* findvar.c: Include "builtin-regs.h".
[external/binutils.git] / gdb / findvar.c
1 /* Find a variable's value in memory, for GDB, the GNU debugger.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
3    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "gdbtypes.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "value.h"
28 #include "gdbcore.h"
29 #include "inferior.h"
30 #include "target.h"
31 #include "gdb_string.h"
32 #include "gdb_assert.h"
33 #include "floatformat.h"
34 #include "symfile.h"            /* for overlay functions */
35 #include "regcache.h"
36 #include "builtin-regs.h"
37
38 /* Basic byte-swapping routines.  GDB has needed these for a long time...
39    All extract a target-format integer at ADDR which is LEN bytes long.  */
40
41 #if TARGET_CHAR_BIT != 8 || HOST_CHAR_BIT != 8
42   /* 8 bit characters are a pretty safe assumption these days, so we
43      assume it throughout all these swapping routines.  If we had to deal with
44      9 bit characters, we would need to make len be in bits and would have
45      to re-write these routines...  */
46 you lose
47 #endif
48
49 LONGEST
50 extract_signed_integer (void *addr, int len)
51 {
52   LONGEST retval;
53   unsigned char *p;
54   unsigned char *startaddr = (unsigned char *) addr;
55   unsigned char *endaddr = startaddr + len;
56
57   if (len > (int) sizeof (LONGEST))
58     error ("\
59 That operation is not available on integers of more than %d bytes.",
60            sizeof (LONGEST));
61
62   /* Start at the most significant end of the integer, and work towards
63      the least significant.  */
64   if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
65     {
66       p = startaddr;
67       /* Do the sign extension once at the start.  */
68       retval = ((LONGEST) * p ^ 0x80) - 0x80;
69       for (++p; p < endaddr; ++p)
70         retval = (retval << 8) | *p;
71     }
72   else
73     {
74       p = endaddr - 1;
75       /* Do the sign extension once at the start.  */
76       retval = ((LONGEST) * p ^ 0x80) - 0x80;
77       for (--p; p >= startaddr; --p)
78         retval = (retval << 8) | *p;
79     }
80   return retval;
81 }
82
83 ULONGEST
84 extract_unsigned_integer (void *addr, int len)
85 {
86   ULONGEST retval;
87   unsigned char *p;
88   unsigned char *startaddr = (unsigned char *) addr;
89   unsigned char *endaddr = startaddr + len;
90
91   if (len > (int) sizeof (ULONGEST))
92     error ("\
93 That operation is not available on integers of more than %d bytes.",
94            sizeof (ULONGEST));
95
96   /* Start at the most significant end of the integer, and work towards
97      the least significant.  */
98   retval = 0;
99   if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
100     {
101       for (p = startaddr; p < endaddr; ++p)
102         retval = (retval << 8) | *p;
103     }
104   else
105     {
106       for (p = endaddr - 1; p >= startaddr; --p)
107         retval = (retval << 8) | *p;
108     }
109   return retval;
110 }
111
112 /* Sometimes a long long unsigned integer can be extracted as a
113    LONGEST value.  This is done so that we can print these values
114    better.  If this integer can be converted to a LONGEST, this
115    function returns 1 and sets *PVAL.  Otherwise it returns 0.  */
116
117 int
118 extract_long_unsigned_integer (void *addr, int orig_len, LONGEST *pval)
119 {
120   char *p, *first_addr;
121   int len;
122
123   len = orig_len;
124   if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
125     {
126       for (p = (char *) addr;
127            len > (int) sizeof (LONGEST) && p < (char *) addr + orig_len;
128            p++)
129         {
130           if (*p == 0)
131             len--;
132           else
133             break;
134         }
135       first_addr = p;
136     }
137   else
138     {
139       first_addr = (char *) addr;
140       for (p = (char *) addr + orig_len - 1;
141            len > (int) sizeof (LONGEST) && p >= (char *) addr;
142            p--)
143         {
144           if (*p == 0)
145             len--;
146           else
147             break;
148         }
149     }
150
151   if (len <= (int) sizeof (LONGEST))
152     {
153       *pval = (LONGEST) extract_unsigned_integer (first_addr,
154                                                   sizeof (LONGEST));
155       return 1;
156     }
157
158   return 0;
159 }
160
161
162 /* Treat the LEN bytes at ADDR as a target-format address, and return
163    that address.  ADDR is a buffer in the GDB process, not in the
164    inferior.
165
166    This function should only be used by target-specific code.  It
167    assumes that a pointer has the same representation as that thing's
168    address represented as an integer.  Some machines use word
169    addresses, or similarly munged things, for certain types of
170    pointers, so that assumption doesn't hold everywhere.
171
172    Common code should use extract_typed_address instead, or something
173    else based on POINTER_TO_ADDRESS.  */
174
175 CORE_ADDR
176 extract_address (void *addr, int len)
177 {
178   /* Assume a CORE_ADDR can fit in a LONGEST (for now).  Not sure
179      whether we want this to be true eventually.  */
180   return (CORE_ADDR) extract_unsigned_integer (addr, len);
181 }
182
183
184 /* Treat the bytes at BUF as a pointer of type TYPE, and return the
185    address it represents.  */
186 CORE_ADDR
187 extract_typed_address (void *buf, struct type *type)
188 {
189   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
190       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF)
191     internal_error (__FILE__, __LINE__,
192                     "extract_typed_address: "
193                     "type is not a pointer or reference");
194
195   return POINTER_TO_ADDRESS (type, buf);
196 }
197
198
199 void
200 store_signed_integer (void *addr, int len, LONGEST val)
201 {
202   unsigned char *p;
203   unsigned char *startaddr = (unsigned char *) addr;
204   unsigned char *endaddr = startaddr + len;
205
206   /* Start at the least significant end of the integer, and work towards
207      the most significant.  */
208   if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
209     {
210       for (p = endaddr - 1; p >= startaddr; --p)
211         {
212           *p = val & 0xff;
213           val >>= 8;
214         }
215     }
216   else
217     {
218       for (p = startaddr; p < endaddr; ++p)
219         {
220           *p = val & 0xff;
221           val >>= 8;
222         }
223     }
224 }
225
226 void
227 store_unsigned_integer (void *addr, int len, ULONGEST val)
228 {
229   unsigned char *p;
230   unsigned char *startaddr = (unsigned char *) addr;
231   unsigned char *endaddr = startaddr + len;
232
233   /* Start at the least significant end of the integer, and work towards
234      the most significant.  */
235   if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
236     {
237       for (p = endaddr - 1; p >= startaddr; --p)
238         {
239           *p = val & 0xff;
240           val >>= 8;
241         }
242     }
243   else
244     {
245       for (p = startaddr; p < endaddr; ++p)
246         {
247           *p = val & 0xff;
248           val >>= 8;
249         }
250     }
251 }
252
253 /* Store the address VAL as a LEN-byte value in target byte order at
254    ADDR.  ADDR is a buffer in the GDB process, not in the inferior.
255
256    This function should only be used by target-specific code.  It
257    assumes that a pointer has the same representation as that thing's
258    address represented as an integer.  Some machines use word
259    addresses, or similarly munged things, for certain types of
260    pointers, so that assumption doesn't hold everywhere.
261
262    Common code should use store_typed_address instead, or something else
263    based on ADDRESS_TO_POINTER.  */
264 void
265 store_address (void *addr, int len, LONGEST val)
266 {
267   store_unsigned_integer (addr, len, val);
268 }
269
270
271 /* Store the address ADDR as a pointer of type TYPE at BUF, in target
272    form.  */
273 void
274 store_typed_address (void *buf, struct type *type, CORE_ADDR addr)
275 {
276   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
277       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF)
278     internal_error (__FILE__, __LINE__,
279                     "store_typed_address: "
280                     "type is not a pointer or reference");
281
282   ADDRESS_TO_POINTER (type, buf, addr);
283 }
284
285
286
287 /* Return a `value' with the contents of (virtual or cooked) register
288    REGNUM as found in the specified FRAME.  The register's type is
289    determined by REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
290
291    NOTE: returns NULL if register value is not available.  Caller will
292    check return value or die!  */
293
294 struct value *
295 value_of_register (int regnum, struct frame_info *frame)
296 {
297   CORE_ADDR addr;
298   int optim;
299   struct value *reg_val;
300   char *raw_buffer = (char*) alloca (MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
301   enum lval_type lval;
302
303   /* Builtin registers lie completly outside of the range of normal
304      registers.  Catch them early so that the target never sees them.  */
305   if (regnum >= NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS)
306     return value_of_builtin_reg (regnum, selected_frame);
307
308   get_saved_register (raw_buffer, &optim, &addr,
309                       frame, regnum, &lval);
310
311   if (register_cached (regnum) < 0)
312     return NULL;                /* register value not available */
313
314   reg_val = allocate_value (REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum));
315
316   /* Convert raw data to virtual format if necessary.  */
317
318   if (REGISTER_CONVERTIBLE (regnum))
319     {
320       REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL (regnum, REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum),
321                                    raw_buffer, VALUE_CONTENTS_RAW (reg_val));
322     }
323   else if (REGISTER_RAW_SIZE (regnum) == REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum))
324     memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (reg_val), raw_buffer,
325             REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
326   else
327     internal_error (__FILE__, __LINE__,
328                     "Register \"%s\" (%d) has conflicting raw (%d) and virtual (%d) size",
329                     REGISTER_NAME (regnum),
330                     regnum,
331                     REGISTER_RAW_SIZE (regnum),
332                     REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
333   VALUE_LVAL (reg_val) = lval;
334   VALUE_ADDRESS (reg_val) = addr;
335   VALUE_REGNO (reg_val) = regnum;
336   VALUE_OPTIMIZED_OUT (reg_val) = optim;
337   return reg_val;
338 }
339
340 /* Given a pointer of type TYPE in target form in BUF, return the
341    address it represents.  */
342 CORE_ADDR
343 unsigned_pointer_to_address (struct type *type, void *buf)
344 {
345   return extract_address (buf, TYPE_LENGTH (type));
346 }
347
348 CORE_ADDR
349 signed_pointer_to_address (struct type *type, void *buf)
350 {
351   return extract_signed_integer (buf, TYPE_LENGTH (type));
352 }
353
354 /* Given an address, store it as a pointer of type TYPE in target
355    format in BUF.  */
356 void
357 unsigned_address_to_pointer (struct type *type, void *buf, CORE_ADDR addr)
358 {
359   store_address (buf, TYPE_LENGTH (type), addr);
360 }
361
362 void
363 address_to_signed_pointer (struct type *type, void *buf, CORE_ADDR addr)
364 {
365   store_signed_integer (buf, TYPE_LENGTH (type), addr);
366 }
367 \f
368 /* Will calling read_var_value or locate_var_value on SYM end
369    up caring what frame it is being evaluated relative to?  SYM must
370    be non-NULL.  */
371 int
372 symbol_read_needs_frame (struct symbol *sym)
373 {
374   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
375     {
376       /* All cases listed explicitly so that gcc -Wall will detect it if
377          we failed to consider one.  */
378     case LOC_REGISTER:
379     case LOC_ARG:
380     case LOC_REF_ARG:
381     case LOC_REGPARM:
382     case LOC_REGPARM_ADDR:
383     case LOC_LOCAL:
384     case LOC_LOCAL_ARG:
385     case LOC_BASEREG:
386     case LOC_BASEREG_ARG:
387     case LOC_THREAD_LOCAL_STATIC:
388       return 1;
389
390     case LOC_UNDEF:
391     case LOC_CONST:
392     case LOC_STATIC:
393     case LOC_INDIRECT:
394     case LOC_TYPEDEF:
395
396     case LOC_LABEL:
397       /* Getting the address of a label can be done independently of the block,
398          even if some *uses* of that address wouldn't work so well without
399          the right frame.  */
400
401     case LOC_BLOCK:
402     case LOC_CONST_BYTES:
403     case LOC_UNRESOLVED:
404     case LOC_OPTIMIZED_OUT:
405       return 0;
406     }
407   return 1;
408 }
409
410 /* Given a struct symbol for a variable,
411    and a stack frame id, read the value of the variable
412    and return a (pointer to a) struct value containing the value. 
413    If the variable cannot be found, return a zero pointer.
414    If FRAME is NULL, use the selected_frame.  */
415
416 struct value *
417 read_var_value (register struct symbol *var, struct frame_info *frame)
418 {
419   register struct value *v;
420   struct type *type = SYMBOL_TYPE (var);
421   CORE_ADDR addr;
422   register int len;
423
424   v = allocate_value (type);
425   VALUE_LVAL (v) = lval_memory; /* The most likely possibility.  */
426   VALUE_BFD_SECTION (v) = SYMBOL_BFD_SECTION (var);
427
428   len = TYPE_LENGTH (type);
429
430   if (frame == NULL)
431     frame = selected_frame;
432
433   switch (SYMBOL_CLASS (var))
434     {
435     case LOC_CONST:
436       /* Put the constant back in target format.  */
437       store_signed_integer (VALUE_CONTENTS_RAW (v), len,
438                             (LONGEST) SYMBOL_VALUE (var));
439       VALUE_LVAL (v) = not_lval;
440       return v;
441
442     case LOC_LABEL:
443       /* Put the constant back in target format.  */
444       if (overlay_debugging)
445         {
446           CORE_ADDR addr
447             = symbol_overlayed_address (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (var),
448                                         SYMBOL_BFD_SECTION (var));
449           store_typed_address (VALUE_CONTENTS_RAW (v), type, addr);
450         }
451       else
452         store_typed_address (VALUE_CONTENTS_RAW (v), type,
453                               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (var));
454       VALUE_LVAL (v) = not_lval;
455       return v;
456
457     case LOC_CONST_BYTES:
458       {
459         char *bytes_addr;
460         bytes_addr = SYMBOL_VALUE_BYTES (var);
461         memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (v), bytes_addr, len);
462         VALUE_LVAL (v) = not_lval;
463         return v;
464       }
465
466     case LOC_STATIC:
467       if (overlay_debugging)
468         addr = symbol_overlayed_address (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (var),
469                                          SYMBOL_BFD_SECTION (var));
470       else
471         addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (var);
472       break;
473
474     case LOC_INDIRECT:
475       {
476         /* The import slot does not have a real address in it from the
477            dynamic loader (dld.sl on HP-UX), if the target hasn't
478            begun execution yet, so check for that. */
479         CORE_ADDR locaddr;
480         struct value *loc;
481         if (!target_has_execution)
482           error ("\
483 Attempt to access variable defined in different shared object or load module when\n\
484 addresses have not been bound by the dynamic loader. Try again when executable is running.");
485
486         locaddr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (var);
487         loc = value_at (lookup_pointer_type (type), locaddr, NULL);
488         addr = value_as_address (loc);
489       }
490
491     case LOC_ARG:
492       if (frame == NULL)
493         return 0;
494       addr = FRAME_ARGS_ADDRESS (frame);
495       if (!addr)
496         return 0;
497       addr += SYMBOL_VALUE (var);
498       break;
499
500     case LOC_REF_ARG:
501       {
502         struct value *ref;
503         CORE_ADDR argref;
504         if (frame == NULL)
505           return 0;
506         argref = FRAME_ARGS_ADDRESS (frame);
507         if (!argref)
508           return 0;
509         argref += SYMBOL_VALUE (var);
510         ref = value_at (lookup_pointer_type (type), argref, NULL);
511         addr = value_as_address (ref);
512         break;
513       }
514
515     case LOC_LOCAL:
516     case LOC_LOCAL_ARG:
517       if (frame == NULL)
518         return 0;
519       addr = FRAME_LOCALS_ADDRESS (frame);
520       addr += SYMBOL_VALUE (var);
521       break;
522
523     case LOC_BASEREG:
524     case LOC_BASEREG_ARG:
525     case LOC_THREAD_LOCAL_STATIC:
526       {
527         struct value *regval;
528
529         regval = value_from_register (lookup_pointer_type (type),
530                                       SYMBOL_BASEREG (var), frame);
531         if (regval == NULL)
532           error ("Value of base register not available.");
533         addr = value_as_address (regval);
534         addr += SYMBOL_VALUE (var);
535         break;
536       }
537
538     case LOC_TYPEDEF:
539       error ("Cannot look up value of a typedef");
540       break;
541
542     case LOC_BLOCK:
543       if (overlay_debugging)
544         VALUE_ADDRESS (v) = symbol_overlayed_address
545           (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (var)), SYMBOL_BFD_SECTION (var));
546       else
547         VALUE_ADDRESS (v) = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (var));
548       return v;
549
550     case LOC_REGISTER:
551     case LOC_REGPARM:
552     case LOC_REGPARM_ADDR:
553       {
554         struct block *b;
555         int regno = SYMBOL_VALUE (var);
556         struct value *regval;
557
558         if (frame == NULL)
559           return 0;
560         b = get_frame_block (frame, 0);
561
562         if (SYMBOL_CLASS (var) == LOC_REGPARM_ADDR)
563           {
564             regval = value_from_register (lookup_pointer_type (type),
565                                           regno,
566                                           frame);
567
568             if (regval == NULL)
569               error ("Value of register variable not available.");
570
571             addr = value_as_address (regval);
572             VALUE_LVAL (v) = lval_memory;
573           }
574         else
575           {
576             regval = value_from_register (type, regno, frame);
577
578             if (regval == NULL)
579               error ("Value of register variable not available.");
580             return regval;
581           }
582       }
583       break;
584
585     case LOC_UNRESOLVED:
586       {
587         struct minimal_symbol *msym;
588
589         msym = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_NAME (var), NULL, NULL);
590         if (msym == NULL)
591           return 0;
592         if (overlay_debugging)
593           addr = symbol_overlayed_address (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym),
594                                            SYMBOL_BFD_SECTION (msym));
595         else
596           addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
597       }
598       break;
599
600     case LOC_OPTIMIZED_OUT:
601       VALUE_LVAL (v) = not_lval;
602       VALUE_OPTIMIZED_OUT (v) = 1;
603       return v;
604
605     default:
606       error ("Cannot look up value of a botched symbol.");
607       break;
608     }
609
610   VALUE_ADDRESS (v) = addr;
611   VALUE_LAZY (v) = 1;
612   return v;
613 }
614
615 /* Return a value of type TYPE, stored in register REGNUM, in frame
616    FRAME.
617
618    NOTE: returns NULL if register value is not available.
619    Caller will check return value or die!  */
620
621 struct value *
622 value_from_register (struct type *type, int regnum, struct frame_info *frame)
623 {
624   char *raw_buffer = (char*) alloca (MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
625   CORE_ADDR addr;
626   int optim;
627   struct value *v = allocate_value (type);
628   char *value_bytes = 0;
629   int value_bytes_copied = 0;
630   int num_storage_locs;
631   enum lval_type lval;
632   int len;
633
634   CHECK_TYPEDEF (type);
635   len = TYPE_LENGTH (type);
636
637   VALUE_REGNO (v) = regnum;
638
639   num_storage_locs = (len > REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum) ?
640                       ((len - 1) / REGISTER_RAW_SIZE (regnum)) + 1 :
641                       1);
642
643   if (num_storage_locs > 1
644 #ifdef GDB_TARGET_IS_H8500
645       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
646 #endif
647     )
648     {
649       /* Value spread across multiple storage locations.  */
650
651       int local_regnum;
652       int mem_stor = 0, reg_stor = 0;
653       int mem_tracking = 1;
654       CORE_ADDR last_addr = 0;
655       CORE_ADDR first_addr = 0;
656
657       value_bytes = (char *) alloca (len + MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
658
659       /* Copy all of the data out, whereever it may be.  */
660
661 #ifdef GDB_TARGET_IS_H8500
662 /* This piece of hideosity is required because the H8500 treats registers
663    differently depending upon whether they are used as pointers or not.  As a
664    pointer, a register needs to have a page register tacked onto the front.
665    An alternate way to do this would be to have gcc output different register
666    numbers for the pointer & non-pointer form of the register.  But, it
667    doesn't, so we're stuck with this.  */
668
669       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
670           && len > 2)
671         {
672           int page_regnum;
673
674           switch (regnum)
675             {
676             case R0_REGNUM:
677             case R1_REGNUM:
678             case R2_REGNUM:
679             case R3_REGNUM:
680               page_regnum = SEG_D_REGNUM;
681               break;
682             case R4_REGNUM:
683             case R5_REGNUM:
684               page_regnum = SEG_E_REGNUM;
685               break;
686             case R6_REGNUM:
687             case R7_REGNUM:
688               page_regnum = SEG_T_REGNUM;
689               break;
690             }
691
692           value_bytes[0] = 0;
693           get_saved_register (value_bytes + 1,
694                               &optim,
695                               &addr,
696                               frame,
697                               page_regnum,
698                               &lval);
699
700           if (register_cached (page_regnum) == -1)
701             return NULL;        /* register value not available */
702
703           if (lval == lval_register)
704             reg_stor++;
705           else
706             mem_stor++;
707           first_addr = addr;
708           last_addr = addr;
709
710           get_saved_register (value_bytes + 2,
711                               &optim,
712                               &addr,
713                               frame,
714                               regnum,
715                               &lval);
716
717           if (register_cached (regnum) == -1)
718             return NULL;        /* register value not available */
719
720           if (lval == lval_register)
721             reg_stor++;
722           else
723             {
724               mem_stor++;
725               mem_tracking = mem_tracking && (addr == last_addr);
726             }
727           last_addr = addr;
728         }
729       else
730 #endif /* GDB_TARGET_IS_H8500 */
731         for (local_regnum = regnum;
732              value_bytes_copied < len;
733              (value_bytes_copied += REGISTER_RAW_SIZE (local_regnum),
734               ++local_regnum))
735           {
736             get_saved_register (value_bytes + value_bytes_copied,
737                                 &optim,
738                                 &addr,
739                                 frame,
740                                 local_regnum,
741                                 &lval);
742
743             if (register_cached (local_regnum) == -1)
744               return NULL;      /* register value not available */
745
746             if (regnum == local_regnum)
747               first_addr = addr;
748             if (lval == lval_register)
749               reg_stor++;
750             else
751               {
752                 mem_stor++;
753
754                 mem_tracking =
755                   (mem_tracking
756                    && (regnum == local_regnum
757                        || addr == last_addr));
758               }
759             last_addr = addr;
760           }
761
762       if ((reg_stor && mem_stor)
763           || (mem_stor && !mem_tracking))
764         /* Mixed storage; all of the hassle we just went through was
765            for some good purpose.  */
766         {
767           VALUE_LVAL (v) = lval_reg_frame_relative;
768           VALUE_FRAME (v) = FRAME_FP (frame);
769           VALUE_FRAME_REGNUM (v) = regnum;
770         }
771       else if (mem_stor)
772         {
773           VALUE_LVAL (v) = lval_memory;
774           VALUE_ADDRESS (v) = first_addr;
775         }
776       else if (reg_stor)
777         {
778           VALUE_LVAL (v) = lval_register;
779           VALUE_ADDRESS (v) = first_addr;
780         }
781       else
782         internal_error (__FILE__, __LINE__,
783                         "value_from_register: Value not stored anywhere!");
784
785       VALUE_OPTIMIZED_OUT (v) = optim;
786
787       /* Any structure stored in more than one register will always be
788          an integral number of registers.  Otherwise, you'd need to do
789          some fiddling with the last register copied here for little
790          endian machines.  */
791
792       /* Copy into the contents section of the value.  */
793       memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (v), value_bytes, len);
794
795       /* Finally do any conversion necessary when extracting this
796          type from more than one register.  */
797 #ifdef REGISTER_CONVERT_TO_TYPE
798       REGISTER_CONVERT_TO_TYPE (regnum, type, VALUE_CONTENTS_RAW (v));
799 #endif
800       return v;
801     }
802
803   /* Data is completely contained within a single register.  Locate the
804      register's contents in a real register or in core;
805      read the data in raw format.  */
806
807   get_saved_register (raw_buffer, &optim, &addr, frame, regnum, &lval);
808
809   if (register_cached (regnum) == -1)
810     return NULL;                /* register value not available */
811
812   VALUE_OPTIMIZED_OUT (v) = optim;
813   VALUE_LVAL (v) = lval;
814   VALUE_ADDRESS (v) = addr;
815
816   /* Convert raw data to virtual format if necessary.  */
817
818   if (REGISTER_CONVERTIBLE (regnum))
819     {
820       REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL (regnum, type,
821                                    raw_buffer, VALUE_CONTENTS_RAW (v));
822     }
823   else
824     {
825       /* Raw and virtual formats are the same for this register.  */
826
827       if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG && len < REGISTER_RAW_SIZE (regnum))
828         {
829           /* Big-endian, and we want less than full size.  */
830           VALUE_OFFSET (v) = REGISTER_RAW_SIZE (regnum) - len;
831         }
832
833       memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (v), raw_buffer + VALUE_OFFSET (v), len);
834     }
835
836   return v;
837 }
838 \f
839 /* Given a struct symbol for a variable or function,
840    and a stack frame id, 
841    return a (pointer to a) struct value containing the properly typed
842    address.  */
843
844 struct value *
845 locate_var_value (register struct symbol *var, struct frame_info *frame)
846 {
847   CORE_ADDR addr = 0;
848   struct type *type = SYMBOL_TYPE (var);
849   struct value *lazy_value;
850
851   /* Evaluate it first; if the result is a memory address, we're fine.
852      Lazy evaluation pays off here. */
853
854   lazy_value = read_var_value (var, frame);
855   if (lazy_value == 0)
856     error ("Address of \"%s\" is unknown.", SYMBOL_SOURCE_NAME (var));
857
858   if (VALUE_LAZY (lazy_value)
859       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC)
860     {
861       struct value *val;
862
863       addr = VALUE_ADDRESS (lazy_value);
864       val = value_from_pointer (lookup_pointer_type (type), addr);
865       VALUE_BFD_SECTION (val) = VALUE_BFD_SECTION (lazy_value);
866       return val;
867     }
868
869   /* Not a memory address; check what the problem was.  */
870   switch (VALUE_LVAL (lazy_value))
871     {
872     case lval_register:
873         gdb_assert (REGISTER_NAME (VALUE_REGNO (lazy_value)) != NULL
874                     && *REGISTER_NAME (VALUE_REGNO (lazy_value)) != '\0');
875       error("Address requested for identifier "
876             "\"%s\" which is in register $%s",
877             SYMBOL_SOURCE_NAME (var), 
878             REGISTER_NAME (VALUE_REGNO (lazy_value)));
879       break;
880
881     case lval_reg_frame_relative:
882         gdb_assert (REGISTER_NAME (VALUE_FRAME_REGNUM (lazy_value)) != NULL
883                     && *REGISTER_NAME (VALUE_FRAME_REGNUM (lazy_value)) != '\0');
884       error("Address requested for identifier "
885             "\"%s\" which is in frame register $%s",
886             SYMBOL_SOURCE_NAME (var), 
887             REGISTER_NAME (VALUE_FRAME_REGNUM (lazy_value)));
888       break;
889
890     default:
891       error ("Can't take address of \"%s\" which isn't an lvalue.",
892              SYMBOL_SOURCE_NAME (var));
893       break;
894     }
895   return 0;                     /* For lint -- never reached */
896 }