949b2f830de0d6f8f840f1378f3c3ec58aedccea
[external/binutils.git] / gdb / eval.c
1 /* Evaluate expressions for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2014 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 #include "defs.h"
21 #include <string.h>
22 #include "symtab.h"
23 #include "gdbtypes.h"
24 #include "value.h"
25 #include "expression.h"
26 #include "target.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "language.h"           /* For CAST_IS_CONVERSION.  */
29 #include "f-lang.h"             /* For array bound stuff.  */
30 #include "cp-abi.h"
31 #include "infcall.h"
32 #include "objc-lang.h"
33 #include "block.h"
34 #include "parser-defs.h"
35 #include "cp-support.h"
36 #include "ui-out.h"
37 #include "exceptions.h"
38 #include "regcache.h"
39 #include "user-regs.h"
40 #include "valprint.h"
41 #include "gdb_obstack.h"
42 #include "objfiles.h"
43
44 #include "gdb_assert.h"
45
46 #include <ctype.h>
47
48 /* This is defined in valops.c */
49 extern int overload_resolution;
50
51 /* Prototypes for local functions.  */
52
53 static struct value *evaluate_subexp_for_sizeof (struct expression *, int *,
54                                                  enum noside);
55
56 static struct value *evaluate_subexp_for_address (struct expression *,
57                                                   int *, enum noside);
58
59 static struct value *evaluate_struct_tuple (struct value *,
60                                             struct expression *, int *,
61                                             enum noside, int);
62
63 static LONGEST init_array_element (struct value *, struct value *,
64                                    struct expression *, int *, enum noside,
65                                    LONGEST, LONGEST);
66
67 struct value *
68 evaluate_subexp (struct type *expect_type, struct expression *exp,
69                  int *pos, enum noside noside)
70 {
71   return (*exp->language_defn->la_exp_desc->evaluate_exp) 
72     (expect_type, exp, pos, noside);
73 }
74 \f
75 /* Parse the string EXP as a C expression, evaluate it,
76    and return the result as a number.  */
77
78 CORE_ADDR
79 parse_and_eval_address (const char *exp)
80 {
81   struct expression *expr = parse_expression (exp);
82   CORE_ADDR addr;
83   struct cleanup *old_chain =
84     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
85
86   addr = value_as_address (evaluate_expression (expr));
87   do_cleanups (old_chain);
88   return addr;
89 }
90
91 /* Like parse_and_eval_address, but treats the value of the expression
92    as an integer, not an address, returns a LONGEST, not a CORE_ADDR.  */
93 LONGEST
94 parse_and_eval_long (const char *exp)
95 {
96   struct expression *expr = parse_expression (exp);
97   LONGEST retval;
98   struct cleanup *old_chain =
99     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
100
101   retval = value_as_long (evaluate_expression (expr));
102   do_cleanups (old_chain);
103   return (retval);
104 }
105
106 struct value *
107 parse_and_eval (const char *exp)
108 {
109   struct expression *expr = parse_expression (exp);
110   struct value *val;
111   struct cleanup *old_chain =
112     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
113
114   val = evaluate_expression (expr);
115   do_cleanups (old_chain);
116   return val;
117 }
118
119 /* Parse up to a comma (or to a closeparen)
120    in the string EXPP as an expression, evaluate it, and return the value.
121    EXPP is advanced to point to the comma.  */
122
123 struct value *
124 parse_to_comma_and_eval (const char **expp)
125 {
126   struct expression *expr = parse_exp_1 (expp, 0, (struct block *) 0, 1);
127   struct value *val;
128   struct cleanup *old_chain =
129     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
130
131   val = evaluate_expression (expr);
132   do_cleanups (old_chain);
133   return val;
134 }
135 \f
136 /* Evaluate an expression in internal prefix form
137    such as is constructed by parse.y.
138
139    See expression.h for info on the format of an expression.  */
140
141 struct value *
142 evaluate_expression (struct expression *exp)
143 {
144   int pc = 0;
145
146   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_NORMAL);
147 }
148
149 /* Evaluate an expression, avoiding all memory references
150    and getting a value whose type alone is correct.  */
151
152 struct value *
153 evaluate_type (struct expression *exp)
154 {
155   int pc = 0;
156
157   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
158 }
159
160 /* Evaluate a subexpression, avoiding all memory references and
161    getting a value whose type alone is correct.  */
162
163 struct value *
164 evaluate_subexpression_type (struct expression *exp, int subexp)
165 {
166   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &subexp, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
167 }
168
169 /* Find the current value of a watchpoint on EXP.  Return the value in
170    *VALP and *RESULTP and the chain of intermediate and final values
171    in *VAL_CHAIN.  RESULTP and VAL_CHAIN may be NULL if the caller does
172    not need them.
173
174    If PRESERVE_ERRORS is true, then exceptions are passed through.
175    Otherwise, if PRESERVE_ERRORS is false, then if a memory error
176    occurs while evaluating the expression, *RESULTP will be set to
177    NULL.  *RESULTP may be a lazy value, if the result could not be
178    read from memory.  It is used to determine whether a value is
179    user-specified (we should watch the whole value) or intermediate
180    (we should watch only the bit used to locate the final value).
181
182    If the final value, or any intermediate value, could not be read
183    from memory, *VALP will be set to NULL.  *VAL_CHAIN will still be
184    set to any referenced values.  *VALP will never be a lazy value.
185    This is the value which we store in struct breakpoint.
186
187    If VAL_CHAIN is non-NULL, *VAL_CHAIN will be released from the
188    value chain.  The caller must free the values individually.  If
189    VAL_CHAIN is NULL, all generated values will be left on the value
190    chain.  */
191
192 void
193 fetch_subexp_value (struct expression *exp, int *pc, struct value **valp,
194                     struct value **resultp, struct value **val_chain,
195                     int preserve_errors)
196 {
197   struct value *mark, *new_mark, *result;
198   volatile struct gdb_exception ex;
199
200   *valp = NULL;
201   if (resultp)
202     *resultp = NULL;
203   if (val_chain)
204     *val_chain = NULL;
205
206   /* Evaluate the expression.  */
207   mark = value_mark ();
208   result = NULL;
209
210   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
211     {
212       result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pc, EVAL_NORMAL);
213     }
214   if (ex.reason < 0)
215     {
216       /* Ignore memory errors if we want watchpoints pointing at
217          inaccessible memory to still be created; otherwise, throw the
218          error to some higher catcher.  */
219       switch (ex.error)
220         {
221         case MEMORY_ERROR:
222           if (!preserve_errors)
223             break;
224         default:
225           throw_exception (ex);
226           break;
227         }
228     }
229
230   new_mark = value_mark ();
231   if (mark == new_mark)
232     return;
233   if (resultp)
234     *resultp = result;
235
236   /* Make sure it's not lazy, so that after the target stops again we
237      have a non-lazy previous value to compare with.  */
238   if (result != NULL)
239     {
240       if (!value_lazy (result))
241         *valp = result;
242       else
243         {
244           volatile struct gdb_exception except;
245
246           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
247             {
248               value_fetch_lazy (result);
249               *valp = result;
250             }
251         }
252     }
253
254   if (val_chain)
255     {
256       /* Return the chain of intermediate values.  We use this to
257          decide which addresses to watch.  */
258       *val_chain = new_mark;
259       value_release_to_mark (mark);
260     }
261 }
262
263 /* Extract a field operation from an expression.  If the subexpression
264    of EXP starting at *SUBEXP is not a structure dereference
265    operation, return NULL.  Otherwise, return the name of the
266    dereferenced field, and advance *SUBEXP to point to the
267    subexpression of the left-hand-side of the dereference.  This is
268    used when completing field names.  */
269
270 char *
271 extract_field_op (struct expression *exp, int *subexp)
272 {
273   int tem;
274   char *result;
275
276   if (exp->elts[*subexp].opcode != STRUCTOP_STRUCT
277       && exp->elts[*subexp].opcode != STRUCTOP_PTR)
278     return NULL;
279   tem = longest_to_int (exp->elts[*subexp + 1].longconst);
280   result = &exp->elts[*subexp + 2].string;
281   (*subexp) += 1 + 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
282   return result;
283 }
284
285 /* This function evaluates brace-initializers (in C/C++) for
286    structure types.  */
287
288 static struct value *
289 evaluate_struct_tuple (struct value *struct_val,
290                        struct expression *exp,
291                        int *pos, enum noside noside, int nargs)
292 {
293   struct type *struct_type = check_typedef (value_type (struct_val));
294   struct type *field_type;
295   int fieldno = -1;
296
297   while (--nargs >= 0)
298     {
299       struct value *val = NULL;
300       int bitpos, bitsize;
301       bfd_byte *addr;
302
303       fieldno++;
304       /* Skip static fields.  */
305       while (fieldno < TYPE_NFIELDS (struct_type)
306              && field_is_static (&TYPE_FIELD (struct_type,
307                                               fieldno)))
308         fieldno++;
309       if (fieldno >= TYPE_NFIELDS (struct_type))
310         error (_("too many initializers"));
311       field_type = TYPE_FIELD_TYPE (struct_type, fieldno);
312       if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_UNION
313           && TYPE_FIELD_NAME (struct_type, fieldno)[0] == '0')
314         error (_("don't know which variant you want to set"));
315
316       /* Here, struct_type is the type of the inner struct,
317          while substruct_type is the type of the inner struct.
318          These are the same for normal structures, but a variant struct
319          contains anonymous union fields that contain substruct fields.
320          The value fieldno is the index of the top-level (normal or
321          anonymous union) field in struct_field, while the value
322          subfieldno is the index of the actual real (named inner) field
323          in substruct_type.  */
324
325       field_type = TYPE_FIELD_TYPE (struct_type, fieldno);
326       if (val == 0)
327         val = evaluate_subexp (field_type, exp, pos, noside);
328
329       /* Now actually set the field in struct_val.  */
330
331       /* Assign val to field fieldno.  */
332       if (value_type (val) != field_type)
333         val = value_cast (field_type, val);
334
335       bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (struct_type, fieldno);
336       bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (struct_type, fieldno);
337       addr = value_contents_writeable (struct_val) + bitpos / 8;
338       if (bitsize)
339         modify_field (struct_type, addr,
340                       value_as_long (val), bitpos % 8, bitsize);
341       else
342         memcpy (addr, value_contents (val),
343                 TYPE_LENGTH (value_type (val)));
344
345     }
346   return struct_val;
347 }
348
349 /* Recursive helper function for setting elements of array tuples for
350    (the deleted) Chill.  The target is ARRAY (which has bounds
351    LOW_BOUND to HIGH_BOUND); the element value is ELEMENT; EXP, POS
352    and NOSIDE are as usual.  Evaluates index expresions and sets the
353    specified element(s) of ARRAY to ELEMENT.  Returns last index
354    value.  */
355
356 static LONGEST
357 init_array_element (struct value *array, struct value *element,
358                     struct expression *exp, int *pos,
359                     enum noside noside, LONGEST low_bound, LONGEST high_bound)
360 {
361   LONGEST index;
362   int element_size = TYPE_LENGTH (value_type (element));
363
364   if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_COMMA)
365     {
366       (*pos)++;
367       init_array_element (array, element, exp, pos, noside,
368                           low_bound, high_bound);
369       return init_array_element (array, element,
370                                  exp, pos, noside, low_bound, high_bound);
371     }
372   else if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
373     {
374       LONGEST low, high;
375
376       (*pos)++;
377       low = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
378       high = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
379       if (low < low_bound || high > high_bound)
380         error (_("tuple range index out of range"));
381       for (index = low; index <= high; index++)
382         {
383           memcpy (value_contents_raw (array)
384                   + (index - low_bound) * element_size,
385                   value_contents (element), element_size);
386         }
387     }
388   else
389     {
390       index = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
391       if (index < low_bound || index > high_bound)
392         error (_("tuple index out of range"));
393       memcpy (value_contents_raw (array) + (index - low_bound) * element_size,
394               value_contents (element), element_size);
395     }
396   return index;
397 }
398
399 static struct value *
400 value_f90_subarray (struct value *array,
401                     struct expression *exp, int *pos, enum noside noside)
402 {
403   int pc = (*pos) + 1;
404   LONGEST low_bound, high_bound;
405   struct type *range = check_typedef (TYPE_INDEX_TYPE (value_type (array)));
406   enum f90_range_type range_type = longest_to_int (exp->elts[pc].longconst);
407  
408   *pos += 3;
409
410   if (range_type == LOW_BOUND_DEFAULT || range_type == BOTH_BOUND_DEFAULT)
411     low_bound = TYPE_LOW_BOUND (range);
412   else
413     low_bound = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
414
415   if (range_type == HIGH_BOUND_DEFAULT || range_type == BOTH_BOUND_DEFAULT)
416     high_bound = TYPE_HIGH_BOUND (range);
417   else
418     high_bound = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
419
420   return value_slice (array, low_bound, high_bound - low_bound + 1);
421 }
422
423
424 /* Promote value ARG1 as appropriate before performing a unary operation
425    on this argument.
426    If the result is not appropriate for any particular language then it
427    needs to patch this function.  */
428
429 void
430 unop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
431               struct value **arg1)
432 {
433   struct type *type1;
434
435   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
436   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
437
438   if (is_integral_type (type1))
439     {
440       switch (language->la_language)
441         {
442         default:
443           /* Perform integral promotion for ANSI C/C++.
444              If not appropropriate for any particular language
445              it needs to modify this function.  */
446           {
447             struct type *builtin_int = builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
448
449             if (TYPE_LENGTH (type1) < TYPE_LENGTH (builtin_int))
450               *arg1 = value_cast (builtin_int, *arg1);
451           }
452           break;
453         }
454     }
455 }
456
457 /* Promote values ARG1 and ARG2 as appropriate before performing a binary
458    operation on those two operands.
459    If the result is not appropriate for any particular language then it
460    needs to patch this function.  */
461
462 void
463 binop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
464                struct value **arg1, struct value **arg2)
465 {
466   struct type *promoted_type = NULL;
467   struct type *type1;
468   struct type *type2;
469
470   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
471   *arg2 = coerce_ref (*arg2);
472
473   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
474   type2 = check_typedef (value_type (*arg2));
475
476   if ((TYPE_CODE (type1) != TYPE_CODE_FLT
477        && TYPE_CODE (type1) != TYPE_CODE_DECFLOAT
478        && !is_integral_type (type1))
479       || (TYPE_CODE (type2) != TYPE_CODE_FLT
480           && TYPE_CODE (type2) != TYPE_CODE_DECFLOAT
481           && !is_integral_type (type2)))
482     return;
483
484   if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_DECFLOAT
485       || TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_DECFLOAT)
486     {
487       /* No promotion required.  */
488     }
489   else if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_FLT
490            || TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_FLT)
491     {
492       switch (language->la_language)
493         {
494         case language_c:
495         case language_cplus:
496         case language_asm:
497         case language_objc:
498         case language_opencl:
499           /* No promotion required.  */
500           break;
501
502         default:
503           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
504              version 6.7 for backward compatibility.
505              If either arg was long double, make sure that value is also long
506              double.  Otherwise use double.  */
507           if (TYPE_LENGTH (type1) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch)
508               || TYPE_LENGTH (type2) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch))
509             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
510           else
511             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
512           break;
513         }
514     }
515   else if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_BOOL
516            && TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_BOOL)
517     {
518       /* No promotion required.  */
519     }
520   else
521     /* Integral operations here.  */
522     /* FIXME: Also mixed integral/booleans, with result an integer.  */
523     {
524       const struct builtin_type *builtin = builtin_type (gdbarch);
525       unsigned int promoted_len1 = TYPE_LENGTH (type1);
526       unsigned int promoted_len2 = TYPE_LENGTH (type2);
527       int is_unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (type1);
528       int is_unsigned2 = TYPE_UNSIGNED (type2);
529       unsigned int result_len;
530       int unsigned_operation;
531
532       /* Determine type length and signedness after promotion for
533          both operands.  */
534       if (promoted_len1 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
535         {
536           is_unsigned1 = 0;
537           promoted_len1 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
538         }
539       if (promoted_len2 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
540         {
541           is_unsigned2 = 0;
542           promoted_len2 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
543         }
544
545       if (promoted_len1 > promoted_len2)
546         {
547           unsigned_operation = is_unsigned1;
548           result_len = promoted_len1;
549         }
550       else if (promoted_len2 > promoted_len1)
551         {
552           unsigned_operation = is_unsigned2;
553           result_len = promoted_len2;
554         }
555       else
556         {
557           unsigned_operation = is_unsigned1 || is_unsigned2;
558           result_len = promoted_len1;
559         }
560
561       switch (language->la_language)
562         {
563         case language_c:
564         case language_cplus:
565         case language_asm:
566         case language_objc:
567           if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
568             {
569               promoted_type = (unsigned_operation
570                                ? builtin->builtin_unsigned_int
571                                : builtin->builtin_int);
572             }
573           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_long))
574             {
575               promoted_type = (unsigned_operation
576                                ? builtin->builtin_unsigned_long
577                                : builtin->builtin_long);
578             }
579           else
580             {
581               promoted_type = (unsigned_operation
582                                ? builtin->builtin_unsigned_long_long
583                                : builtin->builtin_long_long);
584             }
585           break;
586         case language_opencl:
587           if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
588                                          (language, gdbarch, "int")))
589             {
590               promoted_type =
591                 (unsigned_operation
592                  ? lookup_unsigned_typename (language, gdbarch, "int")
593                  : lookup_signed_typename (language, gdbarch, "int"));
594             }
595           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
596                                               (language, gdbarch, "long")))
597             {
598               promoted_type =
599                 (unsigned_operation
600                  ? lookup_unsigned_typename (language, gdbarch, "long")
601                  : lookup_signed_typename (language, gdbarch,"long"));
602             }
603           break;
604         default:
605           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
606              version 6.7 for backward compatibility.
607              If either arg was long long, make sure that value is also long
608              long.  Otherwise use long.  */
609           if (unsigned_operation)
610             {
611               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
612                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long_long;
613               else
614                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long;
615             }
616           else
617             {
618               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
619                 promoted_type = builtin->builtin_long_long;
620               else
621                 promoted_type = builtin->builtin_long;
622             }
623           break;
624         }
625     }
626
627   if (promoted_type)
628     {
629       /* Promote both operands to common type.  */
630       *arg1 = value_cast (promoted_type, *arg1);
631       *arg2 = value_cast (promoted_type, *arg2);
632     }
633 }
634
635 static int
636 ptrmath_type_p (const struct language_defn *lang, struct type *type)
637 {
638   type = check_typedef (type);
639   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
640     type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
641
642   switch (TYPE_CODE (type))
643     {
644     case TYPE_CODE_PTR:
645     case TYPE_CODE_FUNC:
646       return 1;
647
648     case TYPE_CODE_ARRAY:
649       return TYPE_VECTOR (type) ? 0 : lang->c_style_arrays;
650
651     default:
652       return 0;
653     }
654 }
655
656 /* Constructs a fake method with the given parameter types.
657    This function is used by the parser to construct an "expected"
658    type for method overload resolution.  */
659
660 static struct type *
661 make_params (int num_types, struct type **param_types)
662 {
663   struct type *type = XCNEW (struct type);
664   TYPE_MAIN_TYPE (type) = XCNEW (struct main_type);
665   TYPE_LENGTH (type) = 1;
666   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_METHOD;
667   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
668   TYPE_CHAIN (type) = type;
669   if (num_types > 0)
670     {
671       if (param_types[num_types - 1] == NULL)
672         {
673           --num_types;
674           TYPE_VARARGS (type) = 1;
675         }
676       else if (TYPE_CODE (check_typedef (param_types[num_types - 1]))
677                == TYPE_CODE_VOID)
678         {
679           --num_types;
680           /* Caller should have ensured this.  */
681           gdb_assert (num_types == 0);
682           TYPE_PROTOTYPED (type) = 1;
683         }
684     }
685
686   TYPE_NFIELDS (type) = num_types;
687   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
688     TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field) * num_types);
689
690   while (num_types-- > 0)
691     TYPE_FIELD_TYPE (type, num_types) = param_types[num_types];
692
693   return type;
694 }
695
696 struct value *
697 evaluate_subexp_standard (struct type *expect_type,
698                           struct expression *exp, int *pos,
699                           enum noside noside)
700 {
701   enum exp_opcode op;
702   int tem, tem2, tem3;
703   int pc, pc2 = 0, oldpos;
704   struct value *arg1 = NULL;
705   struct value *arg2 = NULL;
706   struct value *arg3;
707   struct type *type;
708   int nargs;
709   struct value **argvec;
710   int code;
711   int ix;
712   long mem_offset;
713   struct type **arg_types;
714   int save_pos1;
715   struct symbol *function = NULL;
716   char *function_name = NULL;
717
718   pc = (*pos)++;
719   op = exp->elts[pc].opcode;
720
721   switch (op)
722     {
723     case OP_SCOPE:
724       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
725       (*pos) += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
726       if (noside == EVAL_SKIP)
727         goto nosideret;
728       arg1 = value_aggregate_elt (exp->elts[pc + 1].type,
729                                   &exp->elts[pc + 3].string,
730                                   expect_type, 0, noside);
731       if (arg1 == NULL)
732         error (_("There is no field named %s"), &exp->elts[pc + 3].string);
733       return arg1;
734
735     case OP_LONG:
736       (*pos) += 3;
737       return value_from_longest (exp->elts[pc + 1].type,
738                                  exp->elts[pc + 2].longconst);
739
740     case OP_DOUBLE:
741       (*pos) += 3;
742       return value_from_double (exp->elts[pc + 1].type,
743                                 exp->elts[pc + 2].doubleconst);
744
745     case OP_DECFLOAT:
746       (*pos) += 3;
747       return value_from_decfloat (exp->elts[pc + 1].type,
748                                   exp->elts[pc + 2].decfloatconst);
749
750     case OP_ADL_FUNC:
751     case OP_VAR_VALUE:
752       (*pos) += 3;
753       if (noside == EVAL_SKIP)
754         goto nosideret;
755
756       /* JYG: We used to just return value_zero of the symbol type
757          if we're asked to avoid side effects.  Otherwise we return
758          value_of_variable (...).  However I'm not sure if
759          value_of_variable () has any side effect.
760          We need a full value object returned here for whatis_exp ()
761          to call evaluate_type () and then pass the full value to
762          value_rtti_target_type () if we are dealing with a pointer
763          or reference to a base class and print object is on.  */
764
765       {
766         volatile struct gdb_exception except;
767         struct value *ret = NULL;
768
769         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
770           {
771             ret = value_of_variable (exp->elts[pc + 2].symbol,
772                                      exp->elts[pc + 1].block);
773           }
774
775         if (except.reason < 0)
776           {
777             if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
778               ret = value_zero (SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol),
779                                 not_lval);
780             else
781               throw_exception (except);
782           }
783
784         return ret;
785       }
786
787     case OP_VAR_ENTRY_VALUE:
788       (*pos) += 2;
789       if (noside == EVAL_SKIP)
790         goto nosideret;
791
792       {
793         struct symbol *sym = exp->elts[pc + 1].symbol;
794         struct frame_info *frame;
795
796         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
797           return value_zero (SYMBOL_TYPE (sym), not_lval);
798
799         if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) == NULL
800             || SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry == NULL)
801           error (_("Symbol \"%s\" does not have any specific entry value"),
802                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
803
804         frame = get_selected_frame (NULL);
805         return SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry (sym, frame);
806       }
807
808     case OP_LAST:
809       (*pos) += 2;
810       return
811         access_value_history (longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst));
812
813     case OP_REGISTER:
814       {
815         const char *name = &exp->elts[pc + 2].string;
816         int regno;
817         struct value *val;
818
819         (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (exp->elts[pc + 1].longconst + 1);
820         regno = user_reg_map_name_to_regnum (exp->gdbarch,
821                                              name, strlen (name));
822         if (regno == -1)
823           error (_("Register $%s not available."), name);
824
825         /* In EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS mode, we only need to return
826            a value with the appropriate register type.  Unfortunately,
827            we don't have easy access to the type of user registers.
828            So for these registers, we fetch the register value regardless
829            of the evaluation mode.  */
830         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
831             && regno < gdbarch_num_regs (exp->gdbarch)
832                         + gdbarch_num_pseudo_regs (exp->gdbarch))
833           val = value_zero (register_type (exp->gdbarch, regno), not_lval);
834         else
835           val = value_of_register (regno, get_selected_frame (NULL));
836         if (val == NULL)
837           error (_("Value of register %s not available."), name);
838         else
839           return val;
840       }
841     case OP_BOOL:
842       (*pos) += 2;
843       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
844       return value_from_longest (type, exp->elts[pc + 1].longconst);
845
846     case OP_INTERNALVAR:
847       (*pos) += 2;
848       return value_of_internalvar (exp->gdbarch,
849                                    exp->elts[pc + 1].internalvar);
850
851     case OP_STRING:
852       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
853       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
854       if (noside == EVAL_SKIP)
855         goto nosideret;
856       type = language_string_char_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
857       return value_string (&exp->elts[pc + 2].string, tem, type);
858
859     case OP_OBJC_NSSTRING:              /* Objective C Foundation Class
860                                            NSString constant.  */
861       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
862       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
863       if (noside == EVAL_SKIP)
864         {
865           goto nosideret;
866         }
867       return value_nsstring (exp->gdbarch, &exp->elts[pc + 2].string, tem + 1);
868
869     case OP_ARRAY:
870       (*pos) += 3;
871       tem2 = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
872       tem3 = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
873       nargs = tem3 - tem2 + 1;
874       type = expect_type ? check_typedef (expect_type) : NULL_TYPE;
875
876       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
877           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
878         {
879           struct value *rec = allocate_value (expect_type);
880
881           memset (value_contents_raw (rec), '\0', TYPE_LENGTH (type));
882           return evaluate_struct_tuple (rec, exp, pos, noside, nargs);
883         }
884
885       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
886           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
887         {
888           struct type *range_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
889           struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
890           struct value *array = allocate_value (expect_type);
891           int element_size = TYPE_LENGTH (check_typedef (element_type));
892           LONGEST low_bound, high_bound, index;
893
894           if (get_discrete_bounds (range_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
895             {
896               low_bound = 0;
897               high_bound = (TYPE_LENGTH (type) / element_size) - 1;
898             }
899           index = low_bound;
900           memset (value_contents_raw (array), 0, TYPE_LENGTH (expect_type));
901           for (tem = nargs; --nargs >= 0;)
902             {
903               struct value *element;
904               int index_pc = 0;
905
906               if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
907                 {
908                   index_pc = ++(*pos);
909                   evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
910                 }
911               element = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
912               if (value_type (element) != element_type)
913                 element = value_cast (element_type, element);
914               if (index_pc)
915                 {
916                   int continue_pc = *pos;
917
918                   *pos = index_pc;
919                   index = init_array_element (array, element, exp, pos, noside,
920                                               low_bound, high_bound);
921                   *pos = continue_pc;
922                 }
923               else
924                 {
925                   if (index > high_bound)
926                     /* To avoid memory corruption.  */
927                     error (_("Too many array elements"));
928                   memcpy (value_contents_raw (array)
929                           + (index - low_bound) * element_size,
930                           value_contents (element),
931                           element_size);
932                 }
933               index++;
934             }
935           return array;
936         }
937
938       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
939           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_SET)
940         {
941           struct value *set = allocate_value (expect_type);
942           gdb_byte *valaddr = value_contents_raw (set);
943           struct type *element_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
944           struct type *check_type = element_type;
945           LONGEST low_bound, high_bound;
946
947           /* Get targettype of elementtype.  */
948           while (TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_RANGE
949                  || TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
950             check_type = TYPE_TARGET_TYPE (check_type);
951
952           if (get_discrete_bounds (element_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
953             error (_("(power)set type with unknown size"));
954           memset (valaddr, '\0', TYPE_LENGTH (type));
955           for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
956             {
957               LONGEST range_low, range_high;
958               struct type *range_low_type, *range_high_type;
959               struct value *elem_val;
960
961               if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
962                 {
963                   (*pos)++;
964                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
965                   range_low_type = value_type (elem_val);
966                   range_low = value_as_long (elem_val);
967                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
968                   range_high_type = value_type (elem_val);
969                   range_high = value_as_long (elem_val);
970                 }
971               else
972                 {
973                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
974                   range_low_type = range_high_type = value_type (elem_val);
975                   range_low = range_high = value_as_long (elem_val);
976                 }
977               /* Check types of elements to avoid mixture of elements from
978                  different types. Also check if type of element is "compatible"
979                  with element type of powerset.  */
980               if (TYPE_CODE (range_low_type) == TYPE_CODE_RANGE)
981                 range_low_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_low_type);
982               if (TYPE_CODE (range_high_type) == TYPE_CODE_RANGE)
983                 range_high_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_high_type);
984               if ((TYPE_CODE (range_low_type) != TYPE_CODE (range_high_type))
985                   || (TYPE_CODE (range_low_type) == TYPE_CODE_ENUM
986                       && (range_low_type != range_high_type)))
987                 /* different element modes.  */
988                 error (_("POWERSET tuple elements of different mode"));
989               if ((TYPE_CODE (check_type) != TYPE_CODE (range_low_type))
990                   || (TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_ENUM
991                       && range_low_type != check_type))
992                 error (_("incompatible POWERSET tuple elements"));
993               if (range_low > range_high)
994                 {
995                   warning (_("empty POWERSET tuple range"));
996                   continue;
997                 }
998               if (range_low < low_bound || range_high > high_bound)
999                 error (_("POWERSET tuple element out of range"));
1000               range_low -= low_bound;
1001               range_high -= low_bound;
1002               for (; range_low <= range_high; range_low++)
1003                 {
1004                   int bit_index = (unsigned) range_low % TARGET_CHAR_BIT;
1005
1006                   if (gdbarch_bits_big_endian (exp->gdbarch))
1007                     bit_index = TARGET_CHAR_BIT - 1 - bit_index;
1008                   valaddr[(unsigned) range_low / TARGET_CHAR_BIT]
1009                     |= 1 << bit_index;
1010                 }
1011             }
1012           return set;
1013         }
1014
1015       argvec = (struct value **) alloca (sizeof (struct value *) * nargs);
1016       for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
1017         {
1018           /* Ensure that array expressions are coerced into pointer
1019              objects.  */
1020           argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1021         }
1022       if (noside == EVAL_SKIP)
1023         goto nosideret;
1024       return value_array (tem2, tem3, argvec);
1025
1026     case TERNOP_SLICE:
1027       {
1028         struct value *array = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1029         int lowbound
1030           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1031         int upper
1032           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1033
1034         if (noside == EVAL_SKIP)
1035           goto nosideret;
1036         return value_slice (array, lowbound, upper - lowbound + 1);
1037       }
1038
1039     case TERNOP_COND:
1040       /* Skip third and second args to evaluate the first one.  */
1041       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1042       if (value_logical_not (arg1))
1043         {
1044           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
1045           return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1046         }
1047       else
1048         {
1049           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1050           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
1051           return arg2;
1052         }
1053
1054     case OP_OBJC_SELECTOR:
1055       {                         /* Objective C @selector operator.  */
1056         char *sel = &exp->elts[pc + 2].string;
1057         int len = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1058         struct type *selector_type;
1059
1060         (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len + 1);
1061         if (noside == EVAL_SKIP)
1062           goto nosideret;
1063
1064         if (sel[len] != 0)
1065           sel[len] = 0;         /* Make sure it's terminated.  */
1066
1067         selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1068         return value_from_longest (selector_type,
1069                                    lookup_child_selector (exp->gdbarch, sel));
1070       }
1071
1072     case OP_OBJC_MSGCALL:
1073       {                         /* Objective C message (method) call.  */
1074
1075         CORE_ADDR responds_selector = 0;
1076         CORE_ADDR method_selector = 0;
1077
1078         CORE_ADDR selector = 0;
1079
1080         int struct_return = 0;
1081         int sub_no_side = 0;
1082
1083         struct value *msg_send = NULL;
1084         struct value *msg_send_stret = NULL;
1085         int gnu_runtime = 0;
1086
1087         struct value *target = NULL;
1088         struct value *method = NULL;
1089         struct value *called_method = NULL; 
1090
1091         struct type *selector_type = NULL;
1092         struct type *long_type;
1093
1094         struct value *ret = NULL;
1095         CORE_ADDR addr = 0;
1096
1097         selector = exp->elts[pc + 1].longconst;
1098         nargs = exp->elts[pc + 2].longconst;
1099         argvec = (struct value **) alloca (sizeof (struct value *) 
1100                                            * (nargs + 5));
1101
1102         (*pos) += 3;
1103
1104         long_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
1105         selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1106
1107         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1108           sub_no_side = EVAL_NORMAL;
1109         else
1110           sub_no_side = noside;
1111
1112         target = evaluate_subexp (selector_type, exp, pos, sub_no_side);
1113
1114         if (value_as_long (target) == 0)
1115           return value_from_longest (long_type, 0);
1116         
1117         if (lookup_minimal_symbol ("objc_msg_lookup", 0, 0).minsym)
1118           gnu_runtime = 1;
1119         
1120         /* Find the method dispatch (Apple runtime) or method lookup
1121            (GNU runtime) function for Objective-C.  These will be used
1122            to lookup the symbol information for the method.  If we
1123            can't find any symbol information, then we'll use these to
1124            call the method, otherwise we can call the method
1125            directly.  The msg_send_stret function is used in the special
1126            case of a method that returns a structure (Apple runtime 
1127            only).  */
1128         if (gnu_runtime)
1129           {
1130             struct type *type = selector_type;
1131
1132             type = lookup_function_type (type);
1133             type = lookup_pointer_type (type);
1134             type = lookup_function_type (type);
1135             type = lookup_pointer_type (type);
1136
1137             msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1138             msg_send_stret
1139               = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1140
1141             msg_send = value_from_pointer (type, value_as_address (msg_send));
1142             msg_send_stret = value_from_pointer (type, 
1143                                         value_as_address (msg_send_stret));
1144           }
1145         else
1146           {
1147             msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msgSend", NULL);
1148             /* Special dispatcher for methods returning structs.  */
1149             msg_send_stret
1150               = find_function_in_inferior ("objc_msgSend_stret", NULL);
1151           }
1152
1153         /* Verify the target object responds to this method.  The
1154            standard top-level 'Object' class uses a different name for
1155            the verification method than the non-standard, but more
1156            often used, 'NSObject' class.  Make sure we check for both.  */
1157
1158         responds_selector
1159           = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsToSelector:");
1160         if (responds_selector == 0)
1161           responds_selector
1162             = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsTo:");
1163         
1164         if (responds_selector == 0)
1165           error (_("no 'respondsTo:' or 'respondsToSelector:' method"));
1166         
1167         method_selector
1168           = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodForSelector:");
1169         if (method_selector == 0)
1170           method_selector
1171             = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodFor:");
1172         
1173         if (method_selector == 0)
1174           error (_("no 'methodFor:' or 'methodForSelector:' method"));
1175
1176         /* Call the verification method, to make sure that the target
1177          class implements the desired method.  */
1178
1179         argvec[0] = msg_send;
1180         argvec[1] = target;
1181         argvec[2] = value_from_longest (long_type, responds_selector);
1182         argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1183         argvec[4] = 0;
1184
1185         ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1186         if (gnu_runtime)
1187           {
1188             /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
1189             argvec[0] = ret;
1190             ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1191           }
1192         if (value_as_long (ret) == 0)
1193           error (_("Target does not respond to this message selector."));
1194
1195         /* Call "methodForSelector:" method, to get the address of a
1196            function method that implements this selector for this
1197            class.  If we can find a symbol at that address, then we
1198            know the return type, parameter types etc.  (that's a good
1199            thing).  */
1200
1201         argvec[0] = msg_send;
1202         argvec[1] = target;
1203         argvec[2] = value_from_longest (long_type, method_selector);
1204         argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1205         argvec[4] = 0;
1206
1207         ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1208         if (gnu_runtime)
1209           {
1210             argvec[0] = ret;
1211             ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1212           }
1213
1214         /* ret should now be the selector.  */
1215
1216         addr = value_as_long (ret);
1217         if (addr)
1218           {
1219             struct symbol *sym = NULL;
1220
1221             /* The address might point to a function descriptor;
1222                resolve it to the actual code address instead.  */
1223             addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (exp->gdbarch, addr,
1224                                                        &current_target);
1225
1226             /* Is it a high_level symbol?  */
1227             sym = find_pc_function (addr);
1228             if (sym != NULL) 
1229               method = value_of_variable (sym, 0);
1230           }
1231
1232         /* If we found a method with symbol information, check to see
1233            if it returns a struct.  Otherwise assume it doesn't.  */
1234
1235         if (method)
1236           {
1237             CORE_ADDR funaddr;
1238             struct type *val_type;
1239
1240             funaddr = find_function_addr (method, &val_type);
1241
1242             block_for_pc (funaddr);
1243
1244             CHECK_TYPEDEF (val_type);
1245           
1246             if ((val_type == NULL) 
1247                 || (TYPE_CODE(val_type) == TYPE_CODE_ERROR))
1248               {
1249                 if (expect_type != NULL)
1250                   val_type = expect_type;
1251               }
1252
1253             struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch, method,
1254                                                  val_type);
1255           }
1256         else if (expect_type != NULL)
1257           {
1258             struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch, NULL,
1259                                                  check_typedef (expect_type));
1260           }
1261         
1262         /* Found a function symbol.  Now we will substitute its
1263            value in place of the message dispatcher (obj_msgSend),
1264            so that we call the method directly instead of thru
1265            the dispatcher.  The main reason for doing this is that
1266            we can now evaluate the return value and parameter values
1267            according to their known data types, in case we need to
1268            do things like promotion, dereferencing, special handling
1269            of structs and doubles, etc.
1270           
1271            We want to use the type signature of 'method', but still
1272            jump to objc_msgSend() or objc_msgSend_stret() to better
1273            mimic the behavior of the runtime.  */
1274         
1275         if (method)
1276           {
1277             if (TYPE_CODE (value_type (method)) != TYPE_CODE_FUNC)
1278               error (_("method address has symbol information "
1279                        "with non-function type; skipping"));
1280
1281             /* Create a function pointer of the appropriate type, and
1282                replace its value with the value of msg_send or
1283                msg_send_stret.  We must use a pointer here, as
1284                msg_send and msg_send_stret are of pointer type, and
1285                the representation may be different on systems that use
1286                function descriptors.  */
1287             if (struct_return)
1288               called_method
1289                 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
1290                                       value_as_address (msg_send_stret));
1291             else
1292               called_method
1293                 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
1294                                       value_as_address (msg_send));
1295           }
1296         else
1297           {
1298             if (struct_return)
1299               called_method = msg_send_stret;
1300             else
1301               called_method = msg_send;
1302           }
1303
1304         if (noside == EVAL_SKIP)
1305           goto nosideret;
1306
1307         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1308           {
1309             /* If the return type doesn't look like a function type,
1310                call an error.  This can happen if somebody tries to
1311                turn a variable into a function call.  This is here
1312                because people often want to call, eg, strcmp, which
1313                gdb doesn't know is a function.  If gdb isn't asked for
1314                it's opinion (ie. through "whatis"), it won't offer
1315                it.  */
1316
1317             struct type *type = value_type (called_method);
1318
1319             if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1320               type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1321             type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1322
1323             if (type)
1324             {
1325               if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ERROR) && expect_type)
1326                 return allocate_value (expect_type);
1327               else
1328                 return allocate_value (type);
1329             }
1330             else
1331               error (_("Expression of type other than "
1332                        "\"method returning ...\" used as a method"));
1333           }
1334
1335         /* Now depending on whether we found a symbol for the method,
1336            we will either call the runtime dispatcher or the method
1337            directly.  */
1338
1339         argvec[0] = called_method;
1340         argvec[1] = target;
1341         argvec[2] = value_from_longest (long_type, selector);
1342         /* User-supplied arguments.  */
1343         for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
1344           argvec[tem + 3] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1345         argvec[tem + 3] = 0;
1346
1347         if (gnu_runtime && (method != NULL))
1348           {
1349             /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
1350             deprecated_set_value_type (argvec[0],
1351                                        lookup_pointer_type (lookup_function_type (value_type (argvec[0]))));
1352             argvec[0]
1353               = call_function_by_hand (argvec[0], nargs + 2, argvec + 1);
1354           }
1355
1356         ret = call_function_by_hand (argvec[0], nargs + 2, argvec + 1);
1357         return ret;
1358       }
1359       break;
1360
1361     case OP_FUNCALL:
1362       (*pos) += 2;
1363       op = exp->elts[*pos].opcode;
1364       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1365       /* Allocate arg vector, including space for the function to be
1366          called in argvec[0], a potential `this', and a terminating NULL.  */
1367       argvec = (struct value **)
1368         alloca (sizeof (struct value *) * (nargs + 3));
1369       if (op == STRUCTOP_MEMBER || op == STRUCTOP_MPTR)
1370         {
1371           /* First, evaluate the structure into arg2.  */
1372           pc2 = (*pos)++;
1373
1374           if (noside == EVAL_SKIP)
1375             goto nosideret;
1376
1377           if (op == STRUCTOP_MEMBER)
1378             {
1379               arg2 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1380             }
1381           else
1382             {
1383               arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1384             }
1385
1386           /* If the function is a virtual function, then the
1387              aggregate value (providing the structure) plays
1388              its part by providing the vtable.  Otherwise,
1389              it is just along for the ride: call the function
1390              directly.  */
1391
1392           arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1393
1394           type = check_typedef (value_type (arg1));
1395           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_METHODPTR)
1396             {
1397               if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1398                 arg1 = value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), not_lval);
1399               else
1400                 arg1 = cplus_method_ptr_to_value (&arg2, arg1);
1401
1402               /* Now, say which argument to start evaluating from.  */
1403               nargs++;
1404               tem = 2;
1405               argvec[1] = arg2;
1406             }
1407           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_MEMBERPTR)
1408             {
1409               struct type *type_ptr
1410                 = lookup_pointer_type (TYPE_DOMAIN_TYPE (type));
1411               struct type *target_type_ptr
1412                 = lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1413
1414               /* Now, convert these values to an address.  */
1415               arg2 = value_cast (type_ptr, arg2);
1416
1417               mem_offset = value_as_long (arg1);
1418
1419               arg1 = value_from_pointer (target_type_ptr,
1420                                          value_as_long (arg2) + mem_offset);
1421               arg1 = value_ind (arg1);
1422               tem = 1;
1423             }
1424           else
1425             error (_("Non-pointer-to-member value used in pointer-to-member "
1426                      "construct"));
1427         }
1428       else if (op == STRUCTOP_STRUCT || op == STRUCTOP_PTR)
1429         {
1430           /* Hair for method invocations.  */
1431           int tem2;
1432
1433           nargs++;
1434           /* First, evaluate the structure into arg2.  */
1435           pc2 = (*pos)++;
1436           tem2 = longest_to_int (exp->elts[pc2 + 1].longconst);
1437           *pos += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem2 + 1);
1438           if (noside == EVAL_SKIP)
1439             goto nosideret;
1440
1441           if (op == STRUCTOP_STRUCT)
1442             {
1443               /* If v is a variable in a register, and the user types
1444                  v.method (), this will produce an error, because v has
1445                  no address.
1446
1447                  A possible way around this would be to allocate a
1448                  copy of the variable on the stack, copy in the
1449                  contents, call the function, and copy out the
1450                  contents.  I.e. convert this from call by reference
1451                  to call by copy-return (or whatever it's called).
1452                  However, this does not work because it is not the
1453                  same: the method being called could stash a copy of
1454                  the address, and then future uses through that address
1455                  (after the method returns) would be expected to
1456                  use the variable itself, not some copy of it.  */
1457               arg2 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1458             }
1459           else
1460             {
1461               arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1462
1463               /* Check to see if the operator '->' has been
1464                  overloaded.  If the operator has been overloaded
1465                  replace arg2 with the value returned by the custom
1466                  operator and continue evaluation.  */
1467               while (unop_user_defined_p (op, arg2))
1468                 {
1469                   volatile struct gdb_exception except;
1470                   struct value *value = NULL;
1471                   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1472                     {
1473                       value = value_x_unop (arg2, op, noside);
1474                     }
1475
1476                   if (except.reason < 0)
1477                     {
1478                       if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
1479                         break;
1480                       else
1481                         throw_exception (except);
1482                     }
1483                   arg2 = value;
1484                 }
1485             }
1486           /* Now, say which argument to start evaluating from.  */
1487           tem = 2;
1488         }
1489       else if (op == OP_SCOPE
1490                && overload_resolution
1491                && (exp->language_defn->la_language == language_cplus))
1492         {
1493           /* Unpack it locally so we can properly handle overload
1494              resolution.  */
1495           char *name;
1496           int local_tem;
1497
1498           pc2 = (*pos)++;
1499           local_tem = longest_to_int (exp->elts[pc2 + 2].longconst);
1500           (*pos) += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (local_tem + 1);
1501           type = exp->elts[pc2 + 1].type;
1502           name = &exp->elts[pc2 + 3].string;
1503
1504           function = NULL;
1505           function_name = NULL;
1506           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
1507             {
1508               function = cp_lookup_symbol_namespace (TYPE_TAG_NAME (type),
1509                                                      name,
1510                                                      get_selected_block (0),
1511                                                      VAR_DOMAIN);
1512               if (function == NULL)
1513                 error (_("No symbol \"%s\" in namespace \"%s\"."), 
1514                        name, TYPE_TAG_NAME (type));
1515
1516               tem = 1;
1517               /* arg2 is left as NULL on purpose.  */
1518             }
1519           else
1520             {
1521               gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1522                           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
1523               function_name = name;
1524
1525               /* We need a properly typed value for method lookup.  For
1526                  static methods arg2 is otherwise unused.  */
1527               arg2 = value_zero (type, lval_memory);
1528               ++nargs;
1529               tem = 2;
1530             }
1531         }
1532       else if (op == OP_ADL_FUNC)
1533         {
1534           /* Save the function position and move pos so that the arguments
1535              can be evaluated.  */
1536           int func_name_len;
1537
1538           save_pos1 = *pos;
1539           tem = 1;
1540
1541           func_name_len = longest_to_int (exp->elts[save_pos1 + 3].longconst);
1542           (*pos) += 6 + BYTES_TO_EXP_ELEM (func_name_len + 1);
1543         }
1544       else
1545         {
1546           /* Non-method function call.  */
1547           save_pos1 = *pos;
1548           tem = 1;
1549
1550           /* If this is a C++ function wait until overload resolution.  */
1551           if (op == OP_VAR_VALUE
1552               && overload_resolution
1553               && (exp->language_defn->la_language == language_cplus))
1554             {
1555               (*pos) += 4; /* Skip the evaluation of the symbol.  */
1556               argvec[0] = NULL;
1557             }
1558           else
1559             {
1560               argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1561               type = value_type (argvec[0]);
1562               if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1563                 type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1564               if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC)
1565                 {
1566                   for (; tem <= nargs && tem <= TYPE_NFIELDS (type); tem++)
1567                     {
1568                       argvec[tem] = evaluate_subexp (TYPE_FIELD_TYPE (type,
1569                                                                       tem - 1),
1570                                                      exp, pos, noside);
1571                     }
1572                 }
1573             }
1574         }
1575
1576       /* Evaluate arguments (if not already done, e.g., namespace::func()
1577          and overload-resolution is off).  */
1578       for (; tem <= nargs; tem++)
1579         {
1580           /* Ensure that array expressions are coerced into pointer
1581              objects.  */
1582           argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1583         }
1584
1585       /* Signal end of arglist.  */
1586       argvec[tem] = 0;
1587
1588       if (op == OP_ADL_FUNC)
1589         {
1590           struct symbol *symp;
1591           char *func_name;
1592           int  name_len;
1593           int string_pc = save_pos1 + 3;
1594
1595           /* Extract the function name.  */
1596           name_len = longest_to_int (exp->elts[string_pc].longconst);
1597           func_name = (char *) alloca (name_len + 1);
1598           strcpy (func_name, &exp->elts[string_pc + 1].string);
1599
1600           find_overload_match (&argvec[1], nargs, func_name,
1601                                NON_METHOD, /* not method */
1602                                NULL, NULL, /* pass NULL symbol since
1603                                               symbol is unknown */
1604                                NULL, &symp, NULL, 0);
1605
1606           /* Now fix the expression being evaluated.  */
1607           exp->elts[save_pos1 + 2].symbol = symp;
1608           argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, &save_pos1, noside);
1609         }
1610
1611       if (op == STRUCTOP_STRUCT || op == STRUCTOP_PTR
1612           || (op == OP_SCOPE && function_name != NULL))
1613         {
1614           int static_memfuncp;
1615           char *tstr;
1616
1617           /* Method invocation: stuff "this" as first parameter.
1618              If the method turns out to be static we undo this below.  */
1619           argvec[1] = arg2;
1620
1621           if (op != OP_SCOPE)
1622             {
1623               /* Name of method from expression.  */
1624               tstr = &exp->elts[pc2 + 2].string;
1625             }
1626           else
1627             tstr = function_name;
1628
1629           if (overload_resolution && (exp->language_defn->la_language
1630                                       == language_cplus))
1631             {
1632               /* Language is C++, do some overload resolution before
1633                  evaluation.  */
1634               struct value *valp = NULL;
1635
1636               (void) find_overload_match (&argvec[1], nargs, tstr,
1637                                           METHOD, /* method */
1638                                           &arg2,  /* the object */
1639                                           NULL, &valp, NULL,
1640                                           &static_memfuncp, 0);
1641
1642               if (op == OP_SCOPE && !static_memfuncp)
1643                 {
1644                   /* For the time being, we don't handle this.  */
1645                   error (_("Call to overloaded function %s requires "
1646                            "`this' pointer"),
1647                          function_name);
1648                 }
1649               argvec[1] = arg2; /* the ``this'' pointer */
1650               argvec[0] = valp; /* Use the method found after overload
1651                                    resolution.  */
1652             }
1653           else
1654             /* Non-C++ case -- or no overload resolution.  */
1655             {
1656               struct value *temp = arg2;
1657
1658               argvec[0] = value_struct_elt (&temp, argvec + 1, tstr,
1659                                             &static_memfuncp,
1660                                             op == STRUCTOP_STRUCT
1661                                        ? "structure" : "structure pointer");
1662               /* value_struct_elt updates temp with the correct value
1663                  of the ``this'' pointer if necessary, so modify argvec[1] to
1664                  reflect any ``this'' changes.  */
1665               arg2
1666                 = value_from_longest (lookup_pointer_type(value_type (temp)),
1667                                       value_address (temp)
1668                                       + value_embedded_offset (temp));
1669               argvec[1] = arg2; /* the ``this'' pointer */
1670             }
1671
1672           /* Take out `this' if needed.  */
1673           if (static_memfuncp)
1674             {
1675               argvec[1] = argvec[0];
1676               nargs--;
1677               argvec++;
1678             }
1679         }
1680       else if (op == STRUCTOP_MEMBER || op == STRUCTOP_MPTR)
1681         {
1682           /* Pointer to member.  argvec[1] is already set up.  */
1683           argvec[0] = arg1;
1684         }
1685       else if (op == OP_VAR_VALUE || (op == OP_SCOPE && function != NULL))
1686         {
1687           /* Non-member function being called.  */
1688           /* fn: This can only be done for C++ functions.  A C-style function
1689              in a C++ program, for instance, does not have the fields that 
1690              are expected here.  */
1691
1692           if (overload_resolution && (exp->language_defn->la_language
1693                                       == language_cplus))
1694             {
1695               /* Language is C++, do some overload resolution before
1696                  evaluation.  */
1697               struct symbol *symp;
1698               int no_adl = 0;
1699
1700               /* If a scope has been specified disable ADL.  */
1701               if (op == OP_SCOPE)
1702                 no_adl = 1;
1703
1704               if (op == OP_VAR_VALUE)
1705                 function = exp->elts[save_pos1+2].symbol;
1706
1707               (void) find_overload_match (&argvec[1], nargs,
1708                                           NULL,        /* no need for name */
1709                                           NON_METHOD,  /* not method */
1710                                           NULL, function, /* the function */
1711                                           NULL, &symp, NULL, no_adl);
1712
1713               if (op == OP_VAR_VALUE)
1714                 {
1715                   /* Now fix the expression being evaluated.  */
1716                   exp->elts[save_pos1+2].symbol = symp;
1717                   argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, &save_pos1,
1718                                                              noside);
1719                 }
1720               else
1721                 argvec[0] = value_of_variable (symp, get_selected_block (0));
1722             }
1723           else
1724             {
1725               /* Not C++, or no overload resolution allowed.  */
1726               /* Nothing to be done; argvec already correctly set up.  */
1727             }
1728         }
1729       else
1730         {
1731           /* It is probably a C-style function.  */
1732           /* Nothing to be done; argvec already correctly set up.  */
1733         }
1734
1735     do_call_it:
1736
1737       if (noside == EVAL_SKIP)
1738         goto nosideret;
1739       if (argvec[0] == NULL)
1740         error (_("Cannot evaluate function -- may be inlined"));
1741       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1742         {
1743           /* If the return type doesn't look like a function type, call an
1744              error.  This can happen if somebody tries to turn a variable into
1745              a function call.  This is here because people often want to
1746              call, eg, strcmp, which gdb doesn't know is a function.  If
1747              gdb isn't asked for it's opinion (ie. through "whatis"),
1748              it won't offer it.  */
1749
1750           struct type *ftype = value_type (argvec[0]);
1751
1752           if (TYPE_CODE (ftype) == TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION)
1753             {
1754               /* We don't know anything about what the internal
1755                  function might return, but we have to return
1756                  something.  */
1757               return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
1758                                  not_lval);
1759             }
1760           else if (TYPE_GNU_IFUNC (ftype))
1761             return allocate_value (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_TARGET_TYPE (ftype)));
1762           else if (TYPE_TARGET_TYPE (ftype))
1763             return allocate_value (TYPE_TARGET_TYPE (ftype));
1764           else
1765             error (_("Expression of type other than "
1766                      "\"Function returning ...\" used as function"));
1767         }
1768       switch (TYPE_CODE (value_type (argvec[0])))
1769         {
1770         case TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION:
1771           return call_internal_function (exp->gdbarch, exp->language_defn,
1772                                          argvec[0], nargs, argvec + 1);
1773         case TYPE_CODE_XMETHOD:
1774           return call_xmethod (argvec[0], nargs, argvec + 1);
1775         default:
1776           return call_function_by_hand (argvec[0], nargs, argvec + 1);
1777         }
1778       /* pai: FIXME save value from call_function_by_hand, then adjust
1779          pc by adjust_fn_pc if +ve.  */
1780
1781     case OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST:
1782
1783       /* Remember that in F77, functions, substring ops and 
1784          array subscript operations cannot be disambiguated 
1785          at parse time.  We have made all array subscript operations, 
1786          substring operations as well as function calls  come here 
1787          and we now have to discover what the heck this thing actually was.
1788          If it is a function, we process just as if we got an OP_FUNCALL.  */
1789
1790       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1791       (*pos) += 2;
1792
1793       /* First determine the type code we are dealing with.  */
1794       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1795       type = check_typedef (value_type (arg1));
1796       code = TYPE_CODE (type);
1797
1798       if (code == TYPE_CODE_PTR)
1799         {
1800           /* Fortran always passes variable to subroutines as pointer.
1801              So we need to look into its target type to see if it is
1802              array, string or function.  If it is, we need to switch
1803              to the target value the original one points to.  */ 
1804           struct type *target_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1805
1806           if (TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_ARRAY
1807               || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_STRING
1808               || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_FUNC)
1809             {
1810               arg1 = value_ind (arg1);
1811               type = check_typedef (value_type (arg1));
1812               code = TYPE_CODE (type);
1813             }
1814         } 
1815
1816       switch (code)
1817         {
1818         case TYPE_CODE_ARRAY:
1819           if (exp->elts[*pos].opcode == OP_F90_RANGE)
1820             return value_f90_subarray (arg1, exp, pos, noside);
1821           else
1822             goto multi_f77_subscript;
1823
1824         case TYPE_CODE_STRING:
1825           if (exp->elts[*pos].opcode == OP_F90_RANGE)
1826             return value_f90_subarray (arg1, exp, pos, noside);
1827           else
1828             {
1829               arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1830               return value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
1831             }
1832
1833         case TYPE_CODE_PTR:
1834         case TYPE_CODE_FUNC:
1835           /* It's a function call.  */
1836           /* Allocate arg vector, including space for the function to be
1837              called in argvec[0] and a terminating NULL.  */
1838           argvec = (struct value **)
1839             alloca (sizeof (struct value *) * (nargs + 2));
1840           argvec[0] = arg1;
1841           tem = 1;
1842           for (; tem <= nargs; tem++)
1843             argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1844           argvec[tem] = 0;      /* signal end of arglist */
1845           goto do_call_it;
1846
1847         default:
1848           error (_("Cannot perform substring on this type"));
1849         }
1850
1851     case OP_COMPLEX:
1852       /* We have a complex number, There should be 2 floating 
1853          point numbers that compose it.  */
1854       (*pos) += 2;
1855       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1856       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1857
1858       return value_literal_complex (arg1, arg2, exp->elts[pc + 1].type);
1859
1860     case STRUCTOP_STRUCT:
1861       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1862       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
1863       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1864       if (noside == EVAL_SKIP)
1865         goto nosideret;
1866       arg3 = value_struct_elt (&arg1, NULL, &exp->elts[pc + 2].string,
1867                                NULL, "structure");
1868       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1869         arg3 = value_zero (value_type (arg3), not_lval);
1870       return arg3;
1871
1872     case STRUCTOP_PTR:
1873       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1874       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
1875       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1876       if (noside == EVAL_SKIP)
1877         goto nosideret;
1878
1879       /* Check to see if operator '->' has been overloaded.  If so replace
1880          arg1 with the value returned by evaluating operator->().  */
1881       while (unop_user_defined_p (op, arg1))
1882         {
1883           volatile struct gdb_exception except;
1884           struct value *value = NULL;
1885           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1886             {
1887               value = value_x_unop (arg1, op, noside);
1888             }
1889
1890           if (except.reason < 0)
1891             {
1892               if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
1893                 break;
1894               else
1895                 throw_exception (except);
1896             }
1897           arg1 = value;
1898         }
1899
1900       /* JYG: if print object is on we need to replace the base type
1901          with rtti type in order to continue on with successful
1902          lookup of member / method only available in the rtti type.  */
1903       {
1904         struct type *type = value_type (arg1);
1905         struct type *real_type;
1906         int full, top, using_enc;
1907         struct value_print_options opts;
1908
1909         get_user_print_options (&opts);
1910         if (opts.objectprint && TYPE_TARGET_TYPE(type)
1911             && (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_CLASS))
1912           {
1913             real_type = value_rtti_indirect_type (arg1, &full, &top,
1914                                                   &using_enc);
1915             if (real_type)
1916                 arg1 = value_cast (real_type, arg1);
1917           }
1918       }
1919
1920       arg3 = value_struct_elt (&arg1, NULL, &exp->elts[pc + 2].string,
1921                                NULL, "structure pointer");
1922       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1923         arg3 = value_zero (value_type (arg3), not_lval);
1924       return arg3;
1925
1926     case STRUCTOP_MEMBER:
1927     case STRUCTOP_MPTR:
1928       if (op == STRUCTOP_MEMBER)
1929         arg1 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1930       else
1931         arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1932
1933       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1934
1935       if (noside == EVAL_SKIP)
1936         goto nosideret;
1937
1938       type = check_typedef (value_type (arg2));
1939       switch (TYPE_CODE (type))
1940         {
1941         case TYPE_CODE_METHODPTR:
1942           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1943             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), not_lval);
1944           else
1945             {
1946               arg2 = cplus_method_ptr_to_value (&arg1, arg2);
1947               gdb_assert (TYPE_CODE (value_type (arg2)) == TYPE_CODE_PTR);
1948               return value_ind (arg2);
1949             }
1950
1951         case TYPE_CODE_MEMBERPTR:
1952           /* Now, convert these values to an address.  */
1953           arg1 = value_cast_pointers (lookup_pointer_type (TYPE_DOMAIN_TYPE (type)),
1954                                       arg1, 1);
1955
1956           mem_offset = value_as_long (arg2);
1957
1958           arg3 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
1959                                      value_as_long (arg1) + mem_offset);
1960           return value_ind (arg3);
1961
1962         default:
1963           error (_("non-pointer-to-member value used "
1964                    "in pointer-to-member construct"));
1965         }
1966
1967     case TYPE_INSTANCE:
1968       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1969       arg_types = (struct type **) alloca (nargs * sizeof (struct type *));
1970       for (ix = 0; ix < nargs; ++ix)
1971         arg_types[ix] = exp->elts[pc + 1 + ix + 1].type;
1972
1973       expect_type = make_params (nargs, arg_types);
1974       *(pos) += 3 + nargs;
1975       arg1 = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
1976       xfree (TYPE_FIELDS (expect_type));
1977       xfree (TYPE_MAIN_TYPE (expect_type));
1978       xfree (expect_type);
1979       return arg1;
1980
1981     case BINOP_CONCAT:
1982       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1983       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1984       if (noside == EVAL_SKIP)
1985         goto nosideret;
1986       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1987         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1988       else
1989         return value_concat (arg1, arg2);
1990
1991     case BINOP_ASSIGN:
1992       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1993       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
1994
1995       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1996         return arg1;
1997       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1998         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1999       else
2000         return value_assign (arg1, arg2);
2001
2002     case BINOP_ASSIGN_MODIFY:
2003       (*pos) += 2;
2004       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2005       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2006       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2007         return arg1;
2008       op = exp->elts[pc + 1].opcode;
2009       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2010         return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_ASSIGN_MODIFY, op, noside);
2011       else if (op == BINOP_ADD && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
2012                                                   value_type (arg1))
2013                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2014         arg2 = value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
2015       else if (op == BINOP_SUB && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
2016                                                   value_type (arg1))
2017                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2018         arg2 = value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
2019       else
2020         {
2021           struct value *tmp = arg1;
2022
2023           /* For shift and integer exponentiation operations,
2024              only promote the first argument.  */
2025           if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
2026               && is_integral_type (value_type (arg2)))
2027             unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp);
2028           else
2029             binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2030
2031           arg2 = value_binop (tmp, arg2, op);
2032         }
2033       return value_assign (arg1, arg2);
2034
2035     case BINOP_ADD:
2036       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2037       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2038       if (noside == EVAL_SKIP)
2039         goto nosideret;
2040       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2041         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2042       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2043                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2044         return value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
2045       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2))
2046                && is_integral_type (value_type (arg1)))
2047         return value_ptradd (arg2, value_as_long (arg1));
2048       else
2049         {
2050           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2051           return value_binop (arg1, arg2, BINOP_ADD);
2052         }
2053
2054     case BINOP_SUB:
2055       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2056       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2057       if (noside == EVAL_SKIP)
2058         goto nosideret;
2059       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2060         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2061       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2062                && ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2)))
2063         {
2064           /* FIXME -- should be ptrdiff_t */
2065           type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
2066           return value_from_longest (type, value_ptrdiff (arg1, arg2));
2067         }
2068       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2069                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2070         return value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
2071       else
2072         {
2073           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2074           return value_binop (arg1, arg2, BINOP_SUB);
2075         }
2076
2077     case BINOP_EXP:
2078     case BINOP_MUL:
2079     case BINOP_DIV:
2080     case BINOP_INTDIV:
2081     case BINOP_REM:
2082     case BINOP_MOD:
2083     case BINOP_LSH:
2084     case BINOP_RSH:
2085     case BINOP_BITWISE_AND:
2086     case BINOP_BITWISE_IOR:
2087     case BINOP_BITWISE_XOR:
2088       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2089       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2090       if (noside == EVAL_SKIP)
2091         goto nosideret;
2092       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2093         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2094       else
2095         {
2096           /* If EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS and we're dividing by zero,
2097              fudge arg2 to avoid division-by-zero, the caller is
2098              (theoretically) only looking for the type of the result.  */
2099           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
2100               /* ??? Do we really want to test for BINOP_MOD here?
2101                  The implementation of value_binop gives it a well-defined
2102                  value.  */
2103               && (op == BINOP_DIV
2104                   || op == BINOP_INTDIV
2105                   || op == BINOP_REM
2106                   || op == BINOP_MOD)
2107               && value_logical_not (arg2))
2108             {
2109               struct value *v_one, *retval;
2110
2111               v_one = value_one (value_type (arg2));
2112               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &v_one);
2113               retval = value_binop (arg1, v_one, op);
2114               return retval;
2115             }
2116           else
2117             {
2118               /* For shift and integer exponentiation operations,
2119                  only promote the first argument.  */
2120               if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
2121                   && is_integral_type (value_type (arg2)))
2122                 unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2123               else
2124                 binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2125
2126               return value_binop (arg1, arg2, op);
2127             }
2128         }
2129
2130     case BINOP_RANGE:
2131       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2132       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2133       if (noside == EVAL_SKIP)
2134         goto nosideret;
2135       error (_("':' operator used in invalid context"));
2136
2137     case BINOP_SUBSCRIPT:
2138       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2139       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2140       if (noside == EVAL_SKIP)
2141         goto nosideret;
2142       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2143         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2144       else
2145         {
2146           /* If the user attempts to subscript something that is not an
2147              array or pointer type (like a plain int variable for example),
2148              then report this as an error.  */
2149
2150           arg1 = coerce_ref (arg1);
2151           type = check_typedef (value_type (arg1));
2152           if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY
2153               && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
2154             {
2155               if (TYPE_NAME (type))
2156                 error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2157                        TYPE_NAME (type));
2158               else
2159                 error (_("cannot subscript requested type"));
2160             }
2161
2162           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2163             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), VALUE_LVAL (arg1));
2164           else
2165             return value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
2166         }
2167     case MULTI_SUBSCRIPT:
2168       (*pos) += 2;
2169       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
2170       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2171       while (nargs-- > 0)
2172         {
2173           arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2174           /* FIXME:  EVAL_SKIP handling may not be correct.  */
2175           if (noside == EVAL_SKIP)
2176             {
2177               if (nargs > 0)
2178                 {
2179                   continue;
2180                 }
2181               else
2182                 {
2183                   goto nosideret;
2184                 }
2185             }
2186           /* FIXME:  EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS handling may not be correct.  */
2187           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2188             {
2189               /* If the user attempts to subscript something that has no target
2190                  type (like a plain int variable for example), then report this
2191                  as an error.  */
2192
2193               type = TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (value_type (arg1)));
2194               if (type != NULL)
2195                 {
2196                   arg1 = value_zero (type, VALUE_LVAL (arg1));
2197                   noside = EVAL_SKIP;
2198                   continue;
2199                 }
2200               else
2201                 {
2202                   error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2203                          TYPE_NAME (value_type (arg1)));
2204                 }
2205             }
2206
2207           if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2208             {
2209               arg1 = value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2210             }
2211           else
2212             {
2213               arg1 = coerce_ref (arg1);
2214               type = check_typedef (value_type (arg1));
2215
2216               switch (TYPE_CODE (type))
2217                 {
2218                 case TYPE_CODE_PTR:
2219                 case TYPE_CODE_ARRAY:
2220                 case TYPE_CODE_STRING:
2221                   arg1 = value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
2222                   break;
2223
2224                 default:
2225                   if (TYPE_NAME (type))
2226                     error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2227                            TYPE_NAME (type));
2228                   else
2229                     error (_("cannot subscript requested type"));
2230                 }
2231             }
2232         }
2233       return (arg1);
2234
2235     multi_f77_subscript:
2236       {
2237         LONGEST subscript_array[MAX_FORTRAN_DIMS];
2238         int ndimensions = 1, i;
2239         struct value *array = arg1;
2240
2241         if (nargs > MAX_FORTRAN_DIMS)
2242           error (_("Too many subscripts for F77 (%d Max)"), MAX_FORTRAN_DIMS);
2243
2244         ndimensions = calc_f77_array_dims (type);
2245
2246         if (nargs != ndimensions)
2247           error (_("Wrong number of subscripts"));
2248
2249         gdb_assert (nargs > 0);
2250
2251         /* Now that we know we have a legal array subscript expression 
2252            let us actually find out where this element exists in the array.  */
2253
2254         /* Take array indices left to right.  */
2255         for (i = 0; i < nargs; i++)
2256           {
2257             /* Evaluate each subscript; it must be a legal integer in F77.  */
2258             arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2259
2260             /* Fill in the subscript array.  */
2261
2262             subscript_array[i] = value_as_long (arg2);
2263           }
2264
2265         /* Internal type of array is arranged right to left.  */
2266         for (i = nargs; i > 0; i--)
2267           {
2268             struct type *array_type = check_typedef (value_type (array));
2269             LONGEST index = subscript_array[i - 1];
2270
2271             array = value_subscripted_rvalue (array, index,
2272                                               f77_get_lowerbound (array_type));
2273           }
2274
2275         return array;
2276       }
2277
2278     case BINOP_LOGICAL_AND:
2279       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2280       if (noside == EVAL_SKIP)
2281         {
2282           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2283           goto nosideret;
2284         }
2285
2286       oldpos = *pos;
2287       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2288       *pos = oldpos;
2289
2290       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2291         {
2292           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2293           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2294         }
2295       else
2296         {
2297           tem = value_logical_not (arg1);
2298           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2299                                   (tem ? EVAL_SKIP : noside));
2300           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2301           return value_from_longest (type,
2302                              (LONGEST) (!tem && !value_logical_not (arg2)));
2303         }
2304
2305     case BINOP_LOGICAL_OR:
2306       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2307       if (noside == EVAL_SKIP)
2308         {
2309           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2310           goto nosideret;
2311         }
2312
2313       oldpos = *pos;
2314       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2315       *pos = oldpos;
2316
2317       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2318         {
2319           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2320           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2321         }
2322       else
2323         {
2324           tem = value_logical_not (arg1);
2325           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2326                                   (!tem ? EVAL_SKIP : noside));
2327           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2328           return value_from_longest (type,
2329                              (LONGEST) (!tem || !value_logical_not (arg2)));
2330         }
2331
2332     case BINOP_EQUAL:
2333       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2334       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2335       if (noside == EVAL_SKIP)
2336         goto nosideret;
2337       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2338         {
2339           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2340         }
2341       else
2342         {
2343           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2344           tem = value_equal (arg1, arg2);
2345           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2346           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2347         }
2348
2349     case BINOP_NOTEQUAL:
2350       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2351       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2352       if (noside == EVAL_SKIP)
2353         goto nosideret;
2354       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2355         {
2356           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2357         }
2358       else
2359         {
2360           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2361           tem = value_equal (arg1, arg2);
2362           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2363           return value_from_longest (type, (LONGEST) ! tem);
2364         }
2365
2366     case BINOP_LESS:
2367       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2368       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2369       if (noside == EVAL_SKIP)
2370         goto nosideret;
2371       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2372         {
2373           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2374         }
2375       else
2376         {
2377           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2378           tem = value_less (arg1, arg2);
2379           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2380           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2381         }
2382
2383     case BINOP_GTR:
2384       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2385       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2386       if (noside == EVAL_SKIP)
2387         goto nosideret;
2388       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2389         {
2390           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2391         }
2392       else
2393         {
2394           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2395           tem = value_less (arg2, arg1);
2396           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2397           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2398         }
2399
2400     case BINOP_GEQ:
2401       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2402       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2403       if (noside == EVAL_SKIP)
2404         goto nosideret;
2405       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2406         {
2407           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2408         }
2409       else
2410         {
2411           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2412           tem = value_less (arg2, arg1) || value_equal (arg1, arg2);
2413           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2414           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2415         }
2416
2417     case BINOP_LEQ:
2418       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2419       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2420       if (noside == EVAL_SKIP)
2421         goto nosideret;
2422       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2423         {
2424           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2425         }
2426       else
2427         {
2428           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2429           tem = value_less (arg1, arg2) || value_equal (arg1, arg2);
2430           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2431           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2432         }
2433
2434     case BINOP_REPEAT:
2435       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2436       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2437       if (noside == EVAL_SKIP)
2438         goto nosideret;
2439       type = check_typedef (value_type (arg2));
2440       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_INT)
2441         error (_("Non-integral right operand for \"@\" operator."));
2442       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2443         {
2444           return allocate_repeat_value (value_type (arg1),
2445                                      longest_to_int (value_as_long (arg2)));
2446         }
2447       else
2448         return value_repeat (arg1, longest_to_int (value_as_long (arg2)));
2449
2450     case BINOP_COMMA:
2451       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2452       return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2453
2454     case UNOP_PLUS:
2455       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2456       if (noside == EVAL_SKIP)
2457         goto nosideret;
2458       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2459         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2460       else
2461         {
2462           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2463           return value_pos (arg1);
2464         }
2465       
2466     case UNOP_NEG:
2467       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2468       if (noside == EVAL_SKIP)
2469         goto nosideret;
2470       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2471         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2472       else
2473         {
2474           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2475           return value_neg (arg1);
2476         }
2477
2478     case UNOP_COMPLEMENT:
2479       /* C++: check for and handle destructor names.  */
2480       op = exp->elts[*pos].opcode;
2481
2482       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2483       if (noside == EVAL_SKIP)
2484         goto nosideret;
2485       if (unop_user_defined_p (UNOP_COMPLEMENT, arg1))
2486         return value_x_unop (arg1, UNOP_COMPLEMENT, noside);
2487       else
2488         {
2489           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2490           return value_complement (arg1);
2491         }
2492
2493     case UNOP_LOGICAL_NOT:
2494       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2495       if (noside == EVAL_SKIP)
2496         goto nosideret;
2497       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2498         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2499       else
2500         {
2501           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2502           return value_from_longest (type, (LONGEST) value_logical_not (arg1));
2503         }
2504
2505     case UNOP_IND:
2506       if (expect_type && TYPE_CODE (expect_type) == TYPE_CODE_PTR)
2507         expect_type = TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (expect_type));
2508       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2509       type = check_typedef (value_type (arg1));
2510       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_METHODPTR
2511           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_MEMBERPTR)
2512         error (_("Attempt to dereference pointer "
2513                  "to member without an object"));
2514       if (noside == EVAL_SKIP)
2515         goto nosideret;
2516       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2517         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2518       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2519         {
2520           type = check_typedef (value_type (arg1));
2521           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
2522               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
2523           /* In C you can dereference an array to get the 1st elt.  */
2524               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
2525             )
2526             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type),
2527                                lval_memory);
2528           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
2529             /* GDB allows dereferencing an int.  */
2530             return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
2531                                lval_memory);
2532           else
2533             error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
2534         }
2535
2536       /* Allow * on an integer so we can cast it to whatever we want.
2537          This returns an int, which seems like the most C-like thing to
2538          do.  "long long" variables are rare enough that
2539          BUILTIN_TYPE_LONGEST would seem to be a mistake.  */
2540       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
2541         return value_at_lazy (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
2542                               (CORE_ADDR) value_as_address (arg1));
2543       return value_ind (arg1);
2544
2545     case UNOP_ADDR:
2546       /* C++: check for and handle pointer to members.  */
2547
2548       op = exp->elts[*pos].opcode;
2549
2550       if (noside == EVAL_SKIP)
2551         {
2552           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2553           goto nosideret;
2554         }
2555       else
2556         {
2557           struct value *retvalp = evaluate_subexp_for_address (exp, pos,
2558                                                                noside);
2559
2560           return retvalp;
2561         }
2562
2563     case UNOP_SIZEOF:
2564       if (noside == EVAL_SKIP)
2565         {
2566           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2567           goto nosideret;
2568         }
2569       return evaluate_subexp_for_sizeof (exp, pos, noside);
2570
2571     case UNOP_CAST:
2572       (*pos) += 2;
2573       type = exp->elts[pc + 1].type;
2574       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2575       if (noside == EVAL_SKIP)
2576         goto nosideret;
2577       if (type != value_type (arg1))
2578         arg1 = value_cast (type, arg1);
2579       return arg1;
2580
2581     case UNOP_CAST_TYPE:
2582       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2583       type = value_type (arg1);
2584       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2585       if (noside == EVAL_SKIP)
2586         goto nosideret;
2587       if (type != value_type (arg1))
2588         arg1 = value_cast (type, arg1);
2589       return arg1;
2590
2591     case UNOP_DYNAMIC_CAST:
2592       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2593       type = value_type (arg1);
2594       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2595       if (noside == EVAL_SKIP)
2596         goto nosideret;
2597       return value_dynamic_cast (type, arg1);
2598
2599     case UNOP_REINTERPRET_CAST:
2600       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2601       type = value_type (arg1);
2602       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2603       if (noside == EVAL_SKIP)
2604         goto nosideret;
2605       return value_reinterpret_cast (type, arg1);
2606
2607     case UNOP_MEMVAL:
2608       (*pos) += 2;
2609       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2610       if (noside == EVAL_SKIP)
2611         goto nosideret;
2612       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2613         return value_zero (exp->elts[pc + 1].type, lval_memory);
2614       else
2615         return value_at_lazy (exp->elts[pc + 1].type,
2616                               value_as_address (arg1));
2617
2618     case UNOP_MEMVAL_TYPE:
2619       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2620       type = value_type (arg1);
2621       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2622       if (noside == EVAL_SKIP)
2623         goto nosideret;
2624       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2625         return value_zero (type, lval_memory);
2626       else
2627         return value_at_lazy (type, value_as_address (arg1));
2628
2629     case UNOP_MEMVAL_TLS:
2630       (*pos) += 3;
2631       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2632       if (noside == EVAL_SKIP)
2633         goto nosideret;
2634       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2635         return value_zero (exp->elts[pc + 2].type, lval_memory);
2636       else
2637         {
2638           CORE_ADDR tls_addr;
2639
2640           tls_addr = target_translate_tls_address (exp->elts[pc + 1].objfile,
2641                                                    value_as_address (arg1));
2642           return value_at_lazy (exp->elts[pc + 2].type, tls_addr);
2643         }
2644
2645     case UNOP_PREINCREMENT:
2646       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2647       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2648         return arg1;
2649       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2650         {
2651           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2652         }
2653       else
2654         {
2655           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2656             arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
2657           else
2658             {
2659               struct value *tmp = arg1;
2660
2661               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2662               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2663               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
2664             }
2665
2666           return value_assign (arg1, arg2);
2667         }
2668
2669     case UNOP_PREDECREMENT:
2670       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2671       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2672         return arg1;
2673       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2674         {
2675           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2676         }
2677       else
2678         {
2679           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2680             arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
2681           else
2682             {
2683               struct value *tmp = arg1;
2684
2685               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2686               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2687               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
2688             }
2689
2690           return value_assign (arg1, arg2);
2691         }
2692
2693     case UNOP_POSTINCREMENT:
2694       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2695       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2696         return arg1;
2697       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2698         {
2699           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2700         }
2701       else
2702         {
2703           arg3 = value_non_lval (arg1);
2704
2705           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2706             arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
2707           else
2708             {
2709               struct value *tmp = arg1;
2710
2711               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2712               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2713               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
2714             }
2715
2716           value_assign (arg1, arg2);
2717           return arg3;
2718         }
2719
2720     case UNOP_POSTDECREMENT:
2721       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2722       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2723         return arg1;
2724       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2725         {
2726           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2727         }
2728       else
2729         {
2730           arg3 = value_non_lval (arg1);
2731
2732           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2733             arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
2734           else
2735             {
2736               struct value *tmp = arg1;
2737
2738               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2739               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2740               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
2741             }
2742
2743           value_assign (arg1, arg2);
2744           return arg3;
2745         }
2746
2747     case OP_THIS:
2748       (*pos) += 1;
2749       return value_of_this (exp->language_defn);
2750
2751     case OP_TYPE:
2752       /* The value is not supposed to be used.  This is here to make it
2753          easier to accommodate expressions that contain types.  */
2754       (*pos) += 2;
2755       if (noside == EVAL_SKIP)
2756         goto nosideret;
2757       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2758         {
2759           struct type *type = exp->elts[pc + 1].type;
2760
2761           /* If this is a typedef, then find its immediate target.  We
2762              use check_typedef to resolve stubs, but we ignore its
2763              result because we do not want to dig past all
2764              typedefs.  */
2765           check_typedef (type);
2766           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2767             type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2768           return allocate_value (type);
2769         }
2770       else
2771         error (_("Attempt to use a type name as an expression"));
2772
2773     case OP_TYPEOF:
2774     case OP_DECLTYPE:
2775       if (noside == EVAL_SKIP)
2776         {
2777           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2778           goto nosideret;
2779         }
2780       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2781         {
2782           enum exp_opcode sub_op = exp->elts[*pos].opcode;
2783           struct value *result;
2784
2785           result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2786                                     EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2787
2788           /* 'decltype' has special semantics for lvalues.  */
2789           if (op == OP_DECLTYPE
2790               && (sub_op == BINOP_SUBSCRIPT
2791                   || sub_op == STRUCTOP_MEMBER
2792                   || sub_op == STRUCTOP_MPTR
2793                   || sub_op == UNOP_IND
2794                   || sub_op == STRUCTOP_STRUCT
2795                   || sub_op == STRUCTOP_PTR
2796                   || sub_op == OP_SCOPE))
2797             {
2798               struct type *type = value_type (result);
2799
2800               if (TYPE_CODE (check_typedef (type)) != TYPE_CODE_REF)
2801                 {
2802                   type = lookup_reference_type (type);
2803                   result = allocate_value (type);
2804                 }
2805             }
2806
2807           return result;
2808         }
2809       else
2810         error (_("Attempt to use a type as an expression"));
2811
2812     case OP_TYPEID:
2813       {
2814         struct value *result;
2815         enum exp_opcode sub_op = exp->elts[*pos].opcode;
2816
2817         if (sub_op == OP_TYPE || sub_op == OP_DECLTYPE || sub_op == OP_TYPEOF)
2818           result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2819                                     EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2820         else
2821           result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2822
2823         if (noside != EVAL_NORMAL)
2824           return allocate_value (cplus_typeid_type (exp->gdbarch));
2825
2826         return cplus_typeid (result);
2827       }
2828
2829     default:
2830       /* Removing this case and compiling with gcc -Wall reveals that
2831          a lot of cases are hitting this case.  Some of these should
2832          probably be removed from expression.h; others are legitimate
2833          expressions which are (apparently) not fully implemented.
2834
2835          If there are any cases landing here which mean a user error,
2836          then they should be separate cases, with more descriptive
2837          error messages.  */
2838
2839       error (_("GDB does not (yet) know how to "
2840                "evaluate that kind of expression"));
2841     }
2842
2843 nosideret:
2844   return value_from_longest (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int, 1);
2845 }
2846 \f
2847 /* Evaluate a subexpression of EXP, at index *POS,
2848    and return the address of that subexpression.
2849    Advance *POS over the subexpression.
2850    If the subexpression isn't an lvalue, get an error.
2851    NOSIDE may be EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS;
2852    then only the type of the result need be correct.  */
2853
2854 static struct value *
2855 evaluate_subexp_for_address (struct expression *exp, int *pos,
2856                              enum noside noside)
2857 {
2858   enum exp_opcode op;
2859   int pc;
2860   struct symbol *var;
2861   struct value *x;
2862   int tem;
2863
2864   pc = (*pos);
2865   op = exp->elts[pc].opcode;
2866
2867   switch (op)
2868     {
2869     case UNOP_IND:
2870       (*pos)++;
2871       x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2872
2873       /* We can't optimize out "&*" if there's a user-defined operator*.  */
2874       if (unop_user_defined_p (op, x))
2875         {
2876           x = value_x_unop (x, op, noside);
2877           goto default_case_after_eval;
2878         }
2879
2880       return coerce_array (x);
2881
2882     case UNOP_MEMVAL:
2883       (*pos) += 3;
2884       return value_cast (lookup_pointer_type (exp->elts[pc + 1].type),
2885                          evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
2886
2887     case UNOP_MEMVAL_TYPE:
2888       {
2889         struct type *type;
2890
2891         (*pos) += 1;
2892         x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2893         type = value_type (x);
2894         return value_cast (lookup_pointer_type (type),
2895                            evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
2896       }
2897
2898     case OP_VAR_VALUE:
2899       var = exp->elts[pc + 2].symbol;
2900
2901       /* C++: The "address" of a reference should yield the address
2902        * of the object pointed to.  Let value_addr() deal with it.  */
2903       if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (var)) == TYPE_CODE_REF)
2904         goto default_case;
2905
2906       (*pos) += 4;
2907       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2908         {
2909           struct type *type =
2910             lookup_pointer_type (SYMBOL_TYPE (var));
2911           enum address_class sym_class = SYMBOL_CLASS (var);
2912
2913           if (sym_class == LOC_CONST
2914               || sym_class == LOC_CONST_BYTES
2915               || sym_class == LOC_REGISTER)
2916             error (_("Attempt to take address of register or constant."));
2917
2918           return
2919             value_zero (type, not_lval);
2920         }
2921       else
2922         return address_of_variable (var, exp->elts[pc + 1].block);
2923
2924     case OP_SCOPE:
2925       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
2926       (*pos) += 5 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
2927       x = value_aggregate_elt (exp->elts[pc + 1].type,
2928                                &exp->elts[pc + 3].string,
2929                                NULL, 1, noside);
2930       if (x == NULL)
2931         error (_("There is no field named %s"), &exp->elts[pc + 3].string);
2932       return x;
2933
2934     default:
2935     default_case:
2936       x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2937     default_case_after_eval:
2938       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2939         {
2940           struct type *type = check_typedef (value_type (x));
2941
2942           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
2943             return value_zero (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2944                                not_lval);
2945           else if (VALUE_LVAL (x) == lval_memory || value_must_coerce_to_target (x))
2946             return value_zero (lookup_pointer_type (value_type (x)),
2947                                not_lval);
2948           else
2949             error (_("Attempt to take address of "
2950                      "value not located in memory."));
2951         }
2952       return value_addr (x);
2953     }
2954 }
2955
2956 /* Evaluate like `evaluate_subexp' except coercing arrays to pointers.
2957    When used in contexts where arrays will be coerced anyway, this is
2958    equivalent to `evaluate_subexp' but much faster because it avoids
2959    actually fetching array contents (perhaps obsolete now that we have
2960    value_lazy()).
2961
2962    Note that we currently only do the coercion for C expressions, where
2963    arrays are zero based and the coercion is correct.  For other languages,
2964    with nonzero based arrays, coercion loses.  Use CAST_IS_CONVERSION
2965    to decide if coercion is appropriate.  */
2966
2967 struct value *
2968 evaluate_subexp_with_coercion (struct expression *exp,
2969                                int *pos, enum noside noside)
2970 {
2971   enum exp_opcode op;
2972   int pc;
2973   struct value *val;
2974   struct symbol *var;
2975   struct type *type;
2976
2977   pc = (*pos);
2978   op = exp->elts[pc].opcode;
2979
2980   switch (op)
2981     {
2982     case OP_VAR_VALUE:
2983       var = exp->elts[pc + 2].symbol;
2984       type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (var));
2985       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
2986           && !TYPE_VECTOR (type)
2987           && CAST_IS_CONVERSION (exp->language_defn))
2988         {
2989           (*pos) += 4;
2990           val = address_of_variable (var, exp->elts[pc + 1].block);
2991           return value_cast (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2992                              val);
2993         }
2994       /* FALLTHROUGH */
2995
2996     default:
2997       return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2998     }
2999 }
3000
3001 /* Evaluate a subexpression of EXP, at index *POS,
3002    and return a value for the size of that subexpression.
3003    Advance *POS over the subexpression.  If NOSIDE is EVAL_NORMAL
3004    we allow side-effects on the operand if its type is a variable
3005    length array.   */
3006
3007 static struct value *
3008 evaluate_subexp_for_sizeof (struct expression *exp, int *pos,
3009                             enum noside noside)
3010 {
3011   /* FIXME: This should be size_t.  */
3012   struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
3013   enum exp_opcode op;
3014   int pc;
3015   struct type *type;
3016   struct value *val;
3017
3018   pc = (*pos);
3019   op = exp->elts[pc].opcode;
3020
3021   switch (op)
3022     {
3023       /* This case is handled specially
3024          so that we avoid creating a value for the result type.
3025          If the result type is very big, it's desirable not to
3026          create a value unnecessarily.  */
3027     case UNOP_IND:
3028       (*pos)++;
3029       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3030       type = check_typedef (value_type (val));
3031       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
3032           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF
3033           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY)
3034         error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
3035       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
3036       if (is_dynamic_type (type))
3037         type = value_type (value_ind (val));
3038       return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
3039
3040     case UNOP_MEMVAL:
3041       (*pos) += 3;
3042       type = exp->elts[pc + 1].type;
3043       break;
3044
3045     case UNOP_MEMVAL_TYPE:
3046       (*pos) += 1;
3047       val = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3048       type = value_type (val);
3049       break;
3050
3051     case OP_VAR_VALUE:
3052       type = SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol);
3053       if (is_dynamic_type (type))
3054         {
3055           val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_NORMAL);
3056           type = value_type (val);
3057         }
3058       else
3059         (*pos) += 4;
3060       break;
3061
3062       /* Deal with the special case if NOSIDE is EVAL_NORMAL and the resulting
3063          type of the subscript is a variable length array type. In this case we
3064          must re-evaluate the right hand side of the subcription to allow
3065          side-effects. */
3066     case BINOP_SUBSCRIPT:
3067       if (noside == EVAL_NORMAL)
3068         {
3069           int pc = (*pos) + 1;
3070
3071           val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3072           type = check_typedef (value_type (val));
3073           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3074             {
3075               type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3076               if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3077                 {
3078                   type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
3079                   /* Only re-evaluate the right hand side if the resulting type
3080                      is a variable length type.  */
3081                   if (TYPE_RANGE_DATA (type)->flag_bound_evaluated)
3082                     {
3083                       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_NORMAL);
3084                       return value_from_longest
3085                         (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (value_type (val)));
3086                     }
3087                 }
3088             }
3089         }
3090
3091       /* Fall through.  */
3092
3093     default:
3094       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3095       type = value_type (val);
3096       break;
3097     }
3098
3099   /* $5.3.3/2 of the C++ Standard (n3290 draft) says of sizeof:
3100      "When applied to a reference or a reference type, the result is
3101      the size of the referenced type."  */
3102   CHECK_TYPEDEF (type);
3103   if (exp->language_defn->la_language == language_cplus
3104       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
3105     type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3106   return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
3107 }
3108
3109 /* Parse a type expression in the string [P..P+LENGTH).  */
3110
3111 struct type *
3112 parse_and_eval_type (char *p, int length)
3113 {
3114   char *tmp = (char *) alloca (length + 4);
3115   struct expression *expr;
3116
3117   tmp[0] = '(';
3118   memcpy (tmp + 1, p, length);
3119   tmp[length + 1] = ')';
3120   tmp[length + 2] = '0';
3121   tmp[length + 3] = '\0';
3122   expr = parse_expression (tmp);
3123   if (expr->elts[0].opcode != UNOP_CAST)
3124     error (_("Internal error in eval_type."));
3125   return expr->elts[1].type;
3126 }
3127
3128 int
3129 calc_f77_array_dims (struct type *array_type)
3130 {
3131   int ndimen = 1;
3132   struct type *tmp_type;
3133
3134   if ((TYPE_CODE (array_type) != TYPE_CODE_ARRAY))
3135     error (_("Can't get dimensions for a non-array type"));
3136
3137   tmp_type = array_type;
3138
3139   while ((tmp_type = TYPE_TARGET_TYPE (tmp_type)))
3140     {
3141       if (TYPE_CODE (tmp_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3142         ++ndimen;
3143     }
3144   return ndimen;
3145 }