configure clean up patch from Steve Ellcey.
[external/binutils.git] / gdb / f-exp.y
1 /* YACC parser for Fortran expressions, for GDB.
2    Copyright 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Motorola.  Adapted from the C parser by Farooq Butt
6    (fmbutt@engage.sps.mot.com).
7
8 This file is part of GDB.
9
10 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13 (at your option) any later version.
14
15 This program is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with this program; if not, write to the Free Software
22 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 /* This was blantantly ripped off the C expression parser, please 
25    be aware of that as you look at its basic structure -FMB */ 
26
27 /* Parse a F77 expression from text in a string,
28    and return the result as a  struct expression  pointer.
29    That structure contains arithmetic operations in reverse polish,
30    with constants represented by operations that are followed by special data.
31    See expression.h for the details of the format.
32    What is important here is that it can be built up sequentially
33    during the process of parsing; the lower levels of the tree always
34    come first in the result.
35
36    Note that malloc's and realloc's in this file are transformed to
37    xmalloc and xrealloc respectively by the same sed command in the
38    makefile that remaps any other malloc/realloc inserted by the parser
39    generator.  Doing this with #defines and trying to control the interaction
40    with include files (<malloc.h> and <stdlib.h> for example) just became
41    too messy, particularly when such includes can be inserted at random
42    times by the parser generator.  */
43    
44 %{
45
46 #include "defs.h"
47 #include "gdb_string.h"
48 #include "expression.h"
49 #include "value.h"
50 #include "parser-defs.h"
51 #include "language.h"
52 #include "f-lang.h"
53 #include "bfd.h" /* Required by objfiles.h.  */
54 #include "symfile.h" /* Required by objfiles.h.  */
55 #include "objfiles.h" /* For have_full_symbols and have_partial_symbols */
56 #include "block.h"
57 #include <ctype.h>
58
59 /* Remap normal yacc parser interface names (yyparse, yylex, yyerror, etc),
60    as well as gratuitiously global symbol names, so we can have multiple
61    yacc generated parsers in gdb.  Note that these are only the variables
62    produced by yacc.  If other parser generators (bison, byacc, etc) produce
63    additional global names that conflict at link time, then those parser
64    generators need to be fixed instead of adding those names to this list. */
65
66 #define yymaxdepth f_maxdepth
67 #define yyparse f_parse
68 #define yylex   f_lex
69 #define yyerror f_error
70 #define yylval  f_lval
71 #define yychar  f_char
72 #define yydebug f_debug
73 #define yypact  f_pact  
74 #define yyr1    f_r1                    
75 #define yyr2    f_r2                    
76 #define yydef   f_def           
77 #define yychk   f_chk           
78 #define yypgo   f_pgo           
79 #define yyact   f_act           
80 #define yyexca  f_exca
81 #define yyerrflag f_errflag
82 #define yynerrs f_nerrs
83 #define yyps    f_ps
84 #define yypv    f_pv
85 #define yys     f_s
86 #define yy_yys  f_yys
87 #define yystate f_state
88 #define yytmp   f_tmp
89 #define yyv     f_v
90 #define yy_yyv  f_yyv
91 #define yyval   f_val
92 #define yylloc  f_lloc
93 #define yyreds  f_reds          /* With YYDEBUG defined */
94 #define yytoks  f_toks          /* With YYDEBUG defined */
95 #define yyname  f_name          /* With YYDEBUG defined */
96 #define yyrule  f_rule          /* With YYDEBUG defined */
97 #define yylhs   f_yylhs
98 #define yylen   f_yylen
99 #define yydefred f_yydefred
100 #define yydgoto f_yydgoto
101 #define yysindex f_yysindex
102 #define yyrindex f_yyrindex
103 #define yygindex f_yygindex
104 #define yytable  f_yytable
105 #define yycheck  f_yycheck
106
107 #ifndef YYDEBUG
108 #define YYDEBUG 1               /* Default to yydebug support */
109 #endif
110
111 #define YYFPRINTF parser_fprintf
112
113 int yyparse (void);
114
115 static int yylex (void);
116
117 void yyerror (char *);
118
119 static void growbuf_by_size (int);
120
121 static int match_string_literal (void);
122
123 %}
124
125 /* Although the yacc "value" of an expression is not used,
126    since the result is stored in the structure being created,
127    other node types do have values.  */
128
129 %union
130   {
131     LONGEST lval;
132     struct {
133       LONGEST val;
134       struct type *type;
135     } typed_val;
136     DOUBLEST dval;
137     struct symbol *sym;
138     struct type *tval;
139     struct stoken sval;
140     struct ttype tsym;
141     struct symtoken ssym;
142     int voidval;
143     struct block *bval;
144     enum exp_opcode opcode;
145     struct internalvar *ivar;
146
147     struct type **tvec;
148     int *ivec;
149   }
150
151 %{
152 /* YYSTYPE gets defined by %union */
153 static int parse_number (char *, int, int, YYSTYPE *);
154 %}
155
156 %type <voidval> exp  type_exp start variable 
157 %type <tval> type typebase
158 %type <tvec> nonempty_typelist
159 /* %type <bval> block */
160
161 /* Fancy type parsing.  */
162 %type <voidval> func_mod direct_abs_decl abs_decl
163 %type <tval> ptype
164
165 %token <typed_val> INT
166 %token <dval> FLOAT
167
168 /* Both NAME and TYPENAME tokens represent symbols in the input,
169    and both convey their data as strings.
170    But a TYPENAME is a string that happens to be defined as a typedef
171    or builtin type name (such as int or char)
172    and a NAME is any other symbol.
173    Contexts where this distinction is not important can use the
174    nonterminal "name", which matches either NAME or TYPENAME.  */
175
176 %token <sval> STRING_LITERAL
177 %token <lval> BOOLEAN_LITERAL
178 %token <ssym> NAME 
179 %token <tsym> TYPENAME
180 %type <ssym> name_not_typename
181
182 /* A NAME_OR_INT is a symbol which is not known in the symbol table,
183    but which would parse as a valid number in the current input radix.
184    E.g. "c" when input_radix==16.  Depending on the parse, it will be
185    turned into a name or into a number.  */
186
187 %token <ssym> NAME_OR_INT 
188
189 %token  SIZEOF 
190 %token ERROR
191
192 /* Special type cases, put in to allow the parser to distinguish different
193    legal basetypes.  */
194 %token INT_KEYWORD INT_S2_KEYWORD LOGICAL_S1_KEYWORD LOGICAL_S2_KEYWORD 
195 %token LOGICAL_KEYWORD REAL_KEYWORD REAL_S8_KEYWORD REAL_S16_KEYWORD 
196 %token COMPLEX_S8_KEYWORD COMPLEX_S16_KEYWORD COMPLEX_S32_KEYWORD 
197 %token BOOL_AND BOOL_OR BOOL_NOT   
198 %token <lval> CHARACTER 
199
200 %token <voidval> VARIABLE
201
202 %token <opcode> ASSIGN_MODIFY
203
204 %left ','
205 %left ABOVE_COMMA
206 %right '=' ASSIGN_MODIFY
207 %right '?'
208 %left BOOL_OR
209 %right BOOL_NOT
210 %left BOOL_AND
211 %left '|'
212 %left '^'
213 %left '&'
214 %left EQUAL NOTEQUAL
215 %left LESSTHAN GREATERTHAN LEQ GEQ
216 %left LSH RSH
217 %left '@'
218 %left '+' '-'
219 %left '*' '/' '%'
220 %right UNARY 
221 %right '('
222
223 \f
224 %%
225
226 start   :       exp
227         |       type_exp
228         ;
229
230 type_exp:       type
231                         { write_exp_elt_opcode(OP_TYPE);
232                           write_exp_elt_type($1);
233                           write_exp_elt_opcode(OP_TYPE); }
234         ;
235
236 exp     :       '(' exp ')'
237                         { }
238         ;
239
240 /* Expressions, not including the comma operator.  */
241 exp     :       '*' exp    %prec UNARY
242                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_IND); }
243         ;
244
245 exp     :       '&' exp    %prec UNARY
246                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_ADDR); }
247         ;
248
249 exp     :       '-' exp    %prec UNARY
250                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG); }
251         ;
252
253 exp     :       BOOL_NOT exp    %prec UNARY
254                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_LOGICAL_NOT); }
255         ;
256
257 exp     :       '~' exp    %prec UNARY
258                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_COMPLEMENT); }
259         ;
260
261 exp     :       SIZEOF exp       %prec UNARY
262                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_SIZEOF); }
263         ;
264
265 /* No more explicit array operators, we treat everything in F77 as 
266    a function call.  The disambiguation as to whether we are 
267    doing a subscript operation or a function call is done 
268    later in eval.c.  */
269
270 exp     :       exp '(' 
271                         { start_arglist (); }
272                 arglist ')'     
273                         { write_exp_elt_opcode (OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST);
274                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) end_arglist ());
275                           write_exp_elt_opcode (OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST); }
276         ;
277
278 arglist :
279         ;
280
281 arglist :       exp
282                         { arglist_len = 1; }
283         ;
284
285 arglist :      substring
286                         { arglist_len = 2;}
287         ;
288    
289 arglist :       arglist ',' exp   %prec ABOVE_COMMA
290                         { arglist_len++; }
291         ;
292
293 substring:      exp ':' exp   %prec ABOVE_COMMA
294                         { } 
295         ;
296
297
298 complexnum:     exp ',' exp 
299                         { }                          
300         ;
301
302 exp     :       '(' complexnum ')'
303                         { write_exp_elt_opcode(OP_COMPLEX); }
304         ;
305
306 exp     :       '(' type ')' exp  %prec UNARY
307                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
308                           write_exp_elt_type ($2);
309                           write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST); }
310         ;
311
312 /* Binary operators in order of decreasing precedence.  */
313
314 exp     :       exp '@' exp
315                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_REPEAT); }
316         ;
317
318 exp     :       exp '*' exp
319                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_MUL); }
320         ;
321
322 exp     :       exp '/' exp
323                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_DIV); }
324         ;
325
326 exp     :       exp '%' exp
327                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_REM); }
328         ;
329
330 exp     :       exp '+' exp
331                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD); }
332         ;
333
334 exp     :       exp '-' exp
335                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_SUB); }
336         ;
337
338 exp     :       exp LSH exp
339                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LSH); }
340         ;
341
342 exp     :       exp RSH exp
343                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_RSH); }
344         ;
345
346 exp     :       exp EQUAL exp
347                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_EQUAL); }
348         ;
349
350 exp     :       exp NOTEQUAL exp
351                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_NOTEQUAL); }
352         ;
353
354 exp     :       exp LEQ exp
355                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LEQ); }
356         ;
357
358 exp     :       exp GEQ exp
359                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_GEQ); }
360         ;
361
362 exp     :       exp LESSTHAN exp
363                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LESS); }
364         ;
365
366 exp     :       exp GREATERTHAN exp
367                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_GTR); }
368         ;
369
370 exp     :       exp '&' exp
371                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_AND); }
372         ;
373
374 exp     :       exp '^' exp
375                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_XOR); }
376         ;
377
378 exp     :       exp '|' exp
379                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_IOR); }
380         ;
381
382 exp     :       exp BOOL_AND exp
383                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LOGICAL_AND); }
384         ;
385
386
387 exp     :       exp BOOL_OR exp
388                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LOGICAL_OR); }
389         ;
390
391 exp     :       exp '=' exp
392                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN); }
393         ;
394
395 exp     :       exp ASSIGN_MODIFY exp
396                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN_MODIFY);
397                           write_exp_elt_opcode ($2);
398                           write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN_MODIFY); }
399         ;
400
401 exp     :       INT
402                         { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
403                           write_exp_elt_type ($1.type);
404                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST)($1.val));
405                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
406         ;
407
408 exp     :       NAME_OR_INT
409                         { YYSTYPE val;
410                           parse_number ($1.stoken.ptr, $1.stoken.length, 0, &val);
411                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
412                           write_exp_elt_type (val.typed_val.type);
413                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST)val.typed_val.val);
414                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
415         ;
416
417 exp     :       FLOAT
418                         { write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE);
419                           write_exp_elt_type (builtin_type_f_real_s8);
420                           write_exp_elt_dblcst ($1);
421                           write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE); }
422         ;
423
424 exp     :       variable
425         ;
426
427 exp     :       VARIABLE
428         ;
429
430 exp     :       SIZEOF '(' type ')'     %prec UNARY
431                         { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
432                           write_exp_elt_type (builtin_type_f_integer);
433                           CHECK_TYPEDEF ($3);
434                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) TYPE_LENGTH ($3));
435                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
436         ;
437
438 exp     :       BOOLEAN_LITERAL
439                         { write_exp_elt_opcode (OP_BOOL);
440                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
441                           write_exp_elt_opcode (OP_BOOL);
442                         }
443         ;
444
445 exp     :       STRING_LITERAL
446                         {
447                           write_exp_elt_opcode (OP_STRING);
448                           write_exp_string ($1);
449                           write_exp_elt_opcode (OP_STRING);
450                         }
451         ;
452
453 variable:       name_not_typename
454                         { struct symbol *sym = $1.sym;
455
456                           if (sym)
457                             {
458                               if (symbol_read_needs_frame (sym))
459                                 {
460                                   if (innermost_block == 0 ||
461                                       contained_in (block_found, 
462                                                     innermost_block))
463                                     innermost_block = block_found;
464                                 }
465                               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
466                               /* We want to use the selected frame, not
467                                  another more inner frame which happens to
468                                  be in the same block.  */
469                               write_exp_elt_block (NULL);
470                               write_exp_elt_sym (sym);
471                               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
472                               break;
473                             }
474                           else
475                             {
476                               struct minimal_symbol *msymbol;
477                               char *arg = copy_name ($1.stoken);
478
479                               msymbol =
480                                 lookup_minimal_symbol (arg, NULL, NULL);
481                               if (msymbol != NULL)
482                                 {
483                                   write_exp_msymbol (msymbol,
484                                                      lookup_function_type (builtin_type_int),
485                                                      builtin_type_int);
486                                 }
487                               else if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
488                                 error ("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command.");
489                               else
490                                 error ("No symbol \"%s\" in current context.",
491                                        copy_name ($1.stoken));
492                             }
493                         }
494         ;
495
496
497 type    :       ptype
498         ;
499
500 ptype   :       typebase
501         |       typebase abs_decl
502                 {
503                   /* This is where the interesting stuff happens.  */
504                   int done = 0;
505                   int array_size;
506                   struct type *follow_type = $1;
507                   struct type *range_type;
508                   
509                   while (!done)
510                     switch (pop_type ())
511                       {
512                       case tp_end:
513                         done = 1;
514                         break;
515                       case tp_pointer:
516                         follow_type = lookup_pointer_type (follow_type);
517                         break;
518                       case tp_reference:
519                         follow_type = lookup_reference_type (follow_type);
520                         break;
521                       case tp_array:
522                         array_size = pop_type_int ();
523                         if (array_size != -1)
524                           {
525                             range_type =
526                               create_range_type ((struct type *) NULL,
527                                                  builtin_type_f_integer, 0,
528                                                  array_size - 1);
529                             follow_type =
530                               create_array_type ((struct type *) NULL,
531                                                  follow_type, range_type);
532                           }
533                         else
534                           follow_type = lookup_pointer_type (follow_type);
535                         break;
536                       case tp_function:
537                         follow_type = lookup_function_type (follow_type);
538                         break;
539                       }
540                   $$ = follow_type;
541                 }
542         ;
543
544 abs_decl:       '*'
545                         { push_type (tp_pointer); $$ = 0; }
546         |       '*' abs_decl
547                         { push_type (tp_pointer); $$ = $2; }
548         |       '&'
549                         { push_type (tp_reference); $$ = 0; }
550         |       '&' abs_decl
551                         { push_type (tp_reference); $$ = $2; }
552         |       direct_abs_decl
553         ;
554
555 direct_abs_decl: '(' abs_decl ')'
556                         { $$ = $2; }
557         |       direct_abs_decl func_mod
558                         { push_type (tp_function); }
559         |       func_mod
560                         { push_type (tp_function); }
561         ;
562
563 func_mod:       '(' ')'
564                         { $$ = 0; }
565         |       '(' nonempty_typelist ')'
566                         { free ($2); $$ = 0; }
567         ;
568
569 typebase  /* Implements (approximately): (type-qualifier)* type-specifier */
570         :       TYPENAME
571                         { $$ = $1.type; }
572         |       INT_KEYWORD
573                         { $$ = builtin_type_f_integer; }
574         |       INT_S2_KEYWORD 
575                         { $$ = builtin_type_f_integer_s2; }
576         |       CHARACTER 
577                         { $$ = builtin_type_f_character; }
578         |       LOGICAL_KEYWORD 
579                         { $$ = builtin_type_f_logical;} 
580         |       LOGICAL_S2_KEYWORD
581                         { $$ = builtin_type_f_logical_s2;}
582         |       LOGICAL_S1_KEYWORD 
583                         { $$ = builtin_type_f_logical_s1;}
584         |       REAL_KEYWORD 
585                         { $$ = builtin_type_f_real;}
586         |       REAL_S8_KEYWORD
587                         { $$ = builtin_type_f_real_s8;}
588         |       REAL_S16_KEYWORD
589                         { $$ = builtin_type_f_real_s16;}
590         |       COMPLEX_S8_KEYWORD
591                         { $$ = builtin_type_f_complex_s8;}
592         |       COMPLEX_S16_KEYWORD 
593                         { $$ = builtin_type_f_complex_s16;}
594         |       COMPLEX_S32_KEYWORD 
595                         { $$ = builtin_type_f_complex_s32;}
596         ;
597
598 nonempty_typelist
599         :       type
600                 { $$ = (struct type **) malloc (sizeof (struct type *) * 2);
601                   $<ivec>$[0] = 1;      /* Number of types in vector */
602                   $$[1] = $1;
603                 }
604         |       nonempty_typelist ',' type
605                 { int len = sizeof (struct type *) * (++($<ivec>1[0]) + 1);
606                   $$ = (struct type **) realloc ((char *) $1, len);
607                   $$[$<ivec>$[0]] = $3;
608                 }
609         ;
610
611 name_not_typename :     NAME
612 /* These would be useful if name_not_typename was useful, but it is just
613    a fake for "variable", so these cause reduce/reduce conflicts because
614    the parser can't tell whether NAME_OR_INT is a name_not_typename (=variable,
615    =exp) or just an exp.  If name_not_typename was ever used in an lvalue
616    context where only a name could occur, this might be useful.
617         |       NAME_OR_INT
618    */
619         ;
620
621 %%
622
623 /* Take care of parsing a number (anything that starts with a digit).
624    Set yylval and return the token type; update lexptr.
625    LEN is the number of characters in it.  */
626
627 /*** Needs some error checking for the float case ***/
628
629 static int
630 parse_number (p, len, parsed_float, putithere)
631      char *p;
632      int len;
633      int parsed_float;
634      YYSTYPE *putithere;
635 {
636   LONGEST n = 0;
637   LONGEST prevn = 0;
638   int c;
639   int base = input_radix;
640   int unsigned_p = 0;
641   int long_p = 0;
642   ULONGEST high_bit;
643   struct type *signed_type;
644   struct type *unsigned_type;
645
646   if (parsed_float)
647     {
648       /* It's a float since it contains a point or an exponent.  */
649       /* [dD] is not understood as an exponent by atof, change it to 'e'.  */
650       char *tmp, *tmp2;
651
652       tmp = xstrdup (p);
653       for (tmp2 = tmp; *tmp2; ++tmp2)
654         if (*tmp2 == 'd' || *tmp2 == 'D')
655           *tmp2 = 'e';
656       putithere->dval = atof (tmp);
657       free (tmp);
658       return FLOAT;
659     }
660
661   /* Handle base-switching prefixes 0x, 0t, 0d, 0 */
662   if (p[0] == '0')
663     switch (p[1])
664       {
665       case 'x':
666       case 'X':
667         if (len >= 3)
668           {
669             p += 2;
670             base = 16;
671             len -= 2;
672           }
673         break;
674         
675       case 't':
676       case 'T':
677       case 'd':
678       case 'D':
679         if (len >= 3)
680           {
681             p += 2;
682             base = 10;
683             len -= 2;
684           }
685         break;
686         
687       default:
688         base = 8;
689         break;
690       }
691   
692   while (len-- > 0)
693     {
694       c = *p++;
695       if (isupper (c))
696         c = tolower (c);
697       if (len == 0 && c == 'l')
698         long_p = 1;
699       else if (len == 0 && c == 'u')
700         unsigned_p = 1;
701       else
702         {
703           int i;
704           if (c >= '0' && c <= '9')
705             i = c - '0';
706           else if (c >= 'a' && c <= 'f')
707             i = c - 'a' + 10;
708           else
709             return ERROR;       /* Char not a digit */
710           if (i >= base)
711             return ERROR;               /* Invalid digit in this base */
712           n *= base;
713           n += i;
714         }
715       /* Portably test for overflow (only works for nonzero values, so make
716          a second check for zero).  */
717       if ((prevn >= n) && n != 0)
718         unsigned_p=1;           /* Try something unsigned */
719       /* If range checking enabled, portably test for unsigned overflow.  */
720       if (RANGE_CHECK && n != 0)
721         {
722           if ((unsigned_p && (unsigned)prevn >= (unsigned)n))
723             range_error("Overflow on numeric constant.");        
724         }
725       prevn = n;
726     }
727   
728   /* If the number is too big to be an int, or it's got an l suffix
729      then it's a long.  Work out if this has to be a long by
730      shifting right and and seeing if anything remains, and the
731      target int size is different to the target long size.
732      
733      In the expression below, we could have tested
734      (n >> TARGET_INT_BIT)
735      to see if it was zero,
736      but too many compilers warn about that, when ints and longs
737      are the same size.  So we shift it twice, with fewer bits
738      each time, for the same result.  */
739   
740   if ((TARGET_INT_BIT != TARGET_LONG_BIT 
741        && ((n >> 2) >> (TARGET_INT_BIT-2)))   /* Avoid shift warning */
742       || long_p)
743     {
744       high_bit = ((ULONGEST)1) << (TARGET_LONG_BIT-1);
745       unsigned_type = builtin_type_unsigned_long;
746       signed_type = builtin_type_long;
747     }
748   else 
749     {
750       high_bit = ((ULONGEST)1) << (TARGET_INT_BIT-1);
751       unsigned_type = builtin_type_unsigned_int;
752       signed_type = builtin_type_int;
753     }    
754   
755   putithere->typed_val.val = n;
756   
757   /* If the high bit of the worked out type is set then this number
758      has to be unsigned. */
759   
760   if (unsigned_p || (n & high_bit)) 
761     putithere->typed_val.type = unsigned_type;
762   else 
763     putithere->typed_val.type = signed_type;
764   
765   return INT;
766 }
767
768 struct token
769 {
770   char *operator;
771   int token;
772   enum exp_opcode opcode;
773 };
774
775 static const struct token dot_ops[] =
776 {
777   { ".and.", BOOL_AND, BINOP_END },
778   { ".AND.", BOOL_AND, BINOP_END },
779   { ".or.", BOOL_OR, BINOP_END },
780   { ".OR.", BOOL_OR, BINOP_END },
781   { ".not.", BOOL_NOT, BINOP_END },
782   { ".NOT.", BOOL_NOT, BINOP_END },
783   { ".eq.", EQUAL, BINOP_END },
784   { ".EQ.", EQUAL, BINOP_END },
785   { ".eqv.", EQUAL, BINOP_END },
786   { ".NEQV.", NOTEQUAL, BINOP_END },
787   { ".neqv.", NOTEQUAL, BINOP_END },
788   { ".EQV.", EQUAL, BINOP_END },
789   { ".ne.", NOTEQUAL, BINOP_END },
790   { ".NE.", NOTEQUAL, BINOP_END },
791   { ".le.", LEQ, BINOP_END },
792   { ".LE.", LEQ, BINOP_END },
793   { ".ge.", GEQ, BINOP_END },
794   { ".GE.", GEQ, BINOP_END },
795   { ".gt.", GREATERTHAN, BINOP_END },
796   { ".GT.", GREATERTHAN, BINOP_END },
797   { ".lt.", LESSTHAN, BINOP_END },
798   { ".LT.", LESSTHAN, BINOP_END },
799   { NULL, 0, 0 }
800 };
801
802 struct f77_boolean_val 
803 {
804   char *name;
805   int value;
806 }; 
807
808 static const struct f77_boolean_val boolean_values[]  = 
809 {
810   { ".true.", 1 },
811   { ".TRUE.", 1 },
812   { ".false.", 0 },
813   { ".FALSE.", 0 },
814   { NULL, 0 }
815 };
816
817 static const struct token f77_keywords[] = 
818 {
819   { "complex_16", COMPLEX_S16_KEYWORD, BINOP_END },
820   { "complex_32", COMPLEX_S32_KEYWORD, BINOP_END },
821   { "character", CHARACTER, BINOP_END },
822   { "integer_2", INT_S2_KEYWORD, BINOP_END },
823   { "logical_1", LOGICAL_S1_KEYWORD, BINOP_END },
824   { "logical_2", LOGICAL_S2_KEYWORD, BINOP_END },
825   { "complex_8", COMPLEX_S8_KEYWORD, BINOP_END },
826   { "integer", INT_KEYWORD, BINOP_END },
827   { "logical", LOGICAL_KEYWORD, BINOP_END },
828   { "real_16", REAL_S16_KEYWORD, BINOP_END },
829   { "complex", COMPLEX_S8_KEYWORD, BINOP_END },
830   { "sizeof", SIZEOF, BINOP_END },
831   { "real_8", REAL_S8_KEYWORD, BINOP_END },
832   { "real", REAL_KEYWORD, BINOP_END },
833   { NULL, 0, 0 }
834 }; 
835
836 /* Implementation of a dynamically expandable buffer for processing input
837    characters acquired through lexptr and building a value to return in
838    yylval. Ripped off from ch-exp.y */ 
839
840 static char *tempbuf;           /* Current buffer contents */
841 static int tempbufsize;         /* Size of allocated buffer */
842 static int tempbufindex;        /* Current index into buffer */
843
844 #define GROWBY_MIN_SIZE 64      /* Minimum amount to grow buffer by */
845
846 #define CHECKBUF(size) \
847   do { \
848     if (tempbufindex + (size) >= tempbufsize) \
849       { \
850         growbuf_by_size (size); \
851       } \
852   } while (0);
853
854
855 /* Grow the static temp buffer if necessary, including allocating the first one
856    on demand. */
857
858 static void
859 growbuf_by_size (count)
860      int count;
861 {
862   int growby;
863
864   growby = max (count, GROWBY_MIN_SIZE);
865   tempbufsize += growby;
866   if (tempbuf == NULL)
867     tempbuf = (char *) malloc (tempbufsize);
868   else
869     tempbuf = (char *) realloc (tempbuf, tempbufsize);
870 }
871
872 /* Blatantly ripped off from ch-exp.y. This routine recognizes F77 
873    string-literals. 
874    
875    Recognize a string literal.  A string literal is a nonzero sequence
876    of characters enclosed in matching single quotes, except that
877    a single character inside single quotes is a character literal, which
878    we reject as a string literal.  To embed the terminator character inside
879    a string, it is simply doubled (I.E. 'this''is''one''string') */
880
881 static int
882 match_string_literal ()
883 {
884   char *tokptr = lexptr;
885
886   for (tempbufindex = 0, tokptr++; *tokptr != '\0'; tokptr++)
887     {
888       CHECKBUF (1);
889       if (*tokptr == *lexptr)
890         {
891           if (*(tokptr + 1) == *lexptr)
892             tokptr++;
893           else
894             break;
895         }
896       tempbuf[tempbufindex++] = *tokptr;
897     }
898   if (*tokptr == '\0'                                   /* no terminator */
899       || tempbufindex == 0)                             /* no string */
900     return 0;
901   else
902     {
903       tempbuf[tempbufindex] = '\0';
904       yylval.sval.ptr = tempbuf;
905       yylval.sval.length = tempbufindex;
906       lexptr = ++tokptr;
907       return STRING_LITERAL;
908     }
909 }
910
911 /* Read one token, getting characters through lexptr.  */
912
913 static int
914 yylex ()
915 {
916   int c;
917   int namelen;
918   unsigned int i,token;
919   char *tokstart;
920   
921  retry:
922  
923   prev_lexptr = lexptr;
924  
925   tokstart = lexptr;
926   
927   /* First of all, let us make sure we are not dealing with the 
928      special tokens .true. and .false. which evaluate to 1 and 0.  */
929   
930   if (*lexptr == '.')
931     { 
932       for (i = 0; boolean_values[i].name != NULL; i++)
933         {
934           if (strncmp (tokstart, boolean_values[i].name,
935                        strlen (boolean_values[i].name)) == 0)
936             {
937               lexptr += strlen (boolean_values[i].name); 
938               yylval.lval = boolean_values[i].value; 
939               return BOOLEAN_LITERAL;
940             }
941         }
942     }
943   
944   /* See if it is a special .foo. operator */
945   
946   for (i = 0; dot_ops[i].operator != NULL; i++)
947     if (strncmp (tokstart, dot_ops[i].operator, strlen (dot_ops[i].operator)) == 0)
948       {
949         lexptr += strlen (dot_ops[i].operator);
950         yylval.opcode = dot_ops[i].opcode;
951         return dot_ops[i].token;
952       }
953   
954   switch (c = *tokstart)
955     {
956     case 0:
957       return 0;
958       
959     case ' ':
960     case '\t':
961     case '\n':
962       lexptr++;
963       goto retry;
964       
965     case '\'':
966       token = match_string_literal ();
967       if (token != 0)
968         return (token);
969       break;
970       
971     case '(':
972       paren_depth++;
973       lexptr++;
974       return c;
975       
976     case ')':
977       if (paren_depth == 0)
978         return 0;
979       paren_depth--;
980       lexptr++;
981       return c;
982       
983     case ',':
984       if (comma_terminates && paren_depth == 0)
985         return 0;
986       lexptr++;
987       return c;
988       
989     case '.':
990       /* Might be a floating point number.  */
991       if (lexptr[1] < '0' || lexptr[1] > '9')
992         goto symbol;            /* Nope, must be a symbol. */
993       /* FALL THRU into number case.  */
994       
995     case '0':
996     case '1':
997     case '2':
998     case '3':
999     case '4':
1000     case '5':
1001     case '6':
1002     case '7':
1003     case '8':
1004     case '9':
1005       {
1006         /* It's a number.  */
1007         int got_dot = 0, got_e = 0, got_d = 0, toktype;
1008         char *p = tokstart;
1009         int hex = input_radix > 10;
1010         
1011         if (c == '0' && (p[1] == 'x' || p[1] == 'X'))
1012           {
1013             p += 2;
1014             hex = 1;
1015           }
1016         else if (c == '0' && (p[1]=='t' || p[1]=='T' || p[1]=='d' || p[1]=='D'))
1017           {
1018             p += 2;
1019             hex = 0;
1020           }
1021         
1022         for (;; ++p)
1023           {
1024             if (!hex && !got_e && (*p == 'e' || *p == 'E'))
1025               got_dot = got_e = 1;
1026             else if (!hex && !got_d && (*p == 'd' || *p == 'D'))
1027               got_dot = got_d = 1;
1028             else if (!hex && !got_dot && *p == '.')
1029               got_dot = 1;
1030             else if (((got_e && (p[-1] == 'e' || p[-1] == 'E'))
1031                      || (got_d && (p[-1] == 'd' || p[-1] == 'D')))
1032                      && (*p == '-' || *p == '+'))
1033               /* This is the sign of the exponent, not the end of the
1034                  number.  */
1035               continue;
1036             /* We will take any letters or digits.  parse_number will
1037                complain if past the radix, or if L or U are not final.  */
1038             else if ((*p < '0' || *p > '9')
1039                      && ((*p < 'a' || *p > 'z')
1040                          && (*p < 'A' || *p > 'Z')))
1041               break;
1042           }
1043         toktype = parse_number (tokstart, p - tokstart, got_dot|got_e|got_d,
1044                                 &yylval);
1045         if (toktype == ERROR)
1046           {
1047             char *err_copy = (char *) alloca (p - tokstart + 1);
1048             
1049             memcpy (err_copy, tokstart, p - tokstart);
1050             err_copy[p - tokstart] = 0;
1051             error ("Invalid number \"%s\".", err_copy);
1052           }
1053         lexptr = p;
1054         return toktype;
1055       }
1056       
1057     case '+':
1058     case '-':
1059     case '*':
1060     case '/':
1061     case '%':
1062     case '|':
1063     case '&':
1064     case '^':
1065     case '~':
1066     case '!':
1067     case '@':
1068     case '<':
1069     case '>':
1070     case '[':
1071     case ']':
1072     case '?':
1073     case ':':
1074     case '=':
1075     case '{':
1076     case '}':
1077     symbol:
1078       lexptr++;
1079       return c;
1080     }
1081   
1082   if (!(c == '_' || c == '$'
1083         || (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z')))
1084     /* We must have come across a bad character (e.g. ';').  */
1085     error ("Invalid character '%c' in expression.", c);
1086   
1087   namelen = 0;
1088   for (c = tokstart[namelen];
1089        (c == '_' || c == '$' || (c >= '0' && c <= '9') 
1090         || (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z')); 
1091        c = tokstart[++namelen]);
1092   
1093   /* The token "if" terminates the expression and is NOT 
1094      removed from the input stream.  */
1095   
1096   if (namelen == 2 && tokstart[0] == 'i' && tokstart[1] == 'f')
1097     return 0;
1098   
1099   lexptr += namelen;
1100   
1101   /* Catch specific keywords.  */
1102   
1103   for (i = 0; f77_keywords[i].operator != NULL; i++)
1104     if (strncmp (tokstart, f77_keywords[i].operator,
1105                  strlen(f77_keywords[i].operator)) == 0)
1106       {
1107         /*      lexptr += strlen(f77_keywords[i].operator); */ 
1108         yylval.opcode = f77_keywords[i].opcode;
1109         return f77_keywords[i].token;
1110       }
1111   
1112   yylval.sval.ptr = tokstart;
1113   yylval.sval.length = namelen;
1114   
1115   if (*tokstart == '$')
1116     {
1117       write_dollar_variable (yylval.sval);
1118       return VARIABLE;
1119     }
1120   
1121   /* Use token-type TYPENAME for symbols that happen to be defined
1122      currently as names of types; NAME for other symbols.
1123      The caller is not constrained to care about the distinction.  */
1124   {
1125     char *tmp = copy_name (yylval.sval);
1126     struct symbol *sym;
1127     int is_a_field_of_this = 0;
1128     int hextype;
1129     
1130     sym = lookup_symbol (tmp, expression_context_block,
1131                          VAR_DOMAIN,
1132                          current_language->la_language == language_cplus
1133                          ? &is_a_field_of_this : NULL,
1134                          NULL);
1135     if (sym && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
1136       {
1137         yylval.tsym.type = SYMBOL_TYPE (sym);
1138         return TYPENAME;
1139       }
1140     yylval.tsym.type
1141       = language_lookup_primitive_type_by_name (current_language,
1142                                                 current_gdbarch, tmp);
1143     if (yylval.tsym.type != NULL)
1144       return TYPENAME;
1145     
1146     /* Input names that aren't symbols but ARE valid hex numbers,
1147        when the input radix permits them, can be names or numbers
1148        depending on the parse.  Note we support radixes > 16 here.  */
1149     if (!sym
1150         && ((tokstart[0] >= 'a' && tokstart[0] < 'a' + input_radix - 10)
1151             || (tokstart[0] >= 'A' && tokstart[0] < 'A' + input_radix - 10)))
1152       {
1153         YYSTYPE newlval;        /* Its value is ignored.  */
1154         hextype = parse_number (tokstart, namelen, 0, &newlval);
1155         if (hextype == INT)
1156           {
1157             yylval.ssym.sym = sym;
1158             yylval.ssym.is_a_field_of_this = is_a_field_of_this;
1159             return NAME_OR_INT;
1160           }
1161       }
1162     
1163     /* Any other kind of symbol */
1164     yylval.ssym.sym = sym;
1165     yylval.ssym.is_a_field_of_this = is_a_field_of_this;
1166     return NAME;
1167   }
1168 }
1169
1170 void
1171 yyerror (msg)
1172      char *msg;
1173 {
1174   if (prev_lexptr)
1175     lexptr = prev_lexptr;
1176
1177   error ("A %s in expression, near `%s'.", (msg ? msg : "error"), lexptr);
1178 }