (identified by the ___XVL suffix in
10352     the component name).  Even if the target type is a PAD type, the size
10353     of that type might not be statically known.  So the PAD type needs
10354     to be unwrapped and the resulting type needs to be fixed.  Otherwise,
10355     we might end up with the wrong size for our component.  This can be
10356     observed with the following type declarations:
10357
10358         type Octal is new Integer range 0 .. 7;
10359         type Octal_Array is array (Positive range <>) of Octal;
10360         pragma Pack (Octal_Array);
10361
10362         type Octal_Buffer (Size : Positive) is record
10363            Buffer : Octal_Array (1 .. Size);
10364            Length : Integer;
10365         end record;
10366
10367     In that case, Buffer is a PAD type whose size is unset and needs
10368     to be computed by fixing the unwrapped type.
10369
10370     4. When to ``Fix'' un-``Fixed'' sub-elements of an entity:
10371     ----------------------------------------------------------
10372
10373     Lastly, when should the sub-elements of an entity that remained unfixed
10374     thus far, be actually fixed?
10375
10376     The answer is: Only when referencing that element.  For instance
10377     when selecting one component of a record, this specific component
10378     should be fixed at that point in time.  Or when printing the value
10379     of a record, each component should be fixed before its value gets
10380     printed.  Similarly for arrays, the element of the array should be
10381     fixed when printing each element of the array, or when extracting
10382     one element out of that array.  On the other hand, fixing should
10383     not be performed on the elements when taking a slice of an array!
10384
10385     Note that one of the side-effects of miscomputing the offset and
10386     size of each field is that we end up also miscomputing the size
10387     of the containing type.  This can have adverse results when computing
10388     the value of an entity.  GDB fetches the value of an entity based
10389     on the size of its type, and thus a wrong size causes GDB to fetch
10390     the wrong amount of memory.  In the case where the computed size is
10391     too small, GDB fetches too little data to print the value of our
10392     entiry.  Results in this case as unpredicatble, as we usually read
10393     past the buffer containing the data =:-o.  */
10394
10395 /* Implement the evaluate_exp routine in the exp_descriptor structure
10396    for the Ada language.  */
10397
10398 static struct value *
10399 ada_evaluate_subexp (struct type *expect_type, struct expression *exp,
10400                      int *pos, enum noside noside)
10401 {
10402   enum exp_opcode op;
10403   int tem;
10404   int pc;
10405   int preeval_pos;
10406   struct value *arg1 = NULL, *arg2 = NULL, *arg3;
10407   struct type *type;
10408   int nargs, oplen;
10409   struct value **argvec;
10410
10411   pc = *pos;
10412   *pos += 1;
10413   op = exp->elts[pc].opcode;
10414
10415   switch (op)
10416     {
10417     default:
10418       *pos -= 1;
10419       arg1 = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
10420
10421       if (noside == EVAL_NORMAL)
10422         arg1 = unwrap_value (arg1);
10423
10424       /* If evaluating an OP_DOUBLE and an EXPECT_TYPE was provided,
10425          then we need to perform the conversion manually, because
10426          evaluate_subexp_standard doesn't do it.  This conversion is
10427          necessary in Ada because the different kinds of float/fixed
10428          types in Ada have different representations.
10429
10430          Similarly, we need to perform the conversion from OP_LONG
10431          ourselves.  */
10432       if ((op == OP_DOUBLE || op == OP_LONG) && expect_type != NULL)
10433         arg1 = ada_value_cast (expect_type, arg1, noside);
10434
10435       return arg1;
10436
10437     case OP_STRING:
10438       {
10439         struct value *result;
10440
10441         *pos -= 1;
10442         result = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
10443         /* The result type will have code OP_STRING, bashed there from 
10444            OP_ARRAY.  Bash it back.  */
10445         if (TYPE_CODE (value_type (result)) == TYPE_CODE_STRING)
10446           TYPE_CODE (value_type (result)) = TYPE_CODE_ARRAY;
10447         return result;
10448       }
10449
10450     case UNOP_CAST:
10451       (*pos) += 2;
10452       type = exp->elts[pc + 1].type;
10453       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
10454       if (noside == EVAL_SKIP)
10455         goto nosideret;
10456       arg1 = ada_value_cast (type, arg1, noside);
10457       return arg1;
10458
10459     case UNOP_QUAL:
10460       (*pos) += 2;
10461       type = exp->elts[pc + 1].type;
10462       return ada_evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
10463
10464     case BINOP_ASSIGN:
10465       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10466       if (exp->elts[*pos].opcode == OP_AGGREGATE)
10467         {
10468           arg1 = assign_aggregate (arg1, arg1, exp, pos, noside);
10469           if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10470             return arg1;
10471           return ada_value_assign (arg1, arg1);
10472         }
10473       /* Force the evaluation of the rhs ARG2 to the type of the lhs ARG1,
10474          except if the lhs of our assignment is a convenience variable.
10475          In the case of assigning to a convenience variable, the lhs
10476          should be exactly the result of the evaluation of the rhs.  */
10477       type = value_type (arg1);
10478       if (VALUE_LVAL (arg1) == lval_internalvar)
10479          type = NULL;
10480       arg2 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
10481       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10482         return arg1;
10483       if (ada_is_fixed_point_type (value_type (arg1)))
10484         arg2 = cast_to_fixed (value_type (arg1), arg2);
10485       else if (ada_is_fixed_point_type (value_type (arg2)))
10486         error
10487           (_("Fixed-point values must be assigned to fixed-point variables"));
10488       else
10489         arg2 = coerce_for_assign (value_type (arg1), arg2);
10490       return ada_value_assign (arg1, arg2);
10491
10492     case BINOP_ADD:
10493       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
10494       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
10495       if (noside == EVAL_SKIP)
10496         goto nosideret;
10497       if (TYPE_CODE (value_type (arg1)) == TYPE_CODE_PTR)
10498         return (value_from_longest
10499                  (value_type (arg1),
10500                   value_as_long (arg1) + value_as_long (arg2)));
10501       if (TYPE_CODE (value_type (arg2)) == TYPE_CODE_PTR)
10502         return (value_from_longest
10503                  (value_type (arg2),
10504                   value_as_long (arg1) + value_as_long (arg2)));
10505       if ((ada_is_fixed_point_type (value_type (arg1))
10506            || ada_is_fixed_point_type (value_type (arg2)))
10507           && value_type (arg1) != value_type (arg2))
10508         error (_("Operands of fixed-point addition must have the same type"));
10509       /* Do the addition, and cast the result to the type of the first
10510          argument.  We cannot cast the result to a reference type, so if
10511          ARG1 is a reference type, find its underlying type.  */
10512       type = value_type (arg1);
10513       while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
10514         type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
10515       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
10516       return value_cast (type, value_binop (arg1, arg2, BINOP_ADD));
10517
10518     case BINOP_SUB:
10519       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
10520       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
10521       if (noside == EVAL_SKIP)
10522         goto nosideret;
10523       if (TYPE_CODE (value_type (arg1)) == TYPE_CODE_PTR)
10524         return (value_from_longest
10525                  (value_type (arg1),
10526                   value_as_long (arg1) - value_as_long (arg2)));
10527       if (TYPE_CODE (value_type (arg2)) == TYPE_CODE_PTR)
10528         return (value_from_longest
10529                  (value_type (arg2),
10530                   value_as_long (arg1) - value_as_long (arg2)));
10531       if ((ada_is_fixed_point_type (value_type (arg1))
10532            || ada_is_fixed_point_type (value_type (arg2)))
10533           && value_type (arg1) != value_type (arg2))
10534         error (_("Operands of fixed-point subtraction "
10535                  "must have the same type"));
10536       /* Do the substraction, and cast the result to the type of the first
10537          argument.  We cannot cast the result to a reference type, so if
10538          ARG1 is a reference type, find its underlying type.  */
10539       type = value_type (arg1);
10540       while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
10541         type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
10542       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
10543       return value_cast (type, value_binop (arg1, arg2, BINOP_SUB));
10544
10545     case BINOP_MUL:
10546     case BINOP_DIV:
10547     case BINOP_REM:
10548     case BINOP_MOD:
10549       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10550       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10551       if (noside == EVAL_SKIP)
10552         goto nosideret;
10553       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10554         {
10555           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
10556           return value_zero (value_type (arg1), not_lval);
10557         }
10558       else
10559         {
10560           type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_double;
10561           if (ada_is_fixed_point_type (value_type (arg1)))
10562             arg1 = cast_from_fixed (type, arg1);
10563           if (ada_is_fixed_point_type (value_type (arg2)))
10564             arg2 = cast_from_fixed (type, arg2);
10565           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
10566           return ada_value_binop (arg1, arg2, op);
10567         }
10568
10569     case BINOP_EQUAL:
10570     case BINOP_NOTEQUAL:
10571       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10572       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
10573       if (noside == EVAL_SKIP)
10574         goto nosideret;
10575       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10576         tem = 0;
10577       else
10578         {
10579           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
10580           tem = ada_value_equal (arg1, arg2);
10581         }
10582       if (op == BINOP_NOTEQUAL)
10583         tem = !tem;
10584       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
10585       return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
10586
10587     case UNOP_NEG:
10588       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10589       if (noside == EVAL_SKIP)
10590         goto nosideret;
10591       else if (ada_is_fixed_point_type (value_type (arg1)))
10592         return value_cast (value_type (arg1), value_neg (arg1));
10593       else
10594         {
10595           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
10596           return value_neg (arg1);
10597         }
10598
10599     case BINOP_LOGICAL_AND:
10600     case BINOP_LOGICAL_OR:
10601     case UNOP_LOGICAL_NOT:
10602       {
10603         struct value *val;
10604
10605         *pos -= 1;
10606         val = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
10607         type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
10608         return value_cast (type, val);
10609       }
10610
10611     case BINOP_BITWISE_AND:
10612     case BINOP_BITWISE_IOR:
10613     case BINOP_BITWISE_XOR:
10614       {
10615         struct value *val;
10616
10617         arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
10618         *pos = pc;
10619         val = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
10620
10621         return value_cast (value_type (arg1), val);
10622       }
10623
10624     case OP_VAR_VALUE:
10625       *pos -= 1;
10626
10627       if (noside == EVAL_SKIP)
10628         {
10629           *pos += 4;
10630           goto nosideret;
10631         }
10632
10633       if (SYMBOL_DOMAIN (exp->elts[pc + 2].symbol) == UNDEF_DOMAIN)
10634         /* Only encountered when an unresolved symbol occurs in a
10635            context other than a function call, in which case, it is
10636            invalid.  */
10637         error (_("Unexpected unresolved symbol, %s, during evaluation"),
10638                SYMBOL_PRINT_NAME (exp->elts[pc + 2].symbol));
10639
10640       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10641         {
10642           type = static_unwrap_type (SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol));
10643           /* Check to see if this is a tagged type.  We also need to handle
10644              the case where the type is a reference to a tagged type, but
10645              we have to be careful to exclude pointers to tagged types.
10646              The latter should be shown as usual (as a pointer), whereas
10647              a reference should mostly be transparent to the user.  */
10648           if (ada_is_tagged_type (type, 0)
10649               || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
10650                   && ada_is_tagged_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), 0)))
10651             {
10652               /* Tagged types are a little special in the fact that the real
10653                  type is dynamic and can only be determined by inspecting the
10654                  object's tag.  This means that we need to get the object's
10655                  value first (EVAL_NORMAL) and then extract the actual object
10656                  type from its tag.
10657
10658                  Note that we cannot skip the final step where we extract
10659                  the object type from its tag, because the EVAL_NORMAL phase
10660                  results in dynamic components being resolved into fixed ones.
10661                  This can cause problems when trying to print the type
10662                  description of tagged types whose parent has a dynamic size:
10663                  We use the type name of the "_parent" component in order
10664                  to print the name of the ancestor type in the type description.
10665                  If that component had a dynamic size, the resolution into
10666                  a fixed type would result in the loss of that type name,
10667                  thus preventing us from printing the name of the ancestor
10668                  type in the type description.  */
10669               arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_NORMAL);
10670
10671               if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF)
10672                 {
10673                   struct type *actual_type;
10674
10675                   actual_type = type_from_tag (ada_value_tag (arg1));
10676                   if (actual_type == NULL)
10677                     /* If, for some reason, we were unable to determine
10678                        the actual type from the tag, then use the static
10679                        approximation that we just computed as a fallback.
10680                        This can happen if the debugging information is
10681                        incomplete, for instance.  */
10682                     actual_type = type;
10683                   return value_zero (actual_type, not_lval);
10684                 }
10685               else
10686                 {
10687                   /* In the case of a ref, ada_coerce_ref takes care
10688                      of determining the actual type.  But the evaluation
10689                      should return a ref as it should be valid to ask
10690                      for its address; so rebuild a ref after coerce.  */
10691                   arg1 = ada_coerce_ref (arg1);
10692                   return value_ref (arg1, TYPE_CODE_REF);
10693                 }
10694             }
10695
10696           /* Records and unions for which GNAT encodings have been
10697              generated need to be statically fixed as well.
10698              Otherwise, non-static fixing produces a type where
10699              all dynamic properties are removed, which prevents "ptype"
10700              from being able to completely describe the type.
10701              For instance, a case statement in a variant record would be
10702              replaced by the relevant components based on the actual
10703              value of the discriminants.  */
10704           if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
10705                && dynamic_template_type (type) != NULL)
10706               || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION
10707                   && ada_find_parallel_type (type, "___XVU") != NULL))
10708             {
10709               *pos += 4;
10710               return value_zero (to_static_fixed_type (type), not_lval);
10711             }
10712         }
10713
10714       arg1 = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
10715       return ada_to_fixed_value (arg1);
10716
10717     case OP_FUNCALL:
10718       (*pos) += 2;
10719
10720       /* Allocate arg vector, including space for the function to be
10721          called in argvec[0] and a terminating NULL.  */
10722       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
10723       argvec = XALLOCAVEC (struct value *, nargs + 2);
10724
10725       if (exp->elts[*pos].opcode == OP_VAR_VALUE
10726           && SYMBOL_DOMAIN (exp->elts[pc + 5].symbol) == UNDEF_DOMAIN)
10727         error (_("Unexpected unresolved symbol, %s, during evaluation"),
10728                SYMBOL_PRINT_NAME (exp->elts[pc + 5].symbol));
10729       else
10730         {
10731           for (tem = 0; tem <= nargs; tem += 1)
10732             argvec[tem] = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10733           argvec[tem] = 0;
10734
10735           if (noside == EVAL_SKIP)
10736             goto nosideret;
10737         }
10738
10739       if (ada_is_constrained_packed_array_type
10740           (desc_base_type (value_type (argvec[0]))))
10741         argvec[0] = ada_coerce_to_simple_array (argvec[0]);
10742       else if (TYPE_CODE (value_type (argvec[0])) == TYPE_CODE_ARRAY
10743                && TYPE_FIELD_BITSIZE (value_type (argvec[0]), 0) != 0)
10744         /* This is a packed array that has already been fixed, and
10745            therefore already coerced to a simple array.  Nothing further
10746            to do.  */
10747         ;
10748       else if (TYPE_CODE (value_type (argvec[0])) == TYPE_CODE_REF)
10749         {
10750           /* Make sure we dereference references so that all the code below
10751              feels like it's really handling the referenced value.  Wrapping
10752              types (for alignment) may be there, so make sure we strip them as
10753              well.  */
10754           argvec[0] = ada_to_fixed_value (coerce_ref (argvec[0]));
10755         }
10756       else if (TYPE_CODE (value_type (argvec[0])) == TYPE_CODE_ARRAY
10757                && VALUE_LVAL (argvec[0]) == lval_memory)
10758         argvec[0] = value_addr (argvec[0]);
10759
10760       type = ada_check_typedef (value_type (argvec[0]));
10761
10762       /* Ada allows us to implicitly dereference arrays when subscripting
10763          them.  So, if this is an array typedef (encoding use for array
10764          access types encoded as fat pointers), strip it now.  */
10765       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
10766         type = ada_typedef_target_type (type);
10767
10768       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
10769         {
10770           switch (TYPE_CODE (ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type))))
10771             {
10772             case TYPE_CODE_FUNC:
10773               type = ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
10774               break;
10775             case TYPE_CODE_ARRAY:
10776               break;
10777             case TYPE_CODE_STRUCT:
10778               if (noside != EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10779                 argvec[0] = ada_value_ind (argvec[0]);
10780               type = ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
10781               break;
10782             default:
10783               error (_("cannot subscript or call something of type `%s'"),
10784                      ada_type_name (value_type (argvec[0])));
10785               break;
10786             }
10787         }
10788
10789       switch (TYPE_CODE (type))
10790         {
10791         case TYPE_CODE_FUNC:
10792           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10793             {
10794               if (TYPE_TARGET_TYPE (type) == NULL)
10795                 error_call_unknown_return_type (NULL);
10796               return allocate_value (TYPE_TARGET_TYPE (type));
10797             }
10798           return call_function_by_hand (argvec[0], NULL, nargs, argvec + 1);
10799         case TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION:
10800           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10801             /* We don't know anything about what the internal
10802                function might return, but we have to return
10803                something.  */
10804             return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
10805                                not_lval);
10806           else
10807             return call_internal_function (exp->gdbarch, exp->language_defn,
10808                                            argvec[0], nargs, argvec + 1);
10809
10810         case TYPE_CODE_STRUCT:
10811           {
10812             int arity;
10813
10814             arity = ada_array_arity (type);
10815             type = ada_array_element_type (type, nargs);
10816             if (type == NULL)
10817               error (_("cannot subscript or call a record"));
10818             if (arity != nargs)
10819               error (_("wrong number of subscripts; expecting %d"), arity);
10820             if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10821               return value_zero (ada_aligned_type (type), lval_memory);
10822             return
10823               unwrap_value (ada_value_subscript
10824                             (argvec[0], nargs, argvec + 1));
10825           }
10826         case TYPE_CODE_ARRAY:
10827           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10828             {
10829               type = ada_array_element_type (type, nargs);
10830               if (type == NULL)
10831                 error (_("element type of array unknown"));
10832               else
10833                 return value_zero (ada_aligned_type (type), lval_memory);
10834             }
10835           return
10836             unwrap_value (ada_value_subscript
10837                           (ada_coerce_to_simple_array (argvec[0]),
10838                            nargs, argvec + 1));
10839         case TYPE_CODE_PTR:     /* Pointer to array */
10840           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10841             {
10842               type = to_fixed_array_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), NULL, 1);
10843               type = ada_array_element_type (type, nargs);
10844               if (type == NULL)
10845                 error (_("element type of array unknown"));
10846               else
10847                 return value_zero (ada_aligned_type (type), lval_memory);
10848             }
10849           return
10850             unwrap_value (ada_value_ptr_subscript (argvec[0],
10851                                                    nargs, argvec + 1));
10852
10853         default:
10854           error (_("Attempt to index or call something other than an "
10855                    "array or function"));
10856         }
10857
10858     case TERNOP_SLICE:
10859       {
10860         struct value *array = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10861         struct value *low_bound_val =
10862           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10863         struct value *high_bound_val =
10864           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10865         LONGEST low_bound;
10866         LONGEST high_bound;
10867
10868         low_bound_val = coerce_ref (low_bound_val);
10869         high_bound_val = coerce_ref (high_bound_val);
10870         low_bound = value_as_long (low_bound_val);
10871         high_bound = value_as_long (high_bound_val);
10872
10873         if (noside == EVAL_SKIP)
10874           goto nosideret;
10875
10876         /* If this is a reference to an aligner type, then remove all
10877            the aligners.  */
10878         if (TYPE_CODE (value_type (array)) == TYPE_CODE_REF
10879             && ada_is_aligner_type (TYPE_TARGET_TYPE (value_type (array))))
10880           TYPE_TARGET_TYPE (value_type (array)) =
10881             ada_aligned_type (TYPE_TARGET_TYPE (value_type (array)));
10882
10883         if (ada_is_constrained_packed_array_type (value_type (array)))
10884           error (_("cannot slice a packed array"));
10885
10886         /* If this is a reference to an array or an array lvalue,
10887            convert to a pointer.  */
10888         if (TYPE_CODE (value_type (array)) == TYPE_CODE_REF
10889             || (TYPE_CODE (value_type (array)) == TYPE_CODE_ARRAY
10890                 && VALUE_LVAL (array) == lval_memory))
10891           array = value_addr (array);
10892
10893         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
10894             && ada_is_array_descriptor_type (ada_check_typedef
10895                                              (value_type (array))))
10896           return empty_array (ada_type_of_array (array, 0), low_bound);
10897
10898         array = ada_coerce_to_simple_array_ptr (array);
10899
10900         /* If we have more than one level of pointer indirection,
10901            dereference the value until we get only one level.  */
10902         while (TYPE_CODE (value_type (array)) == TYPE_CODE_PTR
10903                && (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (value_type (array)))
10904                      == TYPE_CODE_PTR))
10905           array = value_ind (array);
10906
10907         /* Make sure we really do have an array type before going further,
10908            to avoid a SEGV when trying to get the index type or the target
10909            type later down the road if the debug info generated by
10910            the compiler is incorrect or incomplete.  */
10911         if (!ada_is_simple_array_type (value_type (array)))
10912           error (_("cannot take slice of non-array"));
10913
10914         if (TYPE_CODE (ada_check_typedef (value_type (array)))
10915             == TYPE_CODE_PTR)
10916           {
10917             struct type *type0 = ada_check_typedef (value_type (array));
10918
10919             if (high_bound < low_bound || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10920               return empty_array (TYPE_TARGET_TYPE (type0), low_bound);
10921             else
10922               {
10923                 struct type *arr_type0 =
10924                   to_fixed_array_type (TYPE_TARGET_TYPE (type0), NULL, 1);
10925
10926                 return ada_value_slice_from_ptr (array, arr_type0,
10927                                                  longest_to_int (low_bound),
10928                                                  longest_to_int (high_bound));
10929               }
10930           }
10931         else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10932           return array;
10933         else if (high_bound < low_bound)
10934           return empty_array (value_type (array), low_bound);
10935         else
10936           return ada_value_slice (array, longest_to_int (low_bound),
10937                                   longest_to_int (high_bound));
10938       }
10939
10940     case UNOP_IN_RANGE:
10941       (*pos) += 2;
10942       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10943       type = check_typedef (exp->elts[pc + 1].type);
10944
10945       if (noside == EVAL_SKIP)
10946         goto nosideret;
10947
10948       switch (TYPE_CODE (type))
10949         {
10950         default:
10951           lim_warning (_("Membership test incompletely implemented; "
10952                          "always returns true"));
10953           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
10954           return value_from_longest (type, (LONGEST) 1);
10955
10956         case TYPE_CODE_RANGE:
10957           arg2 = value_from_longest (type, TYPE_LOW_BOUND (type));
10958           arg3 = value_from_longest (type, TYPE_HIGH_BOUND (type));
10959           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
10960           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg3);
10961           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
10962           return
10963             value_from_longest (type,
10964                                 (value_less (arg1, arg3)
10965                                  || value_equal (arg1, arg3))
10966                                 && (value_less (arg2, arg1)
10967                                     || value_equal (arg2, arg1)));
10968         }
10969
10970     case BINOP_IN_BOUNDS:
10971       (*pos) += 2;
10972       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10973       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
10974
10975       if (noside == EVAL_SKIP)
10976         goto nosideret;
10977
10978       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
10979         {
10980           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
10981           return value_zero (type, not_lval);
10982         }
10983
10984       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
10985
10986       type = ada_index_type (value_type (arg2), tem, "range");
10987       if (!type)
10988         type = value_type (arg1);
10989
10990       arg3 = value_from_longest (type, ada_array_bound (arg2, tem, 1));
10991       arg2 = value_from_longest (type, ada_array_bound (arg2, tem, 0));
10992
10993       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
10994       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg3);
10995       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
10996       return
10997         value_from_longest (type,
10998                             (value_less (arg1, arg3)
10999                              || value_equal (arg1, arg3))
11000                             && (value_less (arg2, arg1)
11001                                 || value_equal (arg2, arg1)));
11002
11003     case TERNOP_IN_RANGE:
11004       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11005       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11006       arg3 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11007
11008       if (noside == EVAL_SKIP)
11009         goto nosideret;
11010
11011       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
11012       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg3);
11013       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
11014       return
11015         value_from_longest (type,
11016                             (value_less (arg1, arg3)
11017                              || value_equal (arg1, arg3))
11018                             && (value_less (arg2, arg1)
11019                                 || value_equal (arg2, arg1)));
11020
11021     case OP_ATR_FIRST:
11022     case OP_ATR_LAST:
11023     case OP_ATR_LENGTH:
11024       {
11025         struct type *type_arg;
11026
11027         if (exp->elts[*pos].opcode == OP_TYPE)
11028           {
11029             evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
11030             arg1 = NULL;
11031             type_arg = check_typedef (exp->elts[pc + 2].type);
11032           }
11033         else
11034           {
11035             arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11036             type_arg = NULL;
11037           }
11038
11039         if (exp->elts[*pos].opcode != OP_LONG)
11040           error (_("Invalid operand to '%s"), ada_attribute_name (op));
11041         tem = longest_to_int (exp->elts[*pos + 2].longconst);
11042         *pos += 4;
11043
11044         if (noside == EVAL_SKIP)
11045           goto nosideret;
11046
11047         if (type_arg == NULL)
11048           {
11049             arg1 = ada_coerce_ref (arg1);
11050
11051             if (ada_is_constrained_packed_array_type (value_type (arg1)))
11052               arg1 = ada_coerce_to_simple_array (arg1);
11053
11054             if (op == OP_ATR_LENGTH)
11055               type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
11056             else
11057               {
11058                 type = ada_index_type (value_type (arg1), tem,
11059                                        ada_attribute_name (op));
11060                 if (type == NULL)
11061                   type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
11062               }
11063
11064             if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11065               return allocate_value (type);
11066
11067             switch (op)
11068               {
11069               default:          /* Should never happen.  */
11070                 error (_("unexpected attribute encountered"));
11071               case OP_ATR_FIRST:
11072                 return value_from_longest
11073                         (type, ada_array_bound (arg1, tem, 0));
11074               case OP_ATR_LAST:
11075                 return value_from_longest
11076                         (type, ada_array_bound (arg1, tem, 1));
11077               case OP_ATR_LENGTH:
11078                 return value_from_longest
11079                         (type, ada_array_length (arg1, tem));
11080               }
11081           }
11082         else if (discrete_type_p (type_arg))
11083           {
11084             struct type *range_type;
11085             const char *name = ada_type_name (type_arg);
11086
11087             range_type = NULL;
11088             if (name != NULL && TYPE_CODE (type_arg) != TYPE_CODE_ENUM)
11089               range_type = to_fixed_range_type (type_arg, NULL);
11090             if (range_type == NULL)
11091               range_type = type_arg;
11092             switch (op)
11093               {
11094               default:
11095                 error (_("unexpected attribute encountered"));
11096               case OP_ATR_FIRST:
11097                 return value_from_longest 
11098                   (range_type, ada_discrete_type_low_bound (range_type));
11099               case OP_ATR_LAST:
11100                 return value_from_longest
11101                   (range_type, ada_discrete_type_high_bound (range_type));
11102               case OP_ATR_LENGTH:
11103                 error (_("the 'length attribute applies only to array types"));
11104               }
11105           }
11106         else if (TYPE_CODE (type_arg) == TYPE_CODE_FLT)
11107           error (_("unimplemented type attribute"));
11108         else
11109           {
11110             LONGEST low, high;
11111
11112             if (ada_is_constrained_packed_array_type (type_arg))
11113               type_arg = decode_constrained_packed_array_type (type_arg);
11114
11115             if (op == OP_ATR_LENGTH)
11116               type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
11117             else
11118               {
11119                 type = ada_index_type (type_arg, tem, ada_attribute_name (op));
11120                 if (type == NULL)
11121                   type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
11122               }
11123
11124             if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11125               return allocate_value (type);
11126
11127             switch (op)
11128               {
11129               default:
11130                 error (_("unexpected attribute encountered"));
11131               case OP_ATR_FIRST:
11132                 low = ada_array_bound_from_type (type_arg, tem, 0);
11133                 return value_from_longest (type, low);
11134               case OP_ATR_LAST:
11135                 high = ada_array_bound_from_type (type_arg, tem, 1);
11136                 return value_from_longest (type, high);
11137               case OP_ATR_LENGTH:
11138                 low = ada_array_bound_from_type (type_arg, tem, 0);
11139                 high = ada_array_bound_from_type (type_arg, tem, 1);
11140                 return value_from_longest (type, high - low + 1);
11141               }
11142           }
11143       }
11144
11145     case OP_ATR_TAG:
11146       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11147       if (noside == EVAL_SKIP)
11148         goto nosideret;
11149
11150       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11151         return value_zero (ada_tag_type (arg1), not_lval);
11152
11153       return ada_value_tag (arg1);
11154
11155     case OP_ATR_MIN:
11156     case OP_ATR_MAX:
11157       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
11158       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11159       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11160       if (noside == EVAL_SKIP)
11161         goto nosideret;
11162       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11163         return value_zero (value_type (arg1), not_lval);
11164       else
11165         {
11166           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
11167           return value_binop (arg1, arg2,
11168                               op == OP_ATR_MIN ? BINOP_MIN : BINOP_MAX);
11169         }
11170
11171     case OP_ATR_MODULUS:
11172       {
11173         struct type *type_arg = check_typedef (exp->elts[pc + 2].type);
11174
11175         evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
11176         if (noside == EVAL_SKIP)
11177           goto nosideret;
11178
11179         if (!ada_is_modular_type (type_arg))
11180           error (_("'modulus must be applied to modular type"));
11181
11182         return value_from_longest (TYPE_TARGET_TYPE (type_arg),
11183                                    ada_modulus (type_arg));
11184       }
11185
11186
11187     case OP_ATR_POS:
11188       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
11189       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11190       if (noside == EVAL_SKIP)
11191         goto nosideret;
11192       type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
11193       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11194         return value_zero (type, not_lval);
11195       else
11196         return value_pos_atr (type, arg1);
11197
11198     case OP_ATR_SIZE:
11199       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11200       type = value_type (arg1);
11201
11202       /* If the argument is a reference, then dereference its type, since
11203          the user is really asking for the size of the actual object,
11204          not the size of the pointer.  */
11205       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
11206         type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
11207
11208       if (noside == EVAL_SKIP)
11209         goto nosideret;
11210       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11211         return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int, not_lval);
11212       else
11213         return value_from_longest (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
11214                                    TARGET_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (type));
11215
11216     case OP_ATR_VAL:
11217       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
11218       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11219       type = exp->elts[pc + 2].type;
11220       if (noside == EVAL_SKIP)
11221         goto nosideret;
11222       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11223         return value_zero (type, not_lval);
11224       else
11225         return value_val_atr (type, arg1);
11226
11227     case BINOP_EXP:
11228       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11229       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11230       if (noside == EVAL_SKIP)
11231         goto nosideret;
11232       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11233         return value_zero (value_type (arg1), not_lval);
11234       else
11235         {
11236           /* For integer exponentiation operations,
11237              only promote the first argument.  */
11238           if (is_integral_type (value_type (arg2)))
11239             unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
11240           else
11241             binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
11242
11243           return value_binop (arg1, arg2, op);
11244         }
11245
11246     case UNOP_PLUS:
11247       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11248       if (noside == EVAL_SKIP)
11249         goto nosideret;
11250       else
11251         return arg1;
11252
11253     case UNOP_ABS:
11254       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11255       if (noside == EVAL_SKIP)
11256         goto nosideret;
11257       unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
11258       if (value_less (arg1, value_zero (value_type (arg1), not_lval)))
11259         return value_neg (arg1);
11260       else
11261         return arg1;
11262
11263     case UNOP_IND:
11264       preeval_pos = *pos;
11265       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11266       if (noside == EVAL_SKIP)
11267         goto nosideret;
11268       type = ada_check_typedef (value_type (arg1));
11269       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11270         {
11271           if (ada_is_array_descriptor_type (type))
11272             /* GDB allows dereferencing GNAT array descriptors.  */
11273             {
11274               struct type *arrType = ada_type_of_array (arg1, 0);
11275
11276               if (arrType == NULL)
11277                 error (_("Attempt to dereference null array pointer."));
11278               return value_at_lazy (arrType, 0);
11279             }
11280           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
11281                    || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
11282                    /* In C you can dereference an array to get the 1st elt.  */
11283                    || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
11284             {
11285             /* As mentioned in the OP_VAR_VALUE case, tagged types can
11286                only be determined by inspecting the object's tag.
11287                This means that we need to evaluate completely the
11288                expression in order to get its type.  */
11289
11290               if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
11291                    || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
11292                   && ada_is_tagged_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), 0))
11293                 {
11294                   arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &preeval_pos,
11295                                           EVAL_NORMAL);
11296                   type = value_type (ada_value_ind (arg1));
11297                 }
11298               else
11299                 {
11300                   type = to_static_fixed_type
11301                     (ada_aligned_type
11302                      (ada_check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type))));
11303                 }
11304               ada_ensure_varsize_limit (type);
11305               return value_zero (type, lval_memory);
11306             }
11307           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
11308             {
11309               /* GDB allows dereferencing an int.  */
11310               if (expect_type == NULL)
11311                 return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
11312                                    lval_memory);
11313               else
11314                 {
11315                   expect_type = 
11316                     to_static_fixed_type (ada_aligned_type (expect_type));
11317                   return value_zero (expect_type, lval_memory);
11318                 }
11319             }
11320           else
11321             error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
11322         }
11323       arg1 = ada_coerce_ref (arg1);     /* FIXME: What is this for??  */
11324       type = ada_check_typedef (value_type (arg1));
11325
11326       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
11327           /* GDB allows dereferencing an int.  If we were given
11328              the expect_type, then use that as the target type.
11329              Otherwise, assume that the target type is an int.  */
11330         {
11331           if (expect_type != NULL)
11332             return ada_value_ind (value_cast (lookup_pointer_type (expect_type),
11333                                               arg1));
11334           else
11335             return value_at_lazy (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
11336                                   (CORE_ADDR) value_as_address (arg1));
11337         }
11338
11339       if (ada_is_array_descriptor_type (type))
11340         /* GDB allows dereferencing GNAT array descriptors.  */
11341         return ada_coerce_to_simple_array (arg1);
11342       else
11343         return ada_value_ind (arg1);
11344
11345     case STRUCTOP_STRUCT:
11346       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
11347       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
11348       preeval_pos = *pos;
11349       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
11350       if (noside == EVAL_SKIP)
11351         goto nosideret;
11352       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11353         {
11354           struct type *type1 = value_type (arg1);
11355
11356           if (ada_is_tagged_type (type1, 1))
11357             {
11358               type = ada_lookup_struct_elt_type (type1,
11359                                                  &exp->elts[pc + 2].string,
11360                                                  1, 1);
11361
11362               /* If the field is not found, check if it exists in the
11363                  extension of this object's type. This means that we
11364                  need to evaluate completely the expression.  */
11365
11366               if (type == NULL)
11367                 {
11368                   arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &preeval_pos,
11369                                           EVAL_NORMAL);
11370                   arg1 = ada_value_struct_elt (arg1,
11371                                                &exp->elts[pc + 2].string,
11372                                                0);
11373                   arg1 = unwrap_value (arg1);
11374                   type = value_type (ada_to_fixed_value (arg1));
11375                 }
11376             }
11377           else
11378             type =
11379               ada_lookup_struct_elt_type (type1, &exp->elts[pc + 2].string, 1,
11380                                           0);
11381
11382           return value_zero (ada_aligned_type (type), lval_memory);
11383         }
11384       else
11385         {
11386           arg1 = ada_value_struct_elt (arg1, &exp->elts[pc + 2].string, 0);
11387           arg1 = unwrap_value (arg1);
11388           return ada_to_fixed_value (arg1);
11389         }
11390
11391     case OP_TYPE:
11392       /* The value is not supposed to be used.  This is here to make it
11393          easier to accommodate expressions that contain types.  */
11394       (*pos) += 2;
11395       if (noside == EVAL_SKIP)
11396         goto nosideret;
11397       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
11398         return allocate_value (exp->elts[pc + 1].type);
11399       else
11400         error (_("Attempt to use a type name as an expression"));
11401
11402     case OP_AGGREGATE:
11403     case OP_CHOICES:
11404     case OP_OTHERS:
11405     case OP_DISCRETE_RANGE:
11406     case OP_POSITIONAL:
11407     case OP_NAME:
11408       if (noside == EVAL_NORMAL)
11409         switch (op) 
11410           {
11411           case OP_NAME:
11412             error (_("Undefined name, ambiguous name, or renaming used in "
11413                      "component association: %s."), &exp->elts[pc+2].string);
11414           case OP_AGGREGATE:
11415             error (_("Aggregates only allowed on the right of an assignment"));
11416           default:
11417             internal_error (__FILE__, __LINE__,
11418                             _("aggregate apparently mangled"));
11419           }
11420
11421       ada_forward_operator_length (exp, pc, &oplen, &nargs);
11422       *pos += oplen - 1;
11423       for (tem = 0; tem < nargs; tem += 1) 
11424         ada_evaluate_subexp (NULL, exp, pos, noside);
11425       goto nosideret;
11426     }
11427
11428 nosideret:
11429   return value_from_longest (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int, 1);
11430 }
11431 \f
11432
11433                                 /* Fixed point */
11434
11435 /* If TYPE encodes an Ada fixed-point type, return the suffix of the
11436    type name that encodes the 'small and 'delta information.
11437    Otherwise, return NULL.  */
11438
11439 static const char *
11440 fixed_type_info (struct type *type)
11441 {
11442   const char *name = ada_type_name (type);
11443   enum type_code code = (type == NULL) ? TYPE_CODE_UNDEF : TYPE_CODE (type);
11444
11445   if ((code == TYPE_CODE_INT || code == TYPE_CODE_RANGE) && name != NULL)
11446     {
11447       const char *tail = strstr (name, "___XF_");
11448
11449       if (tail == NULL)
11450         return NULL;
11451       else
11452         return tail + 5;
11453     }
11454   else if (code == TYPE_CODE_RANGE && TYPE_TARGET_TYPE (type) != type)
11455     return fixed_type_info (TYPE_TARGET_TYPE (type));
11456   else
11457     return NULL;
11458 }
11459
11460 /* Returns non-zero iff TYPE represents an Ada fixed-point type.  */
11461
11462 int
11463 ada_is_fixed_point_type (struct type *type)
11464 {
11465   return fixed_type_info (type) != NULL;
11466 }
11467
11468 /* Return non-zero iff TYPE represents a System.Address type.  */
11469
11470 int
11471 ada_is_system_address_type (struct type *type)
11472 {
11473   return (TYPE_NAME (type)
11474           && strcmp (TYPE_NAME (type), "system__address") == 0);
11475 }
11476
11477 /* Assuming that TYPE is the representation of an Ada fixed-point
11478    type, return its delta, or -1 if the type is malformed and the
11479    delta cannot be determined.  */
11480
11481 DOUBLEST
11482 ada_delta (struct type *type)
11483 {
11484   const char *encoding = fixed_type_info (type);
11485   DOUBLEST num, den;
11486
11487   /* Strictly speaking, num and den are encoded as integer.  However,
11488      they may not fit into a long, and they will have to be converted
11489      to DOUBLEST anyway.  So scan them as DOUBLEST.  */
11490   if (sscanf (encoding, "_%" DOUBLEST_SCAN_FORMAT "_%" DOUBLEST_SCAN_FORMAT,
11491               &num, &den) < 2)
11492     return -1.0;
11493   else
11494     return num / den;
11495 }
11496
11497 /* Assuming that ada_is_fixed_point_type (TYPE), return the scaling
11498    factor ('SMALL value) associated with the type.  */
11499
11500 static DOUBLEST
11501 scaling_factor (struct type *type)
11502 {
11503   const char *encoding = fixed_type_info (type);
11504   DOUBLEST num0, den0, num1, den1;
11505   int n;
11506
11507   /* Strictly speaking, num's and den's are encoded as integer.  However,
11508      they may not fit into a long, and they will have to be converted
11509      to DOUBLEST anyway.  So scan them as DOUBLEST.  */
11510   n = sscanf (encoding,
11511               "_%" DOUBLEST_SCAN_FORMAT "_%" DOUBLEST_SCAN_FORMAT
11512               "_%" DOUBLEST_SCAN_FORMAT "_%" DOUBLEST_SCAN_FORMAT,
11513               &num0, &den0, &num1, &den1);
11514
11515   if (n < 2)
11516     return 1.0;
11517   else if (n == 4)
11518     return num1 / den1;
11519   else
11520     return num0 / den0;
11521 }
11522
11523
11524 /* Assuming that X is the representation of a value of fixed-point
11525    type TYPE, return its floating-point equivalent.  */
11526
11527 DOUBLEST
11528 ada_fixed_to_float (struct type *type, LONGEST x)
11529 {
11530   return (DOUBLEST) x *scaling_factor (type);
11531 }
11532
11533 /* The representation of a fixed-point value of type TYPE
11534    corresponding to the value X.  */
11535
11536 LONGEST
11537 ada_float_to_fixed (struct type *type, DOUBLEST x)
11538 {
11539   return (LONGEST) (x / scaling_factor (type) + 0.5);
11540 }
11541
11542 \f
11543
11544                                 /* Range types */
11545
11546 /* Scan STR beginning at position K for a discriminant name, and
11547    return the value of that discriminant field of DVAL in *PX.  If
11548    PNEW_K is not null, put the position of the character beyond the
11549    name scanned in *PNEW_K.  Return 1 if successful; return 0 and do
11550    not alter *PX and *PNEW_K if unsuccessful.  */
11551
11552 static int
11553 scan_discrim_bound (const char *str, int k, struct value *dval, LONGEST * px,
11554                     int *pnew_k)
11555 {
11556   static char *bound_buffer = NULL;
11557   static size_t bound_buffer_len = 0;
11558   const char *pstart, *pend, *bound;
11559   struct value *bound_val;
11560
11561   if (dval == NULL || str == NULL || str[k] == '\0')
11562     return 0;
11563
11564   pstart = str + k;
11565   pend = strstr (pstart, "__");
11566   if (pend == NULL)
11567     {
11568       bound = pstart;
11569       k += strlen (bound);
11570     }
11571   else
11572     {
11573       int len = pend - pstart;
11574
11575       /* Strip __ and beyond.  */
11576       GROW_VECT (bound_buffer, bound_buffer_len, len + 1);
11577       strncpy (bound_buffer, pstart, len);
11578       bound_buffer[len] = '\0';
11579
11580       bound = bound_buffer;
11581       k = pend - str;
11582     }
11583
11584   bound_val = ada_search_struct_field (bound, dval, 0, value_type (dval));
11585   if (bound_val == NULL)
11586     return 0;
11587
11588   *px = value_as_long (bound_val);
11589   if (pnew_k != NULL)
11590     *pnew_k = k;
11591   return 1;
11592 }
11593
11594 /* Value of variable named NAME in the current environment.  If
11595    no such variable found, then if ERR_MSG is null, returns 0, and
11596    otherwise causes an error with message ERR_MSG.  */
11597
11598 static struct value *
11599 get_var_value (const char *name, const char *err_msg)
11600 {
11601   struct block_symbol *syms;
11602   int nsyms;
11603
11604   nsyms = ada_lookup_symbol_list (name, get_selected_block (0), VAR_DOMAIN,
11605                                   &syms);
11606
11607   if (nsyms != 1)
11608     {
11609       if (err_msg == NULL)
11610         return 0;
11611       else
11612         error (("%s"), err_msg);
11613     }
11614
11615   return value_of_variable (syms[0].symbol, syms[0].block);
11616 }
11617
11618 /* Value of integer variable named NAME in the current environment.
11619    If no such variable is found, returns false.  Otherwise, sets VALUE
11620    to the variable's value and returns true.  */
11621
11622 bool
11623 get_int_var_value (const char *name, LONGEST &value)
11624 {
11625   struct value *var_val = get_var_value (name, 0);
11626
11627   if (var_val == 0)
11628     return false;
11629
11630   value = value_as_long (var_val);
11631   return true;
11632 }
11633
11634
11635 /* Return a range type whose base type is that of the range type named
11636    NAME in the current environment, and whose bounds are calculated
11637    from NAME according to the GNAT range encoding conventions.
11638    Extract discriminant values, if needed, from DVAL.  ORIG_TYPE is the
11639    corresponding range type from debug information; fall back to using it
11640    if symbol lookup fails.  If a new type must be created, allocate it
11641    like ORIG_TYPE was.  The bounds information, in general, is encoded
11642    in NAME, the base type given in the named range type.  */
11643
11644 static struct type *
11645 to_fixed_range_type (struct type *raw_type, struct value *dval)
11646 {
11647   const char *name;
11648   struct type *base_type;
11649   const char *subtype_info;
11650
11651   gdb_assert (raw_type != NULL);
11652   gdb_assert (TYPE_NAME (raw_type) != NULL);
11653
11654   if (TYPE_CODE (raw_type) == TYPE_CODE_RANGE)
11655     base_type = TYPE_TARGET_TYPE (raw_type);
11656   else
11657     base_type = raw_type;
11658
11659   name = TYPE_NAME (raw_type);
11660   subtype_info = strstr (name, "___XD");
11661   if (subtype_info == NULL)
11662     {
11663       LONGEST L = ada_discrete_type_low_bound (raw_type);
11664       LONGEST U = ada_discrete_type_high_bound (raw_type);
11665
11666       if (L < INT_MIN || U > INT_MAX)
11667         return raw_type;
11668       else
11669         return create_static_range_type (alloc_type_copy (raw_type), raw_type,
11670                                          L, U);
11671     }
11672   else
11673     {
11674       static char *name_buf = NULL;
11675       static size_t name_len = 0;
11676       int prefix_len = subtype_info - name;
11677       LONGEST L, U;
11678       struct type *type;
11679       const char *bounds_str;
11680       int n;
11681
11682       GROW_VECT (name_buf, name_len, prefix_len + 5);
11683       strncpy (name_buf, name, prefix_len);
11684       name_buf[prefix_len] = '\0';
11685
11686       subtype_info += 5;
11687       bounds_str = strchr (subtype_info, '_');
11688       n = 1;
11689
11690       if (*subtype_info == 'L')
11691         {
11692           if (!ada_scan_number (bounds_str, n, &L, &n)
11693               && !scan_discrim_bound (bounds_str, n, dval, &L, &n))
11694             return raw_type;
11695           if (bounds_str[n] == '_')
11696             n += 2;
11697           else if (bounds_str[n] == '.')     /* FIXME? SGI Workshop kludge.  */
11698             n += 1;
11699           subtype_info += 1;
11700         }
11701       else
11702         {
11703           strcpy (name_buf + prefix_len, "___L");
11704           if (!get_int_var_value (name_buf, L))
11705             {
11706               lim_warning (_("Unknown lower bound, using 1."));
11707               L = 1;
11708             }
11709         }
11710
11711       if (*subtype_info == 'U')
11712         {
11713           if (!ada_scan_number (bounds_str, n, &U, &n)
11714               && !scan_discrim_bound (bounds_str, n, dval, &U, &n))
11715             return raw_type;
11716         }
11717       else
11718         {
11719           strcpy (name_buf + prefix_len, "___U");
11720           if (!get_int_var_value (name_buf, U))
11721             {
11722               lim_warning (_("Unknown upper bound, using %ld."), (long) L);
11723               U = L;
11724             }
11725         }
11726
11727       type = create_static_range_type (alloc_type_copy (raw_type),
11728                                        base_type, L, U);
11729       TYPE_NAME (type) = name;
11730       return type;
11731     }
11732 }
11733
11734 /* True iff NAME is the name of a range type.  */
11735
11736 int
11737 ada_is_range_type_name (const char *name)
11738 {
11739   return (name != NULL && strstr (name, "___XD"));
11740 }
11741 \f
11742
11743                                 /* Modular types */
11744
11745 /* True iff TYPE is an Ada modular type.  */
11746
11747 int
11748 ada_is_modular_type (struct type *type)
11749 {
11750   struct type *subranged_type = get_base_type (type);
11751
11752   return (subranged_type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_RANGE
11753           && TYPE_CODE (subranged_type) == TYPE_CODE_INT
11754           && TYPE_UNSIGNED (subranged_type));
11755 }
11756
11757 /* Assuming ada_is_modular_type (TYPE), the modulus of TYPE.  */
11758
11759 ULONGEST
11760 ada_modulus (struct type *type)
11761 {
11762   return (ULONGEST) TYPE_HIGH_BOUND (type) + 1;
11763 }
11764 \f
11765
11766 /* Ada exception catchpoint support:
11767    ---------------------------------
11768
11769    We support 3 kinds of exception catchpoints:
11770      . catchpoints on Ada exceptions
11771      . catchpoints on unhandled Ada exceptions
11772      . catchpoints on failed assertions
11773
11774    Exceptions raised during failed assertions, or unhandled exceptions
11775    could perfectly be caught with the general catchpoint on Ada exceptions.
11776    However, we can easily differentiate these two special cases, and having
11777    the option to distinguish these two cases from the rest can be useful
11778    to zero-in on certain situations.
11779
11780    Exception catchpoints are a specialized form of breakpoint,
11781    since they rely on inserting breakpoints inside known routines
11782    of the GNAT runtime.  The implementation therefore uses a standard
11783    breakpoint structure of the BP_BREAKPOINT type, but with its own set
11784    of breakpoint_ops.
11785
11786    Support in the runtime for exception catchpoints have been changed
11787    a few times already, and these changes affect the implementation
11788    of these catchpoints.  In order to be able to support several
11789    variants of the runtime, we use a sniffer that will determine
11790    the runtime variant used by the program being debugged.  */
11791
11792 /* Ada's standard exceptions.
11793
11794    The Ada 83 standard also defined Numeric_Error.  But there so many
11795    situations where it was unclear from the Ada 83 Reference Manual
11796    (RM) whether Constraint_Error or Numeric_Error should be raised,
11797    that the ARG (Ada Rapporteur Group) eventually issued a Binding
11798    Interpretation saying that anytime the RM says that Numeric_Error
11799    should be raised, the implementation may raise Constraint_Error.
11800    Ada 95 went one step further and pretty much removed Numeric_Error
11801    from the list of standard exceptions (it made it a renaming of
11802    Constraint_Error, to help preserve compatibility when compiling
11803    an Ada83 compiler). As such, we do not include Numeric_Error from
11804    this list of standard exceptions.  */
11805
11806 static const char *standard_exc[] = {
11807   "constraint_error",
11808   "program_error",
11809   "storage_error",
11810   "tasking_error"
11811 };
11812
11813 typedef CORE_ADDR (ada_unhandled_exception_name_addr_ftype) (void);
11814
11815 /* A structure that describes how to support exception catchpoints
11816    for a given executable.  */
11817
11818 struct exception_support_info
11819 {
11820    /* The name of the symbol to break on in order to insert
11821       a catchpoint on exceptions.  */
11822    const char *catch_exception_sym;
11823
11824    /* The name of the symbol to break on in order to insert
11825       a catchpoint on unhandled exceptions.  */
11826    const char *catch_exception_unhandled_sym;
11827
11828    /* The name of the symbol to break on in order to insert
11829       a catchpoint on failed assertions.  */
11830    const char *catch_assert_sym;
11831
11832    /* Assuming that the inferior just triggered an unhandled exception
11833       catchpoint, this function is responsible for returning the address
11834       in inferior memory where the name of that exception is stored.
11835       Return zero if the address could not be computed.  */
11836    ada_unhandled_exception_name_addr_ftype *unhandled_exception_name_addr;
11837 };
11838
11839 static CORE_ADDR ada_unhandled_exception_name_addr (void);
11840 static CORE_ADDR ada_unhandled_exception_name_addr_from_raise (void);
11841
11842 /* The following exception support info structure describes how to
11843    implement exception catchpoints with the latest version of the
11844    Ada runtime (as of 2007-03-06).  */
11845
11846 static const struct exception_support_info default_exception_support_info =
11847 {
11848   "__gnat_debug_raise_exception", /* catch_exception_sym */
11849   "__gnat_unhandled_exception", /* catch_exception_unhandled_sym */
11850   "__gnat_debug_raise_assert_failure", /* catch_assert_sym */
11851   ada_unhandled_exception_name_addr
11852 };
11853
11854 /* The following exception support info structure describes how to
11855    implement exception catchpoints with a slightly older version
11856    of the Ada runtime.  */
11857
11858 static const struct exception_support_info exception_support_info_fallback =
11859 {
11860   "__gnat_raise_nodefer_with_msg", /* catch_exception_sym */
11861   "__gnat_unhandled_exception", /* catch_exception_unhandled_sym */
11862   "system__assertions__raise_assert_failure",  /* catch_assert_sym */
11863   ada_unhandled_exception_name_addr_from_raise
11864 };
11865
11866 /* Return nonzero if we can detect the exception support routines
11867    described in EINFO.
11868
11869    This function errors out if an abnormal situation is detected
11870    (for instance, if we find the exception support routines, but
11871    that support is found to be incomplete).  */
11872
11873 static int
11874 ada_has_this_exception_support (const struct exception_support_info *einfo)
11875 {
11876   struct symbol *sym;
11877
11878   /* The symbol we're looking up is provided by a unit in the GNAT runtime
11879      that should be compiled with debugging information.  As a result, we
11880      expect to find that symbol in the symtabs.  */
11881
11882   sym = standard_lookup (einfo->catch_exception_sym, NULL, VAR_DOMAIN);
11883   if (sym == NULL)
11884     {
11885       /* Perhaps we did not find our symbol because the Ada runtime was
11886          compiled without debugging info, or simply stripped of it.
11887          It happens on some GNU/Linux distributions for instance, where
11888          users have to install a separate debug package in order to get
11889          the runtime's debugging info.  In that situation, let the user
11890          know why we cannot insert an Ada exception catchpoint.
11891
11892          Note: Just for the purpose of inserting our Ada exception
11893          catchpoint, we could rely purely on the associated minimal symbol.
11894          But we would be operating in degraded mode anyway, since we are
11895          still lacking the debugging info needed later on to extract
11896          the name of the exception being raised (this name is printed in
11897          the catchpoint message, and is also used when trying to catch
11898          a specific exception).  We do not handle this case for now.  */
11899       struct bound_minimal_symbol msym
11900         = lookup_minimal_symbol (einfo->catch_exception_sym, NULL, NULL);
11901
11902       if (msym.minsym && MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_solib_trampoline)
11903         error (_("Your Ada runtime appears to be missing some debugging "
11904                  "information.\nCannot insert Ada exception catchpoint "
11905                  "in this configuration."));
11906
11907       return 0;
11908     }
11909
11910   /* Make sure that the symbol we found corresponds to a function.  */
11911
11912   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
11913     error (_("Symbol \"%s\" is not a function (class = %d)"),
11914            SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), SYMBOL_CLASS (sym));
11915
11916   return 1;
11917 }
11918
11919 /* Inspect the Ada runtime and determine which exception info structure
11920    should be used to provide support for exception catchpoints.
11921
11922    This function will always set the per-inferior exception_info,
11923    or raise an error.  */
11924
11925 static void
11926 ada_exception_support_info_sniffer (void)
11927 {
11928   struct ada_inferior_data *data = get_ada_inferior_data (current_inferior ());
11929
11930   /* If the exception info is already known, then no need to recompute it.  */
11931   if (data->exception_info != NULL)
11932     return;
11933
11934   /* Check the latest (default) exception support info.  */
11935   if (ada_has_this_exception_support (&default_exception_support_info))
11936     {
11937       data->exception_info = &default_exception_support_info;
11938       return;
11939     }
11940
11941   /* Try our fallback exception suport info.  */
11942   if (ada_has_this_exception_support (&exception_support_info_fallback))
11943     {
11944       data->exception_info = &exception_support_info_fallback;
11945       return;
11946     }
11947
11948   /* Sometimes, it is normal for us to not be able to find the routine
11949      we are looking for.  This happens when the program is linked with
11950      the shared version of the GNAT runtime, and the program has not been
11951      started yet.  Inform the user of these two possible causes if
11952      applicable.  */
11953
11954   if (ada_update_initial_language (language_unknown) != language_ada)
11955     error (_("Unable to insert catchpoint.  Is this an Ada main program?"));
11956
11957   /* If the symbol does not exist, then check that the program is
11958      already started, to make sure that shared libraries have been
11959      loaded.  If it is not started, this may mean that the symbol is
11960      in a shared library.  */
11961
11962   if (ptid_get_pid (inferior_ptid) == 0)
11963     error (_("Unable to insert catchpoint. Try to start the program first."));
11964
11965   /* At this point, we know that we are debugging an Ada program and
11966      that the inferior has been started, but we still are not able to
11967      find the run-time symbols.  That can mean that we are in
11968      configurable run time mode, or that a-except as been optimized
11969      out by the linker...  In any case, at this point it is not worth
11970      supporting this feature.  */
11971
11972   error (_("Cannot insert Ada exception catchpoints in this configuration."));
11973 }
11974
11975 /* True iff FRAME is very likely to be that of a function that is
11976    part of the runtime system.  This is all very heuristic, but is
11977    intended to be used as advice as to what frames are uninteresting
11978    to most users.  */
11979
11980 static int
11981 is_known_support_routine (struct frame_info *frame)
11982 {
11983   enum language func_lang;
11984   int i;
11985   const char *fullname;
11986
11987   /* If this code does not have any debugging information (no symtab),
11988      This cannot be any user code.  */
11989
11990   symtab_and_line sal = find_frame_sal (frame);
11991   if (sal.symtab == NULL)
11992     return 1;
11993
11994   /* If there is a symtab, but the associated source file cannot be
11995      located, then assume this is not user code:  Selecting a frame
11996      for which we cannot display the code would not be very helpful
11997      for the user.  This should also take care of case such as VxWorks
11998      where the kernel has some debugging info provided for a few units.  */
11999
12000   fullname = symtab_to_fullname (sal.symtab);
12001   if (access (fullname, R_OK) != 0)
12002     return 1;
12003
12004   /* Check the unit filename againt the Ada runtime file naming.
12005      We also check the name of the objfile against the name of some
12006      known system libraries that sometimes come with debugging info
12007      too.  */
12008
12009   for (i = 0; known_runtime_file_name_patterns[i] != NULL; i += 1)
12010     {
12011       re_comp (known_runtime_file_name_patterns[i]);
12012       if (re_exec (lbasename (sal.symtab->filename)))
12013         return 1;
12014       if (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab) != NULL
12015           && re_exec (objfile_name (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab))))
12016         return 1;
12017     }
12018
12019   /* Check whether the function is a GNAT-generated entity.  */
12020
12021   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> func_name
12022     = find_frame_funname (frame, &func_lang, NULL);
12023   if (func_name == NULL)
12024     return 1;
12025
12026   for (i = 0; known_auxiliary_function_name_patterns[i] != NULL; i += 1)
12027     {
12028       re_comp (known_auxiliary_function_name_patterns[i]);
12029       if (re_exec (func_name.get ()))
12030         return 1;
12031     }
12032
12033   return 0;
12034 }
12035
12036 /* Find the first frame that contains debugging information and that is not
12037    part of the Ada run-time, starting from FI and moving upward.  */
12038
12039 void
12040 ada_find_printable_frame (struct frame_info *fi)
12041 {
12042   for (; fi != NULL; fi = get_prev_frame (fi))
12043     {
12044       if (!is_known_support_routine (fi))
12045         {
12046           select_frame (fi);
12047           break;
12048         }
12049     }
12050
12051 }
12052
12053 /* Assuming that the inferior just triggered an unhandled exception
12054    catchpoint, return the address in inferior memory where the name
12055    of the exception is stored.
12056    
12057    Return zero if the address could not be computed.  */
12058
12059 static CORE_ADDR
12060 ada_unhandled_exception_name_addr (void)
12061 {
12062   return parse_and_eval_address ("e.full_name");
12063 }
12064
12065 /* Same as ada_unhandled_exception_name_addr, except that this function
12066    should be used when the inferior uses an older version of the runtime,
12067    where the exception name needs to be extracted from a specific frame
12068    several frames up in the callstack.  */
12069
12070 static CORE_ADDR
12071 ada_unhandled_exception_name_addr_from_raise (void)
12072 {
12073   int frame_level;
12074   struct frame_info *fi;
12075   struct ada_inferior_data *data = get_ada_inferior_data (current_inferior ());
12076
12077   /* To determine the name of this exception, we need to select
12078      the frame corresponding to RAISE_SYM_NAME.  This frame is
12079      at least 3 levels up, so we simply skip the first 3 frames
12080      without checking the name of their associated function.  */
12081   fi = get_current_frame ();
12082   for (frame_level = 0; frame_level < 3; frame_level += 1)
12083     if (fi != NULL)
12084       fi = get_prev_frame (fi); 
12085
12086   while (fi != NULL)
12087     {
12088       enum language func_lang;
12089
12090       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> func_name
12091         = find_frame_funname (fi, &func_lang, NULL);
12092       if (func_name != NULL)
12093         {
12094           if (strcmp (func_name.get (),
12095                       data->exception_info->catch_exception_sym) == 0)
12096             break; /* We found the frame we were looking for...  */
12097           fi = get_prev_frame (fi);
12098         }
12099     }
12100
12101   if (fi == NULL)
12102     return 0;
12103
12104   select_frame (fi);
12105   return parse_and_eval_address ("id.full_name");
12106 }
12107
12108 /* Assuming the inferior just triggered an Ada exception catchpoint
12109    (of any type), return the address in inferior memory where the name
12110    of the exception is stored, if applicable.
12111
12112    Assumes the selected frame is the current frame.
12113
12114    Return zero if the address could not be computed, or if not relevant.  */
12115
12116 static CORE_ADDR
12117 ada_exception_name_addr_1 (enum ada_exception_catchpoint_kind ex,
12118                            struct breakpoint *b)
12119 {
12120   struct ada_inferior_data *data = get_ada_inferior_data (current_inferior ());
12121
12122   switch (ex)
12123     {
12124       case ada_catch_exception:
12125         return (parse_and_eval_address ("e.full_name"));
12126         break;
12127
12128       case ada_catch_exception_unhandled:
12129         return data->exception_info->unhandled_exception_name_addr ();
12130         break;
12131       
12132       case ada_catch_assert:
12133         return 0;  /* Exception name is not relevant in this case.  */
12134         break;
12135
12136       default:
12137         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unexpected catchpoint type"));
12138         break;
12139     }
12140
12141   return 0; /* Should never be reached.  */
12142 }
12143
12144 /* Same as ada_exception_name_addr_1, except that it intercepts and contains
12145    any error that ada_exception_name_addr_1 might cause to be thrown.
12146    When an error is intercepted, a warning with the error message is printed,
12147    and zero is returned.  */
12148
12149 static CORE_ADDR
12150 ada_exception_name_addr (enum ada_exception_catchpoint_kind ex,
12151                          struct breakpoint *b)
12152 {
12153   CORE_ADDR result = 0;
12154
12155   TRY
12156     {
12157       result = ada_exception_name_addr_1 (ex, b);
12158     }
12159
12160   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12161     {
12162       warning (_("failed to get exception name: %s"), e.message);
12163       return 0;
12164     }
12165   END_CATCH
12166
12167   return result;
12168 }
12169
12170 static char *ada_exception_catchpoint_cond_string (const char *excep_string);
12171
12172 /* Ada catchpoints.
12173
12174    In the case of catchpoints on Ada exceptions, the catchpoint will
12175    stop the target on every exception the program throws.  When a user
12176    specifies the name of a specific exception, we translate this
12177    request into a condition expression (in text form), and then parse
12178    it into an expression stored in each of the catchpoint's locations.
12179    We then use this condition to check whether the exception that was
12180    raised is the one the user is interested in.  If not, then the
12181    target is resumed again.  We store the name of the requested
12182    exception, in order to be able to re-set the condition expression
12183    when symbols change.  */
12184
12185 /* An instance of this type is used to represent an Ada catchpoint
12186    breakpoint location.  */
12187
12188 class ada_catchpoint_location : public bp_location
12189 {
12190 public:
12191   ada_catchpoint_location (const bp_location_ops *ops, breakpoint *owner)
12192     : bp_location (ops, owner)
12193   {}
12194
12195   /* The condition that checks whether the exception that was raised
12196      is the specific exception the user specified on catchpoint
12197      creation.  */
12198   expression_up excep_cond_expr;
12199 };
12200
12201 /* Implement the DTOR method in the bp_location_ops structure for all
12202    Ada exception catchpoint kinds.  */
12203
12204 static void
12205 ada_catchpoint_location_dtor (struct bp_location *bl)
12206 {
12207   struct ada_catchpoint_location *al = (struct ada_catchpoint_location *) bl;
12208
12209   al->excep_cond_expr.reset ();
12210 }
12211
12212 /* The vtable to be used in Ada catchpoint locations.  */
12213
12214 static const struct bp_location_ops ada_catchpoint_location_ops =
12215 {
12216   ada_catchpoint_location_dtor
12217 };
12218
12219 /* An instance of this type is used to represent an Ada catchpoint.  */
12220
12221 struct ada_catchpoint : public breakpoint
12222 {
12223   ~ada_catchpoint () override;
12224
12225   /* The name of the specific exception the user specified.  */
12226   char *excep_string;
12227 };
12228
12229 /* Parse the exception condition string in the context of each of the
12230    catchpoint's locations, and store them for later evaluation.  */
12231
12232 static void
12233 create_excep_cond_exprs (struct ada_catchpoint *c)
12234 {
12235   struct cleanup *old_chain;
12236   struct bp_location *bl;
12237   char *cond_string;
12238
12239   /* Nothing to do if there's no specific exception to catch.  */
12240   if (c->excep_string == NULL)
12241     return;
12242
12243   /* Same if there are no locations... */
12244   if (c->loc == NULL)
12245     return;
12246
12247   /* Compute the condition expression in text form, from the specific
12248      expection we want to catch.  */
12249   cond_string = ada_exception_catchpoint_cond_string (c->excep_string);
12250   old_chain = make_cleanup (xfree, cond_string);
12251
12252   /* Iterate over all the catchpoint's locations, and parse an
12253      expression for each.  */
12254   for (bl = c->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
12255     {
12256       struct ada_catchpoint_location *ada_loc
12257         = (struct ada_catchpoint_location *) bl;
12258       expression_up exp;
12259
12260       if (!bl->shlib_disabled)
12261         {
12262           const char *s;
12263
12264           s = cond_string;
12265           TRY
12266             {
12267               exp = parse_exp_1 (&s, bl->address,
12268                                  block_for_pc (bl->address),
12269                                  0);
12270             }
12271           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12272             {
12273               warning (_("failed to reevaluate internal exception condition "
12274                          "for catchpoint %d: %s"),
12275                        c->number, e.message);
12276             }
12277           END_CATCH
12278         }
12279
12280       ada_loc->excep_cond_expr = std::move (exp);
12281     }
12282
12283   do_cleanups (old_chain);
12284 }
12285
12286 /* ada_catchpoint destructor.  */
12287
12288 ada_catchpoint::~ada_catchpoint ()
12289 {
12290   xfree (this->excep_string);
12291 }
12292
12293 /* Implement the ALLOCATE_LOCATION method in the breakpoint_ops
12294    structure for all exception catchpoint kinds.  */
12295
12296 static struct bp_location *
12297 allocate_location_exception (enum ada_exception_catchpoint_kind ex,
12298                              struct breakpoint *self)
12299 {
12300   return new ada_catchpoint_location (&ada_catchpoint_location_ops, self);
12301 }
12302
12303 /* Implement the RE_SET method in the breakpoint_ops structure for all
12304    exception catchpoint kinds.  */
12305
12306 static void
12307 re_set_exception (enum ada_exception_catchpoint_kind ex, struct breakpoint *b)
12308 {
12309   struct ada_catchpoint *c = (struct ada_catchpoint *) b;
12310
12311   /* Call the base class's method.  This updates the catchpoint's
12312      locations.  */
12313   bkpt_breakpoint_ops.re_set (b);
12314
12315   /* Reparse the exception conditional expressions.  One for each
12316      location.  */
12317   create_excep_cond_exprs (c);
12318 }
12319
12320 /* Returns true if we should stop for this breakpoint hit.  If the
12321    user specified a specific exception, we only want to cause a stop
12322    if the program thrown that exception.  */
12323
12324 static int
12325 should_stop_exception (const struct bp_location *bl)
12326 {
12327   struct ada_catchpoint *c = (struct ada_catchpoint *) bl->owner;
12328   const struct ada_catchpoint_location *ada_loc
12329     = (const struct ada_catchpoint_location *) bl;
12330   int stop;
12331
12332   /* With no specific exception, should always stop.  */
12333   if (c->excep_string == NULL)
12334     return 1;
12335
12336   if (ada_loc->excep_cond_expr == NULL)
12337     {
12338       /* We will have a NULL expression if back when we were creating
12339          the expressions, this location's had failed to parse.  */
12340       return 1;
12341     }
12342
12343   stop = 1;
12344   TRY
12345     {
12346       struct value *mark;
12347
12348       mark = value_mark ();
12349       stop = value_true (evaluate_expression (ada_loc->excep_cond_expr.get ()));
12350       value_free_to_mark (mark);
12351     }
12352   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
12353     {
12354       exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
12355                          _("Error in testing exception condition:\n"));
12356     }
12357   END_CATCH
12358
12359   return stop;
12360 }
12361
12362 /* Implement the CHECK_STATUS method in the breakpoint_ops structure
12363    for all exception catchpoint kinds.  */
12364
12365 static void
12366 check_status_exception (enum ada_exception_catchpoint_kind ex, bpstat bs)
12367 {
12368   bs->stop = should_stop_exception (bs->bp_location_at);
12369 }
12370
12371 /* Implement the PRINT_IT method in the breakpoint_ops structure
12372    for all exception catchpoint kinds.  */
12373
12374 static enum print_stop_action
12375 print_it_exception (enum ada_exception_catchpoint_kind ex, bpstat bs)
12376 {
12377   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12378   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
12379
12380   annotate_catchpoint (b->number);
12381
12382   if (uiout->is_mi_like_p ())
12383     {
12384       uiout->field_string ("reason",
12385                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12386       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
12387     }
12388
12389   uiout->text (b->disposition == disp_del
12390                ? "\nTemporary catchpoint " : "\nCatchpoint ");
12391   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
12392   uiout->text (", ");
12393
12394   /* ada_exception_name_addr relies on the selected frame being the
12395      current frame.  Need to do this here because this function may be
12396      called more than once when printing a stop, and below, we'll
12397      select the first frame past the Ada run-time (see
12398      ada_find_printable_frame).  */
12399   select_frame (get_current_frame ());
12400
12401   switch (ex)
12402     {
12403       case ada_catch_exception:
12404       case ada_catch_exception_unhandled:
12405         {
12406           const CORE_ADDR addr = ada_exception_name_addr (ex, b);
12407           char exception_name[256];
12408
12409           if (addr != 0)
12410             {
12411               read_memory (addr, (gdb_byte *) exception_name,
12412                            sizeof (exception_name) - 1);
12413               exception_name [sizeof (exception_name) - 1] = '\0';
12414             }
12415           else
12416             {
12417               /* For some reason, we were unable to read the exception
12418                  name.  This could happen if the Runtime was compiled
12419                  without debugging info, for instance.  In that case,
12420                  just replace the exception name by the generic string
12421                  "exception" - it will read as "an exception" in the
12422                  notification we are about to print.  */
12423               memcpy (exception_name, "exception", sizeof ("exception"));
12424             }
12425           /* In the case of unhandled exception breakpoints, we print
12426              the exception name as "unhandled EXCEPTION_NAME", to make
12427              it clearer to the user which kind of catchpoint just got
12428              hit.  We used ui_out_text to make sure that this extra
12429              info does not pollute the exception name in the MI case.  */
12430           if (ex == ada_catch_exception_unhandled)
12431             uiout->text ("unhandled ");
12432           uiout->field_string ("exception-name", exception_name);
12433         }
12434         break;
12435       case ada_catch_assert:
12436         /* In this case, the name of the exception is not really
12437            important.  Just print "failed assertion" to make it clearer
12438            that his program just hit an assertion-failure catchpoint.
12439            We used ui_out_text because this info does not belong in
12440            the MI output.  */
12441         uiout->text ("failed assertion");
12442         break;
12443     }
12444   uiout->text (" at ");
12445   ada_find_printable_frame (get_current_frame ());
12446
12447   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12448 }
12449
12450 /* Implement the PRINT_ONE method in the breakpoint_ops structure
12451    for all exception catchpoint kinds.  */
12452
12453 static void
12454 print_one_exception (enum ada_exception_catchpoint_kind ex,
12455                      struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
12456
12457   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12458   struct ada_catchpoint *c = (struct ada_catchpoint *) b;
12459   struct value_print_options opts;
12460
12461   get_user_print_options (&opts);
12462   if (opts.addressprint)
12463     {
12464       annotate_field (4);
12465       uiout->field_core_addr ("addr", b->loc->gdbarch, b->loc->address);
12466     }
12467
12468   annotate_field (5);
12469   *last_loc = b->loc;
12470   switch (ex)
12471     {
12472       case ada_catch_exception:
12473         if (c->excep_string != NULL)
12474           {
12475             char *msg = xstrprintf (_("`%s' Ada exception"), c->excep_string);
12476
12477             uiout->field_string ("what", msg);
12478             xfree (msg);
12479           }
12480         else
12481           uiout->field_string ("what", "all Ada exceptions");
12482         
12483         break;
12484
12485       case ada_catch_exception_unhandled:
12486         uiout->field_string ("what", "unhandled Ada exceptions");
12487         break;
12488       
12489       case ada_catch_assert:
12490         uiout->field_string ("what", "failed Ada assertions");
12491         break;
12492
12493       default:
12494         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unexpected catchpoint type"));
12495         break;
12496     }
12497 }
12498
12499 /* Implement the PRINT_MENTION method in the breakpoint_ops structure
12500    for all exception catchpoint kinds.  */
12501
12502 static void
12503 print_mention_exception (enum ada_exception_catchpoint_kind ex,
12504                          struct breakpoint *b)
12505 {
12506   struct ada_catchpoint *c = (struct ada_catchpoint *) b;
12507   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12508
12509   uiout->text (b->disposition == disp_del ? _("Temporary catchpoint ")
12510                                                  : _("Catchpoint "));
12511   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
12512   uiout->text (": ");
12513
12514   switch (ex)
12515     {
12516       case ada_catch_exception:
12517         if (c->excep_string != NULL)
12518           {
12519             char *info = xstrprintf (_("`%s' Ada exception"), c->excep_string);
12520             struct cleanup *old_chain = make_cleanup (xfree, info);
12521
12522             uiout->text (info);
12523             do_cleanups (old_chain);
12524           }
12525         else
12526           uiout->text (_("all Ada exceptions"));
12527         break;
12528
12529       case ada_catch_exception_unhandled:
12530         uiout->text (_("unhandled Ada exceptions"));
12531         break;
12532       
12533       case ada_catch_assert:
12534         uiout->text (_("failed Ada assertions"));
12535         break;
12536
12537       default:
12538         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unexpected catchpoint type"));
12539         break;
12540     }
12541 }
12542
12543 /* Implement the PRINT_RECREATE method in the breakpoint_ops structure
12544    for all exception catchpoint kinds.  */
12545
12546 static void
12547 print_recreate_exception (enum ada_exception_catchpoint_kind ex,
12548                           struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12549 {
12550   struct ada_catchpoint *c = (struct ada_catchpoint *) b;
12551
12552   switch (ex)
12553     {
12554       case ada_catch_exception:
12555         fprintf_filtered (fp, "catch exception");
12556         if (c->excep_string != NULL)
12557           fprintf_filtered (fp, " %s", c->excep_string);
12558         break;
12559
12560       case ada_catch_exception_unhandled:
12561         fprintf_filtered (fp, "catch exception unhandled");
12562         break;
12563
12564       case ada_catch_assert:
12565         fprintf_filtered (fp, "catch assert");
12566         break;
12567
12568       default:
12569         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unexpected catchpoint type"));
12570     }
12571   print_recreate_thread (b, fp);
12572 }
12573
12574 /* Virtual table for "catch exception" breakpoints.  */
12575
12576 static struct bp_location *
12577 allocate_location_catch_exception (struct breakpoint *self)
12578 {
12579   return allocate_location_exception (ada_catch_exception, self);
12580 }
12581
12582 static void
12583 re_set_catch_exception (struct breakpoint *b)
12584 {
12585   re_set_exception (ada_catch_exception, b);
12586 }
12587
12588 static void
12589 check_status_catch_exception (bpstat bs)
12590 {
12591   check_status_exception (ada_catch_exception, bs);
12592 }
12593
12594 static enum print_stop_action
12595 print_it_catch_exception (bpstat bs)
12596 {
12597   return print_it_exception (ada_catch_exception, bs);
12598 }
12599
12600 static void
12601 print_one_catch_exception (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
12602 {
12603   print_one_exception (ada_catch_exception, b, last_loc);
12604 }
12605
12606 static void
12607 print_mention_catch_exception (struct breakpoint *b)
12608 {
12609   print_mention_exception (ada_catch_exception, b);
12610 }
12611
12612 static void
12613 print_recreate_catch_exception (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12614 {
12615   print_recreate_exception (ada_catch_exception, b, fp);
12616 }
12617
12618 static struct breakpoint_ops catch_exception_breakpoint_ops;
12619
12620 /* Virtual table for "catch exception unhandled" breakpoints.  */
12621
12622 static struct bp_location *
12623 allocate_location_catch_exception_unhandled (struct breakpoint *self)
12624 {
12625   return allocate_location_exception (ada_catch_exception_unhandled, self);
12626 }
12627
12628 static void
12629 re_set_catch_exception_unhandled (struct breakpoint *b)
12630 {
12631   re_set_exception (ada_catch_exception_unhandled, b);
12632 }
12633
12634 static void
12635 check_status_catch_exception_unhandled (bpstat bs)
12636 {
12637   check_status_exception (ada_catch_exception_unhandled, bs);
12638 }
12639
12640 static enum print_stop_action
12641 print_it_catch_exception_unhandled (bpstat bs)
12642 {
12643   return print_it_exception (ada_catch_exception_unhandled, bs);
12644 }
12645
12646 static void
12647 print_one_catch_exception_unhandled (struct breakpoint *b,
12648                                      struct bp_location **last_loc)
12649 {
12650   print_one_exception (ada_catch_exception_unhandled, b, last_loc);
12651 }
12652
12653 static void
12654 print_mention_catch_exception_unhandled (struct breakpoint *b)
12655 {
12656   print_mention_exception (ada_catch_exception_unhandled, b);
12657 }
12658
12659 static void
12660 print_recreate_catch_exception_unhandled (struct breakpoint *b,
12661                                           struct ui_file *fp)
12662 {
12663   print_recreate_exception (ada_catch_exception_unhandled, b, fp);
12664 }
12665
12666 static struct breakpoint_ops catch_exception_unhandled_breakpoint_ops;
12667
12668 /* Virtual table for "catch assert" breakpoints.  */
12669
12670 static struct bp_location *
12671 allocate_location_catch_assert (struct breakpoint *self)
12672 {
12673   return allocate_location_exception (ada_catch_assert, self);
12674 }
12675
12676 static void
12677 re_set_catch_assert (struct breakpoint *b)
12678 {
12679   re_set_exception (ada_catch_assert, b);
12680 }
12681
12682 static void
12683 check_status_catch_assert (bpstat bs)
12684 {
12685   check_status_exception (ada_catch_assert, bs);
12686 }
12687
12688 static enum print_stop_action
12689 print_it_catch_assert (bpstat bs)
12690 {
12691   return print_it_exception (ada_catch_assert, bs);
12692 }
12693
12694 static void
12695 print_one_catch_assert (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
12696 {
12697   print_one_exception (ada_catch_assert, b, last_loc);
12698 }
12699
12700 static void
12701 print_mention_catch_assert (struct breakpoint *b)
12702 {
12703   print_mention_exception (ada_catch_assert, b);
12704 }
12705
12706 static void
12707 print_recreate_catch_assert (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12708 {
12709   print_recreate_exception (ada_catch_assert, b, fp);
12710 }
12711
12712 static struct breakpoint_ops catch_assert_breakpoint_ops;
12713
12714 /* Return a newly allocated copy of the first space-separated token
12715    in ARGSP, and then adjust ARGSP to point immediately after that
12716    token.
12717
12718    Return NULL if ARGPS does not contain any more tokens.  */
12719
12720 static char *
12721 ada_get_next_arg (const char **argsp)
12722 {
12723   const char *args = *argsp;
12724   const char *end;
12725   char *result;
12726
12727   args = skip_spaces (args);
12728   if (args[0] == '\0')
12729     return NULL; /* No more arguments.  */
12730   
12731   /* Find the end of the current argument.  */
12732
12733   end = skip_to_space (args);
12734
12735   /* Adjust ARGSP to point to the start of the next argument.  */
12736
12737   *argsp = end;
12738
12739   /* Make a copy of the current argument and return it.  */
12740
12741   result = (char *) xmalloc (end - args + 1);
12742   strncpy (result, args, end - args);
12743   result[end - args] = '\0';
12744   
12745   return result;
12746 }
12747
12748 /* Split the arguments specified in a "catch exception" command.  
12749    Set EX to the appropriate catchpoint type.
12750    Set EXCEP_STRING to the name of the specific exception if
12751    specified by the user.
12752    If a condition is found at the end of the arguments, the condition
12753    expression is stored in COND_STRING (memory must be deallocated
12754    after use).  Otherwise COND_STRING is set to NULL.  */
12755
12756 static void
12757 catch_ada_exception_command_split (const char *args,
12758                                    enum ada_exception_catchpoint_kind *ex,
12759                                    char **excep_string,
12760                                    char **cond_string)
12761 {
12762   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
12763   char *exception_name;
12764   char *cond = NULL;
12765
12766   exception_name = ada_get_next_arg (&args);
12767   if (exception_name != NULL && strcmp (exception_name, "if") == 0)
12768     {
12769       /* This is not an exception name; this is the start of a condition
12770          expression for a catchpoint on all exceptions.  So, "un-get"
12771          this token, and set exception_name to NULL.  */
12772       xfree (exception_name);
12773       exception_name = NULL;
12774       args -= 2;
12775     }
12776   make_cleanup (xfree, exception_name);
12777
12778   /* Check to see if we have a condition.  */
12779
12780   args = skip_spaces (args);
12781   if (startswith (args, "if")
12782       && (isspace (args[2]) || args[2] == '\0'))
12783     {
12784       args += 2;
12785       args = skip_spaces (args);
12786
12787       if (args[0] == '\0')
12788         error (_("Condition missing after `if' keyword"));
12789       cond = xstrdup (args);
12790       make_cleanup (xfree, cond);
12791
12792       args += strlen (args);
12793     }
12794
12795   /* Check that we do not have any more arguments.  Anything else
12796      is unexpected.  */
12797
12798   if (args[0] != '\0')
12799     error (_("Junk at end of expression"));
12800
12801   discard_cleanups (old_chain);
12802
12803   if (exception_name == NULL)
12804     {
12805       /* Catch all exceptions.  */
12806       *ex = ada_catch_exception;
12807       *excep_string = NULL;
12808     }
12809   else if (strcmp (exception_name, "unhandled") == 0)
12810     {
12811       /* Catch unhandled exceptions.  */
12812       *ex = ada_catch_exception_unhandled;
12813       *excep_string = NULL;
12814     }
12815   else
12816     {
12817       /* Catch a specific exception.  */
12818       *ex = ada_catch_exception;
12819       *excep_string = exception_name;
12820     }
12821   *cond_string = cond;
12822 }
12823
12824 /* Return the name of the symbol on which we should break in order to
12825    implement a catchpoint of the EX kind.  */
12826
12827 static const char *
12828 ada_exception_sym_name (enum ada_exception_catchpoint_kind ex)
12829 {
12830   struct ada_inferior_data *data = get_ada_inferior_data (current_inferior ());
12831
12832   gdb_assert (data->exception_info != NULL);
12833
12834   switch (ex)
12835     {
12836       case ada_catch_exception:
12837         return (data->exception_info->catch_exception_sym);
12838         break;
12839       case ada_catch_exception_unhandled:
12840         return (data->exception_info->catch_exception_unhandled_sym);
12841         break;
12842       case ada_catch_assert:
12843         return (data->exception_info->catch_assert_sym);
12844         break;
12845       default:
12846         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12847                         _("unexpected catchpoint kind (%d)"), ex);
12848     }
12849 }
12850
12851 /* Return the breakpoint ops "virtual table" used for catchpoints
12852    of the EX kind.  */
12853
12854 static const struct breakpoint_ops *
12855 ada_exception_breakpoint_ops (enum ada_exception_catchpoint_kind ex)
12856 {
12857   switch (ex)
12858     {
12859       case ada_catch_exception:
12860         return (&catch_exception_breakpoint_ops);
12861         break;
12862       case ada_catch_exception_unhandled:
12863         return (&catch_exception_unhandled_breakpoint_ops);
12864         break;
12865       case ada_catch_assert:
12866         return (&catch_assert_breakpoint_ops);
12867         break;
12868       default:
12869         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12870                         _("unexpected catchpoint kind (%d)"), ex);
12871     }
12872 }
12873
12874 /* Return the condition that will be used to match the current exception
12875    being raised with the exception that the user wants to catch.  This
12876    assumes that this condition is used when the inferior just triggered
12877    an exception catchpoint.
12878    
12879    The string returned is a newly allocated string that needs to be
12880    deallocated later.  */
12881
12882 static char *
12883 ada_exception_catchpoint_cond_string (const char *excep_string)
12884 {
12885   int i;
12886
12887   /* The standard exceptions are a special case.  They are defined in
12888      runtime units that have been compiled without debugging info; if
12889      EXCEP_STRING is the not-fully-qualified name of a standard
12890      exception (e.g. "constraint_error") then, during the evaluation
12891      of the condition expression, the symbol lookup on this name would
12892      *not* return this standard exception.  The catchpoint condition
12893      may then be set only on user-defined exceptions which have the
12894      same not-fully-qualified name (e.g. my_package.constraint_error).
12895
12896      To avoid this unexcepted behavior, these standard exceptions are
12897      systematically prefixed by "standard".  This means that "catch
12898      exception constraint_error" is rewritten into "catch exception
12899      standard.constraint_error".
12900
12901      If an exception named contraint_error is defined in another package of
12902      the inferior program, then the only way to specify this exception as a
12903      breakpoint condition is to use its fully-qualified named:
12904      e.g. my_package.constraint_error.  */
12905
12906   for (i = 0; i < sizeof (standard_exc) / sizeof (char *); i++)
12907     {
12908       if (strcmp (standard_exc [i], excep_string) == 0)
12909         {
12910           return xstrprintf ("long_integer (e) = long_integer (&standard.%s)",
12911                              excep_string);
12912         }
12913     }
12914   return xstrprintf ("long_integer (e) = long_integer (&%s)", excep_string);
12915 }
12916
12917 /* Return the symtab_and_line that should be used to insert an exception
12918    catchpoint of the TYPE kind.
12919
12920    EXCEP_STRING should contain the name of a specific exception that
12921    the catchpoint should catch, or NULL otherwise.
12922
12923    ADDR_STRING returns the name of the function where the real
12924    breakpoint that implements the catchpoints is set, depending on the
12925    type of catchpoint we need to create.  */
12926
12927 static struct symtab_and_line
12928 ada_exception_sal (enum ada_exception_catchpoint_kind ex, char *excep_string,
12929                    const char **addr_string, const struct breakpoint_ops **ops)
12930 {
12931   const char *sym_name;
12932   struct symbol *sym;
12933
12934   /* First, find out which exception support info to use.  */
12935   ada_exception_support_info_sniffer ();
12936
12937   /* Then lookup the function on which we will break in order to catch
12938      the Ada exceptions requested by the user.  */
12939   sym_name = ada_exception_sym_name (ex);
12940   sym = standard_lookup (sym_name, NULL, VAR_DOMAIN);
12941
12942   /* We can assume that SYM is not NULL at this stage.  If the symbol
12943      did not exist, ada_exception_support_info_sniffer would have
12944      raised an exception.
12945
12946      Also, ada_exception_support_info_sniffer should have already
12947      verified that SYM is a function symbol.  */
12948   gdb_assert (sym != NULL);
12949   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK);
12950
12951   /* Set ADDR_STRING.  */
12952   *addr_string = xstrdup (sym_name);
12953
12954   /* Set OPS.  */
12955   *ops = ada_exception_breakpoint_ops (ex);
12956
12957   return find_function_start_sal (sym, 1);
12958 }
12959
12960 /* Create an Ada exception catchpoint.
12961
12962    EX_KIND is the kind of exception catchpoint to be created.
12963
12964    If EXCEPT_STRING is NULL, this catchpoint is expected to trigger
12965    for all exceptions.  Otherwise, EXCEPT_STRING indicates the name
12966    of the exception to which this catchpoint applies.  When not NULL,
12967    the string must be allocated on the heap, and its deallocation
12968    is no longer the responsibility of the caller.
12969
12970    COND_STRING, if not NULL, is the catchpoint condition.  This string
12971    must be allocated on the heap, and its deallocation is no longer
12972    the responsibility of the caller.
12973
12974    TEMPFLAG, if nonzero, means that the underlying breakpoint
12975    should be temporary.
12976
12977    FROM_TTY is the usual argument passed to all commands implementations.  */
12978
12979 void
12980 create_ada_exception_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
12981                                  enum ada_exception_catchpoint_kind ex_kind,
12982                                  char *excep_string,
12983                                  char *cond_string,
12984                                  int tempflag,
12985                                  int disabled,
12986                                  int from_tty)
12987 {
12988   const char *addr_string = NULL;
12989   const struct breakpoint_ops *ops = NULL;
12990   struct symtab_and_line sal
12991     = ada_exception_sal (ex_kind, excep_string, &addr_string, &ops);
12992
12993   std::unique_ptr<ada_catchpoint> c (new ada_catchpoint ());
12994   init_ada_exception_breakpoint (c.get (), gdbarch, sal, addr_string,
12995                                  ops, tempflag, disabled, from_tty);
12996   c->excep_string = excep_string;
12997   create_excep_cond_exprs (c.get ());
12998   if (cond_string != NULL)
12999     set_breakpoint_condition (c.get (), cond_string, from_tty);
13000   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
13001 }
13002
13003 /* Implement the "catch exception" command.  */
13004
13005 static void
13006 catch_ada_exception_command (char *arg_entry, int from_tty,
13007                              struct cmd_list_element *command)
13008 {
13009   const char *arg = arg_entry;
13010   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
13011   int tempflag;
13012   enum ada_exception_catchpoint_kind ex_kind;
13013   char *excep_string = NULL;
13014   char *cond_string = NULL;
13015
13016   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
13017
13018   if (!arg)
13019     arg = "";
13020   catch_ada_exception_command_split (arg, &ex_kind, &excep_string,
13021                                      &cond_string);
13022   create_ada_exception_catchpoint (gdbarch, ex_kind,
13023                                    excep_string, cond_string,
13024                                    tempflag, 1 /* enabled */,
13025                                    from_tty);
13026 }
13027
13028 /* Split the arguments specified in a "catch assert" command.
13029
13030    ARGS contains the command's arguments (or the empty string if
13031    no arguments were passed).
13032
13033    If ARGS contains a condition, set COND_STRING to that condition
13034    (the memory needs to be deallocated after use).  */
13035
13036 static void
13037 catch_ada_assert_command_split (const char *args, char **cond_string)
13038 {
13039   args = skip_spaces (args);
13040
13041   /* Check whether a condition was provided.  */
13042   if (startswith (args, "if")
13043       && (isspace (args[2]) || args[2] == '\0'))
13044     {
13045       args += 2;
13046       args = skip_spaces (args);
13047       if (args[0] == '\0')
13048         error (_("condition missing after `if' keyword"));
13049       *cond_string = xstrdup (args);
13050     }
13051
13052   /* Otherwise, there should be no other argument at the end of
13053      the command.  */
13054   else if (args[0] != '\0')
13055     error (_("Junk at end of arguments."));
13056 }
13057
13058 /* Implement the "catch assert" command.  */
13059
13060 static void
13061 catch_assert_command (char *arg_entry, int from_tty,
13062                       struct cmd_list_element *command)
13063 {
13064   const char *arg = arg_entry;
13065   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
13066   int tempflag;
13067   char *cond_string = NULL;
13068
13069   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
13070
13071   if (!arg)
13072     arg = "";
13073   catch_ada_assert_command_split (arg, &cond_string);
13074   create_ada_exception_catchpoint (gdbarch, ada_catch_assert,
13075                                    NULL, cond_string,
13076                                    tempflag, 1 /* enabled */,
13077                                    from_tty);
13078 }
13079
13080 /* Return non-zero if the symbol SYM is an Ada exception object.  */
13081
13082 static int
13083 ada_is_exception_sym (struct symbol *sym)
13084 {
13085   const char *type_name = type_name_no_tag (SYMBOL_TYPE (sym));
13086
13087   return (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
13088           && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
13089           && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST
13090           && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
13091           && type_name != NULL && strcmp (type_name, "exception") == 0);
13092 }
13093
13094 /* Given a global symbol SYM, return non-zero iff SYM is a non-standard
13095    Ada exception object.  This matches all exceptions except the ones
13096    defined by the Ada language.  */
13097
13098 static int
13099 ada_is_non_standard_exception_sym (struct symbol *sym)
13100 {
13101   int i;
13102
13103   if (!ada_is_exception_sym (sym))
13104     return 0;
13105
13106   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (standard_exc); i++)
13107     if (strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), standard_exc[i]) == 0)
13108       return 0;  /* A standard exception.  */
13109
13110   /* Numeric_Error is also a standard exception, so exclude it.
13111      See the STANDARD_EXC description for more details as to why
13112      this exception is not listed in that array.  */
13113   if (strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "numeric_error") == 0)
13114     return 0;
13115
13116   return 1;
13117 }
13118
13119 /* A helper function for std::sort, comparing two struct ada_exc_info
13120    objects.
13121
13122    The comparison is determined first by exception name, and then
13123    by exception address.  */
13124
13125 bool
13126 ada_exc_info::operator< (const ada_exc_info &other) const
13127 {
13128   int result;
13129
13130   result = strcmp (name, other.name);
13131   if (result < 0)
13132     return true;
13133   if (result == 0 && addr < other.addr)
13134     return true;
13135   return false;
13136 }
13137
13138 bool
13139 ada_exc_info::operator== (const ada_exc_info &other) const
13140 {
13141   return addr == other.addr && strcmp (name, other.name) == 0;
13142 }
13143
13144 /* Sort EXCEPTIONS using compare_ada_exception_info as the comparison
13145    routine, but keeping the first SKIP elements untouched.
13146
13147    All duplicates are also removed.  */
13148
13149 static void
13150 sort_remove_dups_ada_exceptions_list (std::vector<ada_exc_info> *exceptions,
13151                                       int skip)
13152 {
13153   std::sort (exceptions->begin () + skip, exceptions->end ());
13154   exceptions->erase (std::unique (exceptions->begin () + skip, exceptions->end ()),
13155                      exceptions->end ());
13156 }
13157
13158 /* Add all exceptions defined by the Ada standard whose name match
13159    a regular expression.
13160
13161    If PREG is not NULL, then this regexp_t object is used to
13162    perform the symbol name matching.  Otherwise, no name-based
13163    filtering is performed.
13164
13165    EXCEPTIONS is a vector of exceptions to which matching exceptions
13166    gets pushed.  */
13167
13168 static void
13169 ada_add_standard_exceptions (compiled_regex *preg,
13170                              std::vector<ada_exc_info> *exceptions)
13171 {
13172   int i;
13173
13174   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (standard_exc); i++)
13175     {
13176       if (preg == NULL
13177           || preg->exec (standard_exc[i], 0, NULL, 0) == 0)
13178         {
13179           struct bound_minimal_symbol msymbol
13180             = ada_lookup_simple_minsym (standard_exc[i]);
13181
13182           if (msymbol.minsym != NULL)
13183             {
13184               struct ada_exc_info info
13185                 = {standard_exc[i], BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)};
13186
13187               exceptions->push_back (info);
13188             }
13189         }
13190     }
13191 }
13192
13193 /* Add all Ada exceptions defined locally and accessible from the given
13194    FRAME.
13195
13196    If PREG is not NULL, then this regexp_t object is used to
13197    perform the symbol name matching.  Otherwise, no name-based
13198    filtering is performed.
13199
13200    EXCEPTIONS is a vector of exceptions to which matching exceptions
13201    gets pushed.  */
13202
13203 static void
13204 ada_add_exceptions_from_frame (compiled_regex *preg,
13205                                struct frame_info *frame,
13206                                std::vector<ada_exc_info> *exceptions)
13207 {
13208   const struct block *block = get_frame_block (frame, 0);
13209
13210   while (block != 0)
13211     {
13212       struct block_iterator iter;
13213       struct symbol *sym;
13214
13215       ALL_BLOCK_SYMBOLS (block, iter, sym)
13216         {
13217           switch (SYMBOL_CLASS (sym))
13218             {
13219             case LOC_TYPEDEF:
13220             case LOC_BLOCK:
13221             case LOC_CONST:
13222               break;
13223             default:
13224               if (ada_is_exception_sym (sym))
13225                 {
13226                   struct ada_exc_info info = {SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
13227                                               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)};
13228
13229                   exceptions->push_back (info);
13230                 }
13231             }
13232         }
13233       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL)
13234         break;
13235       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
13236     }
13237 }
13238
13239 /* Return true if NAME matches PREG or if PREG is NULL.  */
13240
13241 static bool
13242 name_matches_regex (const char *name, compiled_regex *preg)
13243 {
13244   return (preg == NULL
13245           || preg->exec (ada_decode (name), 0, NULL, 0) == 0);
13246 }
13247
13248 /* Add all exceptions defined globally whose name name match
13249    a regular expression, excluding standard exceptions.
13250
13251    The reason we exclude standard exceptions is that they need
13252    to be handled separately: Standard exceptions are defined inside
13253    a runtime unit which is normally not compiled with debugging info,
13254    and thus usually do not show up in our symbol search.  However,
13255    if the unit was in fact built with debugging info, we need to
13256    exclude them because they would duplicate the entry we found
13257    during the special loop that specifically searches for those
13258    standard exceptions.
13259
13260    If PREG is not NULL, then this regexp_t object is used to
13261    perform the symbol name matching.  Otherwise, no name-based
13262    filtering is performed.
13263
13264    EXCEPTIONS is a vector of exceptions to which matching exceptions
13265    gets pushed.  */
13266
13267 static void
13268 ada_add_global_exceptions (compiled_regex *preg,
13269                            std::vector<ada_exc_info> *exceptions)
13270 {
13271   struct objfile *objfile;
13272   struct compunit_symtab *s;
13273
13274   /* In Ada, the symbol "search name" is a linkage name, whereas the
13275      regular expression used to do the matching refers to the natural
13276      name.  So match against the decoded name.  */
13277   expand_symtabs_matching (NULL,
13278                            [&] (const char *search_name)
13279                            {
13280                              const char *decoded = ada_decode (search_name);
13281                              return name_matches_regex (decoded, preg);
13282                            },
13283                            NULL,
13284                            VARIABLES_DOMAIN);
13285
13286   ALL_COMPUNITS (objfile, s)
13287     {
13288       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (s);
13289       int i;
13290
13291       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
13292         {
13293           struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
13294           struct block_iterator iter;
13295           struct symbol *sym;
13296
13297           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
13298             if (ada_is_non_standard_exception_sym (sym)
13299                 && name_matches_regex (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), preg))
13300               {
13301                 struct ada_exc_info info
13302                   = {SYMBOL_PRINT_NAME (sym), SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)};
13303
13304                 exceptions->push_back (info);
13305               }
13306         }
13307     }
13308 }
13309
13310 /* Implements ada_exceptions_list with the regular expression passed
13311    as a regex_t, rather than a string.
13312
13313    If not NULL, PREG is used to filter out exceptions whose names
13314    do not match.  Otherwise, all exceptions are listed.  */
13315
13316 static std::vector<ada_exc_info>
13317 ada_exceptions_list_1 (compiled_regex *preg)
13318 {
13319   std::vector<ada_exc_info> result;
13320   int prev_len;
13321
13322   /* First, list the known standard exceptions.  These exceptions
13323      need to be handled separately, as they are usually defined in
13324      runtime units that have been compiled without debugging info.  */
13325
13326   ada_add_standard_exceptions (preg, &result);
13327
13328   /* Next, find all exceptions whose scope is local and accessible
13329      from the currently selected frame.  */
13330
13331   if (has_stack_frames ())
13332     {
13333       prev_len = result.size ();
13334       ada_add_exceptions_from_frame (preg, get_selected_frame (NULL),
13335                                      &result);
13336       if (result.size () > prev_len)
13337         sort_remove_dups_ada_exceptions_list (&result, prev_len);
13338     }
13339
13340   /* Add all exceptions whose scope is global.  */
13341
13342   prev_len = result.size ();
13343   ada_add_global_exceptions (preg, &result);
13344   if (result.size () > prev_len)
13345     sort_remove_dups_ada_exceptions_list (&result, prev_len);
13346
13347   return result;
13348 }
13349
13350 /* Return a vector of ada_exc_info.
13351
13352    If REGEXP is NULL, all exceptions are included in the result.
13353    Otherwise, it should contain a valid regular expression,
13354    and only the exceptions whose names match that regular expression
13355    are included in the result.
13356
13357    The exceptions are sorted in the following order:
13358      - Standard exceptions (defined by the Ada language), in
13359        alphabetical order;
13360      - Exceptions only visible from the current frame, in
13361        alphabetical order;
13362      - Exceptions whose scope is global, in alphabetical order.  */
13363
13364 std::vector<ada_exc_info>
13365 ada_exceptions_list (const char *regexp)
13366 {
13367   if (regexp == NULL)
13368     return ada_exceptions_list_1 (NULL);
13369
13370   compiled_regex reg (regexp, REG_NOSUB, _("invalid regular expression"));
13371   return ada_exceptions_list_1 (&reg);
13372 }
13373
13374 /* Implement the "info exceptions" command.  */
13375
13376 static void
13377 info_exceptions_command (char *regexp, int from_tty)
13378 {
13379   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
13380
13381   std::vector<ada_exc_info> exceptions = ada_exceptions_list (regexp);
13382
13383   if (regexp != NULL)
13384     printf_filtered
13385       (_("All Ada exceptions matching regular expression \"%s\":\n"), regexp);
13386   else
13387     printf_filtered (_("All defined Ada exceptions:\n"));
13388
13389   for (const ada_exc_info &info : exceptions)
13390     printf_filtered ("%s: %s\n", info.name, paddress (gdbarch, info.addr));
13391 }
13392
13393                                 /* Operators */
13394 /* Information about operators given special treatment in functions
13395    below.  */
13396 /* Format: OP_DEFN (<operator>, <operator length>, <# args>, <binop>).  */
13397
13398 #define ADA_OPERATORS \
13399     OP_DEFN (OP_VAR_VALUE, 4, 0, 0) \
13400     OP_DEFN (BINOP_IN_BOUNDS, 3, 2, 0) \
13401     OP_DEFN (TERNOP_IN_RANGE, 1, 3, 0) \
13402     OP_DEFN (OP_ATR_FIRST, 1, 2, 0) \
13403     OP_DEFN (OP_ATR_LAST, 1, 2, 0) \
13404     OP_DEFN (OP_ATR_LENGTH, 1, 2, 0) \
13405     OP_DEFN (OP_ATR_IMAGE, 1, 2, 0) \
13406     OP_DEFN (OP_ATR_MAX, 1, 3, 0) \
13407     OP_DEFN (OP_ATR_MIN, 1, 3, 0) \
13408     OP_DEFN (OP_ATR_MODULUS, 1, 1, 0) \
13409     OP_DEFN (OP_ATR_POS, 1, 2, 0) \
13410     OP_DEFN (OP_ATR_SIZE, 1, 1, 0) \
13411     OP_DEFN (OP_ATR_TAG, 1, 1, 0) \
13412     OP_DEFN (OP_ATR_VAL, 1, 2, 0) \
13413     OP_DEFN (UNOP_QUAL, 3, 1, 0) \
13414     OP_DEFN (UNOP_IN_RANGE, 3, 1, 0) \
13415     OP_DEFN (OP_OTHERS, 1, 1, 0) \
13416     OP_DEFN (OP_POSITIONAL, 3, 1, 0) \
13417     OP_DEFN (OP_DISCRETE_RANGE, 1, 2, 0)
13418
13419 static void
13420 ada_operator_length (const struct expression *exp, int pc, int *oplenp,
13421                      int *argsp)
13422 {
13423   switch (exp->elts[pc - 1].opcode)
13424     {
13425     default:
13426       operator_length_standard (exp, pc, oplenp, argsp);
13427       break;
13428
13429 #define OP_DEFN(op, len, args, binop) \
13430     case op: *oplenp = len; *argsp = args; break;
13431       ADA_OPERATORS;
13432 #undef OP_DEFN
13433
13434     case OP_AGGREGATE:
13435       *oplenp = 3;
13436       *argsp = longest_to_int (exp->elts[pc - 2].longconst);
13437       break;
13438
13439     case OP_CHOICES:
13440       *oplenp = 3;
13441       *argsp = longest_to_int (exp->elts[pc - 2].longconst) + 1;
13442       break;
13443     }
13444 }
13445
13446 /* Implementation of the exp_descriptor method operator_check.  */
13447
13448 static int
13449 ada_operator_check (struct expression *exp, int pos,
13450                     int (*objfile_func) (struct objfile *objfile, void *data),
13451                     void *data)
13452 {
13453   const union exp_element *const elts = exp->elts;
13454   struct type *type = NULL;
13455
13456   switch (elts[pos].opcode)
13457     {
13458       case UNOP_IN_RANGE:
13459       case UNOP_QUAL:
13460         type = elts[pos + 1].type;
13461         break;
13462
13463       default:
13464         return operator_check_standard (exp, pos, objfile_func, data);
13465     }
13466
13467   /* Invoke callbacks for TYPE and OBJFILE if they were set as non-NULL.  */
13468
13469   if (type && TYPE_OBJFILE (type)
13470       && (*objfile_func) (TYPE_OBJFILE (type), data))
13471     return 1;
13472
13473   return 0;
13474 }
13475
13476 static const char *
13477 ada_op_name (enum exp_opcode opcode)
13478 {
13479   switch (opcode)
13480     {
13481     default:
13482       return op_name_standard (opcode);
13483
13484 #define OP_DEFN(op, len, args, binop) case op: return #op;
13485       ADA_OPERATORS;
13486 #undef OP_DEFN
13487
13488     case OP_AGGREGATE:
13489       return "OP_AGGREGATE";
13490     case OP_CHOICES:
13491       return "OP_CHOICES";
13492     case OP_NAME:
13493       return "OP_NAME";
13494     }
13495 }
13496
13497 /* As for operator_length, but assumes PC is pointing at the first
13498    element of the operator, and gives meaningful results only for the 
13499    Ada-specific operators, returning 0 for *OPLENP and *ARGSP otherwise.  */
13500
13501 static void
13502 ada_forward_operator_length (struct expression *exp, int pc,
13503                              int *oplenp, int *argsp)
13504 {
13505   switch (exp->elts[pc].opcode)
13506     {
13507     default:
13508       *oplenp = *argsp = 0;
13509       break;
13510
13511 #define OP_DEFN(op, len, args, binop) \
13512     case op: *oplenp = len; *argsp = args; break;
13513       ADA_OPERATORS;
13514 #undef OP_DEFN
13515
13516     case OP_AGGREGATE:
13517       *oplenp = 3;
13518       *argsp = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
13519       break;
13520
13521     case OP_CHOICES:
13522       *oplenp = 3;
13523       *argsp = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst) + 1;
13524       break;
13525
13526     case OP_STRING:
13527     case OP_NAME:
13528       {
13529         int len = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
13530
13531         *oplenp = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len + 1);
13532         *argsp = 0;
13533         break;
13534       }
13535     }
13536 }
13537
13538 static int
13539 ada_dump_subexp_body (struct expression *exp, struct ui_file *stream, int elt)
13540 {
13541   enum exp_opcode op = exp->elts[elt].opcode;
13542   int oplen, nargs;
13543   int pc = elt;
13544   int i;
13545
13546   ada_forward_operator_length (exp, elt, &oplen, &nargs);
13547
13548   switch (op)
13549     {
13550       /* Ada attributes ('Foo).  */
13551     case OP_ATR_FIRST:
13552     case OP_ATR_LAST:
13553     case OP_ATR_LENGTH:
13554     case OP_ATR_IMAGE:
13555     case OP_ATR_MAX:
13556     case OP_ATR_MIN:
13557     case OP_ATR_MODULUS:
13558     case OP_ATR_POS:
13559     case OP_ATR_SIZE:
13560     case OP_ATR_TAG:
13561     case OP_ATR_VAL:
13562       break;
13563
13564     case UNOP_IN_RANGE:
13565     case UNOP_QUAL:
13566       /* XXX: gdb_sprint_host_address, type_sprint */
13567       fprintf_filtered (stream, _("Type @"));
13568       gdb_print_host_address (exp->elts[pc + 1].type, stream);
13569       fprintf_filtered (stream, " (");
13570       type_print (exp->elts[pc + 1].type, NULL, stream, 0);
13571       fprintf_filtered (stream, ")");
13572       break;
13573     case BINOP_IN_BOUNDS:
13574       fprintf_filtered (stream, " (%d)",
13575                         longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst));
13576       break;
13577     case TERNOP_IN_RANGE:
13578       break;
13579
13580     case OP_AGGREGATE:
13581     case OP_OTHERS:
13582     case OP_DISCRETE_RANGE:
13583     case OP_POSITIONAL:
13584     case OP_CHOICES:
13585       break;
13586
13587     case OP_NAME:
13588     case OP_STRING:
13589       {
13590         char *name = &exp->elts[elt + 2].string;
13591         int len = longest_to_int (exp->elts[elt + 1].longconst);
13592
13593         fprintf_filtered (stream, "Text: `%.*s'", len, name);
13594         break;
13595       }
13596
13597     default:
13598       return dump_subexp_body_standard (exp, stream, elt);
13599     }
13600
13601   elt += oplen;
13602   for (i = 0; i < nargs; i += 1)
13603     elt = dump_subexp (exp, stream, elt);
13604
13605   return elt;
13606 }
13607
13608 /* The Ada extension of print_subexp (q.v.).  */
13609
13610 static void
13611 ada_print_subexp (struct expression *exp, int *pos,
13612                   struct ui_file *stream, enum precedence prec)
13613 {
13614   int oplen, nargs, i;
13615   int pc = *pos;
13616   enum exp_opcode op = exp->elts[pc].opcode;
13617
13618   ada_forward_operator_length (exp, pc, &oplen, &nargs);
13619
13620   *pos += oplen;
13621   switch (op)
13622     {
13623     default:
13624       *pos -= oplen;
13625       print_subexp_standard (exp, pos, stream, prec);
13626       return;
13627
13628     case OP_VAR_VALUE:
13629       fputs_filtered (SYMBOL_NATURAL_NAME (exp->elts[pc + 2].symbol), stream);
13630       return;
13631
13632     case BINOP_IN_BOUNDS:
13633       /* XXX: sprint_subexp */
13634       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13635       fputs_filtered (" in ", stream);
13636       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13637       fputs_filtered ("'range", stream);
13638       if (exp->elts[pc + 1].longconst > 1)
13639         fprintf_filtered (stream, "(%ld)",
13640                           (long) exp->elts[pc + 1].longconst);
13641       return;
13642
13643     case TERNOP_IN_RANGE:
13644       if (prec >= PREC_EQUAL)
13645         fputs_filtered ("(", stream);
13646       /* XXX: sprint_subexp */
13647       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13648       fputs_filtered (" in ", stream);
13649       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_EQUAL);
13650       fputs_filtered (" .. ", stream);
13651       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_EQUAL);
13652       if (prec >= PREC_EQUAL)
13653         fputs_filtered (")", stream);
13654       return;
13655
13656     case OP_ATR_FIRST:
13657     case OP_ATR_LAST:
13658     case OP_ATR_LENGTH:
13659     case OP_ATR_IMAGE:
13660     case OP_ATR_MAX:
13661     case OP_ATR_MIN:
13662     case OP_ATR_MODULUS:
13663     case OP_ATR_POS:
13664     case OP_ATR_SIZE:
13665     case OP_ATR_TAG:
13666     case OP_ATR_VAL:
13667       if (exp->elts[*pos].opcode == OP_TYPE)
13668         {
13669           if (TYPE_CODE (exp->elts[*pos + 1].type) != TYPE_CODE_VOID)
13670             LA_PRINT_TYPE (exp->elts[*pos + 1].type, "", stream, 0, 0,
13671                            &type_print_raw_options);
13672           *pos += 3;
13673         }
13674       else
13675         print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13676       fprintf_filtered (stream, "'%s", ada_attribute_name (op));
13677       if (nargs > 1)
13678         {
13679           int tem;
13680
13681           for (tem = 1; tem < nargs; tem += 1)
13682             {
13683               fputs_filtered ((tem == 1) ? " (" : ", ", stream);
13684               print_subexp (exp, pos, stream, PREC_ABOVE_COMMA);
13685             }
13686           fputs_filtered (")", stream);
13687         }
13688       return;
13689
13690     case UNOP_QUAL:
13691       type_print (exp->elts[pc + 1].type, "", stream, 0);
13692       fputs_filtered ("'(", stream);
13693       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_PREFIX);
13694       fputs_filtered (")", stream);
13695       return;
13696
13697     case UNOP_IN_RANGE:
13698       /* XXX: sprint_subexp */
13699       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13700       fputs_filtered (" in ", stream);
13701       LA_PRINT_TYPE (exp->elts[pc + 1].type, "", stream, 1, 0,
13702                      &type_print_raw_options);
13703       return;
13704
13705     case OP_DISCRETE_RANGE:
13706       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13707       fputs_filtered ("..", stream);
13708       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13709       return;
13710
13711     case OP_OTHERS:
13712       fputs_filtered ("others => ", stream);
13713       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13714       return;
13715
13716     case OP_CHOICES:
13717       for (i = 0; i < nargs-1; i += 1)
13718         {
13719           if (i > 0)
13720             fputs_filtered ("|", stream);
13721           print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13722         }
13723       fputs_filtered (" => ", stream);
13724       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13725       return;
13726       
13727     case OP_POSITIONAL:
13728       print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13729       return;
13730
13731     case OP_AGGREGATE:
13732       fputs_filtered ("(", stream);
13733       for (i = 0; i < nargs; i += 1)
13734         {
13735           if (i > 0)
13736             fputs_filtered (", ", stream);
13737           print_subexp (exp, pos, stream, PREC_SUFFIX);
13738         }
13739       fputs_filtered (")", stream);
13740       return;
13741     }
13742 }
13743
13744 /* Table mapping opcodes into strings for printing operators
13745    and precedences of the operators.  */
13746
13747 static const struct op_print ada_op_print_tab[] = {
13748   {":=", BINOP_ASSIGN, PREC_ASSIGN, 1},
13749   {"or else", BINOP_LOGICAL_OR, PREC_LOGICAL_OR, 0},
13750   {"and then", BINOP_LOGICAL_AND, PREC_LOGICAL_AND, 0},
13751   {"or", BINOP_BITWISE_IOR, PREC_BITWISE_IOR, 0},
13752   {"xor", BINOP_BITWISE_XOR, PREC_BITWISE_XOR, 0},
13753   {"and", BINOP_BITWISE_AND, PREC_BITWISE_AND, 0},
13754   {"=", BINOP_EQUAL, PREC_EQUAL, 0},
13755   {"/=", BINOP_NOTEQUAL, PREC_EQUAL, 0},
13756   {"<=", BINOP_LEQ, PREC_ORDER, 0},
13757   {">=", BINOP_GEQ, PREC_ORDER, 0},
13758   {">", BINOP_GTR, PREC_ORDER, 0},
13759   {"<", BINOP_LESS, PREC_ORDER, 0},
13760   {">>", BINOP_RSH, PREC_SHIFT, 0},
13761   {"<<", BINOP_LSH, PREC_SHIFT, 0},
13762   {"+", BINOP_ADD, PREC_ADD, 0},
13763   {"-", BINOP_SUB, PREC_ADD, 0},
13764   {"&", BINOP_CONCAT, PREC_ADD, 0},
13765   {"*", BINOP_MUL, PREC_MUL, 0},
13766   {"/", BINOP_DIV, PREC_MUL, 0},
13767   {"rem", BINOP_REM, PREC_MUL, 0},
13768   {"mod", BINOP_MOD, PREC_MUL, 0},
13769   {"**", BINOP_EXP, PREC_REPEAT, 0},
13770   {"@", BINOP_REPEAT, PREC_REPEAT, 0},
13771   {"-", UNOP_NEG, PREC_PREFIX, 0},
13772   {"+", UNOP_PLUS, PREC_PREFIX, 0},
13773   {"not ", UNOP_LOGICAL_NOT, PREC_PREFIX, 0},
13774   {"not ", UNOP_COMPLEMENT, PREC_PREFIX, 0},
13775   {"abs ", UNOP_ABS, PREC_PREFIX, 0},
13776   {".all", UNOP_IND, PREC_SUFFIX, 1},
13777   {"'access", UNOP_ADDR, PREC_SUFFIX, 1},
13778   {"'size", OP_ATR_SIZE, PREC_SUFFIX, 1},
13779   {NULL, OP_NULL, PREC_SUFFIX, 0}
13780 };
13781 \f
13782 enum ada_primitive_types {
13783   ada_primitive_type_int,
13784   ada_primitive_type_long,
13785   ada_primitive_type_short,
13786   ada_primitive_type_char,
13787   ada_primitive_type_float,
13788   ada_primitive_type_double,
13789   ada_primitive_type_void,
13790   ada_primitive_type_long_long,
13791   ada_primitive_type_long_double,
13792   ada_primitive_type_natural,
13793   ada_primitive_type_positive,
13794   ada_primitive_type_system_address,
13795   nr_ada_primitive_types
13796 };
13797
13798 static void
13799 ada_language_arch_info (struct gdbarch *gdbarch,
13800                         struct language_arch_info *lai)
13801 {
13802   const struct builtin_type *builtin = builtin_type (gdbarch);
13803
13804   lai->primitive_type_vector
13805     = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch, nr_ada_primitive_types + 1,
13806                               struct type *);
13807
13808   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_int]
13809     = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_int_bit (gdbarch),
13810                          0, "integer");
13811   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_long]
13812     = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_long_bit (gdbarch),
13813                          0, "long_integer");
13814   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_short]
13815     = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_short_bit (gdbarch),
13816                          0, "short_integer");
13817   lai->string_char_type
13818     = lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_char]
13819     = arch_character_type (gdbarch, TARGET_CHAR_BIT, 0, "character");
13820   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_float]
13821     = arch_float_type (gdbarch, gdbarch_float_bit (gdbarch),
13822                        "float", gdbarch_float_format (gdbarch));
13823   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_double]
13824     = arch_float_type (gdbarch, gdbarch_double_bit (gdbarch),
13825                        "long_float", gdbarch_double_format (gdbarch));
13826   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_long_long]
13827     = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_long_long_bit (gdbarch),
13828                          0, "long_long_integer");
13829   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_long_double]
13830     = arch_float_type (gdbarch, gdbarch_long_double_bit (gdbarch),
13831                        "long_long_float", gdbarch_long_double_format (gdbarch));
13832   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_natural]
13833     = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_int_bit (gdbarch),
13834                          0, "natural");
13835   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_positive]
13836     = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_int_bit (gdbarch),
13837                          0, "positive");
13838   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_void]
13839     = builtin->builtin_void;
13840
13841   lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_system_address]
13842     = lookup_pointer_type (arch_type (gdbarch, TYPE_CODE_VOID, TARGET_CHAR_BIT,
13843                                       "void"));
13844   TYPE_NAME (lai->primitive_type_vector [ada_primitive_type_system_address])
13845     = "system__address";
13846
13847   lai->bool_type_symbol = NULL;
13848   lai->bool_type_default = builtin->builtin_bool;
13849 }
13850 \f
13851                                 /* Language vector */
13852
13853 /* Not really used, but needed in the ada_language_defn.  */
13854
13855 static void
13856 emit_char (int c, struct type *type, struct ui_file *stream, int quoter)
13857 {
13858   ada_emit_char (c, type, stream, quoter, 1);
13859 }
13860
13861 static int
13862 parse (struct parser_state *ps)
13863 {
13864   warnings_issued = 0;
13865   return ada_parse (ps);
13866 }
13867
13868 static const struct exp_descriptor ada_exp_descriptor = {
13869   ada_print_subexp,
13870   ada_operator_length,
13871   ada_operator_check,
13872   ada_op_name,
13873   ada_dump_subexp_body,
13874   ada_evaluate_subexp
13875 };
13876
13877 /* Implement the "la_get_symbol_name_cmp" language_defn method
13878    for Ada.  */
13879
13880 static symbol_name_cmp_ftype
13881 ada_get_symbol_name_cmp (const char *lookup_name)
13882 {
13883   if (should_use_wild_match (lookup_name))
13884     return wild_match;
13885   else
13886     return compare_names;
13887 }
13888
13889 /* Implement the "la_read_var_value" language_defn method for Ada.  */
13890
13891 static struct value *
13892 ada_read_var_value (struct symbol *var, const struct block *var_block,
13893                     struct frame_info *frame)
13894 {
13895   const struct block *frame_block = NULL;
13896   struct symbol *renaming_sym = NULL;
13897
13898   /* The only case where default_read_var_value is not sufficient
13899      is when VAR is a renaming...  */
13900   if (frame)
13901     frame_block = get_frame_block (frame, NULL);
13902   if (frame_block)
13903     renaming_sym = ada_find_renaming_symbol (var, frame_block);
13904   if (renaming_sym != NULL)
13905     return ada_read_renaming_var_value (renaming_sym, frame_block);
13906
13907   /* This is a typical case where we expect the default_read_var_value
13908      function to work.  */
13909   return default_read_var_value (var, var_block, frame);
13910 }
13911
13912 static const char *ada_extensions[] =
13913 {
13914   ".adb", ".ads", ".a", ".ada", ".dg", NULL
13915 };
13916
13917 extern const struct language_defn ada_language_defn = {
13918   "ada",                        /* Language name */
13919   "Ada",
13920   language_ada,
13921   range_check_off,
13922   case_sensitive_on,            /* Yes, Ada is case-insensitive, but
13923                                    that's not quite what this means.  */
13924   array_row_major,
13925   macro_expansion_no,
13926   ada_extensions,
13927   &ada_exp_descriptor,
13928   parse,
13929   ada_yyerror,
13930   resolve,
13931   ada_printchar,                /* Print a character constant */
13932   ada_printstr,                 /* Function to print string constant */
13933   emit_char,                    /* Function to print single char (not used) */
13934   ada_print_type,               /* Print a type using appropriate syntax */
13935   ada_print_typedef,            /* Print a typedef using appropriate syntax */
13936   ada_val_print,                /* Print a value using appropriate syntax */
13937   ada_value_print,              /* Print a top-level value */
13938   ada_read_var_value,           /* la_read_var_value */
13939   NULL,                         /* Language specific skip_trampoline */
13940   NULL,                         /* name_of_this */
13941   ada_lookup_symbol_nonlocal,   /* Looking up non-local symbols.  */
13942   basic_lookup_transparent_type,        /* lookup_transparent_type */
13943   ada_la_decode,                /* Language specific symbol demangler */
13944   ada_sniff_from_mangled_name,
13945   NULL,                         /* Language specific
13946                                    class_name_from_physname */
13947   ada_op_print_tab,             /* expression operators for printing */
13948   0,                            /* c-style arrays */
13949   1,                            /* String lower bound */
13950   ada_get_gdb_completer_word_break_characters,
13951   ada_collect_symbol_completion_matches,
13952   ada_language_arch_info,
13953   ada_print_array_index,
13954   default_pass_by_reference,
13955   c_get_string,
13956   c_watch_location_expression,
13957   ada_get_symbol_name_cmp,      /* la_get_symbol_name_cmp */
13958   ada_iterate_over_symbols,
13959   &ada_varobj_ops,
13960   NULL,
13961   NULL,
13962   LANG_MAGIC
13963 };
13964
13965 /* Command-list for the "set/show ada" prefix command.  */
13966 static struct cmd_list_element *set_ada_list;
13967 static struct cmd_list_element *show_ada_list;
13968
13969 /* Implement the "set ada" prefix command.  */
13970
13971 static void
13972 set_ada_command (const char *arg, int from_tty)
13973 {
13974   printf_unfiltered (_(\
13975 "\"set ada\" must be followed by the name of a setting.\n"));
13976   help_list (set_ada_list, "set ada ", all_commands, gdb_stdout);
13977 }
13978
13979 /* Implement the "show ada" prefix command.  */
13980
13981 static void
13982 show_ada_command (const char *args, int from_tty)
13983 {
13984   cmd_show_list (show_ada_list, from_tty, "");
13985 }
13986
13987 static void
13988 initialize_ada_catchpoint_ops (void)
13989 {
13990   struct breakpoint_ops *ops;
13991
13992   initialize_breakpoint_ops ();
13993
13994   ops = &catch_exception_breakpoint_ops;
13995   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
13996   ops->allocate_location = allocate_location_catch_exception;
13997   ops->re_set = re_set_catch_exception;
13998   ops->check_status = check_status_catch_exception;
13999   ops->print_it = print_it_catch_exception;
14000   ops->print_one = print_one_catch_exception;
14001   ops->print_mention = print_mention_catch_exception;
14002   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exception;
14003
14004   ops = &catch_exception_unhandled_breakpoint_ops;
14005   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
14006   ops->allocate_location = allocate_location_catch_exception_unhandled;
14007   ops->re_set = re_set_catch_exception_unhandled;
14008   ops->check_status = check_status_catch_exception_unhandled;
14009   ops->print_it = print_it_catch_exception_unhandled;
14010   ops->print_one = print_one_catch_exception_unhandled;
14011   ops->print_mention = print_mention_catch_exception_unhandled;
14012   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exception_unhandled;
14013
14014   ops = &catch_assert_breakpoint_ops;
14015   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
14016   ops->allocate_location = allocate_location_catch_assert;
14017   ops->re_set = re_set_catch_assert;
14018   ops->check_status = check_status_catch_assert;
14019   ops->print_it = print_it_catch_assert;
14020   ops->print_one = print_one_catch_assert;
14021   ops->print_mention = print_mention_catch_assert;
14022   ops->print_recreate = print_recreate_catch_assert;
14023 }
14024
14025 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
14026
14027 static void
14028 ada_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
14029 {
14030   ada_clear_symbol_cache ();
14031 }
14032
14033 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
14034
14035 static void
14036 ada_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
14037 {
14038   ada_clear_symbol_cache ();
14039 }
14040
14041 void
14042 _initialize_ada_language (void)
14043 {
14044   initialize_ada_catchpoint_ops ();
14045
14046   add_prefix_cmd ("ada", no_class, set_ada_command,
14047                   _("Prefix command for changing Ada-specfic settings"),
14048                   &set_ada_list, "set ada ", 0, &setlist);
14049
14050   add_prefix_cmd ("ada", no_class, show_ada_command,
14051                   _("Generic command for showing Ada-specific settings."),
14052                   &show_ada_list, "show ada ", 0, &showlist);
14053
14054   add_setshow_boolean_cmd ("trust-PAD-over-XVS", class_obscure,
14055                            &trust_pad_over_xvs, _("\
14056 Enable or disable an optimization trusting PAD types over XVS types"), _("\
14057 Show whether an optimization trusting PAD types over XVS types is activated"),
14058                            _("\
14059 This is related to the encoding used by the GNAT compiler.  The debugger\n\
14060 should normally trust the contents of PAD types, but certain older versions\n\
14061 of GNAT have a bug that sometimes causes the information in the PAD type\n\
14062 to be incorrect.  Turning this setting \"off\" allows the debugger to\n\
14063 work around this bug.  It is always safe to turn this option \"off\", but\n\
14064 this incurs a slight performance penalty, so it is recommended to NOT change\n\
14065 this option to \"off\" unless necessary."),
14066                             NULL, NULL, &set_ada_list, &show_ada_list);
14067
14068   add_setshow_boolean_cmd ("print-signatures", class_vars,
14069                            &print_signatures, _("\
14070 Enable or disable the output of formal and return types for functions in the \
14071 overloads selection menu"), _("\
14072 Show whether the output of formal and return types for functions in the \
14073 overloads selection menu is activated"),
14074                            NULL, NULL, NULL, &set_ada_list, &show_ada_list);
14075
14076   add_catch_command ("exception", _("\
14077 Catch Ada exceptions, when raised.\n\
14078 With an argument, catch only exceptions with the given name."),
14079                      catch_ada_exception_command,
14080                      NULL,
14081                      CATCH_PERMANENT,
14082                      CATCH_TEMPORARY);
14083   add_catch_command ("assert", _("\
14084 Catch failed Ada assertions, when raised.\n\
14085 With an argument, catch only exceptions with the given name."),
14086                      catch_assert_command,
14087                      NULL,
14088                      CATCH_PERMANENT,
14089                      CATCH_TEMPORARY);
14090
14091   varsize_limit = 65536;
14092
14093   add_info ("exceptions", info_exceptions_command,
14094             _("\
14095 List all Ada exception names.\n\
14096 If a regular expression is passed as an argument, only those matching\n\
14097 the regular expression are listed."));
14098
14099   add_prefix_cmd ("ada", class_maintenance, maint_set_ada_cmd,
14100                   _("Set Ada maintenance-related variables."),
14101                   &maint_set_ada_cmdlist, "maintenance set ada ",
14102                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
14103
14104   add_prefix_cmd ("ada", class_maintenance, maint_show_ada_cmd,
14105                   _("Show Ada maintenance-related variables"),
14106                   &maint_show_ada_cmdlist, "maintenance show ada ",
14107                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
14108
14109   add_setshow_boolean_cmd
14110     ("ignore-descriptive-types", class_maintenance,
14111      &ada_ignore_descriptive_types_p,
14112      _("Set whether descriptive types generated by GNAT should be ignored."),
14113      _("Show whether descriptive types generated by GNAT should be ignored."),
14114      _("\
14115 When enabled, the debugger will stop using the DW_AT_GNAT_descriptive_type\n\
14116 DWARF attribute."),
14117      NULL, NULL, &maint_set_ada_cmdlist, &maint_show_ada_cmdlist);
14118
14119   obstack_init (&symbol_list_obstack);
14120
14121   decoded_names_store = htab_create_alloc
14122     (256, htab_hash_string, (int (*)(const void *, const void *)) streq,
14123      NULL, xcalloc, xfree);
14124
14125   /* The ada-lang observers.  */
14126   observer_attach_new_objfile (ada_new_objfile_observer);
14127   observer_attach_free_objfile (ada_free_objfile_observer);
14128   observer_attach_inferior_exit (ada_inferior_exit);
14129
14130   /* Setup various context-specific data.  */
14131   ada_inferior_data
14132     = register_inferior_data_with_cleanup (NULL, ada_inferior_data_cleanup);
14133   ada_pspace_data_handle
14134     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, ada_pspace_data_cleanup);
14135 }