vla: evaluate operand of sizeof if its type is a vla
[external/binutils.git] / gdb / eval.c
1 /* Evaluate expressions for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include <string.h>
22 #include "symtab.h"
23 #include "gdbtypes.h"
24 #include "value.h"
25 #include "expression.h"
26 #include "target.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "language.h"           /* For CAST_IS_CONVERSION.  */
29 #include "f-lang.h"             /* For array bound stuff.  */
30 #include "cp-abi.h"
31 #include "infcall.h"
32 #include "objc-lang.h"
33 #include "block.h"
34 #include "parser-defs.h"
35 #include "cp-support.h"
36 #include "ui-out.h"
37 #include "exceptions.h"
38 #include "regcache.h"
39 #include "user-regs.h"
40 #include "valprint.h"
41 #include "gdb_obstack.h"
42 #include "objfiles.h"
43
44 #include "gdb_assert.h"
45
46 #include <ctype.h>
47
48 /* This is defined in valops.c */
49 extern int overload_resolution;
50
51 /* Prototypes for local functions.  */
52
53 static struct value *evaluate_subexp_for_sizeof (struct expression *, int *,
54                                                  enum noside);
55
56 static struct value *evaluate_subexp_for_address (struct expression *,
57                                                   int *, enum noside);
58
59 static struct value *evaluate_struct_tuple (struct value *,
60                                             struct expression *, int *,
61                                             enum noside, int);
62
63 static LONGEST init_array_element (struct value *, struct value *,
64                                    struct expression *, int *, enum noside,
65                                    LONGEST, LONGEST);
66
67 struct value *
68 evaluate_subexp (struct type *expect_type, struct expression *exp,
69                  int *pos, enum noside noside)
70 {
71   return (*exp->language_defn->la_exp_desc->evaluate_exp) 
72     (expect_type, exp, pos, noside);
73 }
74 \f
75 /* Parse the string EXP as a C expression, evaluate it,
76    and return the result as a number.  */
77
78 CORE_ADDR
79 parse_and_eval_address (const char *exp)
80 {
81   struct expression *expr = parse_expression (exp);
82   CORE_ADDR addr;
83   struct cleanup *old_chain =
84     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
85
86   addr = value_as_address (evaluate_expression (expr));
87   do_cleanups (old_chain);
88   return addr;
89 }
90
91 /* Like parse_and_eval_address, but treats the value of the expression
92    as an integer, not an address, returns a LONGEST, not a CORE_ADDR.  */
93 LONGEST
94 parse_and_eval_long (const char *exp)
95 {
96   struct expression *expr = parse_expression (exp);
97   LONGEST retval;
98   struct cleanup *old_chain =
99     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
100
101   retval = value_as_long (evaluate_expression (expr));
102   do_cleanups (old_chain);
103   return (retval);
104 }
105
106 struct value *
107 parse_and_eval (const char *exp)
108 {
109   struct expression *expr = parse_expression (exp);
110   struct value *val;
111   struct cleanup *old_chain =
112     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
113
114   val = evaluate_expression (expr);
115   do_cleanups (old_chain);
116   return val;
117 }
118
119 /* Parse up to a comma (or to a closeparen)
120    in the string EXPP as an expression, evaluate it, and return the value.
121    EXPP is advanced to point to the comma.  */
122
123 struct value *
124 parse_to_comma_and_eval (const char **expp)
125 {
126   struct expression *expr = parse_exp_1 (expp, 0, (struct block *) 0, 1);
127   struct value *val;
128   struct cleanup *old_chain =
129     make_cleanup (free_current_contents, &expr);
130
131   val = evaluate_expression (expr);
132   do_cleanups (old_chain);
133   return val;
134 }
135 \f
136 /* Evaluate an expression in internal prefix form
137    such as is constructed by parse.y.
138
139    See expression.h for info on the format of an expression.  */
140
141 struct value *
142 evaluate_expression (struct expression *exp)
143 {
144   int pc = 0;
145
146   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_NORMAL);
147 }
148
149 /* Evaluate an expression, avoiding all memory references
150    and getting a value whose type alone is correct.  */
151
152 struct value *
153 evaluate_type (struct expression *exp)
154 {
155   int pc = 0;
156
157   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
158 }
159
160 /* Evaluate a subexpression, avoiding all memory references and
161    getting a value whose type alone is correct.  */
162
163 struct value *
164 evaluate_subexpression_type (struct expression *exp, int subexp)
165 {
166   return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &subexp, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
167 }
168
169 /* Find the current value of a watchpoint on EXP.  Return the value in
170    *VALP and *RESULTP and the chain of intermediate and final values
171    in *VAL_CHAIN.  RESULTP and VAL_CHAIN may be NULL if the caller does
172    not need them.
173
174    If PRESERVE_ERRORS is true, then exceptions are passed through.
175    Otherwise, if PRESERVE_ERRORS is false, then if a memory error
176    occurs while evaluating the expression, *RESULTP will be set to
177    NULL.  *RESULTP may be a lazy value, if the result could not be
178    read from memory.  It is used to determine whether a value is
179    user-specified (we should watch the whole value) or intermediate
180    (we should watch only the bit used to locate the final value).
181
182    If the final value, or any intermediate value, could not be read
183    from memory, *VALP will be set to NULL.  *VAL_CHAIN will still be
184    set to any referenced values.  *VALP will never be a lazy value.
185    This is the value which we store in struct breakpoint.
186
187    If VAL_CHAIN is non-NULL, *VAL_CHAIN will be released from the
188    value chain.  The caller must free the values individually.  If
189    VAL_CHAIN is NULL, all generated values will be left on the value
190    chain.  */
191
192 void
193 fetch_subexp_value (struct expression *exp, int *pc, struct value **valp,
194                     struct value **resultp, struct value **val_chain,
195                     int preserve_errors)
196 {
197   struct value *mark, *new_mark, *result;
198   volatile struct gdb_exception ex;
199
200   *valp = NULL;
201   if (resultp)
202     *resultp = NULL;
203   if (val_chain)
204     *val_chain = NULL;
205
206   /* Evaluate the expression.  */
207   mark = value_mark ();
208   result = NULL;
209
210   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
211     {
212       result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pc, EVAL_NORMAL);
213     }
214   if (ex.reason < 0)
215     {
216       /* Ignore memory errors if we want watchpoints pointing at
217          inaccessible memory to still be created; otherwise, throw the
218          error to some higher catcher.  */
219       switch (ex.error)
220         {
221         case MEMORY_ERROR:
222           if (!preserve_errors)
223             break;
224         default:
225           throw_exception (ex);
226           break;
227         }
228     }
229
230   new_mark = value_mark ();
231   if (mark == new_mark)
232     return;
233   if (resultp)
234     *resultp = result;
235
236   /* Make sure it's not lazy, so that after the target stops again we
237      have a non-lazy previous value to compare with.  */
238   if (result != NULL)
239     {
240       if (!value_lazy (result))
241         *valp = result;
242       else
243         {
244           volatile struct gdb_exception except;
245
246           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
247             {
248               value_fetch_lazy (result);
249               *valp = result;
250             }
251         }
252     }
253
254   if (val_chain)
255     {
256       /* Return the chain of intermediate values.  We use this to
257          decide which addresses to watch.  */
258       *val_chain = new_mark;
259       value_release_to_mark (mark);
260     }
261 }
262
263 /* Extract a field operation from an expression.  If the subexpression
264    of EXP starting at *SUBEXP is not a structure dereference
265    operation, return NULL.  Otherwise, return the name of the
266    dereferenced field, and advance *SUBEXP to point to the
267    subexpression of the left-hand-side of the dereference.  This is
268    used when completing field names.  */
269
270 char *
271 extract_field_op (struct expression *exp, int *subexp)
272 {
273   int tem;
274   char *result;
275
276   if (exp->elts[*subexp].opcode != STRUCTOP_STRUCT
277       && exp->elts[*subexp].opcode != STRUCTOP_PTR)
278     return NULL;
279   tem = longest_to_int (exp->elts[*subexp + 1].longconst);
280   result = &exp->elts[*subexp + 2].string;
281   (*subexp) += 1 + 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
282   return result;
283 }
284
285 /* This function evaluates brace-initializers (in C/C++) for
286    structure types.  */
287
288 static struct value *
289 evaluate_struct_tuple (struct value *struct_val,
290                        struct expression *exp,
291                        int *pos, enum noside noside, int nargs)
292 {
293   struct type *struct_type = check_typedef (value_type (struct_val));
294   struct type *field_type;
295   int fieldno = -1;
296
297   while (--nargs >= 0)
298     {
299       struct value *val = NULL;
300       int bitpos, bitsize;
301       bfd_byte *addr;
302
303       fieldno++;
304       /* Skip static fields.  */
305       while (fieldno < TYPE_NFIELDS (struct_type)
306              && field_is_static (&TYPE_FIELD (struct_type,
307                                               fieldno)))
308         fieldno++;
309       if (fieldno >= TYPE_NFIELDS (struct_type))
310         error (_("too many initializers"));
311       field_type = TYPE_FIELD_TYPE (struct_type, fieldno);
312       if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_UNION
313           && TYPE_FIELD_NAME (struct_type, fieldno)[0] == '0')
314         error (_("don't know which variant you want to set"));
315
316       /* Here, struct_type is the type of the inner struct,
317          while substruct_type is the type of the inner struct.
318          These are the same for normal structures, but a variant struct
319          contains anonymous union fields that contain substruct fields.
320          The value fieldno is the index of the top-level (normal or
321          anonymous union) field in struct_field, while the value
322          subfieldno is the index of the actual real (named inner) field
323          in substruct_type.  */
324
325       field_type = TYPE_FIELD_TYPE (struct_type, fieldno);
326       if (val == 0)
327         val = evaluate_subexp (field_type, exp, pos, noside);
328
329       /* Now actually set the field in struct_val.  */
330
331       /* Assign val to field fieldno.  */
332       if (value_type (val) != field_type)
333         val = value_cast (field_type, val);
334
335       bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (struct_type, fieldno);
336       bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (struct_type, fieldno);
337       addr = value_contents_writeable (struct_val) + bitpos / 8;
338       if (bitsize)
339         modify_field (struct_type, addr,
340                       value_as_long (val), bitpos % 8, bitsize);
341       else
342         memcpy (addr, value_contents (val),
343                 TYPE_LENGTH (value_type (val)));
344
345     }
346   return struct_val;
347 }
348
349 /* Recursive helper function for setting elements of array tuples for
350    (the deleted) Chill.  The target is ARRAY (which has bounds
351    LOW_BOUND to HIGH_BOUND); the element value is ELEMENT; EXP, POS
352    and NOSIDE are as usual.  Evaluates index expresions and sets the
353    specified element(s) of ARRAY to ELEMENT.  Returns last index
354    value.  */
355
356 static LONGEST
357 init_array_element (struct value *array, struct value *element,
358                     struct expression *exp, int *pos,
359                     enum noside noside, LONGEST low_bound, LONGEST high_bound)
360 {
361   LONGEST index;
362   int element_size = TYPE_LENGTH (value_type (element));
363
364   if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_COMMA)
365     {
366       (*pos)++;
367       init_array_element (array, element, exp, pos, noside,
368                           low_bound, high_bound);
369       return init_array_element (array, element,
370                                  exp, pos, noside, low_bound, high_bound);
371     }
372   else if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
373     {
374       LONGEST low, high;
375
376       (*pos)++;
377       low = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
378       high = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
379       if (low < low_bound || high > high_bound)
380         error (_("tuple range index out of range"));
381       for (index = low; index <= high; index++)
382         {
383           memcpy (value_contents_raw (array)
384                   + (index - low_bound) * element_size,
385                   value_contents (element), element_size);
386         }
387     }
388   else
389     {
390       index = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
391       if (index < low_bound || index > high_bound)
392         error (_("tuple index out of range"));
393       memcpy (value_contents_raw (array) + (index - low_bound) * element_size,
394               value_contents (element), element_size);
395     }
396   return index;
397 }
398
399 static struct value *
400 value_f90_subarray (struct value *array,
401                     struct expression *exp, int *pos, enum noside noside)
402 {
403   int pc = (*pos) + 1;
404   LONGEST low_bound, high_bound;
405   struct type *range = check_typedef (TYPE_INDEX_TYPE (value_type (array)));
406   enum f90_range_type range_type = longest_to_int (exp->elts[pc].longconst);
407  
408   *pos += 3;
409
410   if (range_type == LOW_BOUND_DEFAULT || range_type == BOTH_BOUND_DEFAULT)
411     low_bound = TYPE_LOW_BOUND (range);
412   else
413     low_bound = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
414
415   if (range_type == HIGH_BOUND_DEFAULT || range_type == BOTH_BOUND_DEFAULT)
416     high_bound = TYPE_HIGH_BOUND (range);
417   else
418     high_bound = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
419
420   return value_slice (array, low_bound, high_bound - low_bound + 1);
421 }
422
423
424 /* Promote value ARG1 as appropriate before performing a unary operation
425    on this argument.
426    If the result is not appropriate for any particular language then it
427    needs to patch this function.  */
428
429 void
430 unop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
431               struct value **arg1)
432 {
433   struct type *type1;
434
435   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
436   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
437
438   if (is_integral_type (type1))
439     {
440       switch (language->la_language)
441         {
442         default:
443           /* Perform integral promotion for ANSI C/C++.
444              If not appropropriate for any particular language
445              it needs to modify this function.  */
446           {
447             struct type *builtin_int = builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
448
449             if (TYPE_LENGTH (type1) < TYPE_LENGTH (builtin_int))
450               *arg1 = value_cast (builtin_int, *arg1);
451           }
452           break;
453         }
454     }
455 }
456
457 /* Promote values ARG1 and ARG2 as appropriate before performing a binary
458    operation on those two operands.
459    If the result is not appropriate for any particular language then it
460    needs to patch this function.  */
461
462 void
463 binop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
464                struct value **arg1, struct value **arg2)
465 {
466   struct type *promoted_type = NULL;
467   struct type *type1;
468   struct type *type2;
469
470   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
471   *arg2 = coerce_ref (*arg2);
472
473   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
474   type2 = check_typedef (value_type (*arg2));
475
476   if ((TYPE_CODE (type1) != TYPE_CODE_FLT
477        && TYPE_CODE (type1) != TYPE_CODE_DECFLOAT
478        && !is_integral_type (type1))
479       || (TYPE_CODE (type2) != TYPE_CODE_FLT
480           && TYPE_CODE (type2) != TYPE_CODE_DECFLOAT
481           && !is_integral_type (type2)))
482     return;
483
484   if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_DECFLOAT
485       || TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_DECFLOAT)
486     {
487       /* No promotion required.  */
488     }
489   else if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_FLT
490            || TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_FLT)
491     {
492       switch (language->la_language)
493         {
494         case language_c:
495         case language_cplus:
496         case language_asm:
497         case language_objc:
498         case language_opencl:
499           /* No promotion required.  */
500           break;
501
502         default:
503           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
504              version 6.7 for backward compatibility.
505              If either arg was long double, make sure that value is also long
506              double.  Otherwise use double.  */
507           if (TYPE_LENGTH (type1) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch)
508               || TYPE_LENGTH (type2) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch))
509             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
510           else
511             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
512           break;
513         }
514     }
515   else if (TYPE_CODE (type1) == TYPE_CODE_BOOL
516            && TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_BOOL)
517     {
518       /* No promotion required.  */
519     }
520   else
521     /* Integral operations here.  */
522     /* FIXME: Also mixed integral/booleans, with result an integer.  */
523     {
524       const struct builtin_type *builtin = builtin_type (gdbarch);
525       unsigned int promoted_len1 = TYPE_LENGTH (type1);
526       unsigned int promoted_len2 = TYPE_LENGTH (type2);
527       int is_unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (type1);
528       int is_unsigned2 = TYPE_UNSIGNED (type2);
529       unsigned int result_len;
530       int unsigned_operation;
531
532       /* Determine type length and signedness after promotion for
533          both operands.  */
534       if (promoted_len1 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
535         {
536           is_unsigned1 = 0;
537           promoted_len1 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
538         }
539       if (promoted_len2 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
540         {
541           is_unsigned2 = 0;
542           promoted_len2 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
543         }
544
545       if (promoted_len1 > promoted_len2)
546         {
547           unsigned_operation = is_unsigned1;
548           result_len = promoted_len1;
549         }
550       else if (promoted_len2 > promoted_len1)
551         {
552           unsigned_operation = is_unsigned2;
553           result_len = promoted_len2;
554         }
555       else
556         {
557           unsigned_operation = is_unsigned1 || is_unsigned2;
558           result_len = promoted_len1;
559         }
560
561       switch (language->la_language)
562         {
563         case language_c:
564         case language_cplus:
565         case language_asm:
566         case language_objc:
567           if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
568             {
569               promoted_type = (unsigned_operation
570                                ? builtin->builtin_unsigned_int
571                                : builtin->builtin_int);
572             }
573           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_long))
574             {
575               promoted_type = (unsigned_operation
576                                ? builtin->builtin_unsigned_long
577                                : builtin->builtin_long);
578             }
579           else
580             {
581               promoted_type = (unsigned_operation
582                                ? builtin->builtin_unsigned_long_long
583                                : builtin->builtin_long_long);
584             }
585           break;
586         case language_opencl:
587           if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
588                                          (language, gdbarch, "int")))
589             {
590               promoted_type =
591                 (unsigned_operation
592                  ? lookup_unsigned_typename (language, gdbarch, "int")
593                  : lookup_signed_typename (language, gdbarch, "int"));
594             }
595           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
596                                               (language, gdbarch, "long")))
597             {
598               promoted_type =
599                 (unsigned_operation
600                  ? lookup_unsigned_typename (language, gdbarch, "long")
601                  : lookup_signed_typename (language, gdbarch,"long"));
602             }
603           break;
604         default:
605           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
606              version 6.7 for backward compatibility.
607              If either arg was long long, make sure that value is also long
608              long.  Otherwise use long.  */
609           if (unsigned_operation)
610             {
611               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
612                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long_long;
613               else
614                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long;
615             }
616           else
617             {
618               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
619                 promoted_type = builtin->builtin_long_long;
620               else
621                 promoted_type = builtin->builtin_long;
622             }
623           break;
624         }
625     }
626
627   if (promoted_type)
628     {
629       /* Promote both operands to common type.  */
630       *arg1 = value_cast (promoted_type, *arg1);
631       *arg2 = value_cast (promoted_type, *arg2);
632     }
633 }
634
635 static int
636 ptrmath_type_p (const struct language_defn *lang, struct type *type)
637 {
638   type = check_typedef (type);
639   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
640     type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
641
642   switch (TYPE_CODE (type))
643     {
644     case TYPE_CODE_PTR:
645     case TYPE_CODE_FUNC:
646       return 1;
647
648     case TYPE_CODE_ARRAY:
649       return TYPE_VECTOR (type) ? 0 : lang->c_style_arrays;
650
651     default:
652       return 0;
653     }
654 }
655
656 /* Constructs a fake method with the given parameter types.
657    This function is used by the parser to construct an "expected"
658    type for method overload resolution.  */
659
660 static struct type *
661 make_params (int num_types, struct type **param_types)
662 {
663   struct type *type = XCNEW (struct type);
664   TYPE_MAIN_TYPE (type) = XCNEW (struct main_type);
665   TYPE_LENGTH (type) = 1;
666   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_METHOD;
667   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
668   TYPE_CHAIN (type) = type;
669   if (num_types > 0)
670     {
671       if (param_types[num_types - 1] == NULL)
672         {
673           --num_types;
674           TYPE_VARARGS (type) = 1;
675         }
676       else if (TYPE_CODE (check_typedef (param_types[num_types - 1]))
677                == TYPE_CODE_VOID)
678         {
679           --num_types;
680           /* Caller should have ensured this.  */
681           gdb_assert (num_types == 0);
682           TYPE_PROTOTYPED (type) = 1;
683         }
684     }
685
686   TYPE_NFIELDS (type) = num_types;
687   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
688     TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field) * num_types);
689
690   while (num_types-- > 0)
691     TYPE_FIELD_TYPE (type, num_types) = param_types[num_types];
692
693   return type;
694 }
695
696 struct value *
697 evaluate_subexp_standard (struct type *expect_type,
698                           struct expression *exp, int *pos,
699                           enum noside noside)
700 {
701   enum exp_opcode op;
702   int tem, tem2, tem3;
703   int pc, pc2 = 0, oldpos;
704   struct value *arg1 = NULL;
705   struct value *arg2 = NULL;
706   struct value *arg3;
707   struct type *type;
708   int nargs;
709   struct value **argvec;
710   int code;
711   int ix;
712   long mem_offset;
713   struct type **arg_types;
714   int save_pos1;
715   struct symbol *function = NULL;
716   char *function_name = NULL;
717
718   pc = (*pos)++;
719   op = exp->elts[pc].opcode;
720
721   switch (op)
722     {
723     case OP_SCOPE:
724       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
725       (*pos) += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
726       if (noside == EVAL_SKIP)
727         goto nosideret;
728       arg1 = value_aggregate_elt (exp->elts[pc + 1].type,
729                                   &exp->elts[pc + 3].string,
730                                   expect_type, 0, noside);
731       if (arg1 == NULL)
732         error (_("There is no field named %s"), &exp->elts[pc + 3].string);
733       return arg1;
734
735     case OP_LONG:
736       (*pos) += 3;
737       return value_from_longest (exp->elts[pc + 1].type,
738                                  exp->elts[pc + 2].longconst);
739
740     case OP_DOUBLE:
741       (*pos) += 3;
742       return value_from_double (exp->elts[pc + 1].type,
743                                 exp->elts[pc + 2].doubleconst);
744
745     case OP_DECFLOAT:
746       (*pos) += 3;
747       return value_from_decfloat (exp->elts[pc + 1].type,
748                                   exp->elts[pc + 2].decfloatconst);
749
750     case OP_ADL_FUNC:
751     case OP_VAR_VALUE:
752       (*pos) += 3;
753       if (noside == EVAL_SKIP)
754         goto nosideret;
755
756       /* JYG: We used to just return value_zero of the symbol type
757          if we're asked to avoid side effects.  Otherwise we return
758          value_of_variable (...).  However I'm not sure if
759          value_of_variable () has any side effect.
760          We need a full value object returned here for whatis_exp ()
761          to call evaluate_type () and then pass the full value to
762          value_rtti_target_type () if we are dealing with a pointer
763          or reference to a base class and print object is on.  */
764
765       {
766         volatile struct gdb_exception except;
767         struct value *ret = NULL;
768
769         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
770           {
771             ret = value_of_variable (exp->elts[pc + 2].symbol,
772                                      exp->elts[pc + 1].block);
773           }
774
775         if (except.reason < 0)
776           {
777             if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
778               ret = value_zero (SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol),
779                                 not_lval);
780             else
781               throw_exception (except);
782           }
783
784         return ret;
785       }
786
787     case OP_VAR_ENTRY_VALUE:
788       (*pos) += 2;
789       if (noside == EVAL_SKIP)
790         goto nosideret;
791
792       {
793         struct symbol *sym = exp->elts[pc + 1].symbol;
794         struct frame_info *frame;
795
796         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
797           return value_zero (SYMBOL_TYPE (sym), not_lval);
798
799         if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) == NULL
800             || SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry == NULL)
801           error (_("Symbol \"%s\" does not have any specific entry value"),
802                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
803
804         frame = get_selected_frame (NULL);
805         return SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry (sym, frame);
806       }
807
808     case OP_LAST:
809       (*pos) += 2;
810       return
811         access_value_history (longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst));
812
813     case OP_REGISTER:
814       {
815         const char *name = &exp->elts[pc + 2].string;
816         int regno;
817         struct value *val;
818
819         (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (exp->elts[pc + 1].longconst + 1);
820         regno = user_reg_map_name_to_regnum (exp->gdbarch,
821                                              name, strlen (name));
822         if (regno == -1)
823           error (_("Register $%s not available."), name);
824
825         /* In EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS mode, we only need to return
826            a value with the appropriate register type.  Unfortunately,
827            we don't have easy access to the type of user registers.
828            So for these registers, we fetch the register value regardless
829            of the evaluation mode.  */
830         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
831             && regno < gdbarch_num_regs (exp->gdbarch)
832                         + gdbarch_num_pseudo_regs (exp->gdbarch))
833           val = value_zero (register_type (exp->gdbarch, regno), not_lval);
834         else
835           val = value_of_register (regno, get_selected_frame (NULL));
836         if (val == NULL)
837           error (_("Value of register %s not available."), name);
838         else
839           return val;
840       }
841     case OP_BOOL:
842       (*pos) += 2;
843       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
844       return value_from_longest (type, exp->elts[pc + 1].longconst);
845
846     case OP_INTERNALVAR:
847       (*pos) += 2;
848       return value_of_internalvar (exp->gdbarch,
849                                    exp->elts[pc + 1].internalvar);
850
851     case OP_STRING:
852       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
853       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
854       if (noside == EVAL_SKIP)
855         goto nosideret;
856       type = language_string_char_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
857       return value_string (&exp->elts[pc + 2].string, tem, type);
858
859     case OP_OBJC_NSSTRING:              /* Objective C Foundation Class
860                                            NSString constant.  */
861       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
862       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
863       if (noside == EVAL_SKIP)
864         {
865           goto nosideret;
866         }
867       return value_nsstring (exp->gdbarch, &exp->elts[pc + 2].string, tem + 1);
868
869     case OP_ARRAY:
870       (*pos) += 3;
871       tem2 = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
872       tem3 = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
873       nargs = tem3 - tem2 + 1;
874       type = expect_type ? check_typedef (expect_type) : NULL_TYPE;
875
876       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
877           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
878         {
879           struct value *rec = allocate_value (expect_type);
880
881           memset (value_contents_raw (rec), '\0', TYPE_LENGTH (type));
882           return evaluate_struct_tuple (rec, exp, pos, noside, nargs);
883         }
884
885       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
886           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
887         {
888           struct type *range_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
889           struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
890           struct value *array = allocate_value (expect_type);
891           int element_size = TYPE_LENGTH (check_typedef (element_type));
892           LONGEST low_bound, high_bound, index;
893
894           if (get_discrete_bounds (range_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
895             {
896               low_bound = 0;
897               high_bound = (TYPE_LENGTH (type) / element_size) - 1;
898             }
899           index = low_bound;
900           memset (value_contents_raw (array), 0, TYPE_LENGTH (expect_type));
901           for (tem = nargs; --nargs >= 0;)
902             {
903               struct value *element;
904               int index_pc = 0;
905
906               if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
907                 {
908                   index_pc = ++(*pos);
909                   evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
910                 }
911               element = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
912               if (value_type (element) != element_type)
913                 element = value_cast (element_type, element);
914               if (index_pc)
915                 {
916                   int continue_pc = *pos;
917
918                   *pos = index_pc;
919                   index = init_array_element (array, element, exp, pos, noside,
920                                               low_bound, high_bound);
921                   *pos = continue_pc;
922                 }
923               else
924                 {
925                   if (index > high_bound)
926                     /* To avoid memory corruption.  */
927                     error (_("Too many array elements"));
928                   memcpy (value_contents_raw (array)
929                           + (index - low_bound) * element_size,
930                           value_contents (element),
931                           element_size);
932                 }
933               index++;
934             }
935           return array;
936         }
937
938       if (expect_type != NULL_TYPE && noside != EVAL_SKIP
939           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_SET)
940         {
941           struct value *set = allocate_value (expect_type);
942           gdb_byte *valaddr = value_contents_raw (set);
943           struct type *element_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
944           struct type *check_type = element_type;
945           LONGEST low_bound, high_bound;
946
947           /* Get targettype of elementtype.  */
948           while (TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_RANGE
949                  || TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
950             check_type = TYPE_TARGET_TYPE (check_type);
951
952           if (get_discrete_bounds (element_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
953             error (_("(power)set type with unknown size"));
954           memset (valaddr, '\0', TYPE_LENGTH (type));
955           for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
956             {
957               LONGEST range_low, range_high;
958               struct type *range_low_type, *range_high_type;
959               struct value *elem_val;
960
961               if (exp->elts[*pos].opcode == BINOP_RANGE)
962                 {
963                   (*pos)++;
964                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
965                   range_low_type = value_type (elem_val);
966                   range_low = value_as_long (elem_val);
967                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
968                   range_high_type = value_type (elem_val);
969                   range_high = value_as_long (elem_val);
970                 }
971               else
972                 {
973                   elem_val = evaluate_subexp (element_type, exp, pos, noside);
974                   range_low_type = range_high_type = value_type (elem_val);
975                   range_low = range_high = value_as_long (elem_val);
976                 }
977               /* Check types of elements to avoid mixture of elements from
978                  different types. Also check if type of element is "compatible"
979                  with element type of powerset.  */
980               if (TYPE_CODE (range_low_type) == TYPE_CODE_RANGE)
981                 range_low_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_low_type);
982               if (TYPE_CODE (range_high_type) == TYPE_CODE_RANGE)
983                 range_high_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_high_type);
984               if ((TYPE_CODE (range_low_type) != TYPE_CODE (range_high_type))
985                   || (TYPE_CODE (range_low_type) == TYPE_CODE_ENUM
986                       && (range_low_type != range_high_type)))
987                 /* different element modes.  */
988                 error (_("POWERSET tuple elements of different mode"));
989               if ((TYPE_CODE (check_type) != TYPE_CODE (range_low_type))
990                   || (TYPE_CODE (check_type) == TYPE_CODE_ENUM
991                       && range_low_type != check_type))
992                 error (_("incompatible POWERSET tuple elements"));
993               if (range_low > range_high)
994                 {
995                   warning (_("empty POWERSET tuple range"));
996                   continue;
997                 }
998               if (range_low < low_bound || range_high > high_bound)
999                 error (_("POWERSET tuple element out of range"));
1000               range_low -= low_bound;
1001               range_high -= low_bound;
1002               for (; range_low <= range_high; range_low++)
1003                 {
1004                   int bit_index = (unsigned) range_low % TARGET_CHAR_BIT;
1005
1006                   if (gdbarch_bits_big_endian (exp->gdbarch))
1007                     bit_index = TARGET_CHAR_BIT - 1 - bit_index;
1008                   valaddr[(unsigned) range_low / TARGET_CHAR_BIT]
1009                     |= 1 << bit_index;
1010                 }
1011             }
1012           return set;
1013         }
1014
1015       argvec = (struct value **) alloca (sizeof (struct value *) * nargs);
1016       for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
1017         {
1018           /* Ensure that array expressions are coerced into pointer
1019              objects.  */
1020           argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1021         }
1022       if (noside == EVAL_SKIP)
1023         goto nosideret;
1024       return value_array (tem2, tem3, argvec);
1025
1026     case TERNOP_SLICE:
1027       {
1028         struct value *array = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1029         int lowbound
1030           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1031         int upper
1032           = value_as_long (evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
1033
1034         if (noside == EVAL_SKIP)
1035           goto nosideret;
1036         return value_slice (array, lowbound, upper - lowbound + 1);
1037       }
1038
1039     case TERNOP_COND:
1040       /* Skip third and second args to evaluate the first one.  */
1041       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1042       if (value_logical_not (arg1))
1043         {
1044           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
1045           return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1046         }
1047       else
1048         {
1049           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1050           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
1051           return arg2;
1052         }
1053
1054     case OP_OBJC_SELECTOR:
1055       {                         /* Objective C @selector operator.  */
1056         char *sel = &exp->elts[pc + 2].string;
1057         int len = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1058         struct type *selector_type;
1059
1060         (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len + 1);
1061         if (noside == EVAL_SKIP)
1062           goto nosideret;
1063
1064         if (sel[len] != 0)
1065           sel[len] = 0;         /* Make sure it's terminated.  */
1066
1067         selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1068         return value_from_longest (selector_type,
1069                                    lookup_child_selector (exp->gdbarch, sel));
1070       }
1071
1072     case OP_OBJC_MSGCALL:
1073       {                         /* Objective C message (method) call.  */
1074
1075         CORE_ADDR responds_selector = 0;
1076         CORE_ADDR method_selector = 0;
1077
1078         CORE_ADDR selector = 0;
1079
1080         int struct_return = 0;
1081         int sub_no_side = 0;
1082
1083         struct value *msg_send = NULL;
1084         struct value *msg_send_stret = NULL;
1085         int gnu_runtime = 0;
1086
1087         struct value *target = NULL;
1088         struct value *method = NULL;
1089         struct value *called_method = NULL; 
1090
1091         struct type *selector_type = NULL;
1092         struct type *long_type;
1093
1094         struct value *ret = NULL;
1095         CORE_ADDR addr = 0;
1096
1097         selector = exp->elts[pc + 1].longconst;
1098         nargs = exp->elts[pc + 2].longconst;
1099         argvec = (struct value **) alloca (sizeof (struct value *) 
1100                                            * (nargs + 5));
1101
1102         (*pos) += 3;
1103
1104         long_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
1105         selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1106
1107         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1108           sub_no_side = EVAL_NORMAL;
1109         else
1110           sub_no_side = noside;
1111
1112         target = evaluate_subexp (selector_type, exp, pos, sub_no_side);
1113
1114         if (value_as_long (target) == 0)
1115           return value_from_longest (long_type, 0);
1116         
1117         if (lookup_minimal_symbol ("objc_msg_lookup", 0, 0).minsym)
1118           gnu_runtime = 1;
1119         
1120         /* Find the method dispatch (Apple runtime) or method lookup
1121            (GNU runtime) function for Objective-C.  These will be used
1122            to lookup the symbol information for the method.  If we
1123            can't find any symbol information, then we'll use these to
1124            call the method, otherwise we can call the method
1125            directly.  The msg_send_stret function is used in the special
1126            case of a method that returns a structure (Apple runtime 
1127            only).  */
1128         if (gnu_runtime)
1129           {
1130             struct type *type = selector_type;
1131
1132             type = lookup_function_type (type);
1133             type = lookup_pointer_type (type);
1134             type = lookup_function_type (type);
1135             type = lookup_pointer_type (type);
1136
1137             msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1138             msg_send_stret
1139               = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1140
1141             msg_send = value_from_pointer (type, value_as_address (msg_send));
1142             msg_send_stret = value_from_pointer (type, 
1143                                         value_as_address (msg_send_stret));
1144           }
1145         else
1146           {
1147             msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msgSend", NULL);
1148             /* Special dispatcher for methods returning structs.  */
1149             msg_send_stret
1150               = find_function_in_inferior ("objc_msgSend_stret", NULL);
1151           }
1152
1153         /* Verify the target object responds to this method.  The
1154            standard top-level 'Object' class uses a different name for
1155            the verification method than the non-standard, but more
1156            often used, 'NSObject' class.  Make sure we check for both.  */
1157
1158         responds_selector
1159           = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsToSelector:");
1160         if (responds_selector == 0)
1161           responds_selector
1162             = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsTo:");
1163         
1164         if (responds_selector == 0)
1165           error (_("no 'respondsTo:' or 'respondsToSelector:' method"));
1166         
1167         method_selector
1168           = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodForSelector:");
1169         if (method_selector == 0)
1170           method_selector
1171             = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodFor:");
1172         
1173         if (method_selector == 0)
1174           error (_("no 'methodFor:' or 'methodForSelector:' method"));
1175
1176         /* Call the verification method, to make sure that the target
1177          class implements the desired method.  */
1178
1179         argvec[0] = msg_send;
1180         argvec[1] = target;
1181         argvec[2] = value_from_longest (long_type, responds_selector);
1182         argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1183         argvec[4] = 0;
1184
1185         ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1186         if (gnu_runtime)
1187           {
1188             /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
1189             argvec[0] = ret;
1190             ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1191           }
1192         if (value_as_long (ret) == 0)
1193           error (_("Target does not respond to this message selector."));
1194
1195         /* Call "methodForSelector:" method, to get the address of a
1196            function method that implements this selector for this
1197            class.  If we can find a symbol at that address, then we
1198            know the return type, parameter types etc.  (that's a good
1199            thing).  */
1200
1201         argvec[0] = msg_send;
1202         argvec[1] = target;
1203         argvec[2] = value_from_longest (long_type, method_selector);
1204         argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1205         argvec[4] = 0;
1206
1207         ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1208         if (gnu_runtime)
1209           {
1210             argvec[0] = ret;
1211             ret = call_function_by_hand (argvec[0], 3, argvec + 1);
1212           }
1213
1214         /* ret should now be the selector.  */
1215
1216         addr = value_as_long (ret);
1217         if (addr)
1218           {
1219             struct symbol *sym = NULL;
1220
1221             /* The address might point to a function descriptor;
1222                resolve it to the actual code address instead.  */
1223             addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (exp->gdbarch, addr,
1224                                                        &current_target);
1225
1226             /* Is it a high_level symbol?  */
1227             sym = find_pc_function (addr);
1228             if (sym != NULL) 
1229               method = value_of_variable (sym, 0);
1230           }
1231
1232         /* If we found a method with symbol information, check to see
1233            if it returns a struct.  Otherwise assume it doesn't.  */
1234
1235         if (method)
1236           {
1237             CORE_ADDR funaddr;
1238             struct type *val_type;
1239
1240             funaddr = find_function_addr (method, &val_type);
1241
1242             block_for_pc (funaddr);
1243
1244             CHECK_TYPEDEF (val_type);
1245           
1246             if ((val_type == NULL) 
1247                 || (TYPE_CODE(val_type) == TYPE_CODE_ERROR))
1248               {
1249                 if (expect_type != NULL)
1250                   val_type = expect_type;
1251               }
1252
1253             struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch, method,
1254                                                  val_type);
1255           }
1256         else if (expect_type != NULL)
1257           {
1258             struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch, NULL,
1259                                                  check_typedef (expect_type));
1260           }
1261         
1262         /* Found a function symbol.  Now we will substitute its
1263            value in place of the message dispatcher (obj_msgSend),
1264            so that we call the method directly instead of thru
1265            the dispatcher.  The main reason for doing this is that
1266            we can now evaluate the return value and parameter values
1267            according to their known data types, in case we need to
1268            do things like promotion, dereferencing, special handling
1269            of structs and doubles, etc.
1270           
1271            We want to use the type signature of 'method', but still
1272            jump to objc_msgSend() or objc_msgSend_stret() to better
1273            mimic the behavior of the runtime.  */
1274         
1275         if (method)
1276           {
1277             if (TYPE_CODE (value_type (method)) != TYPE_CODE_FUNC)
1278               error (_("method address has symbol information "
1279                        "with non-function type; skipping"));
1280
1281             /* Create a function pointer of the appropriate type, and
1282                replace its value with the value of msg_send or
1283                msg_send_stret.  We must use a pointer here, as
1284                msg_send and msg_send_stret are of pointer type, and
1285                the representation may be different on systems that use
1286                function descriptors.  */
1287             if (struct_return)
1288               called_method
1289                 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
1290                                       value_as_address (msg_send_stret));
1291             else
1292               called_method
1293                 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
1294                                       value_as_address (msg_send));
1295           }
1296         else
1297           {
1298             if (struct_return)
1299               called_method = msg_send_stret;
1300             else
1301               called_method = msg_send;
1302           }
1303
1304         if (noside == EVAL_SKIP)
1305           goto nosideret;
1306
1307         if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1308           {
1309             /* If the return type doesn't look like a function type,
1310                call an error.  This can happen if somebody tries to
1311                turn a variable into a function call.  This is here
1312                because people often want to call, eg, strcmp, which
1313                gdb doesn't know is a function.  If gdb isn't asked for
1314                it's opinion (ie. through "whatis"), it won't offer
1315                it.  */
1316
1317             struct type *type = value_type (called_method);
1318
1319             if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1320               type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1321             type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1322
1323             if (type)
1324             {
1325               if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ERROR) && expect_type)
1326                 return allocate_value (expect_type);
1327               else
1328                 return allocate_value (type);
1329             }
1330             else
1331               error (_("Expression of type other than "
1332                        "\"method returning ...\" used as a method"));
1333           }
1334
1335         /* Now depending on whether we found a symbol for the method,
1336            we will either call the runtime dispatcher or the method
1337            directly.  */
1338
1339         argvec[0] = called_method;
1340         argvec[1] = target;
1341         argvec[2] = value_from_longest (long_type, selector);
1342         /* User-supplied arguments.  */
1343         for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
1344           argvec[tem + 3] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1345         argvec[tem + 3] = 0;
1346
1347         if (gnu_runtime && (method != NULL))
1348           {
1349             /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
1350             deprecated_set_value_type (argvec[0],
1351                                        lookup_pointer_type (lookup_function_type (value_type (argvec[0]))));
1352             argvec[0]
1353               = call_function_by_hand (argvec[0], nargs + 2, argvec + 1);
1354           }
1355
1356         ret = call_function_by_hand (argvec[0], nargs + 2, argvec + 1);
1357         return ret;
1358       }
1359       break;
1360
1361     case OP_FUNCALL:
1362       (*pos) += 2;
1363       op = exp->elts[*pos].opcode;
1364       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1365       /* Allocate arg vector, including space for the function to be
1366          called in argvec[0] and a terminating NULL.  */
1367       argvec = (struct value **)
1368         alloca (sizeof (struct value *) * (nargs + 3));
1369       if (op == STRUCTOP_MEMBER || op == STRUCTOP_MPTR)
1370         {
1371           /* First, evaluate the structure into arg2.  */
1372           pc2 = (*pos)++;
1373
1374           if (noside == EVAL_SKIP)
1375             goto nosideret;
1376
1377           if (op == STRUCTOP_MEMBER)
1378             {
1379               arg2 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1380             }
1381           else
1382             {
1383               arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1384             }
1385
1386           /* If the function is a virtual function, then the
1387              aggregate value (providing the structure) plays
1388              its part by providing the vtable.  Otherwise,
1389              it is just along for the ride: call the function
1390              directly.  */
1391
1392           arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1393
1394           type = check_typedef (value_type (arg1));
1395           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_METHODPTR)
1396             {
1397               if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1398                 arg1 = value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), not_lval);
1399               else
1400                 arg1 = cplus_method_ptr_to_value (&arg2, arg1);
1401
1402               /* Now, say which argument to start evaluating from.  */
1403               nargs++;
1404               tem = 2;
1405               argvec[1] = arg2;
1406             }
1407           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_MEMBERPTR)
1408             {
1409               struct type *type_ptr
1410                 = lookup_pointer_type (TYPE_DOMAIN_TYPE (type));
1411               struct type *target_type_ptr
1412                 = lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1413
1414               /* Now, convert these values to an address.  */
1415               arg2 = value_cast (type_ptr, arg2);
1416
1417               mem_offset = value_as_long (arg1);
1418
1419               arg1 = value_from_pointer (target_type_ptr,
1420                                          value_as_long (arg2) + mem_offset);
1421               arg1 = value_ind (arg1);
1422               tem = 1;
1423             }
1424           else
1425             error (_("Non-pointer-to-member value used in pointer-to-member "
1426                      "construct"));
1427         }
1428       else if (op == STRUCTOP_STRUCT || op == STRUCTOP_PTR)
1429         {
1430           /* Hair for method invocations.  */
1431           int tem2;
1432
1433           nargs++;
1434           /* First, evaluate the structure into arg2.  */
1435           pc2 = (*pos)++;
1436           tem2 = longest_to_int (exp->elts[pc2 + 1].longconst);
1437           *pos += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem2 + 1);
1438           if (noside == EVAL_SKIP)
1439             goto nosideret;
1440
1441           if (op == STRUCTOP_STRUCT)
1442             {
1443               /* If v is a variable in a register, and the user types
1444                  v.method (), this will produce an error, because v has
1445                  no address.
1446
1447                  A possible way around this would be to allocate a
1448                  copy of the variable on the stack, copy in the
1449                  contents, call the function, and copy out the
1450                  contents.  I.e. convert this from call by reference
1451                  to call by copy-return (or whatever it's called).
1452                  However, this does not work because it is not the
1453                  same: the method being called could stash a copy of
1454                  the address, and then future uses through that address
1455                  (after the method returns) would be expected to
1456                  use the variable itself, not some copy of it.  */
1457               arg2 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1458             }
1459           else
1460             {
1461               arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1462
1463               /* Check to see if the operator '->' has been
1464                  overloaded.  If the operator has been overloaded
1465                  replace arg2 with the value returned by the custom
1466                  operator and continue evaluation.  */
1467               while (unop_user_defined_p (op, arg2))
1468                 {
1469                   volatile struct gdb_exception except;
1470                   struct value *value = NULL;
1471                   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1472                     {
1473                       value = value_x_unop (arg2, op, noside);
1474                     }
1475
1476                   if (except.reason < 0)
1477                     {
1478                       if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
1479                         break;
1480                       else
1481                         throw_exception (except);
1482                     }
1483                   arg2 = value;
1484                 }
1485             }
1486           /* Now, say which argument to start evaluating from.  */
1487           tem = 2;
1488         }
1489       else if (op == OP_SCOPE
1490                && overload_resolution
1491                && (exp->language_defn->la_language == language_cplus))
1492         {
1493           /* Unpack it locally so we can properly handle overload
1494              resolution.  */
1495           char *name;
1496           int local_tem;
1497
1498           pc2 = (*pos)++;
1499           local_tem = longest_to_int (exp->elts[pc2 + 2].longconst);
1500           (*pos) += 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (local_tem + 1);
1501           type = exp->elts[pc2 + 1].type;
1502           name = &exp->elts[pc2 + 3].string;
1503
1504           function = NULL;
1505           function_name = NULL;
1506           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
1507             {
1508               function = cp_lookup_symbol_namespace (TYPE_TAG_NAME (type),
1509                                                      name,
1510                                                      get_selected_block (0),
1511                                                      VAR_DOMAIN);
1512               if (function == NULL)
1513                 error (_("No symbol \"%s\" in namespace \"%s\"."), 
1514                        name, TYPE_TAG_NAME (type));
1515
1516               tem = 1;
1517             }
1518           else
1519             {
1520               gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1521                           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
1522               function_name = name;
1523
1524               arg2 = value_zero (type, lval_memory);
1525               ++nargs;
1526               tem = 2;
1527             }
1528         }
1529       else if (op == OP_ADL_FUNC)
1530         {
1531           /* Save the function position and move pos so that the arguments
1532              can be evaluated.  */
1533           int func_name_len;
1534
1535           save_pos1 = *pos;
1536           tem = 1;
1537
1538           func_name_len = longest_to_int (exp->elts[save_pos1 + 3].longconst);
1539           (*pos) += 6 + BYTES_TO_EXP_ELEM (func_name_len + 1);
1540         }
1541       else
1542         {
1543           /* Non-method function call.  */
1544           save_pos1 = *pos;
1545           tem = 1;
1546
1547           /* If this is a C++ function wait until overload resolution.  */
1548           if (op == OP_VAR_VALUE
1549               && overload_resolution
1550               && (exp->language_defn->la_language == language_cplus))
1551             {
1552               (*pos) += 4; /* Skip the evaluation of the symbol.  */
1553               argvec[0] = NULL;
1554             }
1555           else
1556             {
1557               argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1558               type = value_type (argvec[0]);
1559               if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1560                 type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1561               if (type && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC)
1562                 {
1563                   for (; tem <= nargs && tem <= TYPE_NFIELDS (type); tem++)
1564                     {
1565                       argvec[tem] = evaluate_subexp (TYPE_FIELD_TYPE (type,
1566                                                                       tem - 1),
1567                                                      exp, pos, noside);
1568                     }
1569                 }
1570             }
1571         }
1572
1573       /* Evaluate arguments.  */
1574       for (; tem <= nargs; tem++)
1575         {
1576           /* Ensure that array expressions are coerced into pointer
1577              objects.  */
1578           argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1579         }
1580
1581       /* Signal end of arglist.  */
1582       argvec[tem] = 0;
1583       if (op == OP_ADL_FUNC)
1584         {
1585           struct symbol *symp;
1586           char *func_name;
1587           int  name_len;
1588           int string_pc = save_pos1 + 3;
1589
1590           /* Extract the function name.  */
1591           name_len = longest_to_int (exp->elts[string_pc].longconst);
1592           func_name = (char *) alloca (name_len + 1);
1593           strcpy (func_name, &exp->elts[string_pc + 1].string);
1594
1595           find_overload_match (&argvec[1], nargs, func_name,
1596                                NON_METHOD, /* not method */
1597                                NULL, NULL, /* pass NULL symbol since
1598                                               symbol is unknown */
1599                                NULL, &symp, NULL, 0);
1600
1601           /* Now fix the expression being evaluated.  */
1602           exp->elts[save_pos1 + 2].symbol = symp;
1603           argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, &save_pos1, noside);
1604         }
1605
1606       if (op == STRUCTOP_STRUCT || op == STRUCTOP_PTR
1607           || (op == OP_SCOPE && function_name != NULL))
1608         {
1609           int static_memfuncp;
1610           char *tstr;
1611
1612           /* Method invocation : stuff "this" as first parameter.  */
1613           argvec[1] = arg2;
1614
1615           if (op != OP_SCOPE)
1616             {
1617               /* Name of method from expression.  */
1618               tstr = &exp->elts[pc2 + 2].string;
1619             }
1620           else
1621             tstr = function_name;
1622
1623           if (overload_resolution && (exp->language_defn->la_language
1624                                       == language_cplus))
1625             {
1626               /* Language is C++, do some overload resolution before
1627                  evaluation.  */
1628               struct value *valp = NULL;
1629
1630               (void) find_overload_match (&argvec[1], nargs, tstr,
1631                                           METHOD, /* method */
1632                                           &arg2,  /* the object */
1633                                           NULL, &valp, NULL,
1634                                           &static_memfuncp, 0);
1635
1636               if (op == OP_SCOPE && !static_memfuncp)
1637                 {
1638                   /* For the time being, we don't handle this.  */
1639                   error (_("Call to overloaded function %s requires "
1640                            "`this' pointer"),
1641                          function_name);
1642                 }
1643               argvec[1] = arg2; /* the ``this'' pointer */
1644               argvec[0] = valp; /* Use the method found after overload
1645                                    resolution.  */
1646             }
1647           else
1648             /* Non-C++ case -- or no overload resolution.  */
1649             {
1650               struct value *temp = arg2;
1651
1652               argvec[0] = value_struct_elt (&temp, argvec + 1, tstr,
1653                                             &static_memfuncp,
1654                                             op == STRUCTOP_STRUCT
1655                                        ? "structure" : "structure pointer");
1656               /* value_struct_elt updates temp with the correct value
1657                  of the ``this'' pointer if necessary, so modify argvec[1] to
1658                  reflect any ``this'' changes.  */
1659               arg2
1660                 = value_from_longest (lookup_pointer_type(value_type (temp)),
1661                                       value_address (temp)
1662                                       + value_embedded_offset (temp));
1663               argvec[1] = arg2; /* the ``this'' pointer */
1664             }
1665
1666           if (static_memfuncp)
1667             {
1668               argvec[1] = argvec[0];
1669               nargs--;
1670               argvec++;
1671             }
1672         }
1673       else if (op == STRUCTOP_MEMBER || op == STRUCTOP_MPTR)
1674         {
1675           /* Pointer to member.  argvec[1] is already set up.  */
1676           argvec[0] = arg1;
1677         }
1678       else if (op == OP_VAR_VALUE || (op == OP_SCOPE && function != NULL))
1679         {
1680           /* Non-member function being called.  */
1681           /* fn: This can only be done for C++ functions.  A C-style function
1682              in a C++ program, for instance, does not have the fields that 
1683              are expected here.  */
1684
1685           if (overload_resolution && (exp->language_defn->la_language
1686                                       == language_cplus))
1687             {
1688               /* Language is C++, do some overload resolution before
1689                  evaluation.  */
1690               struct symbol *symp;
1691               int no_adl = 0;
1692
1693               /* If a scope has been specified disable ADL.  */
1694               if (op == OP_SCOPE)
1695                 no_adl = 1;
1696
1697               if (op == OP_VAR_VALUE)
1698                 function = exp->elts[save_pos1+2].symbol;
1699
1700               (void) find_overload_match (&argvec[1], nargs,
1701                                           NULL,        /* no need for name */
1702                                           NON_METHOD,  /* not method */
1703                                           NULL, function, /* the function */
1704                                           NULL, &symp, NULL, no_adl);
1705
1706               if (op == OP_VAR_VALUE)
1707                 {
1708                   /* Now fix the expression being evaluated.  */
1709                   exp->elts[save_pos1+2].symbol = symp;
1710                   argvec[0] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, &save_pos1,
1711                                                              noside);
1712                 }
1713               else
1714                 argvec[0] = value_of_variable (symp, get_selected_block (0));
1715             }
1716           else
1717             {
1718               /* Not C++, or no overload resolution allowed.  */
1719               /* Nothing to be done; argvec already correctly set up.  */
1720             }
1721         }
1722       else
1723         {
1724           /* It is probably a C-style function.  */
1725           /* Nothing to be done; argvec already correctly set up.  */
1726         }
1727
1728     do_call_it:
1729
1730       if (noside == EVAL_SKIP)
1731         goto nosideret;
1732       if (argvec[0] == NULL)
1733         error (_("Cannot evaluate function -- may be inlined"));
1734       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1735         {
1736           /* If the return type doesn't look like a function type, call an
1737              error.  This can happen if somebody tries to turn a variable into
1738              a function call.  This is here because people often want to
1739              call, eg, strcmp, which gdb doesn't know is a function.  If
1740              gdb isn't asked for it's opinion (ie. through "whatis"),
1741              it won't offer it.  */
1742
1743           struct type *ftype = value_type (argvec[0]);
1744
1745           if (TYPE_CODE (ftype) == TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION)
1746             {
1747               /* We don't know anything about what the internal
1748                  function might return, but we have to return
1749                  something.  */
1750               return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
1751                                  not_lval);
1752             }
1753           else if (TYPE_GNU_IFUNC (ftype))
1754             return allocate_value (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_TARGET_TYPE (ftype)));
1755           else if (TYPE_TARGET_TYPE (ftype))
1756             return allocate_value (TYPE_TARGET_TYPE (ftype));
1757           else
1758             error (_("Expression of type other than "
1759                      "\"Function returning ...\" used as function"));
1760         }
1761       if (TYPE_CODE (value_type (argvec[0])) == TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION)
1762         return call_internal_function (exp->gdbarch, exp->language_defn,
1763                                        argvec[0], nargs, argvec + 1);
1764
1765       return call_function_by_hand (argvec[0], nargs, argvec + 1);
1766       /* pai: FIXME save value from call_function_by_hand, then adjust
1767          pc by adjust_fn_pc if +ve.  */
1768
1769     case OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST:
1770
1771       /* Remember that in F77, functions, substring ops and 
1772          array subscript operations cannot be disambiguated 
1773          at parse time.  We have made all array subscript operations, 
1774          substring operations as well as function calls  come here 
1775          and we now have to discover what the heck this thing actually was.
1776          If it is a function, we process just as if we got an OP_FUNCALL.  */
1777
1778       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1779       (*pos) += 2;
1780
1781       /* First determine the type code we are dealing with.  */
1782       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1783       type = check_typedef (value_type (arg1));
1784       code = TYPE_CODE (type);
1785
1786       if (code == TYPE_CODE_PTR)
1787         {
1788           /* Fortran always passes variable to subroutines as pointer.
1789              So we need to look into its target type to see if it is
1790              array, string or function.  If it is, we need to switch
1791              to the target value the original one points to.  */ 
1792           struct type *target_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1793
1794           if (TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_ARRAY
1795               || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_STRING
1796               || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_FUNC)
1797             {
1798               arg1 = value_ind (arg1);
1799               type = check_typedef (value_type (arg1));
1800               code = TYPE_CODE (type);
1801             }
1802         } 
1803
1804       switch (code)
1805         {
1806         case TYPE_CODE_ARRAY:
1807           if (exp->elts[*pos].opcode == OP_F90_RANGE)
1808             return value_f90_subarray (arg1, exp, pos, noside);
1809           else
1810             goto multi_f77_subscript;
1811
1812         case TYPE_CODE_STRING:
1813           if (exp->elts[*pos].opcode == OP_F90_RANGE)
1814             return value_f90_subarray (arg1, exp, pos, noside);
1815           else
1816             {
1817               arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1818               return value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
1819             }
1820
1821         case TYPE_CODE_PTR:
1822         case TYPE_CODE_FUNC:
1823           /* It's a function call.  */
1824           /* Allocate arg vector, including space for the function to be
1825              called in argvec[0] and a terminating NULL.  */
1826           argvec = (struct value **)
1827             alloca (sizeof (struct value *) * (nargs + 2));
1828           argvec[0] = arg1;
1829           tem = 1;
1830           for (; tem <= nargs; tem++)
1831             argvec[tem] = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1832           argvec[tem] = 0;      /* signal end of arglist */
1833           goto do_call_it;
1834
1835         default:
1836           error (_("Cannot perform substring on this type"));
1837         }
1838
1839     case OP_COMPLEX:
1840       /* We have a complex number, There should be 2 floating 
1841          point numbers that compose it.  */
1842       (*pos) += 2;
1843       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1844       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1845
1846       return value_literal_complex (arg1, arg2, exp->elts[pc + 1].type);
1847
1848     case STRUCTOP_STRUCT:
1849       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1850       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
1851       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1852       if (noside == EVAL_SKIP)
1853         goto nosideret;
1854       arg3 = value_struct_elt (&arg1, NULL, &exp->elts[pc + 2].string,
1855                                NULL, "structure");
1856       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1857         arg3 = value_zero (value_type (arg3), not_lval);
1858       return arg3;
1859
1860     case STRUCTOP_PTR:
1861       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1862       (*pos) += 3 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
1863       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1864       if (noside == EVAL_SKIP)
1865         goto nosideret;
1866
1867       /* Check to see if operator '->' has been overloaded.  If so replace
1868          arg1 with the value returned by evaluating operator->().  */
1869       while (unop_user_defined_p (op, arg1))
1870         {
1871           volatile struct gdb_exception except;
1872           struct value *value = NULL;
1873           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1874             {
1875               value = value_x_unop (arg1, op, noside);
1876             }
1877
1878           if (except.reason < 0)
1879             {
1880               if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
1881                 break;
1882               else
1883                 throw_exception (except);
1884             }
1885           arg1 = value;
1886         }
1887
1888       /* JYG: if print object is on we need to replace the base type
1889          with rtti type in order to continue on with successful
1890          lookup of member / method only available in the rtti type.  */
1891       {
1892         struct type *type = value_type (arg1);
1893         struct type *real_type;
1894         int full, top, using_enc;
1895         struct value_print_options opts;
1896
1897         get_user_print_options (&opts);
1898         if (opts.objectprint && TYPE_TARGET_TYPE(type)
1899             && (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_CLASS))
1900           {
1901             real_type = value_rtti_indirect_type (arg1, &full, &top,
1902                                                   &using_enc);
1903             if (real_type)
1904                 arg1 = value_cast (real_type, arg1);
1905           }
1906       }
1907
1908       arg3 = value_struct_elt (&arg1, NULL, &exp->elts[pc + 2].string,
1909                                NULL, "structure pointer");
1910       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1911         arg3 = value_zero (value_type (arg3), not_lval);
1912       return arg3;
1913
1914     case STRUCTOP_MEMBER:
1915     case STRUCTOP_MPTR:
1916       if (op == STRUCTOP_MEMBER)
1917         arg1 = evaluate_subexp_for_address (exp, pos, noside);
1918       else
1919         arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1920
1921       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1922
1923       if (noside == EVAL_SKIP)
1924         goto nosideret;
1925
1926       type = check_typedef (value_type (arg2));
1927       switch (TYPE_CODE (type))
1928         {
1929         case TYPE_CODE_METHODPTR:
1930           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1931             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), not_lval);
1932           else
1933             {
1934               arg2 = cplus_method_ptr_to_value (&arg1, arg2);
1935               gdb_assert (TYPE_CODE (value_type (arg2)) == TYPE_CODE_PTR);
1936               return value_ind (arg2);
1937             }
1938
1939         case TYPE_CODE_MEMBERPTR:
1940           /* Now, convert these values to an address.  */
1941           arg1 = value_cast_pointers (lookup_pointer_type (TYPE_DOMAIN_TYPE (type)),
1942                                       arg1, 1);
1943
1944           mem_offset = value_as_long (arg2);
1945
1946           arg3 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
1947                                      value_as_long (arg1) + mem_offset);
1948           return value_ind (arg3);
1949
1950         default:
1951           error (_("non-pointer-to-member value used "
1952                    "in pointer-to-member construct"));
1953         }
1954
1955     case TYPE_INSTANCE:
1956       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
1957       arg_types = (struct type **) alloca (nargs * sizeof (struct type *));
1958       for (ix = 0; ix < nargs; ++ix)
1959         arg_types[ix] = exp->elts[pc + 1 + ix + 1].type;
1960
1961       expect_type = make_params (nargs, arg_types);
1962       *(pos) += 3 + nargs;
1963       arg1 = evaluate_subexp_standard (expect_type, exp, pos, noside);
1964       xfree (TYPE_FIELDS (expect_type));
1965       xfree (TYPE_MAIN_TYPE (expect_type));
1966       xfree (expect_type);
1967       return arg1;
1968
1969     case BINOP_CONCAT:
1970       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1971       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
1972       if (noside == EVAL_SKIP)
1973         goto nosideret;
1974       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1975         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1976       else
1977         return value_concat (arg1, arg2);
1978
1979     case BINOP_ASSIGN:
1980       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1981       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
1982
1983       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1984         return arg1;
1985       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1986         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1987       else
1988         return value_assign (arg1, arg2);
1989
1990     case BINOP_ASSIGN_MODIFY:
1991       (*pos) += 2;
1992       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
1993       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
1994       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1995         return arg1;
1996       op = exp->elts[pc + 1].opcode;
1997       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1998         return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_ASSIGN_MODIFY, op, noside);
1999       else if (op == BINOP_ADD && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
2000                                                   value_type (arg1))
2001                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2002         arg2 = value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
2003       else if (op == BINOP_SUB && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
2004                                                   value_type (arg1))
2005                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2006         arg2 = value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
2007       else
2008         {
2009           struct value *tmp = arg1;
2010
2011           /* For shift and integer exponentiation operations,
2012              only promote the first argument.  */
2013           if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
2014               && is_integral_type (value_type (arg2)))
2015             unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp);
2016           else
2017             binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2018
2019           arg2 = value_binop (tmp, arg2, op);
2020         }
2021       return value_assign (arg1, arg2);
2022
2023     case BINOP_ADD:
2024       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2025       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2026       if (noside == EVAL_SKIP)
2027         goto nosideret;
2028       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2029         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2030       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2031                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2032         return value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
2033       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2))
2034                && is_integral_type (value_type (arg1)))
2035         return value_ptradd (arg2, value_as_long (arg1));
2036       else
2037         {
2038           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2039           return value_binop (arg1, arg2, BINOP_ADD);
2040         }
2041
2042     case BINOP_SUB:
2043       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2044       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2045       if (noside == EVAL_SKIP)
2046         goto nosideret;
2047       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2048         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2049       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2050                && ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2)))
2051         {
2052           /* FIXME -- should be ptrdiff_t */
2053           type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
2054           return value_from_longest (type, value_ptrdiff (arg1, arg2));
2055         }
2056       else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
2057                && is_integral_type (value_type (arg2)))
2058         return value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
2059       else
2060         {
2061           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2062           return value_binop (arg1, arg2, BINOP_SUB);
2063         }
2064
2065     case BINOP_EXP:
2066     case BINOP_MUL:
2067     case BINOP_DIV:
2068     case BINOP_INTDIV:
2069     case BINOP_REM:
2070     case BINOP_MOD:
2071     case BINOP_LSH:
2072     case BINOP_RSH:
2073     case BINOP_BITWISE_AND:
2074     case BINOP_BITWISE_IOR:
2075     case BINOP_BITWISE_XOR:
2076       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2077       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2078       if (noside == EVAL_SKIP)
2079         goto nosideret;
2080       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2081         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2082       else
2083         {
2084           /* If EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS and we're dividing by zero,
2085              fudge arg2 to avoid division-by-zero, the caller is
2086              (theoretically) only looking for the type of the result.  */
2087           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
2088               /* ??? Do we really want to test for BINOP_MOD here?
2089                  The implementation of value_binop gives it a well-defined
2090                  value.  */
2091               && (op == BINOP_DIV
2092                   || op == BINOP_INTDIV
2093                   || op == BINOP_REM
2094                   || op == BINOP_MOD)
2095               && value_logical_not (arg2))
2096             {
2097               struct value *v_one, *retval;
2098
2099               v_one = value_one (value_type (arg2));
2100               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &v_one);
2101               retval = value_binop (arg1, v_one, op);
2102               return retval;
2103             }
2104           else
2105             {
2106               /* For shift and integer exponentiation operations,
2107                  only promote the first argument.  */
2108               if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
2109                   && is_integral_type (value_type (arg2)))
2110                 unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2111               else
2112                 binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2113
2114               return value_binop (arg1, arg2, op);
2115             }
2116         }
2117
2118     case BINOP_RANGE:
2119       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2120       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2121       if (noside == EVAL_SKIP)
2122         goto nosideret;
2123       error (_("':' operator used in invalid context"));
2124
2125     case BINOP_SUBSCRIPT:
2126       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2127       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2128       if (noside == EVAL_SKIP)
2129         goto nosideret;
2130       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2131         return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2132       else
2133         {
2134           /* If the user attempts to subscript something that is not an
2135              array or pointer type (like a plain int variable for example),
2136              then report this as an error.  */
2137
2138           arg1 = coerce_ref (arg1);
2139           type = check_typedef (value_type (arg1));
2140           if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY
2141               && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
2142             {
2143               if (TYPE_NAME (type))
2144                 error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2145                        TYPE_NAME (type));
2146               else
2147                 error (_("cannot subscript requested type"));
2148             }
2149
2150           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2151             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), VALUE_LVAL (arg1));
2152           else
2153             return value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
2154         }
2155
2156     case BINOP_IN:
2157       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2158       arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2159       if (noside == EVAL_SKIP)
2160         goto nosideret;
2161       type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2162       return value_from_longest (type, (LONGEST) value_in (arg1, arg2));
2163
2164     case MULTI_SUBSCRIPT:
2165       (*pos) += 2;
2166       nargs = longest_to_int (exp->elts[pc + 1].longconst);
2167       arg1 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2168       while (nargs-- > 0)
2169         {
2170           arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2171           /* FIXME:  EVAL_SKIP handling may not be correct.  */
2172           if (noside == EVAL_SKIP)
2173             {
2174               if (nargs > 0)
2175                 {
2176                   continue;
2177                 }
2178               else
2179                 {
2180                   goto nosideret;
2181                 }
2182             }
2183           /* FIXME:  EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS handling may not be correct.  */
2184           if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2185             {
2186               /* If the user attempts to subscript something that has no target
2187                  type (like a plain int variable for example), then report this
2188                  as an error.  */
2189
2190               type = TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (value_type (arg1)));
2191               if (type != NULL)
2192                 {
2193                   arg1 = value_zero (type, VALUE_LVAL (arg1));
2194                   noside = EVAL_SKIP;
2195                   continue;
2196                 }
2197               else
2198                 {
2199                   error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2200                          TYPE_NAME (value_type (arg1)));
2201                 }
2202             }
2203
2204           if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2205             {
2206               arg1 = value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2207             }
2208           else
2209             {
2210               arg1 = coerce_ref (arg1);
2211               type = check_typedef (value_type (arg1));
2212
2213               switch (TYPE_CODE (type))
2214                 {
2215                 case TYPE_CODE_PTR:
2216                 case TYPE_CODE_ARRAY:
2217                 case TYPE_CODE_STRING:
2218                   arg1 = value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
2219                   break;
2220
2221                 default:
2222                   if (TYPE_NAME (type))
2223                     error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2224                            TYPE_NAME (type));
2225                   else
2226                     error (_("cannot subscript requested type"));
2227                 }
2228             }
2229         }
2230       return (arg1);
2231
2232     multi_f77_subscript:
2233       {
2234         LONGEST subscript_array[MAX_FORTRAN_DIMS];
2235         int ndimensions = 1, i;
2236         struct value *array = arg1;
2237
2238         if (nargs > MAX_FORTRAN_DIMS)
2239           error (_("Too many subscripts for F77 (%d Max)"), MAX_FORTRAN_DIMS);
2240
2241         ndimensions = calc_f77_array_dims (type);
2242
2243         if (nargs != ndimensions)
2244           error (_("Wrong number of subscripts"));
2245
2246         gdb_assert (nargs > 0);
2247
2248         /* Now that we know we have a legal array subscript expression 
2249            let us actually find out where this element exists in the array.  */
2250
2251         /* Take array indices left to right.  */
2252         for (i = 0; i < nargs; i++)
2253           {
2254             /* Evaluate each subscript; it must be a legal integer in F77.  */
2255             arg2 = evaluate_subexp_with_coercion (exp, pos, noside);
2256
2257             /* Fill in the subscript array.  */
2258
2259             subscript_array[i] = value_as_long (arg2);
2260           }
2261
2262         /* Internal type of array is arranged right to left.  */
2263         for (i = nargs; i > 0; i--)
2264           {
2265             struct type *array_type = check_typedef (value_type (array));
2266             LONGEST index = subscript_array[i - 1];
2267
2268             array = value_subscripted_rvalue (array, index,
2269                                               f77_get_lowerbound (array_type));
2270           }
2271
2272         return array;
2273       }
2274
2275     case BINOP_LOGICAL_AND:
2276       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2277       if (noside == EVAL_SKIP)
2278         {
2279           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2280           goto nosideret;
2281         }
2282
2283       oldpos = *pos;
2284       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2285       *pos = oldpos;
2286
2287       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2288         {
2289           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2290           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2291         }
2292       else
2293         {
2294           tem = value_logical_not (arg1);
2295           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2296                                   (tem ? EVAL_SKIP : noside));
2297           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2298           return value_from_longest (type,
2299                              (LONGEST) (!tem && !value_logical_not (arg2)));
2300         }
2301
2302     case BINOP_LOGICAL_OR:
2303       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2304       if (noside == EVAL_SKIP)
2305         {
2306           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2307           goto nosideret;
2308         }
2309
2310       oldpos = *pos;
2311       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2312       *pos = oldpos;
2313
2314       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2315         {
2316           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2317           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2318         }
2319       else
2320         {
2321           tem = value_logical_not (arg1);
2322           arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2323                                   (!tem ? EVAL_SKIP : noside));
2324           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2325           return value_from_longest (type,
2326                              (LONGEST) (!tem || !value_logical_not (arg2)));
2327         }
2328
2329     case BINOP_EQUAL:
2330       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2331       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2332       if (noside == EVAL_SKIP)
2333         goto nosideret;
2334       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2335         {
2336           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2337         }
2338       else
2339         {
2340           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2341           tem = value_equal (arg1, arg2);
2342           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2343           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2344         }
2345
2346     case BINOP_NOTEQUAL:
2347       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2348       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2349       if (noside == EVAL_SKIP)
2350         goto nosideret;
2351       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2352         {
2353           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2354         }
2355       else
2356         {
2357           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2358           tem = value_equal (arg1, arg2);
2359           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2360           return value_from_longest (type, (LONGEST) ! tem);
2361         }
2362
2363     case BINOP_LESS:
2364       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2365       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2366       if (noside == EVAL_SKIP)
2367         goto nosideret;
2368       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2369         {
2370           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2371         }
2372       else
2373         {
2374           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2375           tem = value_less (arg1, arg2);
2376           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2377           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2378         }
2379
2380     case BINOP_GTR:
2381       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2382       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2383       if (noside == EVAL_SKIP)
2384         goto nosideret;
2385       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2386         {
2387           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2388         }
2389       else
2390         {
2391           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2392           tem = value_less (arg2, arg1);
2393           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2394           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2395         }
2396
2397     case BINOP_GEQ:
2398       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2399       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2400       if (noside == EVAL_SKIP)
2401         goto nosideret;
2402       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2403         {
2404           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2405         }
2406       else
2407         {
2408           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2409           tem = value_less (arg2, arg1) || value_equal (arg1, arg2);
2410           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2411           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2412         }
2413
2414     case BINOP_LEQ:
2415       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2416       arg2 = evaluate_subexp (value_type (arg1), exp, pos, noside);
2417       if (noside == EVAL_SKIP)
2418         goto nosideret;
2419       if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
2420         {
2421           return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
2422         }
2423       else
2424         {
2425           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
2426           tem = value_less (arg1, arg2) || value_equal (arg1, arg2);
2427           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2428           return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
2429         }
2430
2431     case BINOP_REPEAT:
2432       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2433       arg2 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2434       if (noside == EVAL_SKIP)
2435         goto nosideret;
2436       type = check_typedef (value_type (arg2));
2437       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_INT)
2438         error (_("Non-integral right operand for \"@\" operator."));
2439       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2440         {
2441           return allocate_repeat_value (value_type (arg1),
2442                                      longest_to_int (value_as_long (arg2)));
2443         }
2444       else
2445         return value_repeat (arg1, longest_to_int (value_as_long (arg2)));
2446
2447     case BINOP_COMMA:
2448       evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2449       return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2450
2451     case UNOP_PLUS:
2452       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2453       if (noside == EVAL_SKIP)
2454         goto nosideret;
2455       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2456         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2457       else
2458         {
2459           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2460           return value_pos (arg1);
2461         }
2462       
2463     case UNOP_NEG:
2464       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2465       if (noside == EVAL_SKIP)
2466         goto nosideret;
2467       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2468         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2469       else
2470         {
2471           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2472           return value_neg (arg1);
2473         }
2474
2475     case UNOP_COMPLEMENT:
2476       /* C++: check for and handle destructor names.  */
2477       op = exp->elts[*pos].opcode;
2478
2479       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2480       if (noside == EVAL_SKIP)
2481         goto nosideret;
2482       if (unop_user_defined_p (UNOP_COMPLEMENT, arg1))
2483         return value_x_unop (arg1, UNOP_COMPLEMENT, noside);
2484       else
2485         {
2486           unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
2487           return value_complement (arg1);
2488         }
2489
2490     case UNOP_LOGICAL_NOT:
2491       arg1 = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2492       if (noside == EVAL_SKIP)
2493         goto nosideret;
2494       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2495         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2496       else
2497         {
2498           type = language_bool_type (exp->language_defn, exp->gdbarch);
2499           return value_from_longest (type, (LONGEST) value_logical_not (arg1));
2500         }
2501
2502     case UNOP_IND:
2503       if (expect_type && TYPE_CODE (expect_type) == TYPE_CODE_PTR)
2504         expect_type = TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (expect_type));
2505       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2506       type = check_typedef (value_type (arg1));
2507       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_METHODPTR
2508           || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_MEMBERPTR)
2509         error (_("Attempt to dereference pointer "
2510                  "to member without an object"));
2511       if (noside == EVAL_SKIP)
2512         goto nosideret;
2513       if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2514         return value_x_unop (arg1, op, noside);
2515       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2516         {
2517           type = check_typedef (value_type (arg1));
2518           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
2519               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
2520           /* In C you can dereference an array to get the 1st elt.  */
2521               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
2522             )
2523             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type),
2524                                lval_memory);
2525           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
2526             /* GDB allows dereferencing an int.  */
2527             return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
2528                                lval_memory);
2529           else
2530             error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
2531         }
2532
2533       /* Allow * on an integer so we can cast it to whatever we want.
2534          This returns an int, which seems like the most C-like thing to
2535          do.  "long long" variables are rare enough that
2536          BUILTIN_TYPE_LONGEST would seem to be a mistake.  */
2537       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
2538         return value_at_lazy (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
2539                               (CORE_ADDR) value_as_address (arg1));
2540       return value_ind (arg1);
2541
2542     case UNOP_ADDR:
2543       /* C++: check for and handle pointer to members.  */
2544
2545       op = exp->elts[*pos].opcode;
2546
2547       if (noside == EVAL_SKIP)
2548         {
2549           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2550           goto nosideret;
2551         }
2552       else
2553         {
2554           struct value *retvalp = evaluate_subexp_for_address (exp, pos,
2555                                                                noside);
2556
2557           return retvalp;
2558         }
2559
2560     case UNOP_SIZEOF:
2561       if (noside == EVAL_SKIP)
2562         {
2563           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2564           goto nosideret;
2565         }
2566       return evaluate_subexp_for_sizeof (exp, pos, noside);
2567
2568     case UNOP_CAST:
2569       (*pos) += 2;
2570       type = exp->elts[pc + 1].type;
2571       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2572       if (noside == EVAL_SKIP)
2573         goto nosideret;
2574       if (type != value_type (arg1))
2575         arg1 = value_cast (type, arg1);
2576       return arg1;
2577
2578     case UNOP_CAST_TYPE:
2579       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2580       type = value_type (arg1);
2581       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2582       if (noside == EVAL_SKIP)
2583         goto nosideret;
2584       if (type != value_type (arg1))
2585         arg1 = value_cast (type, arg1);
2586       return arg1;
2587
2588     case UNOP_DYNAMIC_CAST:
2589       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2590       type = value_type (arg1);
2591       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2592       if (noside == EVAL_SKIP)
2593         goto nosideret;
2594       return value_dynamic_cast (type, arg1);
2595
2596     case UNOP_REINTERPRET_CAST:
2597       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2598       type = value_type (arg1);
2599       arg1 = evaluate_subexp (type, exp, pos, noside);
2600       if (noside == EVAL_SKIP)
2601         goto nosideret;
2602       return value_reinterpret_cast (type, arg1);
2603
2604     case UNOP_MEMVAL:
2605       (*pos) += 2;
2606       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2607       if (noside == EVAL_SKIP)
2608         goto nosideret;
2609       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2610         return value_zero (exp->elts[pc + 1].type, lval_memory);
2611       else
2612         return value_at_lazy (exp->elts[pc + 1].type,
2613                               value_as_address (arg1));
2614
2615     case UNOP_MEMVAL_TYPE:
2616       arg1 = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2617       type = value_type (arg1);
2618       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2619       if (noside == EVAL_SKIP)
2620         goto nosideret;
2621       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2622         return value_zero (type, lval_memory);
2623       else
2624         return value_at_lazy (type, value_as_address (arg1));
2625
2626     case UNOP_MEMVAL_TLS:
2627       (*pos) += 3;
2628       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2629       if (noside == EVAL_SKIP)
2630         goto nosideret;
2631       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2632         return value_zero (exp->elts[pc + 2].type, lval_memory);
2633       else
2634         {
2635           CORE_ADDR tls_addr;
2636
2637           tls_addr = target_translate_tls_address (exp->elts[pc + 1].objfile,
2638                                                    value_as_address (arg1));
2639           return value_at_lazy (exp->elts[pc + 2].type, tls_addr);
2640         }
2641
2642     case UNOP_PREINCREMENT:
2643       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2644       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2645         return arg1;
2646       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2647         {
2648           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2649         }
2650       else
2651         {
2652           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2653             arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
2654           else
2655             {
2656               struct value *tmp = arg1;
2657
2658               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2659               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2660               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
2661             }
2662
2663           return value_assign (arg1, arg2);
2664         }
2665
2666     case UNOP_PREDECREMENT:
2667       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2668       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2669         return arg1;
2670       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2671         {
2672           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2673         }
2674       else
2675         {
2676           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2677             arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
2678           else
2679             {
2680               struct value *tmp = arg1;
2681
2682               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2683               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2684               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
2685             }
2686
2687           return value_assign (arg1, arg2);
2688         }
2689
2690     case UNOP_POSTINCREMENT:
2691       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2692       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2693         return arg1;
2694       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2695         {
2696           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2697         }
2698       else
2699         {
2700           arg3 = value_non_lval (arg1);
2701
2702           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2703             arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
2704           else
2705             {
2706               struct value *tmp = arg1;
2707
2708               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2709               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2710               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
2711             }
2712
2713           value_assign (arg1, arg2);
2714           return arg3;
2715         }
2716
2717     case UNOP_POSTDECREMENT:
2718       arg1 = evaluate_subexp (expect_type, exp, pos, noside);
2719       if (noside == EVAL_SKIP || noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2720         return arg1;
2721       else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
2722         {
2723           return value_x_unop (arg1, op, noside);
2724         }
2725       else
2726         {
2727           arg3 = value_non_lval (arg1);
2728
2729           if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
2730             arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
2731           else
2732             {
2733               struct value *tmp = arg1;
2734
2735               arg2 = value_one (value_type (arg1));
2736               binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
2737               arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
2738             }
2739
2740           value_assign (arg1, arg2);
2741           return arg3;
2742         }
2743
2744     case OP_THIS:
2745       (*pos) += 1;
2746       return value_of_this (exp->language_defn);
2747
2748     case OP_TYPE:
2749       /* The value is not supposed to be used.  This is here to make it
2750          easier to accommodate expressions that contain types.  */
2751       (*pos) += 2;
2752       if (noside == EVAL_SKIP)
2753         goto nosideret;
2754       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2755         {
2756           struct type *type = exp->elts[pc + 1].type;
2757
2758           /* If this is a typedef, then find its immediate target.  We
2759              use check_typedef to resolve stubs, but we ignore its
2760              result because we do not want to dig past all
2761              typedefs.  */
2762           check_typedef (type);
2763           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2764             type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2765           return allocate_value (type);
2766         }
2767       else
2768         error (_("Attempt to use a type name as an expression"));
2769
2770     case OP_TYPEOF:
2771     case OP_DECLTYPE:
2772       if (noside == EVAL_SKIP)
2773         {
2774           evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_SKIP);
2775           goto nosideret;
2776         }
2777       else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2778         {
2779           enum exp_opcode sub_op = exp->elts[*pos].opcode;
2780           struct value *result;
2781
2782           result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2783                                     EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2784
2785           /* 'decltype' has special semantics for lvalues.  */
2786           if (op == OP_DECLTYPE
2787               && (sub_op == BINOP_SUBSCRIPT
2788                   || sub_op == STRUCTOP_MEMBER
2789                   || sub_op == STRUCTOP_MPTR
2790                   || sub_op == UNOP_IND
2791                   || sub_op == STRUCTOP_STRUCT
2792                   || sub_op == STRUCTOP_PTR
2793                   || sub_op == OP_SCOPE))
2794             {
2795               struct type *type = value_type (result);
2796
2797               if (TYPE_CODE (check_typedef (type)) != TYPE_CODE_REF)
2798                 {
2799                   type = lookup_reference_type (type);
2800                   result = allocate_value (type);
2801                 }
2802             }
2803
2804           return result;
2805         }
2806       else
2807         error (_("Attempt to use a type as an expression"));
2808
2809     case OP_TYPEID:
2810       {
2811         struct value *result;
2812         enum exp_opcode sub_op = exp->elts[*pos].opcode;
2813
2814         if (sub_op == OP_TYPE || sub_op == OP_DECLTYPE || sub_op == OP_TYPEOF)
2815           result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos,
2816                                     EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2817         else
2818           result = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2819
2820         if (noside != EVAL_NORMAL)
2821           return allocate_value (cplus_typeid_type (exp->gdbarch));
2822
2823         return cplus_typeid (result);
2824       }
2825
2826     default:
2827       /* Removing this case and compiling with gcc -Wall reveals that
2828          a lot of cases are hitting this case.  Some of these should
2829          probably be removed from expression.h; others are legitimate
2830          expressions which are (apparently) not fully implemented.
2831
2832          If there are any cases landing here which mean a user error,
2833          then they should be separate cases, with more descriptive
2834          error messages.  */
2835
2836       error (_("GDB does not (yet) know how to "
2837                "evaluate that kind of expression"));
2838     }
2839
2840 nosideret:
2841   return value_from_longest (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int, 1);
2842 }
2843 \f
2844 /* Evaluate a subexpression of EXP, at index *POS,
2845    and return the address of that subexpression.
2846    Advance *POS over the subexpression.
2847    If the subexpression isn't an lvalue, get an error.
2848    NOSIDE may be EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS;
2849    then only the type of the result need be correct.  */
2850
2851 static struct value *
2852 evaluate_subexp_for_address (struct expression *exp, int *pos,
2853                              enum noside noside)
2854 {
2855   enum exp_opcode op;
2856   int pc;
2857   struct symbol *var;
2858   struct value *x;
2859   int tem;
2860
2861   pc = (*pos);
2862   op = exp->elts[pc].opcode;
2863
2864   switch (op)
2865     {
2866     case UNOP_IND:
2867       (*pos)++;
2868       x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2869
2870       /* We can't optimize out "&*" if there's a user-defined operator*.  */
2871       if (unop_user_defined_p (op, x))
2872         {
2873           x = value_x_unop (x, op, noside);
2874           goto default_case_after_eval;
2875         }
2876
2877       return coerce_array (x);
2878
2879     case UNOP_MEMVAL:
2880       (*pos) += 3;
2881       return value_cast (lookup_pointer_type (exp->elts[pc + 1].type),
2882                          evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
2883
2884     case UNOP_MEMVAL_TYPE:
2885       {
2886         struct type *type;
2887
2888         (*pos) += 1;
2889         x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2890         type = value_type (x);
2891         return value_cast (lookup_pointer_type (type),
2892                            evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside));
2893       }
2894
2895     case OP_VAR_VALUE:
2896       var = exp->elts[pc + 2].symbol;
2897
2898       /* C++: The "address" of a reference should yield the address
2899        * of the object pointed to.  Let value_addr() deal with it.  */
2900       if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (var)) == TYPE_CODE_REF)
2901         goto default_case;
2902
2903       (*pos) += 4;
2904       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2905         {
2906           struct type *type =
2907             lookup_pointer_type (SYMBOL_TYPE (var));
2908           enum address_class sym_class = SYMBOL_CLASS (var);
2909
2910           if (sym_class == LOC_CONST
2911               || sym_class == LOC_CONST_BYTES
2912               || sym_class == LOC_REGISTER)
2913             error (_("Attempt to take address of register or constant."));
2914
2915           return
2916             value_zero (type, not_lval);
2917         }
2918       else
2919         return address_of_variable (var, exp->elts[pc + 1].block);
2920
2921     case OP_SCOPE:
2922       tem = longest_to_int (exp->elts[pc + 2].longconst);
2923       (*pos) += 5 + BYTES_TO_EXP_ELEM (tem + 1);
2924       x = value_aggregate_elt (exp->elts[pc + 1].type,
2925                                &exp->elts[pc + 3].string,
2926                                NULL, 1, noside);
2927       if (x == NULL)
2928         error (_("There is no field named %s"), &exp->elts[pc + 3].string);
2929       return x;
2930
2931     default:
2932     default_case:
2933       x = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2934     default_case_after_eval:
2935       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2936         {
2937           struct type *type = check_typedef (value_type (x));
2938
2939           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
2940             return value_zero (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2941                                not_lval);
2942           else if (VALUE_LVAL (x) == lval_memory || value_must_coerce_to_target (x))
2943             return value_zero (lookup_pointer_type (value_type (x)),
2944                                not_lval);
2945           else
2946             error (_("Attempt to take address of "
2947                      "value not located in memory."));
2948         }
2949       return value_addr (x);
2950     }
2951 }
2952
2953 /* Evaluate like `evaluate_subexp' except coercing arrays to pointers.
2954    When used in contexts where arrays will be coerced anyway, this is
2955    equivalent to `evaluate_subexp' but much faster because it avoids
2956    actually fetching array contents (perhaps obsolete now that we have
2957    value_lazy()).
2958
2959    Note that we currently only do the coercion for C expressions, where
2960    arrays are zero based and the coercion is correct.  For other languages,
2961    with nonzero based arrays, coercion loses.  Use CAST_IS_CONVERSION
2962    to decide if coercion is appropriate.  */
2963
2964 struct value *
2965 evaluate_subexp_with_coercion (struct expression *exp,
2966                                int *pos, enum noside noside)
2967 {
2968   enum exp_opcode op;
2969   int pc;
2970   struct value *val;
2971   struct symbol *var;
2972   struct type *type;
2973
2974   pc = (*pos);
2975   op = exp->elts[pc].opcode;
2976
2977   switch (op)
2978     {
2979     case OP_VAR_VALUE:
2980       var = exp->elts[pc + 2].symbol;
2981       type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (var));
2982       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
2983           && !TYPE_VECTOR (type)
2984           && CAST_IS_CONVERSION (exp->language_defn))
2985         {
2986           (*pos) += 4;
2987           val = address_of_variable (var, exp->elts[pc + 1].block);
2988           return value_cast (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2989                              val);
2990         }
2991       /* FALLTHROUGH */
2992
2993     default:
2994       return evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, noside);
2995     }
2996 }
2997
2998 /* Evaluate a subexpression of EXP, at index *POS,
2999    and return a value for the size of that subexpression.
3000    Advance *POS over the subexpression.  If NOSIDE is EVAL_NORMAL
3001    we allow side-effects on the operand if its type is a variable
3002    length array.   */
3003
3004 static struct value *
3005 evaluate_subexp_for_sizeof (struct expression *exp, int *pos,
3006                             enum noside noside)
3007 {
3008   /* FIXME: This should be size_t.  */
3009   struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
3010   enum exp_opcode op;
3011   int pc;
3012   struct type *type;
3013   struct value *val;
3014
3015   pc = (*pos);
3016   op = exp->elts[pc].opcode;
3017
3018   switch (op)
3019     {
3020       /* This case is handled specially
3021          so that we avoid creating a value for the result type.
3022          If the result type is very big, it's desirable not to
3023          create a value unnecessarily.  */
3024     case UNOP_IND:
3025       (*pos)++;
3026       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3027       type = check_typedef (value_type (val));
3028       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
3029           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF
3030           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY)
3031         error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
3032       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
3033       if (is_dynamic_type (type))
3034         type = value_type (value_ind (val));
3035       return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
3036
3037     case UNOP_MEMVAL:
3038       (*pos) += 3;
3039       type = exp->elts[pc + 1].type;
3040       break;
3041
3042     case UNOP_MEMVAL_TYPE:
3043       (*pos) += 1;
3044       val = evaluate_subexp (NULL, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3045       type = value_type (val);
3046       break;
3047
3048     case OP_VAR_VALUE:
3049       type = SYMBOL_TYPE (exp->elts[pc + 2].symbol);
3050       if (is_dynamic_type (type))
3051         {
3052           val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_NORMAL);
3053           type = value_type (val);
3054         }
3055       else
3056         (*pos) += 4;
3057       break;
3058
3059       /* Deal with the special case if NOSIDE is EVAL_NORMAL and the resulting
3060          type of the subscript is a variable length array type. In this case we
3061          must re-evaluate the right hand side of the subcription to allow
3062          side-effects. */
3063     case BINOP_SUBSCRIPT:
3064       if (noside == EVAL_NORMAL)
3065         {
3066           int pc = (*pos) + 1;
3067
3068           val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, &pc, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3069           type = check_typedef (value_type (val));
3070           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3071             {
3072               type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3073               if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3074                 {
3075                   type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
3076                   /* Only re-evaluate the right hand side if the resulting type
3077                      is a variable length type.  */
3078                   if (TYPE_RANGE_DATA (type)->flag_bound_evaluated)
3079                     {
3080                       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_NORMAL);
3081                       return value_from_longest
3082                         (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (value_type (val)));
3083                     }
3084                 }
3085             }
3086         }
3087
3088       /* Fall through.  */
3089
3090     default:
3091       val = evaluate_subexp (NULL_TYPE, exp, pos, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
3092       type = value_type (val);
3093       break;
3094     }
3095
3096   /* $5.3.3/2 of the C++ Standard (n3290 draft) says of sizeof:
3097      "When applied to a reference or a reference type, the result is
3098      the size of the referenced type."  */
3099   CHECK_TYPEDEF (type);
3100   if (exp->language_defn->la_language == language_cplus
3101       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
3102     type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3103   return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
3104 }
3105
3106 /* Parse a type expression in the string [P..P+LENGTH).  */
3107
3108 struct type *
3109 parse_and_eval_type (char *p, int length)
3110 {
3111   char *tmp = (char *) alloca (length + 4);
3112   struct expression *expr;
3113
3114   tmp[0] = '(';
3115   memcpy (tmp + 1, p, length);
3116   tmp[length + 1] = ')';
3117   tmp[length + 2] = '0';
3118   tmp[length + 3] = '\0';
3119   expr = parse_expression (tmp);
3120   if (expr->elts[0].opcode != UNOP_CAST)
3121     error (_("Internal error in eval_type."));
3122   return expr->elts[1].type;
3123 }
3124
3125 int
3126 calc_f77_array_dims (struct type *array_type)
3127 {
3128   int ndimen = 1;
3129   struct type *tmp_type;
3130
3131   if ((TYPE_CODE (array_type) != TYPE_CODE_ARRAY))
3132     error (_("Can't get dimensions for a non-array type"));
3133
3134   tmp_type = array_type;
3135
3136   while ((tmp_type = TYPE_TARGET_TYPE (tmp_type)))
3137     {
3138       if (TYPE_CODE (tmp_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
3139         ++ndimen;
3140     }
3141   return ndimen;
3142 }