2012-05-11 Yao Qi <yao@codesourcery.com>
[external/binutils.git] / gdb / eval.c
1 /* Evaluate expressions for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2003, 2005-2012 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 "gdb_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 #include "python/python.h"
44
45 #include "gdb_assert.h"
46
47 #include <ctype.h>
48
49 /* This is defined in valops.c */
50 extern int overload_resolution;
51
52 /* Prototypes for local functions.  */
53
54 static struct value *evaluate_subexp_for_sizeof (struct expression *, int *);
55
56 static struct value *evaluate_subexp_for_address (struct expression *,
57                                                   int *, enum noside);
58
59 static char *get_label (struct expression *, int *);
60
61 static struct value *evaluate_struct_tuple (struct value *,
62                                             struct expression *, int *,
63                                             enum noside, int);
64
65 static LONGEST init_array_element (struct value *, struct value *,
66                                    struct expression *, int *, enum noside,
67                                    LONGEST, LONGEST);
68
69 struct value *
70 evaluate_subexp (struct type *expect_type, struct expression *exp,
71                  int *pos, enum noside noside)
72 {
73   return (*exp->language_defn->la_exp_desc->evaluate_exp) 
74     (expect_type, exp, pos, noside);
75 }
76 \f
77 /* Parse the string EXP as a C expression, evaluate it,
78    and return the result as a number.  */
79
80 CORE_ADDR
81 parse_and_eval_address (char *exp)
82 {
83   struct expression *expr = parse_expression (exp);
84   CORE_ADDR addr;
85   struct cleanup *old_chain =
86     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
87
88   addr = value_as_address (evaluate_expression (expr));
89   do_cleanups (old_chain);
90   return addr;
91 }
92
93 /* Like parse_and_eval_address, but treats the value of the expression
94    as an integer, not an address, returns a LONGEST, not a CORE_ADDR.  */
95 LONGEST
96 parse_and_eval_long (char *exp)
97 {
98   struct expression *expr = parse_expression (exp);
99   LONGEST retval;
100   struct cleanup *old_chain =
101     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
102
103   retval = value_as_long (evaluate_expression (expr));
104   do_cleanups (old_chain);
105   return (retval);
106 }
107
108 struct value *
109 parse_and_eval (char *exp)
110 {
111   struct expression *expr = parse_expression (exp);
112   struct value *val;
113   struct cleanup *old_chain =
114     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
115
116   val = evaluate_expression (expr);
117   do_cleanups (old_chain);
118   return val;
119 }
120
121 /* Parse up to a comma (or to a closeparen)
122    in the string EXPP as an expression, evaluate it, and return the value.
123    EXPP is advanced to point to the comma.  */
124
125 struct value *
126 parse_to_comma_and_eval (char **expp)
127 {
128   struct expression *expr = parse_exp_1 (expp, (struct block *) 0, 1);
129   struct value *val;
130   struct cleanup *old_chain =
131     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
132
133   val = evaluate_expression (expr);
134   do_cleanups (old_chain);
135   return val;
136 }
137 \f
138 /* Evaluate an expression in internal prefix form
139    such as is constructed by parse.y.
140
141    See expression.h for info on the format of an expression.  */
142
143 struct value *
144 evaluate_expression (struct expression *exp)
145 {
146   int pc = 0;
147
148   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_NORMAL);
149 }
150
151 /* Evaluate an expression, avoiding all memory references
152    and getting a value whose type alone is correct.  */
153
154 struct value *
155 evaluate_type (struct expression *exp)
156 {
157   int pc = 0;
158
159   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
160 }
161
162 /* Evaluate a subexpression, avoiding all memory references and
163    getting a value whose type alone is correct.  */
164
165 struct value *
166 evaluate_subexpression_type (struct expression *exp, int subexp)
167 {
168   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &subexp, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
169 }
170
171 /* Find the current value of a watchpoint on EXP.  Return the value in
172    *VALP and *RESULTP and the chain of intermediate and final values
173    in *VAL_CHAIN.  RESULTP and VAL_CHAIN may be NULL if the caller does
174    not need them.
175
176    If a memory error occurs while evaluating the expression, *RESULTP will
177    be set to NULL.  *RESULTP may be a lazy value, if the result could
178    not be read from memory.  It is used to determine whether a value
179    is 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 {
196   struct value *mark, *new_mark, *result;
197   volatile struct gdb_exception ex;
198
199   *valp = NULL;
200   if (resultp)
201     *resultp = NULL;
202   if (val_chain)
203     *val_chain = NULL;
204
205   /* Evaluate the expression.  */
206   mark = value_mark ();
207   result = NULL;
208
209   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
210     {
211       result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pc, EVAL_NORMAL);
212     }
213   if (ex.reason < 0)
214     {
215       /* Ignore memory errors, we want watchpoints pointing at
216          inaccessible memory to still be created; otherwise, throw the
217          error to some higher catcher.  */
218       switch (ex.error)
219         {
220         case MEMORY_ERROR:
221           break;
222         default:
223           throw_exception (ex);
224           break;
225         }
226     }
227
228   new_mark = value_mark ();
229   if (mark == new_mark)
230     return;
231   if (resultp)
232     *resultp = result;
233
234   /* Make sure it's not lazy, so that after the target stops again we
235      have a non-lazy previous value to compare with.  */
236   if (result != NULL)
237     {
238       if (!value_lazy (result))
239         *valp = result;
240       else
241         {
242           volatile struct gdb_exception except;
243
244           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
245             {
246               value_fetch_lazy (result);
247               *valp = result;
248             }
249         }
250     }
251
252   if (val_chain)
253     {
254       /* Return the chain of intermediate values.  We use this to
255          decide which addresses to watch.  */
256       *val_chain = new_mark;
257       value_release_to_mark (mark);
258     }
259 }
260
261 /* Extract a field operation from an expression.  If the subexpression
262    of EXP starting at *SUBEXP is not a structure dereference
263    operation, return NULL.  Otherwise, return the name of the
264    dereferenced field, and advance *SUBEXP to point to the
265    subexpression of the left-hand-side of the dereference.  This is
266    used when completing field names.  */
267
268 char *
269 extract_field_op (struct expression *exp, int *subexp)
270 {
271   int tem;
272   char *result;
273
274   if (exp->elts[*subexp].opcode != STRUCTOP_STRUCT
275       && exp->elts[*subexp].opcode != STRUCTOP_PTR)
276     return NULL;
277   tem = longest_to_int (exp->elts[*subexp + 1].longconst);
278   result = &exp->elts[*subexp + 2].string;
279   (*subexp) += 1 + 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
280   return result;
281 }
282
283 /* If the next expression is an OP_LABELED, skips past it,
284    returning the label.  Otherwise, does nothing and returns NULL.  */
285
286 static char *
287 get_label (struct expression *exp, int *pos)
288 {
289   if (exp->elts[*pos].opcode == OP_LABELED)
290     {
291       int pc = (*pos)++;
292       char *name = &exp->elts[pc + 2].string;
293       int tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
294
295       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
296       return name;
297     }
298   else
299     return NULL;
300 }
301
302 /* This function evaluates tuples (in (the deleted) Chill) or
303    brace-initializers (in C/C++) for structure types.  */
304
305 static struct value *
306 evaluate_struct_tuple (struct value *struct_val,
307                        struct expression *exp,
308                        int *pos, enum noside noside, int nargs)
309 {
310   struct type *struct_type = check_typedef (value_type (struct_val));
311   struct type *substruct_type = struct_type;
312   struct type *field_type;
313   int fieldno = -1;
314   int variantno = -1;
315   int subfieldno = -1;
316
317   while (--nargs >= 0)
318     {
319       int pc = *pos;
320       struct value *val = NULL;
321       int nlabels = 0;
322       int bitpos, bitsize;
323       bfd_byte *addr;
324
325       /* Skip past the labels, and count them.  */
326       while (get_label (exp, pos) != NULL)
327         nlabels++;
328
329       do
330         {
331           char *label = get_label (exp, &pc);
332
333           if (label)
334             {
335               for (fieldno = 0; fieldno < TYPE_NFIELDS (struct_type);
336                    fieldno++)
337                 {
338                   const char *field_name =
339                     TYPE_FIELD_NAME (struct_type, fieldno);
340
341                   if (field_name != NULL && strcmp (field_name, label) == 0)
342                     {
343                       variantno = -1;
344                       subfieldno = fieldno;
345                       substruct_type = struct_type;
346                       goto found;
347                     }
348                 }
349               for (fieldno = 0; fieldno < TYPE_NFIELDS (struct_type);
350                    fieldno++)
351                 {
352                   const char *field_name =
353                     TYPE_FIELD_NAME (struct_type, fieldno);
354
355                   field_type = TYPE_FIELD_TYPE (struct_type, fieldno);
356                   if ((field_name == 0 || *field_name == '\0')
357                       && TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_UNION)
358                     {
359                       variantno = 0;
360                       for (; variantno < TYPE_NFIELDS (field_type);
361                            variantno++)
362                         {
363                           substruct_type
364                             = TYPE_FIELD_TYPE (field_type, variantno);
365                           if (TYPE_CODE (substruct_type) == TYPE_CODE_STRUCT)
366                             {
367                               for (subfieldno = 0;
368                                  subfieldno < TYPE_NFIELDS (substruct_type);
369                                    subfieldno++)
370                                 {
371                                   if (strcmp(TYPE_FIELD_NAME (substruct_type,
372                                                               subfieldno),
373                                              label) == 0)
374                                     {
375                                       goto found;
376                                     }
377                                 }
378                             }
379                         }
380                     }
381                 }
382               error (_("there is no field named %s"), label);
383             found:
384               ;
385             }
386           else
387             {
388               /* Unlabelled tuple element - go to next field.  */
389               if (variantno >= 0)
390                 {
391                   subfieldno++;
392                   if (subfieldno >= TYPE_NFIELDS (substruct_type))
393                     {
394                       variantno = -1;
395                       substruct_type = struct_type;
396                     }
397                 }
398               if (variantno < 0)
399                 {
400                   fieldno++;
401                   /* Skip static fields.  */
402                   while (fieldno < TYPE_NFIELDS (struct_type)
403                          && field_is_static (&TYPE_FIELD (struct_type,
404                                                           fieldno)))
405                     fieldno++;
406                   subfieldno = fieldno;
407                   if (fieldno >= TYPE_NFIELDS (struct_type))
408                     error (_("too many initializers"));
409                   field_type = TYPE_FIELD_TYPE (struct_type, fieldno);
410                   if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_UNION
411                       && TYPE_FIELD_NAME (struct_type, fieldno)[0] == '0')
412                     error (_("don't know which variant you want to set"));
413                 }
414             }
415
416           /* Here, struct_type is the type of the inner struct,
417              while substruct_type is the type of the inner struct.
418              These are the same for normal structures, but a variant struct
419              contains anonymous union fields that contain substruct fields.
420              The value fieldno is the index of the top-level (normal or
421              anonymous union) field in struct_field, while the value
422              subfieldno is the index of the actual real (named inner) field
423              in substruct_type.  */
424
425           field_type = TYPE_FIELD_TYPE (substruct_type, subfieldno);
426           if (val == 0)
427             val = evaluate_subexp (field_type, exp, pos, noside);
428
429           /* Now actually set the field in struct_val.  */
430
431           /* Assign val to field fieldno.  */
432           if (value_type (val) != field_type)
433             val = value_cast (field_type, val);
434
435           bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (substruct_type, subfieldno);
436           bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (struct_type, fieldno);
437           if (variantno >= 0)
438             bitpos += TYPE_FIELD_BITPOS (substruct_type, subfieldno);
439           addr = value_contents_writeable (struct_val) + bitpos / 8;
440           if (bitsize)
441             modify_field (struct_type, addr,
442                           value_as_long (val), bitpos % 8, bitsize);
443           else
444             memcpy (addr, value_contents (val),
445                     TYPE_LENGTH (value_type (val)));
446         }
447       while (--nlabels > 0);
448     }
449   return struct_val;
450 }
451
452 /* Recursive helper function for setting elements of array tuples for
453    (the deleted) Chill.  The target is ARRAY (which has bounds
454    LOW_BOUND to HIGH_BOUND); the element value is ELEMENT; EXP, POS
455    and NOSIDE are as usual.  Evaluates index expresions and sets the
456    specified element(s) of ARRAY to ELEMENT.  Returns last index
457    value.  */
458
459 static LONGEST
460 init_array_element (struct value *array, struct value *element,
461                     struct expression *exp, int *pos,
462                     enum noside noside, LONGEST low_bound, LONGEST high_bound)
463 {
464   LONGEST index;
465   int element_size = TYPE_LENGTH (value_type (element));
466
467   if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_COMMA)
468     {
469       (*pos)++;
470       init_array_element (array, element, exp, pos, noside,
471                           low_bound, high_bound);
472       return init_array_element (array, element,
473                                  exp, pos, noside, low_bound, high_bound);
474     }
475   else if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
476     {
477       LONGEST low, high;
478
479       (*pos)++;
480       low = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
481       high = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
482       if (low < low_bound || high > high_bound)
483         error (_("tuple range index out of range"));
484       for (index = low; index <= high; index++)
485         {
486           memcpy (value_contents_raw (array)
487                   + (index - low_bound) * element_size,
488                   value_contents (element), element_size);
489         }
490     }
491   else
492     {
493       index = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
494       if (index < low_bound || index > high_bound)
495         error (_("tuple index out of range"));
496       memcpy (value_contents_raw (array) + (index - low_bound) * element_size,
497               value_contents (element), element_size);
498     }
499   return index;
500 }
501
502 static struct value *
503 value_f90_subarray (struct value *array,
504                     struct expression *exp, int *pos, enum noside noside)
505 {
506   int pc = (*pos) + 1;
507   LONGEST low_bound, high_bound;
508   struct type *range = check_typedef (TYPE_INDEX_TYPE (value_type (array)));
509   enum f90_range_type range_type = longest_to_int (exp->elts[pc].longconst);
510  
511   *pos += 3;
512
513   if (range_type == LOW_BOUND_DEFAULT || range_type == BOTH_BOUND_DEFAULT)
514     low_bound = TYPE_LOW_BOUND (range);
515   else
516     low_bound = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
517
518   if (range_type == HIGH_BOUND_DEFAULT || range_type == BOTH_BOUND_DEFAULT)
519     high_bound = TYPE_HIGH_BOUND (range);
520   else
521     high_bound = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
522
523   return value_slice (array, low_bound, high_bound - low_bound + 1);
524 }
525
526
527 /* Promote value ARG1 as appropriate before performing a unary operation
528    on this argument.
529    If the result is not appropriate for any particular language then it
530    needs to patch this function.  */
531
532 void
533 unop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
534               struct value **arg1)
535 {
536   struct type *type1;
537
538   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
539   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
540
541   if (is_integral_type (type1))
542     {
543       switch (language->la_language)
544         {
545         default:
546           /* Perform integral promotion for ANSI C/C++.
547              If not appropropriate for any particular language
548              it needs to modify this function.  */
549           {
550             struct type *builtin_int = builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
551
552             if (TYPE_LENGTH (type1) < TYPE_LENGTH (builtin_int))
553               *arg1 = value_cast (builtin_int, *arg1);
554           }
555           break;
556         }
557     }
558 }
559
560 /* Promote values ARG1 and ARG2 as appropriate before performing a binary
561    operation on those two operands.
562    If the result is not appropriate for any particular language then it
563    needs to patch this function.  */
564
565 void
566 binop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
567                struct value **arg1, struct value **arg2)
568 {
569   struct type *promoted_type = NULL;
570   struct type *type1;
571   struct type *type2;
572
573   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
574   *arg2 = coerce_ref (*arg2);
575
576   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
577   type2 = check_typedef (value_type (*arg2));
578
579   if ((TYPE_CODE (type1) != TYPE_CODE_FLT
580        && TYPE_CODE (type1) != TYPE_CODE_DECFLOAT
581        && !is_integral_type (type1))
582       || (TYPE_CODE (type2) != TYPE_CODE_FLT
583           && TYPE_CODE (type2) != TYPE_CODE_DECFLOAT
584           && !is_integral_type (type2)))
585     return;
586
587   if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_DECFLOAT
588       || TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_DECFLOAT)
589     {
590       /* No promotion required.  */
591     }
592   else if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_FLT
593            || TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_FLT)
594     {
595       switch (language->la_language)
596         {
597         case language_c:
598         case language_cplus:
599         case language_asm:
600         case language_objc:
601         case language_opencl:
602           /* No promotion required.  */
603           break;
604
605         default:
606           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
607              version 6.7 for backward compatibility.
608              If either arg was long double, make sure that value is also long
609              double.  Otherwise use double.  */
610           if (TYPE_LENGTH (type1) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch)
611               || TYPE_LENGTH (type2) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch))
612             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
613           else
614             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
615           break;
616         }
617     }
618   else if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_BOOL
619            && TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_BOOL)
620     {
621       /* No promotion required.  */
622     }
623   else
624     /* Integral operations here.  */
625     /* FIXME: Also mixed integral/booleans, with result an integer.  */
626     {
627       const struct builtin_type *builtin = builtin_type (gdbarch);
628       unsigned int promoted_len1 = TYPE_LENGTH (type1);
629       unsigned int promoted_len2 = TYPE_LENGTH (type2);
630       int is_unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (type1);
631       int is_unsigned2 = TYPE_UNSIGNED (type2);
632       unsigned int result_len;
633       int unsigned_operation;
634
635       /* Determine type length and signedness after promotion for
636          both operands.  */
637       if (promoted_len1 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
638         {
639           is_unsigned1 = 0;
640           promoted_len1 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
641         }
642       if (promoted_len2 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
643         {
644           is_unsigned2 = 0;
645           promoted_len2 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
646         }
647
648       if (promoted_len1 > promoted_len2)
649         {
650           unsigned_operation = is_unsigned1;
651           result_len = promoted_len1;
652         }
653       else if (promoted_len2 > promoted_len1)
654         {
655           unsigned_operation = is_unsigned2;
656           result_len = promoted_len2;
657         }
658       else
659         {
660           unsigned_operation = is_unsigned1 || is_unsigned2;
661           result_len = promoted_len1;
662         }
663
664       switch (language->la_language)
665         {
666         case language_c:
667         case language_cplus:
668         case language_asm:
669         case language_objc:
670           if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
671             {
672               promoted_type = (unsigned_operation
673                                ? builtin->builtin_unsigned_int
674                                : builtin->builtin_int);
675             }
676           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_long))
677             {
678               promoted_type = (unsigned_operation
679                                ? builtin->builtin_unsigned_long
680                                : builtin->builtin_long);
681             }
682           else
683             {
684               promoted_type = (unsigned_operation
685                                ? builtin->builtin_unsigned_long_long
686                                : builtin->builtin_long_long);
687             }
688           break;
689         case language_opencl:
690           if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
691                                          (language, gdbarch, "int")))
692             {
693               promoted_type =
694                 (unsigned_operation
695                  ? lookup_unsigned_typename (language, gdbarch, "int")
696                  : lookup_signed_typename (language, gdbarch, "int"));
697             }
698           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
699                                               (language, gdbarch, "long")))
700             {
701               promoted_type =
702                 (unsigned_operation
703                  ? lookup_unsigned_typename (language, gdbarch, "long")
704                  : lookup_signed_typename (language, gdbarch,"long"));
705             }
706           break;
707         default:
708           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
709              version 6.7 for backward compatibility.
710              If either arg was long long, make sure that value is also long
711              long.  Otherwise use long.  */
712           if (unsigned_operation)
713             {
714               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
715                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long_long;
716               else
717                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long;
718             }
719           else
720             {
721               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
722                 promoted_type = builtin->builtin_long_long;
723               else
724                 promoted_type = builtin->builtin_long;
725             }
726           break;
727         }
728     }
729
730   if (promoted_type)
731     {
732       /* Promote both operands to common type.  */
733       *arg1 = value_cast (promoted_type, *arg1);
734       *arg2 = value_cast (promoted_type, *arg2);
735     }
736 }
737
738 static int
739 ptrmath_type_p (const struct language_defn *lang, struct type *type)
740 {
741   type = check_typedef (type);
742   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
743     type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
744
745   switch (TYPE_CODE (type))
746     {
747     case TYPE_CODE_PTR:
748     case TYPE_CODE_FUNC:
749       return 1;
750
751     case TYPE_CODE_ARRAY:
752       return TYPE_VECTOR (type) ? 0 : lang->c_style_arrays;
753
754     default:
755       return 0;
756     }
757 }
758
759 /* Constructs a fake method with the given parameter types.
760    This function is used by the parser to construct an "expected"
761    type for method overload resolution.  */
762
763 static struct type *
764 make_params (int num_types, struct type **param_types)
765 {
766   struct type *type = XZALLOC (struct type);
767   TYPE_MAIN_TYPE (type) = XZALLOC (struct main_type);
768   TYPE_LENGTH (type) = 1;
769   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_METHOD;
770   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
771   TYPE_CHAIN (type) = type;
772   TYPE_NFIELDS (type) = num_types;
773   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
774     TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field) * num_types);
775
776   while (num_types-- > 0)
777     TYPE_FIELD_TYPE (type, num_types) = param_types[num_types];
778
779   return type;
780 }
781
782 struct value *
783 evaluate_subexp_standard (struct type *expect_type,
784                           struct expression *exp, int *pos,
785                           enum noside noside)
786 {
787   enum exp_opcode op;
788   int tem, tem2, tem3;
789   int pc, pc2 = 0, oldpos;
790   struct value *arg1 = NULL;
791   struct value *arg2 = NULL;
792   struct value *arg3;
793   struct type *type;
794   int nargs;
795   struct value **argvec;
796   int upper, lower;
797   int code;
798   int ix;
799   long mem_offset;
800   struct type **arg_types;
801   int save_pos1;
802   struct symbol *function = NULL;
803   char *function_name = NULL;
804
805   pc = (*pos)++;
806   op = exp->elts[pc].opcode;
807
808   switch (op)
809     {
810     case OP_SCOPE:
811       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
812       (*pos) += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
813       if (noside == EVAL_SKIP)
814         goto nosideret;
815       arg1 = value_aggregate_elt (exp->elts[pc + 1].type,
816                                   &exp->elts[pc + 3].string,
817                                   expect_type, 0, noside);
818       if (arg1 == NULL)
819         error (_("There is no field named %s"), &exp->elts[pc + 3].string);
820       return arg1;
821
822     case OP_LONG:
823       (*pos) += 3;
824       return value_from_longest (exp->elts[pc + 1].type,
825                                  exp->elts[pc + 2].longconst);
826
827     case OP_DOUBLE:
828       (*pos) += 3;
829       return value_from_double (exp->elts[pc + 1].type,
830                                 exp->elts[pc + 2].doubleconst);
831
832     case OP_DECFLOAT:
833       (*pos) += 3;
834       return value_from_decfloat (exp->elts[pc + 1].type,
835                                   exp->elts[pc + 2].decfloatconst);
836
837     case OP_ADL_FUNC:
838     case OP_VAR_VALUE:
839       (*pos) += 3;
840       if (noside == EVAL_SKIP)
841         goto nosideret;
842
843       /* JYG: We used to just return value_zero of the symbol type
844          if we're asked to avoid side effects.  Otherwise we return
845          value_of_variable (...).  However I'm not sure if
846          value_of_variable () has any side effect.
847          We need a full value object returned here for whatis_exp ()
848          to call evaluate_type () and then pass the full value to
849          value_rtti_target_type () if we are dealing with a pointer
850          or reference to a base class and print object is on.  */
851
852       {
853         volatile struct gdb_exception except;
854         struct value *ret = NULL;
855
856         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
857           {
858             ret = value_of_variable (exp->elts[pc + 2].symbol,
859                                      exp->elts[pc + 1].block);
860           }
861
862         if (except.reason < 0)
863           {
864             if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
865               ret = value_zero (SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol),
866                                 not_lval);
867             else
868               throw_exception (except);
869           }
870
871         return ret;
872       }
873
874     case OP_VAR_ENTRY_VALUE:
875       (*pos) += 2;
876       if (noside == EVAL_SKIP)
877         goto nosideret;
878
879       {
880         struct symbol *sym = exp->elts[pc + 1].symbol;
881         struct frame_info *frame;
882
883         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
884           return value_zero (SYMBOL_TYPE (sym), not_lval);
885
886         if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_COMPUTED
887             || SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry == NULL)
888           error (_("Symbol \"%s\" does not have any specific entry value"),
889                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
890
891         frame = get_selected_frame (NULL);
892         return SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry (sym, frame);
893       }
894
895     case OP_LAST:
896       (*pos) += 2;
897       return
898         access_value_history (longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst));
899
900     case OP_REGISTER:
901       {
902         const char *name = &exp->elts[pc + 2].string;
903         int regno;
904         struct value *val;
905
906         (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (exp->elts[pc + 1].longconst + 1);
907         regno = user_reg_map_name_to_regnum (exp->gdbarch,
908                                              name, strlen (name));
909         if (regno == -1)
910           error (_("Register $%s not available."), name);
911
912         /* In EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS mode, we only need to return
913            a value with the appropriate register type.  Unfortunately,
914            we don't have easy access to the type of user registers.
915            So for these registers, we fetch the register value regardless
916            of the evaluation mode.  */
917         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
918             && regno < gdbarch_num_regs (exp->gdbarch)
919                         + gdbarch_num_pseudo_regs (exp->gdbarch))
920           val = value_zero (register_type (exp->gdbarch, regno), not_lval);
921         else
922           val = value_of_register (regno, get_selected_frame (NULL));
923         if (val == NULL)
924           error (_("Value of register %s not available."), name);
925         else
926           return val;
927       }
928     case OP_BOOL:
929       (*pos) += 2;
930       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
931       return value_from_longest (type, exp->elts[pc + 1].longconst);
932
933     case OP_INTERNALVAR:
934       (*pos) += 2;
935       return value_of_internalvar (exp->gdbarch,
936                                    exp->elts[pc + 1].internalvar);
937
938     case OP_STRING:
939       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
940       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
941       if (noside == EVAL_SKIP)
942         goto nosideret;
943       type = language_string_char_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
944       return value_string (&exp->elts[pc + 2].string, tem, type);
945
946     case OP_OBJC_NSSTRING:              /* Objective C Foundation Class
947                                            NSString constant.  */
948       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
949       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
950       if (noside == EVAL_SKIP)
951         {
952           goto nosideret;
953         }
954       return value_nsstring (exp->gdbarch, &exp->elts[pc + 2].string, tem + 1);
955
956     case OP_BITSTRING:
957       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
958       (*pos)
959         += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM ((tem + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT);
960       if (noside == EVAL_SKIP)
961         goto nosideret;
962       return value_bitstring (&exp->elts[pc + 2].string, tem,
963                               builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int);
964       break;
965
966     case OP_ARRAY:
967       (*pos) += 3;
968       tem2 = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
969       tem3 = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
970       nargs = tem3 - tem2 + 1;
971       type = expect_type ? check_typedef (expect_type) : NULL_TYPE;
972
973       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
974           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
975         {
976           struct value *rec = allocate_value (expect_type);
977
978           memset (value_contents_raw (rec), '\0', TYPE_LENGTH (type));
979           return evaluate_struct_tuple (rec, exp, pos, noside, nargs);
980         }
981
982       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
983           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
984         {
985           struct type *range_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
986           struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
987           struct value *array = allocate_value (expect_type);
988           int element_size = TYPE_LENGTH (check_typedef (element_type));
989           LONGEST low_bound, high_bound, index;
990
991           if (get_discrete_bounds (range_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
992             {
993               low_bound = 0;
994               high_bound = (TYPE_LENGTH (type) / element_size) - 1;
995             }
996           index = low_bound;
997           memset (value_contents_raw (array), 0, TYPE_LENGTH (expect_type));
998           for (tem = nargs; --nargs >= 0;)
999             {
1000               struct value *element;
1001               int index_pc = 0;
1002
1003               if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
1004                 {
1005                   index_pc = ++(*pos);
1006                   evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
1007                 }
1008               element = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
1009               if (value_type (element) != element_type)
1010                 element = value_cast (element_type, element);
1011               if (index_pc)
1012                 {
1013                   int continue_pc = *pos;
1014
1015                   *pos = index_pc;
1016                   index = init_array_element (array, element, exp, pos, noside,
1017                                               low_bound, high_bound);
1018                   *pos = continue_pc;
1019                 }
1020               else
1021                 {
1022                   if (index > high_bound)
1023                     /* To avoid memory corruption.  */
1024                     error (_("Too many array elements"));
1025                   memcpy (value_contents_raw (array)
1026                           + (index - low_bound) * element_size,
1027                           value_contents (element),
1028                           element_size);
1029                 }
1030               index++;
1031             }
1032           return array;
1033         }
1034
1035       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
1036           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_SET)
1037         {
1038           struct value *set = allocate_value (expect_type);
1039           gdb_byte *valaddr = value_contents_raw (set);
1040           struct type *element_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
1041           struct type *check_type = element_type;
1042           LONGEST low_bound, high_bound;
1043
1044           /* Get targettype of elementtype.  */
1045           while (TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_RANGE
1046                  || TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
1047             check_type = TYPE_TARGET_TYPE (check_type);
1048
1049           if (get_discrete_bounds (element_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
1050             error (_("(power)set type with unknown size"));
1051           memset (valaddr, '\0', TYPE_LENGTH (type));
1052           for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
1053             {
1054               LONGEST range_low, range_high;
1055               struct type *range_low_type, *range_high_type;
1056               struct value *elem_val;
1057
1058               if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
1059                 {
1060                   (*pos)++;
1061                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
1062                   range_low_type = value_type (elem_val);
1063                   range_low = value_as_long (elem_val);
1064                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
1065                   range_high_type = value_type (elem_val);
1066                   range_high = value_as_long (elem_val);
1067                 }
1068               else
1069                 {
1070                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
1071                   range_low_type = range_high_type = value_type (elem_val);
1072                   range_low = range_high = value_as_long (elem_val);
1073                 }
1074               /* Check types of elements to avoid mixture of elements from
1075                  different types. Also check if type of element is "compatible"
1076                  with element type of powerset.  */
1077               if (TYPE_CODE (range_low_type) == TYPE_CODE_RANGE)
1078                 range_low_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_low_type);
1079               if (TYPE_CODE (range_high_type) == TYPE_CODE_RANGE)
1080                 range_high_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_high_type);
1081               if ((TYPE_CODE (range_low_type) != TYPE_CODE (range_high_type))
1082                   || (TYPE_CODE (range_low_type) == TYPE_CODE_ENUM
1083                       && (range_low_type != range_high_type)))
1084                 /* different element modes.  */
1085                 error (_("POWERSET tuple elements of different mode"));
1086               if ((TYPE_CODE (check_type) != TYPE_CODE (range_low_type))
1087                   || (TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_ENUM
1088                       && range_low_type != check_type))
1089                 error (_("incompatible POWERSET tuple elements"));
1090               if (range_low > range_high)
1091                 {
1092                   warning (_("empty POWERSET tuple range"));
1093                   continue;
1094                 }
1095               if (range_low < low_bound || range_high > high_bound)
1096                 error (_("POWERSET tuple element out of range"));
1097               range_low -= low_bound;
1098               range_high -= low_bound;
1099               for (; range_low <= range_high; range_low++)
1100                 {
1101                   int bit_index = (unsigned) range_low % TARGET_CHAR_BIT;
1102
1103                   if (gdbarch_bits_big_endian (exp->gdbarch))
1104                     bit_index = TARGET_CHAR_BIT - 1 - bit_index;
1105                   valaddr[(unsigned) range_low / TARGET_CHAR_BIT]
1106                     |= 1 << bit_index;
1107                 }
1108             }
1109           return set;
1110         }
1111
1112       argvec = (struct value **) alloca (sizeof (struct value *) * nargs);
1113       for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
1114         {
1115           /* Ensure that array expressions are coerced into pointer
1116              objects.  */
1117           argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1118         }
1119       if (noside == EVAL_SKIP)
1120         goto nosideret;
1121       return value_array (tem2, tem3, argvec);
1122
1123     case TERNOP_SLICE:
1124       {
1125         struct value *array = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1126         int lowbound
1127           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1128         int upper
1129           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1130
1131         if (noside == EVAL_SKIP)
1132           goto nosideret;
1133         return value_slice (array, lowbound, upper - lowbound + 1);
1134       }
1135
1136     case TERNOP_SLICE_COUNT:
1137       {
1138         struct value *array = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1139         int lowbound
1140           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1141         int length
1142           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1143
1144         return value_slice (array, lowbound, length);
1145       }
1146
1147     case TERNOP_COND:
1148       /* Skip third and second args to evaluate the first one.  */
1149       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1150       if (value_logical_not (arg1))
1151         {
1152           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
1153           return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1154         }
1155       else
1156         {
1157           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1158           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
1159           return arg2;
1160         }
1161
1162     case OP_OBJC_SELECTOR:
1163       {                         /* Objective C @selector operator.  */
1164         char *sel = &exp->elts[pc + 2].string;
1165         int len = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1166         struct type *selector_type;
1167
1168         (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len + 1);
1169         if (noside == EVAL_SKIP)
1170           goto nosideret;
1171
1172         if (sel[len] != 0)
1173           sel[len] = 0;         /* Make sure it's terminated.  */
1174
1175         selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1176         return value_from_longest (selector_type,
1177                                    lookup_child_selector (exp->gdbarch, sel));
1178       }
1179
1180     case OP_OBJC_MSGCALL:
1181       {                         /* Objective C message (method) call.  */
1182
1183         CORE_ADDR responds_selector = 0;
1184         CORE_ADDR method_selector = 0;
1185
1186         CORE_ADDR selector = 0;
1187
1188         int struct_return = 0;
1189         int sub_no_side = 0;
1190
1191         struct value *msg_send = NULL;
1192         struct value *msg_send_stret = NULL;
1193         int gnu_runtime = 0;
1194
1195         struct value *target = NULL;
1196         struct value *method = NULL;
1197         struct value *called_method = NULL; 
1198
1199         struct type *selector_type = NULL;
1200         struct type *long_type;
1201
1202         struct value *ret = NULL;
1203         CORE_ADDR addr = 0;
1204
1205         selector = exp->elts[pc + 1].longconst;
1206         nargs = exp->elts[pc + 2].longconst;
1207         argvec = (struct value **) alloca (sizeof (struct value *) 
1208                                            * (nargs + 5));
1209
1210         (*pos) += 3;
1211
1212         long_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
1213         selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1214
1215         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1216           sub_no_side = EVAL_NORMAL;
1217         else
1218           sub_no_side = noside;
1219
1220         target = evaluate_subexp (selector_type, exp, pos, sub_no_side);
1221
1222         if (value_as_long (target) == 0)
1223           return value_from_longest (long_type, 0);
1224         
1225         if (lookup_minimal_symbol ("objc_msg_lookup", 0, 0))
1226           gnu_runtime = 1;
1227         
1228         /* Find the method dispatch (Apple runtime) or method lookup
1229            (GNU runtime) function for Objective-C.  These will be used
1230            to lookup the symbol information for the method.  If we
1231            can't find any symbol information, then we'll use these to
1232            call the method, otherwise we can call the method
1233            directly.  The msg_send_stret function is used in the special
1234            case of a method that returns a structure (Apple runtime 
1235            only).  */
1236         if (gnu_runtime)
1237           {
1238             struct type *type = selector_type;
1239
1240             type = lookup_function_type (type);
1241             type = lookup_pointer_type (type);
1242             type = lookup_function_type (type);
1243             type = lookup_pointer_type (type);
1244
1245             msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1246             msg_send_stret
1247               = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1248
1249             msg_send = value_from_pointer (type, value_as_address (msg_send));
1250             msg_send_stret = value_from_pointer (type, 
1251                                         value_as_address (msg_send_stret));
1252           }
1253         else
1254           {
1255             msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msgSend", NULL);
1256             /* Special dispatcher for methods returning structs.  */
1257             msg_send_stret
1258               = find_function_in_inferior ("objc_msgSend_stret", NULL);
1259           }
1260
1261         /* Verify the target object responds to this method.  The
1262            standard top-level 'Object' class uses a different name for
1263            the verification method than the non-standard, but more
1264            often used, 'NSObject' class.  Make sure we check for both.  */
1265
1266         responds_selector
1267           = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsToSelector:");
1268         if (responds_selector == 0)
1269           responds_selector
1270             = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsTo:");
1271         
1272         if (responds_selector == 0)
1273           error (_("no 'respondsTo:' or 'respondsToSelector:' method"));
1274         
1275         method_selector
1276           = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodForSelector:");
1277         if (method_selector == 0)
1278           method_selector
1279             = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodFor:");
1280         
1281         if (method_selector == 0)
1282           error (_("no 'methodFor:' or 'methodForSelector:' method"));
1283
1284         /* Call the verification method, to make sure that the target
1285          class implements the desired method.  */
1286
1287         argvec[0] = msg_send;
1288         argvec[1] = target;
1289         argvec[2] = value_from_longest (long_type, responds_selector);
1290         argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1291         argvec[4] = 0;
1292
1293         ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1294         if (gnu_runtime)
1295           {
1296             /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
1297             argvec[0] = ret;
1298             ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1299           }
1300         if (value_as_long (ret) == 0)
1301           error (_("Target does not respond to this message selector."));
1302
1303         /* Call "methodForSelector:" method, to get the address of a
1304            function method that implements this selector for this
1305            class.  If we can find a symbol at that address, then we
1306            know the return type, parameter types etc.  (that's a good
1307            thing).  */
1308
1309         argvec[0] = msg_send;
1310         argvec[1] = target;
1311         argvec[2] = value_from_longest (long_type, method_selector);
1312         argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1313         argvec[4] = 0;
1314
1315         ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1316         if (gnu_runtime)
1317           {
1318             argvec[0] = ret;
1319             ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1320           }
1321
1322         /* ret should now be the selector.  */
1323
1324         addr = value_as_long (ret);
1325         if (addr)
1326           {
1327             struct symbol *sym = NULL;
1328
1329             /* The address might point to a function descriptor;
1330                resolve it to the actual code address instead.  */
1331             addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (exp->gdbarch, addr,
1332                                                        &current_target);
1333
1334             /* Is it a high_level symbol?  */
1335             sym = find_pc_function (addr);
1336             if (sym != NULL) 
1337               method = value_of_variable (sym, 0);
1338           }
1339
1340         /* If we found a method with symbol information, check to see
1341            if it returns a struct.  Otherwise assume it doesn't.  */
1342
1343         if (method)
1344           {
1345             CORE_ADDR funaddr;
1346             struct type *val_type;
1347
1348             funaddr = find_function_addr (method, &val_type);
1349
1350             block_for_pc (funaddr);
1351
1352             CHECK_TYPEDEF (val_type);
1353           
1354             if ((val_type == NULL) 
1355                 || (TYPE_CODE(val_type) == TYPE_CODE_ERROR))
1356               {
1357                 if (expect_type != NULL)
1358                   val_type = expect_type;
1359               }
1360
1361             struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch,
1362                                                  value_type (method),
1363                                                  val_type);
1364           }
1365         else if (expect_type != NULL)
1366           {
1367             struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch, NULL,
1368                                                  check_typedef (expect_type));
1369           }
1370         
1371         /* Found a function symbol.  Now we will substitute its
1372            value in place of the message dispatcher (obj_msgSend),
1373            so that we call the method directly instead of thru
1374            the dispatcher.  The main reason for doing this is that
1375            we can now evaluate the return value and parameter values
1376            according to their known data types, in case we need to
1377            do things like promotion, dereferencing, special handling
1378            of structs and doubles, etc.
1379           
1380            We want to use the type signature of 'method', but still
1381            jump to objc_msgSend() or objc_msgSend_stret() to better
1382            mimic the behavior of the runtime.  */
1383         
1384         if (method)
1385           {
1386             if (TYPE_CODE (value_type (method)) != TYPE_CODE_FUNC)
1387               error (_("method address has symbol information "
1388                        "with non-function type; skipping"));
1389
1390             /* Create a function pointer of the appropriate type, and
1391                replace its value with the value of msg_send or
1392                msg_send_stret.  We must use a pointer here, as
1393                msg_send and msg_send_stret are of pointer type, and
1394                the representation may be different on systems that use
1395                function descriptors.  */
1396             if (struct_return)
1397               called_method
1398                 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
1399                                       value_as_address (msg_send_stret));
1400             else
1401               called_method
1402                 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
1403                                       value_as_address (msg_send));
1404           }
1405         else
1406           {
1407             if (struct_return)
1408               called_method = msg_send_stret;
1409             else
1410               called_method = msg_send;
1411           }
1412
1413         if (noside == EVAL_SKIP)
1414           goto nosideret;
1415
1416         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1417           {
1418             /* If the return type doesn't look like a function type,
1419                call an error.  This can happen if somebody tries to
1420                turn a variable into a function call.  This is here
1421                because people often want to call, eg, strcmp, which
1422                gdb doesn't know is a function.  If gdb isn't asked for
1423                it's opinion (ie. through "whatis"), it won't offer
1424                it.  */
1425
1426             struct type *type = value_type (called_method);
1427
1428             if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1429               type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1430             type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1431
1432             if (type)
1433             {
1434               if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ERROR) && expect_type)
1435                 return allocate_value (expect_type);
1436               else
1437                 return allocate_value (type);
1438             }
1439             else
1440               error (_("Expression of type other than "
1441                        "\"method returning ...\" used as a method"));
1442           }
1443
1444         /* Now depending on whether we found a symbol for the method,
1445            we will either call the runtime dispatcher or the method
1446            directly.  */
1447
1448         argvec[0] = called_method;
1449         argvec[1] = target;
1450         argvec[2] = value_from_longest (long_type, selector);
1451         /* User-supplied arguments.  */
1452         for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
1453           argvec[tem + 3] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1454         argvec[tem + 3] = 0;
1455
1456         if (gnu_runtime && (method != NULL))
1457           {
1458             /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
1459             deprecated_set_value_type (argvec[0],
1460                                        lookup_pointer_type (lookup_function_type (value_type (argvec[0]))));
1461             argvec[0]
1462               = call_function_by_hand (argvec[0], nargs + 2, argvec + 1);
1463           }
1464
1465         ret = call_function_by_hand (argvec[0], nargs + 2, argvec + 1);
1466         return ret;
1467       }
1468       break;
1469
1470     case OP_FUNCALL:
1471       (*pos) += 2;
1472       op = exp->elts[*pos].opcode;
1473       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1474       /* Allocate arg vector, including space for the function to be
1475          called in argvec[0] and a terminating NULL.  */
1476       argvec = (struct value **)
1477         alloca (sizeof (struct value *) * (nargs + 3));
1478       if (op == STRUCTOP_MEMBER || op == STRUCTOP_MPTR)
1479         {
1480           nargs++;
1481           /* First, evaluate the structure into arg2.  */
1482           pc2 = (*pos)++;
1483
1484           if (noside == EVAL_SKIP)
1485             goto nosideret;
1486
1487           if (op == STRUCTOP_MEMBER)
1488             {
1489               arg2 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1490             }
1491           else
1492             {
1493               arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1494             }
1495
1496           /* If the function is a virtual function, then the
1497              aggregate value (providing the structure) plays
1498              its part by providing the vtable.  Otherwise,
1499              it is just along for the ride: call the function
1500              directly.  */
1501
1502           arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1503
1504           if (TYPE_CODE (check_typedef (value_type (arg1)))
1505               != TYPE_CODE_METHODPTR)
1506             error (_("Non-pointer-to-member value used in pointer-to-member "
1507                      "construct"));
1508
1509           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1510             {
1511               struct type *method_type = check_typedef (value_type (arg1));
1512
1513               arg1 = value_zero (method_type, not_lval);
1514             }
1515           else
1516             arg1 = cplus_method_ptr_to_value (&arg2, arg1);
1517
1518           /* Now, say which argument to start evaluating from.  */
1519           tem = 2;
1520         }
1521       else if (op == STRUCTOP_STRUCT || op == STRUCTOP_PTR)
1522         {
1523           /* Hair for method invocations.  */
1524           int tem2;
1525
1526           nargs++;
1527           /* First, evaluate the structure into arg2.  */
1528           pc2 = (*pos)++;
1529           tem2 = longest_to_int (exp->elts[pc2 + 1].longconst);
1530           *pos += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem2 + 1);
1531           if (noside == EVAL_SKIP)
1532             goto nosideret;
1533
1534           if (op == STRUCTOP_STRUCT)
1535             {
1536               /* If v is a variable in a register, and the user types
1537                  v.method (), this will produce an error, because v has
1538                  no address.
1539
1540                  A possible way around this would be to allocate a
1541                  copy of the variable on the stack, copy in the
1542                  contents, call the function, and copy out the
1543                  contents.  I.e. convert this from call by reference
1544                  to call by copy-return (or whatever it's called).
1545                  However, this does not work because it is not the
1546                  same: the method being called could stash a copy of
1547                  the address, and then future uses through that address
1548                  (after the method returns) would be expected to
1549                  use the variable itself, not some copy of it.  */
1550               arg2 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1551             }
1552           else
1553             {
1554               arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1555
1556               /* Check to see if the operator '->' has been
1557                  overloaded.  If the operator has been overloaded
1558                  replace arg2 with the value returned by the custom
1559                  operator and continue evaluation.  */
1560               while (unop_user_defined_p (op, arg2))
1561                 {
1562                   volatile struct gdb_exception except;
1563                   struct value *value = NULL;
1564                   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1565                     {
1566                       value = value_x_unop (arg2, op, noside);
1567                     }
1568
1569                   if (except.reason < 0)
1570                     {
1571                       if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
1572                         break;
1573                       else
1574                         throw_exception (except);
1575                     }
1576                   arg2 = value;
1577                 }
1578             }
1579           /* Now, say which argument to start evaluating from.  */
1580           tem = 2;
1581         }
1582       else if (op == OP_SCOPE
1583                && overload_resolution
1584                && (exp->language_defn->la_language == language_cplus))
1585         {
1586           /* Unpack it locally so we can properly handle overload
1587              resolution.  */
1588           char *name;
1589           int local_tem;
1590
1591           pc2 = (*pos)++;
1592           local_tem = longest_to_int (exp->elts[pc2 + 2].longconst);
1593           (*pos) += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (local_tem + 1);
1594           type = exp->elts[pc2 + 1].type;
1595           name = &exp->elts[pc2 + 3].string;
1596
1597           function = NULL;
1598           function_name = NULL;
1599           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
1600             {
1601               function = cp_lookup_symbol_namespace (TYPE_TAG_NAME (type),
1602                                                      name,
1603                                                      get_selected_block (0),
1604                                                      VAR_DOMAIN);
1605               if (function == NULL)
1606                 error (_("No symbol \"%s\" in namespace \"%s\"."), 
1607                        name, TYPE_TAG_NAME (type));
1608
1609               tem = 1;
1610             }
1611           else
1612             {
1613               gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1614                           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
1615               function_name = name;
1616
1617               arg2 = value_zero (type, lval_memory);
1618               ++nargs;
1619               tem = 2;
1620             }
1621         }
1622       else if (op == OP_ADL_FUNC)
1623         {
1624           /* Save the function position and move pos so that the arguments
1625              can be evaluated.  */
1626           int func_name_len;
1627
1628           save_pos1 = *pos;
1629           tem = 1;
1630
1631           func_name_len = longest_to_int (exp->elts[save_pos1 + 3].longconst);
1632           (*pos) += 6 + BYTES_TO_EXP_ELEM (func_name_len + 1);
1633         }
1634       else
1635         {
1636           /* Non-method function call.  */
1637           save_pos1 = *pos;
1638           tem = 1;
1639
1640           /* If this is a C++ function wait until overload resolution.  */
1641           if (op == OP_VAR_VALUE
1642               && overload_resolution
1643               && (exp->language_defn->la_language == language_cplus))
1644             {
1645               (*pos) += 4; /* Skip the evaluation of the symbol.  */
1646               argvec[0] = NULL;
1647             }
1648           else
1649             {
1650               argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1651               type = value_type (argvec[0]);
1652               if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1653                 type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1654               if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC)
1655                 {
1656                   for (; tem <= nargs && tem <= TYPE_NFIELDS (type); tem++)
1657                     {
1658                       argvec[tem] = evaluate_subexp (TYPE_FIELD_TYPE (type,
1659                                                                       tem - 1),
1660                                                      exp, pos, noside);
1661                     }
1662                 }
1663             }
1664         }
1665
1666       /* Evaluate arguments.  */
1667       for (; tem <= nargs; tem++)
1668         {
1669           /* Ensure that array expressions are coerced into pointer
1670              objects.  */
1671           argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1672         }
1673
1674       /* Signal end of arglist.  */
1675       argvec[tem] = 0;
1676       if (op == OP_ADL_FUNC)
1677         {
1678           struct symbol *symp;
1679           char *func_name;
1680           int  name_len;
1681           int string_pc = save_pos1 + 3;
1682
1683           /* Extract the function name.  */
1684           name_len = longest_to_int (exp->elts[string_pc].longconst);
1685           func_name = (char *) alloca (name_len + 1);
1686           strcpy (func_name, &exp->elts[string_pc + 1].string);
1687
1688           find_overload_match (&argvec[1], nargs, func_name,
1689                                NON_METHOD, /* not method */
1690                                0,          /* strict match */
1691                                NULL, NULL, /* pass NULL symbol since
1692                                               symbol is unknown */
1693                                NULL, &symp, NULL, 0);
1694
1695           /* Now fix the expression being evaluated.  */
1696           exp->elts[save_pos1 + 2].symbol = symp;
1697           argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, &save_pos1, noside);
1698         }
1699
1700       if (op == STRUCTOP_STRUCT || op == STRUCTOP_PTR
1701           || (op == OP_SCOPE && function_name != NULL))
1702         {
1703           int static_memfuncp;
1704           char *tstr;
1705
1706           /* Method invocation : stuff "this" as first parameter.  */
1707           argvec[1] = arg2;
1708
1709           if (op != OP_SCOPE)
1710             {
1711               /* Name of method from expression.  */
1712               tstr = &exp->elts[pc2 + 2].string;
1713             }
1714           else
1715             tstr = function_name;
1716
1717           if (overload_resolution && (exp->language_defn->la_language
1718                                       == language_cplus))
1719             {
1720               /* Language is C++, do some overload resolution before
1721                  evaluation.  */
1722               struct value *valp = NULL;
1723
1724               (void) find_overload_match (&argvec[1], nargs, tstr,
1725                                           METHOD, /* method */
1726                                           0,      /* strict match */
1727                                           &arg2,  /* the object */
1728                                           NULL, &valp, NULL,
1729                                           &static_memfuncp, 0);
1730
1731               if (op == OP_SCOPE && !static_memfuncp)
1732                 {
1733                   /* For the time being, we don't handle this.  */
1734                   error (_("Call to overloaded function %s requires "
1735                            "`this' pointer"),
1736                          function_name);
1737                 }
1738               argvec[1] = arg2; /* the ``this'' pointer */
1739               argvec[0] = valp; /* Use the method found after overload
1740                                    resolution.  */
1741             }
1742           else
1743             /* Non-C++ case -- or no overload resolution.  */
1744             {
1745               struct value *temp = arg2;
1746
1747               argvec[0] = value_struct_elt (&temp, argvec + 1, tstr,
1748                                             &static_memfuncp,
1749                                             op == STRUCTOP_STRUCT
1750                                        ? "structure" : "structure pointer");
1751               /* value_struct_elt updates temp with the correct value
1752                  of the ``this'' pointer if necessary, so modify argvec[1] to
1753                  reflect any ``this'' changes.  */
1754               arg2
1755                 = value_from_longest (lookup_pointer_type(value_type (temp)),
1756                                       value_address (temp)
1757                                       + value_embedded_offset (temp));
1758               argvec[1] = arg2; /* the ``this'' pointer */
1759             }
1760
1761           if (static_memfuncp)
1762             {
1763               argvec[1] = argvec[0];
1764               nargs--;
1765               argvec++;
1766             }
1767         }
1768       else if (op == STRUCTOP_MEMBER || op == STRUCTOP_MPTR)
1769         {
1770           argvec[1] = arg2;
1771           argvec[0] = arg1;
1772         }
1773       else if (op == OP_VAR_VALUE || (op == OP_SCOPE && function != NULL))
1774         {
1775           /* Non-member function being called.  */
1776           /* fn: This can only be done for C++ functions.  A C-style function
1777              in a C++ program, for instance, does not have the fields that 
1778              are expected here.  */
1779
1780           if (overload_resolution && (exp->language_defn->la_language
1781                                       == language_cplus))
1782             {
1783               /* Language is C++, do some overload resolution before
1784                  evaluation.  */
1785               struct symbol *symp;
1786               int no_adl = 0;
1787
1788               /* If a scope has been specified disable ADL.  */
1789               if (op == OP_SCOPE)
1790                 no_adl = 1;
1791
1792               if (op == OP_VAR_VALUE)
1793                 function = exp->elts[save_pos1+2].symbol;
1794
1795               (void) find_overload_match (&argvec[1], nargs,
1796                                           NULL,        /* no need for name */
1797                                           NON_METHOD,  /* not method */
1798                                           0,           /* strict match */
1799                                           NULL, function, /* the function */
1800                                           NULL, &symp, NULL, no_adl);
1801
1802               if (op == OP_VAR_VALUE)
1803                 {
1804                   /* Now fix the expression being evaluated.  */
1805                   exp->elts[save_pos1+2].symbol = symp;
1806                   argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, &save_pos1,
1807                                                              noside);
1808                 }
1809               else
1810                 argvec[0] = value_of_variable (symp, get_selected_block (0));
1811             }
1812           else
1813             {
1814               /* Not C++, or no overload resolution allowed.  */
1815               /* Nothing to be done; argvec already correctly set up.  */
1816             }
1817         }
1818       else
1819         {
1820           /* It is probably a C-style function.  */
1821           /* Nothing to be done; argvec already correctly set up.  */
1822         }
1823
1824     do_call_it:
1825
1826       if (noside == EVAL_SKIP)
1827         goto nosideret;
1828       if (argvec[0] == NULL)
1829         error (_("Cannot evaluate function -- may be inlined"));
1830       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1831         {
1832           /* If the return type doesn't look like a function type, call an
1833              error.  This can happen if somebody tries to turn a variable into
1834              a function call.  This is here because people often want to
1835              call, eg, strcmp, which gdb doesn't know is a function.  If
1836              gdb isn't asked for it's opinion (ie. through "whatis"),
1837              it won't offer it.  */
1838
1839           struct type *ftype = value_type (argvec[0]);
1840
1841           if (TYPE_CODE (ftype) == TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION)
1842             {
1843               /* We don't know anything about what the internal
1844                  function might return, but we have to return
1845                  something.  */
1846               return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
1847                                  not_lval);
1848             }
1849           else if (TYPE_GNU_IFUNC (ftype))
1850             return allocate_value (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_TARGET_TYPE (ftype)));
1851           else if (TYPE_TARGET_TYPE (ftype))
1852             return allocate_value (TYPE_TARGET_TYPE (ftype));
1853           else
1854             error (_("Expression of type other than "
1855                      "\"Function returning ...\" used as function"));
1856         }
1857       if (TYPE_CODE (value_type (argvec[0])) == TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION)
1858         return call_internal_function (exp->gdbarch, exp->language_defn,
1859                                        argvec[0], nargs, argvec + 1);
1860
1861       return call_function_by_hand (argvec[0], nargs, argvec + 1);
1862       /* pai: FIXME save value from call_function_by_hand, then adjust
1863          pc by adjust_fn_pc if +ve.  */
1864
1865     case OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST:
1866
1867       /* Remember that in F77, functions, substring ops and 
1868          array subscript operations cannot be disambiguated 
1869          at parse time.  We have made all array subscript operations, 
1870          substring operations as well as function calls  come here 
1871          and we now have to discover what the heck this thing actually was.
1872          If it is a function, we process just as if we got an OP_FUNCALL.  */
1873
1874       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1875       (*pos) += 2;
1876
1877       /* First determine the type code we are dealing with.  */
1878       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1879       type = check_typedef (value_type (arg1));
1880       code = TYPE_CODE (type);
1881
1882       if (code == TYPE_CODE_PTR)
1883         {
1884           /* Fortran always passes variable to subroutines as pointer.
1885              So we need to look into its target type to see if it is
1886              array, string or function.  If it is, we need to switch
1887              to the target value the original one points to.  */ 
1888           struct type *target_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1889
1890           if (TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_ARRAY
1891               || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_STRING
1892               || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_FUNC)
1893             {
1894               arg1 = value_ind (arg1);
1895               type = check_typedef (value_type (arg1));
1896               code = TYPE_CODE (type);
1897             }
1898         } 
1899
1900       switch (code)
1901         {
1902         case TYPE_CODE_ARRAY:
1903           if (exp->elts[*pos].opcode == OP_F90_RANGE)
1904             return value_f90_subarray (arg1, exp, pos, noside);
1905           else
1906             goto multi_f77_subscript;
1907
1908         case TYPE_CODE_STRING:
1909           if (exp->elts[*pos].opcode == OP_F90_RANGE)
1910             return value_f90_subarray (arg1, exp, pos, noside);
1911           else
1912             {
1913               arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1914               return value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
1915             }
1916
1917         case TYPE_CODE_PTR:
1918         case TYPE_CODE_FUNC:
1919           /* It's a function call.  */
1920           /* Allocate arg vector, including space for the function to be
1921              called in argvec[0] and a terminating NULL.  */
1922           argvec = (struct value **)
1923             alloca (sizeof (struct value *) * (nargs + 2));
1924           argvec[0] = arg1;
1925           tem = 1;
1926           for (; tem <= nargs; tem++)
1927             argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1928           argvec[tem] = 0;      /* signal end of arglist */
1929           goto do_call_it;
1930
1931         default:
1932           error (_("Cannot perform substring on this type"));
1933         }
1934
1935     case OP_COMPLEX:
1936       /* We have a complex number, There should be 2 floating 
1937          point numbers that compose it.  */
1938       (*pos) += 2;
1939       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1940       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1941
1942       return value_literal_complex (arg1, arg2, exp->elts[pc + 1].type);
1943
1944     case STRUCTOP_STRUCT:
1945       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1946       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
1947       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1948       if (noside == EVAL_SKIP)
1949         goto nosideret;
1950       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1951         return value_zero (lookup_struct_elt_type (value_type (arg1),
1952                                                    &exp->elts[pc + 2].string,
1953                                                    0),
1954                            lval_memory);
1955       else
1956         {
1957           struct value *temp = arg1;
1958
1959           return value_struct_elt (&temp, NULL, &exp->elts[pc + 2].string,
1960                                    NULL, "structure");
1961         }
1962
1963     case STRUCTOP_PTR:
1964       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1965       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
1966       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1967       if (noside == EVAL_SKIP)
1968         goto nosideret;
1969
1970       /* Check to see if operator '->' has been overloaded.  If so replace
1971          arg1 with the value returned by evaluating operator->().  */
1972       while (unop_user_defined_p (op, arg1))
1973         {
1974           volatile struct gdb_exception except;
1975           struct value *value = NULL;
1976           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1977             {
1978               value = value_x_unop (arg1, op, noside);
1979             }
1980
1981           if (except.reason < 0)
1982             {
1983               if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
1984                 break;
1985               else
1986                 throw_exception (except);
1987             }
1988           arg1 = value;
1989         }
1990
1991       /* JYG: if print object is on we need to replace the base type
1992          with rtti type in order to continue on with successful
1993          lookup of member / method only available in the rtti type.  */
1994       {
1995         struct type *type = value_type (arg1);
1996         struct type *real_type;
1997         int full, top, using_enc;
1998         struct value_print_options opts;
1999
2000         get_user_print_options (&opts);
2001         if (opts.objectprint && TYPE_TARGET_TYPE(type)
2002             && (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_CLASS))
2003           {
2004             real_type = value_rtti_indirect_type (arg1, &full, &top,
2005                                                   &using_enc);
2006             if (real_type)
2007                 arg1 = value_cast (real_type, arg1);
2008           }
2009       }
2010
2011       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2012         return value_zero (lookup_struct_elt_type (value_type (arg1),
2013                                                    &exp->elts[pc + 2].string,
2014                                                    0),
2015                            lval_memory);
2016       else
2017         {
2018           struct value *temp = arg1;
2019
2020           return value_struct_elt (&temp, NULL, &exp->elts[pc + 2].string,
2021                                    NULL, "structure pointer");
2022         }
2023
2024     case STRUCTOP_MEMBER:
2025     case STRUCTOP_MPTR:
2026       if (op == STRUCTOP_MEMBER)
2027         arg1 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
2028       else
2029         arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2030
2031       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2032
2033       if (noside == EVAL_SKIP)
2034         goto nosideret;
2035
2036       type = check_typedef (value_type (arg2));
2037       switch (TYPE_CODE (type))
2038         {
2039         case TYPE_CODE_METHODPTR:
2040           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2041             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), not_lval);
2042           else
2043             {
2044               arg2 = cplus_method_ptr_to_value (&arg1, arg2);
2045               gdb_assert (TYPE_CODE (value_type (arg2)) == TYPE_CODE_PTR);
2046               return value_ind (arg2);
2047             }
2048
2049         case TYPE_CODE_MEMBERPTR:
2050           /* Now, convert these values to an address.  */
2051           arg1 = value_cast (lookup_pointer_type (TYPE_DOMAIN_TYPE (type)),
2052                              arg1);
2053
2054           mem_offset = value_as_long (arg2);
2055
2056           arg3 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2057                                      value_as_long (arg1) + mem_offset);
2058           return value_ind (arg3);
2059
2060         default:
2061           error (_("non-pointer-to-member value used "
2062                    "in pointer-to-member construct"));
2063         }
2064
2065     case TYPE_INSTANCE:
2066       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
2067       arg_types = (struct type **) alloca (nargs * sizeof (struct type *));
2068       for (ix = 0; ix < nargs; ++ix)
2069         arg_types[ix] = exp->elts[pc + 1 + ix + 1].type;
2070
2071       expect_type = make_params (nargs, arg_types);
2072       *(pos) += 3 + nargs;
2073       arg1 = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
2074       xfree (TYPE_FIELDS (expect_type));
2075       xfree (TYPE_MAIN_TYPE (expect_type));
2076       xfree (expect_type);
2077       return arg1;
2078
2079     case BINOP_CONCAT:
2080       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2081       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2082       if (noside == EVAL_SKIP)
2083         goto nosideret;
2084       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2085         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2086       else
2087         return value_concat (arg1, arg2);
2088
2089     case BINOP_ASSIGN:
2090       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2091       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2092
2093       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2094         return arg1;
2095       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2096         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2097       else
2098         return value_assign (arg1, arg2);
2099
2100     case BINOP_ASSIGN_MODIFY:
2101       (*pos) += 2;
2102       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2103       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2104       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2105         return arg1;
2106       op = exp->elts[pc + 1].opcode;
2107       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2108         return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_ASSIGN_MODIFY, op, noside);
2109       else if (op == BINOP_ADD && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
2110                                                   value_type (arg1))
2111                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2112         arg2 = value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
2113       else if (op == BINOP_SUB && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
2114                                                   value_type (arg1))
2115                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2116         arg2 = value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
2117       else
2118         {
2119           struct value *tmp = arg1;
2120
2121           /* For shift and integer exponentiation operations,
2122              only promote the first argument.  */
2123           if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
2124               && is_integral_type (value_type (arg2)))
2125             unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp);
2126           else
2127             binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2128
2129           arg2 = value_binop (tmp, arg2, op);
2130         }
2131       return value_assign (arg1, arg2);
2132
2133     case BINOP_ADD:
2134       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2135       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2136       if (noside == EVAL_SKIP)
2137         goto nosideret;
2138       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2139         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2140       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2141                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2142         return value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
2143       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2))
2144                && is_integral_type (value_type (arg1)))
2145         return value_ptradd (arg2, value_as_long (arg1));
2146       else
2147         {
2148           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2149           return value_binop (arg1, arg2, BINOP_ADD);
2150         }
2151
2152     case BINOP_SUB:
2153       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2154       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2155       if (noside == EVAL_SKIP)
2156         goto nosideret;
2157       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2158         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2159       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2160                && ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2)))
2161         {
2162           /* FIXME -- should be ptrdiff_t */
2163           type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
2164           return value_from_longest (type, value_ptrdiff (arg1, arg2));
2165         }
2166       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2167                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2168         return value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
2169       else
2170         {
2171           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2172           return value_binop (arg1, arg2, BINOP_SUB);
2173         }
2174
2175     case BINOP_EXP:
2176     case BINOP_MUL:
2177     case BINOP_DIV:
2178     case BINOP_INTDIV:
2179     case BINOP_REM:
2180     case BINOP_MOD:
2181     case BINOP_LSH:
2182     case BINOP_RSH:
2183     case BINOP_BITWISE_AND:
2184     case BINOP_BITWISE_IOR:
2185     case BINOP_BITWISE_XOR:
2186       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2187       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2188       if (noside == EVAL_SKIP)
2189         goto nosideret;
2190       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2191         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2192       else
2193         {
2194           /* If EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS and we're dividing by zero,
2195              fudge arg2 to avoid division-by-zero, the caller is
2196              (theoretically) only looking for the type of the result.  */
2197           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
2198               /* ??? Do we really want to test for BINOP_MOD here?
2199                  The implementation of value_binop gives it a well-defined
2200                  value.  */
2201               && (op == BINOP_DIV
2202                   || op == BINOP_INTDIV
2203                   || op == BINOP_REM
2204                   || op == BINOP_MOD)
2205               && value_logical_not (arg2))
2206             {
2207               struct value *v_one, *retval;
2208
2209               v_one = value_one (value_type (arg2));
2210               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &v_one);
2211               retval = value_binop (arg1, v_one, op);
2212               return retval;
2213             }
2214           else
2215             {
2216               /* For shift and integer exponentiation operations,
2217                  only promote the first argument.  */
2218               if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
2219                   && is_integral_type (value_type (arg2)))
2220                 unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2221               else
2222                 binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2223
2224               return value_binop (arg1, arg2, op);
2225             }
2226         }
2227
2228     case BINOP_RANGE:
2229       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2230       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2231       if (noside == EVAL_SKIP)
2232         goto nosideret;
2233       error (_("':' operator used in invalid context"));
2234
2235     case BINOP_SUBSCRIPT:
2236       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2237       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2238       if (noside == EVAL_SKIP)
2239         goto nosideret;
2240       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2241         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2242       else
2243         {
2244           /* If the user attempts to subscript something that is not an
2245              array or pointer type (like a plain int variable for example),
2246              then report this as an error.  */
2247
2248           arg1 = coerce_ref (arg1);
2249           type = check_typedef (value_type (arg1));
2250           if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY
2251               && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
2252             {
2253               if (TYPE_NAME (type))
2254                 error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2255                        TYPE_NAME (type));
2256               else
2257                 error (_("cannot subscript requested type"));
2258             }
2259
2260           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2261             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), VALUE_LVAL (arg1));
2262           else
2263             return value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
2264         }
2265
2266     case BINOP_IN:
2267       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2268       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2269       if (noside == EVAL_SKIP)
2270         goto nosideret;
2271       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2272       return value_from_longest (type, (LONGEST) value_in (arg1, arg2));
2273
2274     case MULTI_SUBSCRIPT:
2275       (*pos) += 2;
2276       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
2277       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2278       while (nargs-- > 0)
2279         {
2280           arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2281           /* FIXME:  EVAL_SKIP handling may not be correct.  */
2282           if (noside == EVAL_SKIP)
2283             {
2284               if (nargs > 0)
2285                 {
2286                   continue;
2287                 }
2288               else
2289                 {
2290                   goto nosideret;
2291                 }
2292             }
2293           /* FIXME:  EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS handling may not be correct.  */
2294           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2295             {
2296               /* If the user attempts to subscript something that has no target
2297                  type (like a plain int variable for example), then report this
2298                  as an error.  */
2299
2300               type = TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (value_type (arg1)));
2301               if (type != NULL)
2302                 {
2303                   arg1 = value_zero (type, VALUE_LVAL (arg1));
2304                   noside = EVAL_SKIP;
2305                   continue;
2306                 }
2307               else
2308                 {
2309                   error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2310                          TYPE_NAME (value_type (arg1)));
2311                 }
2312             }
2313
2314           if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2315             {
2316               arg1 = value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2317             }
2318           else
2319             {
2320               arg1 = coerce_ref (arg1);
2321               type = check_typedef (value_type (arg1));
2322
2323               switch (TYPE_CODE (type))
2324                 {
2325                 case TYPE_CODE_PTR:
2326                 case TYPE_CODE_ARRAY:
2327                 case TYPE_CODE_STRING:
2328                   arg1 = value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
2329                   break;
2330
2331                 case TYPE_CODE_BITSTRING:
2332                   type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2333                   arg1 = value_bitstring_subscript (type, arg1,
2334                                                     value_as_long (arg2));
2335                   break;
2336
2337                 default:
2338                   if (TYPE_NAME (type))
2339                     error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2340                            TYPE_NAME (type));
2341                   else
2342                     error (_("cannot subscript requested type"));
2343                 }
2344             }
2345         }
2346       return (arg1);
2347
2348     multi_f77_subscript:
2349       {
2350         LONGEST subscript_array[MAX_FORTRAN_DIMS];
2351         int ndimensions = 1, i;
2352         struct value *array = arg1;
2353
2354         if (nargs > MAX_FORTRAN_DIMS)
2355           error (_("Too many subscripts for F77 (%d Max)"), MAX_FORTRAN_DIMS);
2356
2357         ndimensions = calc_f77_array_dims (type);
2358
2359         if (nargs != ndimensions)
2360           error (_("Wrong number of subscripts"));
2361
2362         gdb_assert (nargs > 0);
2363
2364         /* Now that we know we have a legal array subscript expression 
2365            let us actually find out where this element exists in the array.  */
2366
2367         /* Take array indices left to right.  */
2368         for (i = 0; i < nargs; i++)
2369           {
2370             /* Evaluate each subscript; it must be a legal integer in F77.  */
2371             arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2372
2373             /* Fill in the subscript array.  */
2374
2375             subscript_array[i] = value_as_long (arg2);
2376           }
2377
2378         /* Internal type of array is arranged right to left.  */
2379         for (i = nargs; i > 0; i--)
2380           {
2381             struct type *array_type = check_typedef (value_type (array));
2382             LONGEST index = subscript_array[i - 1];
2383
2384             lower = f77_get_lowerbound (array_type);
2385             array = value_subscripted_rvalue (array, index, lower);
2386           }
2387
2388         return array;
2389       }
2390
2391     case BINOP_LOGICAL_AND:
2392       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2393       if (noside == EVAL_SKIP)
2394         {
2395           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2396           goto nosideret;
2397         }
2398
2399       oldpos = *pos;
2400       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2401       *pos = oldpos;
2402
2403       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2404         {
2405           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2406           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2407         }
2408       else
2409         {
2410           tem = value_logical_not (arg1);
2411           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2412                                   (tem ? EVAL_SKIP : noside));
2413           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2414           return value_from_longest (type,
2415                              (LONGEST) (!tem && !value_logical_not (arg2)));
2416         }
2417
2418     case BINOP_LOGICAL_OR:
2419       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2420       if (noside == EVAL_SKIP)
2421         {
2422           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2423           goto nosideret;
2424         }
2425
2426       oldpos = *pos;
2427       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2428       *pos = oldpos;
2429
2430       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2431         {
2432           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2433           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2434         }
2435       else
2436         {
2437           tem = value_logical_not (arg1);
2438           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2439                                   (!tem ? EVAL_SKIP : noside));
2440           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2441           return value_from_longest (type,
2442                              (LONGEST) (!tem || !value_logical_not (arg2)));
2443         }
2444
2445     case BINOP_EQUAL:
2446       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2447       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2448       if (noside == EVAL_SKIP)
2449         goto nosideret;
2450       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2451         {
2452           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2453         }
2454       else
2455         {
2456           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2457           tem = value_equal (arg1, arg2);
2458           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2459           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2460         }
2461
2462     case BINOP_NOTEQUAL:
2463       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2464       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2465       if (noside == EVAL_SKIP)
2466         goto nosideret;
2467       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2468         {
2469           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2470         }
2471       else
2472         {
2473           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2474           tem = value_equal (arg1, arg2);
2475           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2476           return value_from_longest (type, (LONGEST) ! tem);
2477         }
2478
2479     case BINOP_LESS:
2480       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2481       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2482       if (noside == EVAL_SKIP)
2483         goto nosideret;
2484       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2485         {
2486           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2487         }
2488       else
2489         {
2490           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2491           tem = value_less (arg1, arg2);
2492           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2493           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2494         }
2495
2496     case BINOP_GTR:
2497       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2498       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2499       if (noside == EVAL_SKIP)
2500         goto nosideret;
2501       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2502         {
2503           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2504         }
2505       else
2506         {
2507           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2508           tem = value_less (arg2, arg1);
2509           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2510           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2511         }
2512
2513     case BINOP_GEQ:
2514       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2515       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2516       if (noside == EVAL_SKIP)
2517         goto nosideret;
2518       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2519         {
2520           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2521         }
2522       else
2523         {
2524           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2525           tem = value_less (arg2, arg1) || value_equal (arg1, arg2);
2526           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2527           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2528         }
2529
2530     case BINOP_LEQ:
2531       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2532       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2533       if (noside == EVAL_SKIP)
2534         goto nosideret;
2535       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2536         {
2537           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2538         }
2539       else
2540         {
2541           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2542           tem = value_less (arg1, arg2) || value_equal (arg1, arg2);
2543           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2544           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2545         }
2546
2547     case BINOP_REPEAT:
2548       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2549       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2550       if (noside == EVAL_SKIP)
2551         goto nosideret;
2552       type = check_typedef (value_type (arg2));
2553       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_INT)
2554         error (_("Non-integral right operand for \"@\" operator."));
2555       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2556         {
2557           return allocate_repeat_value (value_type (arg1),
2558                                      longest_to_int (value_as_long (arg2)));
2559         }
2560       else
2561         return value_repeat (arg1, longest_to_int (value_as_long (arg2)));
2562
2563     case BINOP_COMMA:
2564       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2565       return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2566
2567     case UNOP_PLUS:
2568       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2569       if (noside == EVAL_SKIP)
2570         goto nosideret;
2571       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2572         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2573       else
2574         {
2575           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2576           return value_pos (arg1);
2577         }
2578       
2579     case UNOP_NEG:
2580       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2581       if (noside == EVAL_SKIP)
2582         goto nosideret;
2583       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2584         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2585       else
2586         {
2587           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2588           return value_neg (arg1);
2589         }
2590
2591     case UNOP_COMPLEMENT:
2592       /* C++: check for and handle destructor names.  */
2593       op = exp->elts[*pos].opcode;
2594
2595       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2596       if (noside == EVAL_SKIP)
2597         goto nosideret;
2598       if (unop_user_defined_p (UNOP_COMPLEMENT, arg1))
2599         return value_x_unop (arg1, UNOP_COMPLEMENT, noside);
2600       else
2601         {
2602           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2603           return value_complement (arg1);
2604         }
2605
2606     case UNOP_LOGICAL_NOT:
2607       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2608       if (noside == EVAL_SKIP)
2609         goto nosideret;
2610       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2611         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2612       else
2613         {
2614           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2615           return value_from_longest (type, (LONGEST) value_logical_not (arg1));
2616         }
2617
2618     case UNOP_IND:
2619       if (expect_type && TYPE_CODE (expect_type) == TYPE_CODE_PTR)
2620         expect_type = TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (expect_type));
2621       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2622       type = check_typedef (value_type (arg1));
2623       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_METHODPTR
2624           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_MEMBERPTR)
2625         error (_("Attempt to dereference pointer "
2626                  "to member without an object"));
2627       if (noside == EVAL_SKIP)
2628         goto nosideret;
2629       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2630         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2631       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2632         {
2633           type = check_typedef (value_type (arg1));
2634           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
2635               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
2636           /* In C you can dereference an array to get the 1st elt.  */
2637               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
2638             )
2639             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type),
2640                                lval_memory);
2641           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
2642             /* GDB allows dereferencing an int.  */
2643             return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
2644                                lval_memory);
2645           else
2646             error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
2647         }
2648
2649       /* Allow * on an integer so we can cast it to whatever we want.
2650          This returns an int, which seems like the most C-like thing to
2651          do.  "long long" variables are rare enough that
2652          BUILTIN_TYPE_LONGEST would seem to be a mistake.  */
2653       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
2654         return value_at_lazy (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
2655                               (CORE_ADDR) value_as_address (arg1));
2656       return value_ind (arg1);
2657
2658     case UNOP_ADDR:
2659       /* C++: check for and handle pointer to members.  */
2660
2661       op = exp->elts[*pos].opcode;
2662
2663       if (noside == EVAL_SKIP)
2664         {
2665           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2666           goto nosideret;
2667         }
2668       else
2669         {
2670           struct value *retvalp = evaluate_subexp_for_address (exp, pos,
2671                                                                noside);
2672
2673           return retvalp;
2674         }
2675
2676     case UNOP_SIZEOF:
2677       if (noside == EVAL_SKIP)
2678         {
2679           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2680           goto nosideret;
2681         }
2682       return evaluate_subexp_for_sizeof (exp, pos);
2683
2684     case UNOP_CAST:
2685       (*pos) += 2;
2686       type = exp->elts[pc + 1].type;
2687       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2688       if (noside == EVAL_SKIP)
2689         goto nosideret;
2690       if (type != value_type (arg1))
2691         arg1 = value_cast (type, arg1);
2692       return arg1;
2693
2694     case UNOP_DYNAMIC_CAST:
2695       (*pos) += 2;
2696       type = exp->elts[pc + 1].type;
2697       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2698       if (noside == EVAL_SKIP)
2699         goto nosideret;
2700       return value_dynamic_cast (type, arg1);
2701
2702     case UNOP_REINTERPRET_CAST:
2703       (*pos) += 2;
2704       type = exp->elts[pc + 1].type;
2705       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2706       if (noside == EVAL_SKIP)
2707         goto nosideret;
2708       return value_reinterpret_cast (type, arg1);
2709
2710     case UNOP_MEMVAL:
2711       (*pos) += 2;
2712       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2713       if (noside == EVAL_SKIP)
2714         goto nosideret;
2715       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2716         return value_zero (exp->elts[pc + 1].type, lval_memory);
2717       else
2718         return value_at_lazy (exp->elts[pc + 1].type,
2719                               value_as_address (arg1));
2720
2721     case UNOP_MEMVAL_TLS:
2722       (*pos) += 3;
2723       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2724       if (noside == EVAL_SKIP)
2725         goto nosideret;
2726       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2727         return value_zero (exp->elts[pc + 2].type, lval_memory);
2728       else
2729         {
2730           CORE_ADDR tls_addr;
2731
2732           tls_addr = target_translate_tls_address (exp->elts[pc + 1].objfile,
2733                                                    value_as_address (arg1));
2734           return value_at_lazy (exp->elts[pc + 2].type, tls_addr);
2735         }
2736
2737     case UNOP_PREINCREMENT:
2738       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2739       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2740         return arg1;
2741       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2742         {
2743           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2744         }
2745       else
2746         {
2747           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2748             arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
2749           else
2750             {
2751               struct value *tmp = arg1;
2752
2753               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2754               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2755               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
2756             }
2757
2758           return value_assign (arg1, arg2);
2759         }
2760
2761     case UNOP_PREDECREMENT:
2762       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2763       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2764         return arg1;
2765       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2766         {
2767           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2768         }
2769       else
2770         {
2771           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2772             arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
2773           else
2774             {
2775               struct value *tmp = arg1;
2776
2777               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2778               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2779               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
2780             }
2781
2782           return value_assign (arg1, arg2);
2783         }
2784
2785     case UNOP_POSTINCREMENT:
2786       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2787       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2788         return arg1;
2789       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2790         {
2791           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2792         }
2793       else
2794         {
2795           arg3 = value_non_lval (arg1);
2796
2797           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2798             arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
2799           else
2800             {
2801               struct value *tmp = arg1;
2802
2803               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2804               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2805               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
2806             }
2807
2808           value_assign (arg1, arg2);
2809           return arg3;
2810         }
2811
2812     case UNOP_POSTDECREMENT:
2813       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2814       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2815         return arg1;
2816       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2817         {
2818           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2819         }
2820       else
2821         {
2822           arg3 = value_non_lval (arg1);
2823
2824           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2825             arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
2826           else
2827             {
2828               struct value *tmp = arg1;
2829
2830               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2831               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2832               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
2833             }
2834
2835           value_assign (arg1, arg2);
2836           return arg3;
2837         }
2838
2839     case OP_THIS:
2840       (*pos) += 1;
2841       return value_of_this (exp->language_defn);
2842
2843     case OP_TYPE:
2844       /* The value is not supposed to be used.  This is here to make it
2845          easier to accommodate expressions that contain types.  */
2846       (*pos) += 2;
2847       if (noside == EVAL_SKIP)
2848         goto nosideret;
2849       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2850         {
2851           struct type *type = exp->elts[pc + 1].type;
2852
2853           /* If this is a typedef, then find its immediate target.  We
2854              use check_typedef to resolve stubs, but we ignore its
2855              result because we do not want to dig past all
2856              typedefs.  */
2857           check_typedef (type);
2858           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2859             type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2860           return allocate_value (type);
2861         }
2862       else
2863         error (_("Attempt to use a type name as an expression"));
2864
2865     default:
2866       /* Removing this case and compiling with gcc -Wall reveals that
2867          a lot of cases are hitting this case.  Some of these should
2868          probably be removed from expression.h; others are legitimate
2869          expressions which are (apparently) not fully implemented.
2870
2871          If there are any cases landing here which mean a user error,
2872          then they should be separate cases, with more descriptive
2873          error messages.  */
2874
2875       error (_("GDB does not (yet) know how to "
2876                "evaluate that kind of expression"));
2877     }
2878
2879 nosideret:
2880   return value_from_longest (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int, 1);
2881 }
2882 \f
2883 /* Evaluate a subexpression of EXP, at index *POS,
2884    and return the address of that subexpression.
2885    Advance *POS over the subexpression.
2886    If the subexpression isn't an lvalue, get an error.
2887    NOSIDE may be EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS;
2888    then only the type of the result need be correct.  */
2889
2890 static struct value *
2891 evaluate_subexp_for_address (struct expression *exp, int *pos,
2892                              enum noside noside)
2893 {
2894   enum exp_opcode op;
2895   int pc;
2896   struct symbol *var;
2897   struct value *x;
2898   int tem;
2899
2900   pc = (*pos);
2901   op = exp->elts[pc].opcode;
2902
2903   switch (op)
2904     {
2905     case UNOP_IND:
2906       (*pos)++;
2907       x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2908
2909       /* We can't optimize out "&*" if there's a user-defined operator*.  */
2910       if (unop_user_defined_p (op, x))
2911         {
2912           x = value_x_unop (x, op, noside);
2913           goto default_case_after_eval;
2914         }
2915
2916       return coerce_array (x);
2917
2918     case UNOP_MEMVAL:
2919       (*pos) += 3;
2920       return value_cast (lookup_pointer_type (exp->elts[pc + 1].type),
2921                          evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
2922
2923     case OP_VAR_VALUE:
2924       var = exp->elts[pc + 2].symbol;
2925
2926       /* C++: The "address" of a reference should yield the address
2927        * of the object pointed to.  Let value_addr() deal with it.  */
2928       if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (var)) == TYPE_CODE_REF)
2929         goto default_case;
2930
2931       (*pos) += 4;
2932       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2933         {
2934           struct type *type =
2935             lookup_pointer_type (SYMBOL_TYPE (var));
2936           enum address_class sym_class = SYMBOL_CLASS (var);
2937
2938           if (sym_class == LOC_CONST
2939               || sym_class == LOC_CONST_BYTES
2940               || sym_class == LOC_REGISTER)
2941             error (_("Attempt to take address of register or constant."));
2942
2943           return
2944             value_zero (type, not_lval);
2945         }
2946       else
2947         return address_of_variable (var, exp->elts[pc + 1].block);
2948
2949     case OP_SCOPE:
2950       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
2951       (*pos) += 5 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
2952       x = value_aggregate_elt (exp->elts[pc + 1].type,
2953                                &exp->elts[pc + 3].string,
2954                                NULL, 1, noside);
2955       if (x == NULL)
2956         error (_("There is no field named %s"), &exp->elts[pc + 3].string);
2957       return x;
2958
2959     default:
2960     default_case:
2961       x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2962     default_case_after_eval:
2963       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2964         {
2965           struct type *type = check_typedef (value_type (x));
2966
2967           if (VALUE_LVAL (x) == lval_memory || value_must_coerce_to_target (x))
2968             return value_zero (lookup_pointer_type (value_type (x)),
2969                                not_lval);
2970           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
2971             return value_zero (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2972                                not_lval);
2973           else
2974             error (_("Attempt to take address of "
2975                      "value not located in memory."));
2976         }
2977       return value_addr (x);
2978     }
2979 }
2980
2981 /* Evaluate like `evaluate_subexp' except coercing arrays to pointers.
2982    When used in contexts where arrays will be coerced anyway, this is
2983    equivalent to `evaluate_subexp' but much faster because it avoids
2984    actually fetching array contents (perhaps obsolete now that we have
2985    value_lazy()).
2986
2987    Note that we currently only do the coercion for C expressions, where
2988    arrays are zero based and the coercion is correct.  For other languages,
2989    with nonzero based arrays, coercion loses.  Use CAST_IS_CONVERSION
2990    to decide if coercion is appropriate.  */
2991
2992 struct value *
2993 evaluate_subexp_with_coercion (struct expression *exp,
2994                                int *pos, enum noside noside)
2995 {
2996   enum exp_opcode op;
2997   int pc;
2998   struct value *val;
2999   struct symbol *var;
3000   struct type *type;
3001
3002   pc = (*pos);
3003   op = exp->elts[pc].opcode;
3004
3005   switch (op)
3006     {
3007     case OP_VAR_VALUE:
3008       var = exp->elts[pc + 2].symbol;
3009       type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (var));
3010       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
3011           && !TYPE_VECTOR (type)
3012           && CAST_IS_CONVERSION (exp->language_defn))
3013         {
3014           (*pos) += 4;
3015           val = address_of_variable (var, exp->elts[pc + 1].block);
3016           return value_cast (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
3017                              val);
3018         }
3019       /* FALLTHROUGH */
3020
3021     default:
3022       return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
3023     }
3024 }
3025
3026 /* Evaluate a subexpression of EXP, at index *POS,
3027    and return a value for the size of that subexpression.
3028    Advance *POS over the subexpression.  */
3029
3030 static struct value *
3031 evaluate_subexp_for_sizeof (struct expression *exp, int *pos)
3032 {
3033   /* FIXME: This should be size_t.  */
3034   struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
3035   enum exp_opcode op;
3036   int pc;
3037   struct type *type;
3038   struct value *val;
3039
3040   pc = (*pos);
3041   op = exp->elts[pc].opcode;
3042
3043   switch (op)
3044     {
3045       /* This case is handled specially
3046          so that we avoid creating a value for the result type.
3047          If the result type is very big, it's desirable not to
3048          create a value unnecessarily.  */
3049     case UNOP_IND:
3050       (*pos)++;
3051       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3052       type = check_typedef (value_type (val));
3053       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
3054           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF
3055           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY)
3056         error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
3057       type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3058       return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
3059
3060     case UNOP_MEMVAL:
3061       (*pos) += 3;
3062       type = check_typedef (exp->elts[pc + 1].type);
3063       return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
3064
3065     case OP_VAR_VALUE:
3066       (*pos) += 4;
3067       type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol));
3068       return
3069         value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
3070
3071     default:
3072       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3073       return value_from_longest (size_type,
3074                                  (LONGEST) TYPE_LENGTH (value_type (val)));
3075     }
3076 }
3077
3078 /* Parse a type expression in the string [P..P+LENGTH).  */
3079
3080 struct type *
3081 parse_and_eval_type (char *p, int length)
3082 {
3083   char *tmp = (char *) alloca (length + 4);
3084   struct expression *expr;
3085
3086   tmp[0] = '(';
3087   memcpy (tmp + 1, p, length);
3088   tmp[length + 1] = ')';
3089   tmp[length + 2] = '0';
3090   tmp[length + 3] = '\0';
3091   expr = parse_expression (tmp);
3092   if (expr->elts[0].opcode != UNOP_CAST)
3093     error (_("Internal error in eval_type."));
3094   return expr->elts[1].type;
3095 }
3096
3097 int
3098 calc_f77_array_dims (struct type *array_type)
3099 {
3100   int ndimen = 1;
3101   struct type *tmp_type;
3102
3103   if ((TYPE_CODE (array_type) != TYPE_CODE_ARRAY))
3104     error (_("Can't get dimensions for a non-array type"));
3105
3106   tmp_type = array_type;
3107
3108   while ((tmp_type = TYPE_TARGET_TYPE (tmp_type)))
3109     {
3110       if (TYPE_CODE (tmp_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3111         ++ndimen;
3112     }
3113   return ndimen;
3114 }