undo previous change
[external/binutils.git] / gdb / m2-exp.y
1 /* YACC grammar for Modula-2 expressions, for GDB.
2    Copyright (C) 1986, 1989, 1990, 1991 Free Software Foundation, Inc.
3    Generated from expread.y (now c-exp.y) and contributed by the Department
4    of Computer Science at the State University of New York at Buffalo, 1991.
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., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
21
22 /* Parse a Modula-2 expression from text in a string,
23    and return the result as a  struct expression  pointer.
24    That structure contains arithmetic operations in reverse polish,
25    with constants represented by operations that are followed by special data.
26    See expression.h for the details of the format.
27    What is important here is that it can be built up sequentially
28    during the process of parsing; the lower levels of the tree always
29    come first in the result.
30
31    Note that malloc's and realloc's in this file are transformed to
32    xmalloc and xrealloc respectively by the same sed command in the
33    makefile that remaps any other malloc/realloc inserted by the parser
34    generator.  Doing this with #defines and trying to control the interaction
35    with include files (<malloc.h> and <stdlib.h> for example) just became
36    too messy, particularly when such includes can be inserted at random
37    times by the parser generator. */
38    
39 %{
40
41 #include "defs.h"
42 #include "expression.h"
43 #include "language.h"
44 #include "value.h"
45 #include "parser-defs.h"
46 #include "m2-lang.h"
47
48 /* Remap normal yacc parser interface names (yyparse, yylex, yyerror, etc),
49    as well as gratuitiously global symbol names, so we can have multiple
50    yacc generated parsers in gdb.  Note that these are only the variables
51    produced by yacc.  If other parser generators (bison, byacc, etc) produce
52    additional global names that conflict at link time, then those parser
53    generators need to be fixed instead of adding those names to this list. */
54
55 #define yymaxdepth m2_maxdepth
56 #define yyparse m2_parse
57 #define yylex   m2_lex
58 #define yyerror m2_error
59 #define yylval  m2_lval
60 #define yychar  m2_char
61 #define yydebug m2_debug
62 #define yypact  m2_pact
63 #define yyr1    m2_r1
64 #define yyr2    m2_r2
65 #define yydef   m2_def
66 #define yychk   m2_chk
67 #define yypgo   m2_pgo
68 #define yyact   m2_act
69 #define yyexca  m2_exca
70 #define yyerrflag m2_errflag
71 #define yynerrs m2_nerrs
72 #define yyps    m2_ps
73 #define yypv    m2_pv
74 #define yys     m2_s
75 #define yy_yys  m2_yys
76 #define yystate m2_state
77 #define yytmp   m2_tmp
78 #define yyv     m2_v
79 #define yy_yyv  m2_yyv
80 #define yyval   m2_val
81 #define yylloc  m2_lloc
82 #define yyreds  m2_reds         /* With YYDEBUG defined */
83 #define yytoks  m2_toks         /* With YYDEBUG defined */
84
85 #ifndef YYDEBUG
86 #define YYDEBUG 0               /* Default to no yydebug support */
87 #endif
88
89 int
90 yyparse PARAMS ((void));
91
92 static int
93 yylex PARAMS ((void));
94
95 void
96 yyerror PARAMS ((char *));
97
98 #if 0
99 static char *
100 make_qualname PARAMS ((char *, char *));
101 #endif
102
103 static int
104 parse_number PARAMS ((int));
105
106 /* The sign of the number being parsed. */
107 static int number_sign = 1;
108
109 /* The block that the module specified by the qualifer on an identifer is
110    contained in, */
111 #if 0
112 static struct block *modblock=0;
113 #endif
114
115 %}
116
117 /* Although the yacc "value" of an expression is not used,
118    since the result is stored in the structure being created,
119    other node types do have values.  */
120
121 %union
122   {
123     LONGEST lval;
124     unsigned LONGEST ulval;
125     double dval;
126     struct symbol *sym;
127     struct type *tval;
128     struct stoken sval;
129     int voidval;
130     struct block *bval;
131     enum exp_opcode opcode;
132     struct internalvar *ivar;
133
134     struct type **tvec;
135     int *ivec;
136   }
137
138 %type <voidval> exp type_exp start set
139 %type <voidval> variable
140 %type <tval> type
141 %type <bval> block 
142 %type <sym> fblock 
143
144 %token <lval> INT HEX ERROR
145 %token <ulval> UINT M2_TRUE M2_FALSE CHAR
146 %token <dval> FLOAT
147
148 /* Both NAME and TYPENAME tokens represent symbols in the input,
149    and both convey their data as strings.
150    But a TYPENAME is a string that happens to be defined as a typedef
151    or builtin type name (such as int or char)
152    and a NAME is any other symbol.
153
154    Contexts where this distinction is not important can use the
155    nonterminal "name", which matches either NAME or TYPENAME.  */
156
157 %token <sval> STRING
158 %token <sval> NAME BLOCKNAME IDENT VARNAME
159 %token <sval> TYPENAME
160
161 %token SIZE CAP ORD HIGH ABS MIN_FUNC MAX_FUNC FLOAT_FUNC VAL CHR ODD TRUNC
162 %token INC DEC INCL EXCL
163
164 /* The GDB scope operator */
165 %token COLONCOLON
166
167 %token <lval> LAST REGNAME
168
169 %token <ivar> INTERNAL_VAR
170
171 /* M2 tokens */
172 %left ','
173 %left ABOVE_COMMA
174 %nonassoc ASSIGN
175 %left '<' '>' LEQ GEQ '=' NOTEQUAL '#' IN
176 %left OROR
177 %left LOGICAL_AND '&'
178 %left '@'
179 %left '+' '-'
180 %left '*' '/' DIV MOD
181 %right UNARY
182 %right '^' DOT '[' '('
183 %right NOT '~'
184 %left COLONCOLON QID
185 /* This is not an actual token ; it is used for precedence. 
186 %right QID
187 */
188
189 \f
190 %%
191
192 start   :       exp
193         |       type_exp
194         ;
195
196 type_exp:       type
197                 { write_exp_elt_opcode(OP_TYPE);
198                   write_exp_elt_type($1);
199                   write_exp_elt_opcode(OP_TYPE);
200                 }
201         ;
202
203 /* Expressions */
204
205 exp     :       exp '^'   %prec UNARY
206                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_IND); }
207
208 exp     :       '-'
209                         { number_sign = -1; }
210                 exp    %prec UNARY
211                         { number_sign = 1;
212                           write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG); }
213         ;
214
215 exp     :       '+' exp    %prec UNARY
216                 { write_exp_elt_opcode(UNOP_PLUS); }
217         ;
218
219 exp     :       not_exp exp %prec UNARY
220                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_LOGICAL_NOT); }
221         ;
222
223 not_exp :       NOT
224         |       '~'
225         ;
226
227 exp     :       CAP '(' exp ')'
228                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_CAP); }
229         ;
230
231 exp     :       ORD '(' exp ')'
232                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_ORD); }
233         ;
234
235 exp     :       ABS '(' exp ')'
236                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_ABS); }
237         ;
238
239 exp     :       HIGH '(' exp ')'
240                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_HIGH); }
241         ;
242
243 exp     :       MIN_FUNC '(' type ')'
244                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_MIN);
245                           write_exp_elt_type ($3);
246                           write_exp_elt_opcode (UNOP_MIN); }
247         ;
248
249 exp     :       MAX_FUNC '(' type ')'
250                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_MAX);
251                           write_exp_elt_type ($3);
252                           write_exp_elt_opcode (UNOP_MIN); }
253         ;
254
255 exp     :       FLOAT_FUNC '(' exp ')'
256                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_FLOAT); }
257         ;
258
259 exp     :       VAL '(' type ',' exp ')'
260                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_VAL);
261                           write_exp_elt_type ($3);
262                           write_exp_elt_opcode (BINOP_VAL); }
263         ;
264
265 exp     :       CHR '(' exp ')'
266                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_CHR); }
267         ;
268
269 exp     :       ODD '(' exp ')'
270                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_ODD); }
271         ;
272
273 exp     :       TRUNC '(' exp ')'
274                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_TRUNC); }
275         ;
276
277 exp     :       SIZE exp       %prec UNARY
278                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_SIZEOF); }
279         ;
280
281
282 exp     :       INC '(' exp ')'
283                         { write_exp_elt_opcode(UNOP_PREINCREMENT); }
284         ;
285
286 exp     :       INC '(' exp ',' exp ')'
287                         { write_exp_elt_opcode(BINOP_ASSIGN_MODIFY);
288                           write_exp_elt_opcode(BINOP_ADD);
289                           write_exp_elt_opcode(BINOP_ASSIGN_MODIFY); }
290         ;
291
292 exp     :       DEC '(' exp ')'
293                         { write_exp_elt_opcode(UNOP_PREDECREMENT);}
294         ;
295
296 exp     :       DEC '(' exp ',' exp ')'
297                         { write_exp_elt_opcode(BINOP_ASSIGN_MODIFY);
298                           write_exp_elt_opcode(BINOP_SUB);
299                           write_exp_elt_opcode(BINOP_ASSIGN_MODIFY); }
300         ;
301
302 exp     :       exp DOT NAME
303                         { write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_STRUCT);
304                           write_exp_string ($3);
305                           write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_STRUCT); }
306         ;
307
308 exp     :       set
309         ;
310
311 exp     :       exp IN set
312                         { error("Sets are not implemented.");}
313         ;
314
315 exp     :       INCL '(' exp ',' exp ')'
316                         { error("Sets are not implemented.");}
317         ;
318
319 exp     :       EXCL '(' exp ',' exp ')'
320                         { error("Sets are not implemented.");}
321
322 set     :       '{' arglist '}'
323                         { error("Sets are not implemented.");}
324         |       type '{' arglist '}'
325                         { error("Sets are not implemented.");}
326         ;
327
328
329 /* Modula-2 array subscript notation [a,b,c...] */
330 exp     :       exp '['
331                         /* This function just saves the number of arguments
332                            that follow in the list.  It is *not* specific to
333                            function types */
334                         { start_arglist(); }
335                 non_empty_arglist ']'  %prec DOT
336                         { write_exp_elt_opcode (MULTI_SUBSCRIPT);
337                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) end_arglist());
338                           write_exp_elt_opcode (MULTI_SUBSCRIPT); }
339         ;
340
341 exp     :       exp '('
342                         /* This is to save the value of arglist_len
343                            being accumulated by an outer function call.  */
344                         { start_arglist (); }
345                 arglist ')'     %prec DOT
346                         { write_exp_elt_opcode (OP_FUNCALL);
347                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) end_arglist ());
348                           write_exp_elt_opcode (OP_FUNCALL); }
349         ;
350
351 arglist :
352         ;
353
354 arglist :       exp
355                         { arglist_len = 1; }
356         ;
357
358 arglist :       arglist ',' exp   %prec ABOVE_COMMA
359                         { arglist_len++; }
360         ;
361
362 non_empty_arglist
363         :       exp
364                         { arglist_len = 1; }
365         ;
366
367 non_empty_arglist
368         :       non_empty_arglist ',' exp %prec ABOVE_COMMA
369                         { arglist_len++; }
370         ;
371
372 /* GDB construct */
373 exp     :       '{' type '}' exp  %prec UNARY
374                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
375                           write_exp_elt_type ($2);
376                           write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL); }
377         ;
378
379 exp     :       type '(' exp ')' %prec UNARY
380                         { write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
381                           write_exp_elt_type ($1);
382                           write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST); }
383         ;
384
385 exp     :       '(' exp ')'
386                         { }
387         ;
388
389 /* Binary operators in order of decreasing precedence.  Note that some
390    of these operators are overloaded!  (ie. sets) */
391
392 /* GDB construct */
393 exp     :       exp '@' exp
394                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_REPEAT); }
395         ;
396
397 exp     :       exp '*' exp
398                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_MUL); }
399         ;
400
401 exp     :       exp '/' exp
402                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_DIV); }
403         ;
404
405 exp     :       exp DIV exp
406                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_INTDIV); }
407         ;
408
409 exp     :       exp MOD exp
410                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_REM); }
411         ;
412
413 exp     :       exp '+' exp
414                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD); }
415         ;
416
417 exp     :       exp '-' exp
418                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_SUB); }
419         ;
420
421 exp     :       exp '=' exp
422                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_EQUAL); }
423         ;
424
425 exp     :       exp NOTEQUAL exp
426                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_NOTEQUAL); }
427         |       exp '#' exp
428                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_NOTEQUAL); }
429         ;
430
431 exp     :       exp LEQ exp
432                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LEQ); }
433         ;
434
435 exp     :       exp GEQ exp
436                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_GEQ); }
437         ;
438
439 exp     :       exp '<' exp
440                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LESS); }
441         ;
442
443 exp     :       exp '>' exp
444                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_GTR); }
445         ;
446
447 exp     :       exp LOGICAL_AND exp
448                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LOGICAL_AND); }
449         ;
450
451 exp     :       exp OROR exp
452                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_LOGICAL_OR); }
453         ;
454
455 exp     :       exp ASSIGN exp
456                         { write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN); }
457         ;
458
459
460 /* Constants */
461
462 exp     :       M2_TRUE
463                         { write_exp_elt_opcode (OP_BOOL);
464                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
465                           write_exp_elt_opcode (OP_BOOL); }
466         ;
467
468 exp     :       M2_FALSE
469                         { write_exp_elt_opcode (OP_BOOL);
470                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
471                           write_exp_elt_opcode (OP_BOOL); }
472         ;
473
474 exp     :       INT
475                         { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
476                           write_exp_elt_type (builtin_type_m2_int);
477                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
478                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
479         ;
480
481 exp     :       UINT
482                         {
483                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
484                           write_exp_elt_type (builtin_type_m2_card);
485                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
486                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
487                         }
488         ;
489
490 exp     :       CHAR
491                         { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
492                           write_exp_elt_type (builtin_type_m2_char);
493                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
494                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
495         ;
496
497
498 exp     :       FLOAT
499                         { write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE);
500                           write_exp_elt_type (builtin_type_m2_real);
501                           write_exp_elt_dblcst ($1);
502                           write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE); }
503         ;
504
505 exp     :       variable
506         ;
507
508 /* The GDB internal variable $$, et al. */
509 exp     :       LAST
510                         { write_exp_elt_opcode (OP_LAST);
511                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
512                           write_exp_elt_opcode (OP_LAST); }
513         ;
514
515 exp     :       REGNAME
516                         { write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
517                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
518                           write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER); }
519         ;
520
521 exp     :       SIZE '(' type ')'       %prec UNARY
522                         { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
523                           write_exp_elt_type (builtin_type_int);
524                           write_exp_elt_longcst ((LONGEST) TYPE_LENGTH ($3));
525                           write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
526         ;
527
528 exp     :       STRING
529                         { write_exp_elt_opcode (OP_M2_STRING);
530                           write_exp_string ($1);
531                           write_exp_elt_opcode (OP_M2_STRING); }
532         ;
533
534 /* This will be used for extensions later.  Like adding modules. */
535 block   :       fblock  
536                         { $$ = SYMBOL_BLOCK_VALUE($1); }
537         ;
538
539 fblock  :       BLOCKNAME
540                         { struct symbol *sym
541                             = lookup_symbol (copy_name ($1), expression_context_block,
542                                              VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
543                           $$ = sym;}
544         ;
545                              
546
547 /* GDB scope operator */
548 fblock  :       block COLONCOLON BLOCKNAME
549                         { struct symbol *tem
550                             = lookup_symbol (copy_name ($3), $1,
551                                              VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
552                           if (!tem || SYMBOL_CLASS (tem) != LOC_BLOCK)
553                             error ("No function \"%s\" in specified context.",
554                                    copy_name ($3));
555                           $$ = tem;
556                         }
557         ;
558
559 /* Useful for assigning to PROCEDURE variables */
560 variable:       fblock
561                         { write_exp_elt_opcode(OP_VAR_VALUE);
562                           write_exp_elt_sym ($1);
563                           write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE); }
564         ;
565
566 /* GDB internal ($foo) variable */
567 variable:       INTERNAL_VAR
568                         { write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR);
569                           write_exp_elt_intern ($1);
570                           write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR); }
571         ;
572
573 /* GDB scope operator */
574 variable:       block COLONCOLON NAME
575                         { struct symbol *sym;
576                           sym = lookup_symbol (copy_name ($3), $1,
577                                                VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
578                           if (sym == 0)
579                             error ("No symbol \"%s\" in specified context.",
580                                    copy_name ($3));
581
582                           write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
583                           write_exp_elt_sym (sym);
584                           write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE); }
585         ;
586
587 /* Base case for variables. */
588 variable:       NAME
589                         { struct symbol *sym;
590                           int is_a_field_of_this;
591
592                           sym = lookup_symbol (copy_name ($1),
593                                                expression_context_block,
594                                                VAR_NAMESPACE,
595                                                &is_a_field_of_this,
596                                                NULL);
597                           if (sym)
598                             {
599                               switch (sym->class)
600                                 {
601                                 case LOC_REGISTER:
602                                 case LOC_ARG:
603                                 case LOC_LOCAL:
604                                 case LOC_REF_ARG:
605                                 case LOC_REGPARM:
606                                 case LOC_LOCAL_ARG:
607                                   if (innermost_block == 0 ||
608                                       contained_in (block_found,
609                                                     innermost_block))
610                                     innermost_block = block_found;
611                                   break;
612
613                                 case LOC_UNDEF:
614                                 case LOC_CONST:
615                                 case LOC_STATIC:
616                                 case LOC_TYPEDEF:
617                                 case LOC_LABEL: /* maybe should go above? */
618                                 case LOC_BLOCK:
619                                 case LOC_CONST_BYTES:
620                                 case LOC_OPTIMIZED_OUT:
621                                   /* These are listed so gcc -Wall will reveal
622                                      un-handled cases.  */
623                                   break;
624                                 }
625                               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
626                               write_exp_elt_sym (sym);
627                               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
628                             }
629                           else
630                             {
631                               struct minimal_symbol *msymbol;
632                               register char *arg = copy_name ($1);
633
634                               msymbol = lookup_minimal_symbol (arg,
635                                           (struct objfile *) NULL);
636                               if (msymbol != NULL)
637                                 {
638                                   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
639                                   write_exp_elt_type (builtin_type_int);
640                                   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol));
641                                   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
642                                   write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
643                                   if (msymbol -> type == mst_data ||
644                                       msymbol -> type == mst_bss)
645                                     write_exp_elt_type (builtin_type_int);
646                                   else if (msymbol -> type == mst_text)
647                                     write_exp_elt_type (lookup_function_type (builtin_type_int));
648                                   else
649                                     write_exp_elt_type (builtin_type_char);
650                                   write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
651                                 }
652                               else if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
653                                 error ("No symbol table is loaded.  Use the \"symbol-file\" command.");
654                               else
655                                 error ("No symbol \"%s\" in current context.",
656                                        copy_name ($1));
657                             }
658                         }
659         ;
660
661 type
662         :       TYPENAME
663                         { $$ = lookup_typename (copy_name ($1),
664                                                 expression_context_block, 0); }
665
666         ;
667
668 %%
669
670 #if 0  /* FIXME! */
671 int
672 overflow(a,b)
673    long a,b;
674 {
675    return (MAX_OF_TYPE(builtin_type_m2_int) - b) < a;
676 }
677
678 int
679 uoverflow(a,b)
680    unsigned long a,b;
681 {
682    return (MAX_OF_TYPE(builtin_type_m2_card) - b) < a;
683 }
684 #endif /* FIXME */
685
686 /* Take care of parsing a number (anything that starts with a digit).
687    Set yylval and return the token type; update lexptr.
688    LEN is the number of characters in it.  */
689
690 /*** Needs some error checking for the float case ***/
691
692 static int
693 parse_number (olen)
694      int olen;
695 {
696   register char *p = lexptr;
697   register LONGEST n = 0;
698   register LONGEST prevn = 0;
699   register int c,i,ischar=0;
700   register int base = input_radix;
701   register int len = olen;
702   int unsigned_p = number_sign == 1 ? 1 : 0;
703
704   if(p[len-1] == 'H')
705   {
706      base = 16;
707      len--;
708   }
709   else if(p[len-1] == 'C' || p[len-1] == 'B')
710   {
711      base = 8;
712      ischar = p[len-1] == 'C';
713      len--;
714   }
715
716   /* Scan the number */
717   for (c = 0; c < len; c++)
718   {
719     if (p[c] == '.' && base == 10)
720       {
721         /* It's a float since it contains a point.  */
722         yylval.dval = atof (p);
723         lexptr += len;
724         return FLOAT;
725       }
726     if (p[c] == '.' && base != 10)
727        error("Floating point numbers must be base 10.");
728     if (base == 10 && (p[c] < '0' || p[c] > '9'))
729        error("Invalid digit \'%c\' in number.",p[c]);
730  }
731
732   while (len-- > 0)
733     {
734       c = *p++;
735       n *= base;
736       if( base == 8 && (c == '8' || c == '9'))
737          error("Invalid digit \'%c\' in octal number.",c);
738       if (c >= '0' && c <= '9')
739         i = c - '0';
740       else
741         {
742           if (base == 16 && c >= 'A' && c <= 'F')
743             i = c - 'A' + 10;
744           else
745              return ERROR;
746         }
747       n+=i;
748       if(i >= base)
749          return ERROR;
750       if(!unsigned_p && number_sign == 1 && (prevn >= n))
751          unsigned_p=1;          /* Try something unsigned */
752       /* Don't do the range check if n==i and i==0, since that special
753          case will give an overflow error. */
754       if(RANGE_CHECK && n!=i && i)
755       {
756          if((unsigned_p && (unsigned)prevn >= (unsigned)n) ||
757             ((!unsigned_p && number_sign==-1) && -prevn <= -n))
758             range_error("Overflow on numeric constant.");
759       }
760          prevn=n;
761     }
762
763   lexptr = p;
764   if(*p == 'B' || *p == 'C' || *p == 'H')
765      lexptr++;                  /* Advance past B,C or H */
766
767   if (ischar)
768   {
769      yylval.ulval = n;
770      return CHAR;
771   }
772   else if ( unsigned_p && number_sign == 1)
773   {
774      yylval.ulval = n;
775      return UINT;
776   }
777   else if((unsigned_p && (n<0))) {
778      range_error("Overflow on numeric constant -- number too large.");
779      /* But, this can return if range_check == range_warn.  */
780   }
781   yylval.lval = n;
782   return INT;
783 }
784
785
786 /* Some tokens */
787
788 static struct
789 {
790    char name[2];
791    int token;
792 } tokentab2[] =
793 {
794     { {'<', '>'},    NOTEQUAL   },
795     { {':', '='},    ASSIGN     },
796     { {'<', '='},    LEQ        },
797     { {'>', '='},    GEQ        },
798     { {':', ':'},    COLONCOLON },
799
800 };
801
802 /* Some specific keywords */
803
804 struct keyword {
805    char keyw[10];
806    int token;
807 };
808
809 static struct keyword keytab[] =
810 {
811     {"OR" ,   OROR       },
812     {"IN",    IN         },/* Note space after IN */
813     {"AND",   LOGICAL_AND},
814     {"ABS",   ABS        },
815     {"CHR",   CHR        },
816     {"DEC",   DEC        },
817     {"NOT",   NOT        },
818     {"DIV",   DIV        },
819     {"INC",   INC        },
820     {"MAX",   MAX_FUNC   },
821     {"MIN",   MIN_FUNC   },
822     {"MOD",   MOD        },
823     {"ODD",   ODD        },
824     {"CAP",   CAP        },
825     {"ORD",   ORD        },
826     {"VAL",   VAL        },
827     {"EXCL",  EXCL       },
828     {"HIGH",  HIGH       },
829     {"INCL",  INCL       },
830     {"SIZE",  SIZE       },
831     {"FLOAT", FLOAT_FUNC },
832     {"TRUNC", TRUNC      },
833 };
834
835
836 /* Read one token, getting characters through lexptr.  */
837
838 /* This is where we will check to make sure that the language and the operators used are
839    compatible  */
840
841 static int
842 yylex ()
843 {
844   register int c;
845   register int namelen;
846   register int i;
847   register char *tokstart;
848   register char quote;
849
850  retry:
851
852   tokstart = lexptr;
853
854
855   /* See if it is a special token of length 2 */
856   for( i = 0 ; i < sizeof tokentab2 / sizeof tokentab2[0] ; i++)
857      if(STREQN(tokentab2[i].name, tokstart, 2))
858      {
859         lexptr += 2;
860         return tokentab2[i].token;
861      }
862
863   switch (c = *tokstart)
864     {
865     case 0:
866       return 0;
867
868     case ' ':
869     case '\t':
870     case '\n':
871       lexptr++;
872       goto retry;
873
874     case '(':
875       paren_depth++;
876       lexptr++;
877       return c;
878
879     case ')':
880       if (paren_depth == 0)
881         return 0;
882       paren_depth--;
883       lexptr++;
884       return c;
885
886     case ',':
887       if (comma_terminates && paren_depth == 0)
888         return 0;
889       lexptr++;
890       return c;
891
892     case '.':
893       /* Might be a floating point number.  */
894       if (lexptr[1] >= '0' && lexptr[1] <= '9')
895         break;                  /* Falls into number code.  */
896       else
897       {
898          lexptr++;
899          return DOT;
900       }
901
902 /* These are character tokens that appear as-is in the YACC grammar */
903     case '+':
904     case '-':
905     case '*':
906     case '/':
907     case '^':
908     case '<':
909     case '>':
910     case '[':
911     case ']':
912     case '=':
913     case '{':
914     case '}':
915     case '#':
916     case '@':
917     case '~':
918     case '&':
919       lexptr++;
920       return c;
921
922     case '\'' :
923     case '"':
924       quote = c;
925       for (namelen = 1; (c = tokstart[namelen]) != quote && c != '\0'; namelen++)
926         if (c == '\\')
927           {
928             c = tokstart[++namelen];
929             if (c >= '0' && c <= '9')
930               {
931                 c = tokstart[++namelen];
932                 if (c >= '0' && c <= '9')
933                   c = tokstart[++namelen];
934               }
935           }
936       if(c != quote)
937          error("Unterminated string or character constant.");
938       yylval.sval.ptr = tokstart + 1;
939       yylval.sval.length = namelen - 1;
940       lexptr += namelen + 1;
941
942       if(namelen == 2)          /* Single character */
943       {
944            yylval.ulval = tokstart[1];
945            return CHAR;
946       }
947       else
948          return STRING;
949     }
950
951   /* Is it a number?  */
952   /* Note:  We have already dealt with the case of the token '.'.
953      See case '.' above.  */
954   if ((c >= '0' && c <= '9'))
955     {
956       /* It's a number.  */
957       int got_dot = 0, got_e = 0;
958       register char *p = tokstart;
959       int toktype;
960
961       for (++p ;; ++p)
962         {
963           if (!got_e && (*p == 'e' || *p == 'E'))
964             got_dot = got_e = 1;
965           else if (!got_dot && *p == '.')
966             got_dot = 1;
967           else if (got_e && (p[-1] == 'e' || p[-1] == 'E')
968                    && (*p == '-' || *p == '+'))
969             /* This is the sign of the exponent, not the end of the
970                number.  */
971             continue;
972           else if ((*p < '0' || *p > '9') &&
973                    (*p < 'A' || *p > 'F') &&
974                    (*p != 'H'))  /* Modula-2 hexadecimal number */
975             break;
976         }
977         toktype = parse_number (p - tokstart);
978         if (toktype == ERROR)
979           {
980             char *err_copy = (char *) alloca (p - tokstart + 1);
981
982             memcpy (err_copy, tokstart, p - tokstart);
983             err_copy[p - tokstart] = 0;
984             error ("Invalid number \"%s\".", err_copy);
985           }
986         lexptr = p;
987         return toktype;
988     }
989
990   if (!(c == '_' || c == '$'
991         || (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z')))
992     /* We must have come across a bad character (e.g. ';').  */
993     error ("Invalid character '%c' in expression.", c);
994
995   /* It's a name.  See how long it is.  */
996   namelen = 0;
997   for (c = tokstart[namelen];
998        (c == '_' || c == '$' || (c >= '0' && c <= '9')
999         || (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z'));
1000        c = tokstart[++namelen])
1001     ;
1002
1003   /* The token "if" terminates the expression and is NOT
1004      removed from the input stream.  */
1005   if (namelen == 2 && tokstart[0] == 'i' && tokstart[1] == 'f')
1006     {
1007       return 0;
1008     }
1009
1010   lexptr += namelen;
1011
1012   /* Handle the tokens $digits; also $ (short for $0) and $$ (short for $$1)
1013      and $$digits (equivalent to $<-digits> if you could type that).
1014      Make token type LAST, and put the number (the digits) in yylval.  */
1015
1016   if (*tokstart == '$')
1017     {
1018       register int negate = 0;
1019       c = 1;
1020       /* Double dollar means negate the number and add -1 as well.
1021          Thus $$ alone means -1.  */
1022       if (namelen >= 2 && tokstart[1] == '$')
1023         {
1024           negate = 1;
1025           c = 2;
1026         }
1027       if (c == namelen)
1028         {
1029           /* Just dollars (one or two) */
1030           yylval.lval = - negate;
1031           return LAST;
1032         }
1033       /* Is the rest of the token digits?  */
1034       for (; c < namelen; c++)
1035         if (!(tokstart[c] >= '0' && tokstart[c] <= '9'))
1036           break;
1037       if (c == namelen)
1038         {
1039           yylval.lval = atoi (tokstart + 1 + negate);
1040           if (negate)
1041             yylval.lval = - yylval.lval;
1042           return LAST;
1043         }
1044     }
1045
1046   /* Handle tokens that refer to machine registers:
1047      $ followed by a register name.  */
1048
1049   if (*tokstart == '$') {
1050     for (c = 0; c < NUM_REGS; c++)
1051       if (namelen - 1 == strlen (reg_names[c])
1052           && STREQN (tokstart + 1, reg_names[c], namelen - 1))
1053         {
1054           yylval.lval = c;
1055           return REGNAME;
1056         }
1057     for (c = 0; c < num_std_regs; c++)
1058      if (namelen - 1 == strlen (std_regs[c].name)
1059          && STREQN (tokstart + 1, std_regs[c].name, namelen - 1))
1060        {
1061          yylval.lval = std_regs[c].regnum;
1062          return REGNAME;
1063        }
1064   }
1065
1066
1067   /*  Lookup special keywords */
1068   for(i = 0 ; i < sizeof(keytab) / sizeof(keytab[0]) ; i++)
1069      if(namelen == strlen(keytab[i].keyw) && STREQN(tokstart,keytab[i].keyw,namelen))
1070            return keytab[i].token;
1071
1072   yylval.sval.ptr = tokstart;
1073   yylval.sval.length = namelen;
1074
1075   /* Any other names starting in $ are debugger internal variables.  */
1076
1077   if (*tokstart == '$')
1078     {
1079       yylval.ivar = (struct internalvar *) lookup_internalvar (copy_name (yylval.sval) + 1);
1080       return INTERNAL_VAR;
1081     }
1082
1083
1084   /* Use token-type BLOCKNAME for symbols that happen to be defined as
1085      functions.  If this is not so, then ...
1086      Use token-type TYPENAME for symbols that happen to be defined
1087      currently as names of types; NAME for other symbols.
1088      The caller is not constrained to care about the distinction.  */
1089  {
1090
1091
1092     char *tmp = copy_name (yylval.sval);
1093     struct symbol *sym;
1094
1095     if (lookup_partial_symtab (tmp))
1096       return BLOCKNAME;
1097     sym = lookup_symbol (tmp, expression_context_block,
1098                          VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
1099     if (sym && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
1100       return BLOCKNAME;
1101     if (lookup_typename (copy_name (yylval.sval), expression_context_block, 1))
1102       return TYPENAME;
1103
1104     if(sym)
1105     {
1106        switch(sym->class)
1107        {
1108        case LOC_STATIC:
1109        case LOC_REGISTER:
1110        case LOC_ARG:
1111        case LOC_REF_ARG:
1112        case LOC_REGPARM:
1113        case LOC_LOCAL:
1114        case LOC_LOCAL_ARG:
1115        case LOC_CONST:
1116        case LOC_CONST_BYTES:
1117           return NAME;
1118
1119        case LOC_TYPEDEF:
1120           return TYPENAME;
1121
1122        case LOC_BLOCK:
1123           return BLOCKNAME;
1124
1125        case LOC_UNDEF:
1126           error("internal:  Undefined class in m2lex()");
1127
1128        case LOC_LABEL:
1129           error("internal:  Unforseen case in m2lex()");
1130        }
1131     }
1132     else
1133     {
1134        /* Built-in BOOLEAN type.  This is sort of a hack. */
1135        if(STREQN(tokstart,"TRUE",4))
1136        {
1137           yylval.ulval = 1;
1138           return M2_TRUE;
1139        }
1140        else if(STREQN(tokstart,"FALSE",5))
1141        {
1142           yylval.ulval = 0;
1143           return M2_FALSE;
1144        }
1145     }
1146
1147     /* Must be another type of name... */
1148     return NAME;
1149  }
1150 }
1151
1152 #if 0           /* Unused */
1153 static char *
1154 make_qualname(mod,ident)
1155    char *mod, *ident;
1156 {
1157    char *new = malloc(strlen(mod)+strlen(ident)+2);
1158
1159    strcpy(new,mod);
1160    strcat(new,".");
1161    strcat(new,ident);
1162    return new;
1163 }
1164 #endif  /* 0 */
1165
1166 void
1167 yyerror(msg)
1168      char *msg; /* unused */
1169 {
1170    printf("Parsing:  %s\n",lexptr);
1171    if (yychar < 256)
1172      error("Invalid syntax in expression near character '%c'.",yychar);
1173    else
1174      error("Invalid syntax in expression");
1175 }
1176