Use breakpoint location to parse condition over current language.
[external/binutils.git] / gdb / parse.c
1 /* Parse expressions for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
4    1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Modified from expread.y by the Department of Computer Science at the
8    State University of New York at Buffalo, 1991.
9
10    This file is part of GDB.
11
12    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13    it under the terms of the GNU General Public License as published by
14    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
15    (at your option) any later version.
16
17    This program is distributed in the hope that it will be useful,
18    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20    GNU General Public License for more details.
21
22    You should have received a copy of the GNU General Public License
23    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
24
25 /* Parse an expression from text in a string,
26    and return the result as a  struct expression  pointer.
27    That structure contains arithmetic operations in reverse polish,
28    with constants represented by operations that are followed by special data.
29    See expression.h for the details of the format.
30    What is important here is that it can be built up sequentially
31    during the process of parsing; the lower levels of the tree always
32    come first in the result.  */
33
34 #include "defs.h"
35 #include <ctype.h>
36 #include "arch-utils.h"
37 #include "gdb_string.h"
38 #include "symtab.h"
39 #include "gdbtypes.h"
40 #include "frame.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "value.h"
43 #include "command.h"
44 #include "language.h"
45 #include "f-lang.h"
46 #include "parser-defs.h"
47 #include "gdbcmd.h"
48 #include "symfile.h"            /* for overlay functions */
49 #include "inferior.h"
50 #include "doublest.h"
51 #include "gdb_assert.h"
52 #include "block.h"
53 #include "source.h"
54 #include "objfiles.h"
55 #include "exceptions.h"
56 #include "user-regs.h"
57
58 /* Standard set of definitions for printing, dumping, prefixifying,
59  * and evaluating expressions.  */
60
61 const struct exp_descriptor exp_descriptor_standard = 
62   {
63     print_subexp_standard,
64     operator_length_standard,
65     operator_check_standard,
66     op_name_standard,
67     dump_subexp_body_standard,
68     evaluate_subexp_standard
69   };
70 \f
71 /* Global variables declared in parser-defs.h (and commented there).  */
72 struct expression *expout;
73 int expout_size;
74 int expout_ptr;
75 struct block *expression_context_block;
76 CORE_ADDR expression_context_pc;
77 struct block *innermost_block;
78 int arglist_len;
79 union type_stack_elt *type_stack;
80 int type_stack_depth, type_stack_size;
81 char *lexptr;
82 char *prev_lexptr;
83 int paren_depth;
84 int comma_terminates;
85
86 /* True if parsing an expression to find a field reference.  This is
87    only used by completion.  */
88 int in_parse_field;
89
90 /* The index of the last struct expression directly before a '.' or
91    '->'.  This is set when parsing and is only used when completing a
92    field name.  It is -1 if no dereference operation was found.  */
93 static int expout_last_struct = -1;
94
95 /* A temporary buffer for identifiers, so we can null-terminate them.
96
97    We allocate this with xrealloc.  parse_exp_1 used to allocate with
98    alloca, using the size of the whole expression as a conservative
99    estimate of the space needed.  However, macro expansion can
100    introduce names longer than the original expression; there's no
101    practical way to know beforehand how large that might be.  */
102 char *namecopy;
103 size_t namecopy_size;
104 \f
105 static int expressiondebug = 0;
106 static void
107 show_expressiondebug (struct ui_file *file, int from_tty,
108                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
109 {
110   fprintf_filtered (file, _("Expression debugging is %s.\n"), value);
111 }
112
113
114 /* Non-zero if an expression parser should set yydebug.  */
115 int parser_debug;
116
117 static void
118 show_parserdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
119                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
120 {
121   fprintf_filtered (file, _("Parser debugging is %s.\n"), value);
122 }
123
124
125 static void free_funcalls (void *ignore);
126
127 static int prefixify_expression (struct expression *);
128
129 static int prefixify_subexp (struct expression *, struct expression *, int,
130                              int);
131
132 static struct expression *parse_exp_in_context (char **, struct block *, int, 
133                                                 int, int *);
134
135 void _initialize_parse (void);
136
137 /* Data structure for saving values of arglist_len for function calls whose
138    arguments contain other function calls.  */
139
140 struct funcall
141   {
142     struct funcall *next;
143     int arglist_len;
144   };
145
146 static struct funcall *funcall_chain;
147
148 /* Begin counting arguments for a function call,
149    saving the data about any containing call.  */
150
151 void
152 start_arglist (void)
153 {
154   struct funcall *new;
155
156   new = (struct funcall *) xmalloc (sizeof (struct funcall));
157   new->next = funcall_chain;
158   new->arglist_len = arglist_len;
159   arglist_len = 0;
160   funcall_chain = new;
161 }
162
163 /* Return the number of arguments in a function call just terminated,
164    and restore the data for the containing function call.  */
165
166 int
167 end_arglist (void)
168 {
169   int val = arglist_len;
170   struct funcall *call = funcall_chain;
171
172   funcall_chain = call->next;
173   arglist_len = call->arglist_len;
174   xfree (call);
175   return val;
176 }
177
178 /* Free everything in the funcall chain.
179    Used when there is an error inside parsing.  */
180
181 static void
182 free_funcalls (void *ignore)
183 {
184   struct funcall *call, *next;
185
186   for (call = funcall_chain; call; call = next)
187     {
188       next = call->next;
189       xfree (call);
190     }
191 }
192 \f
193 /* This page contains the functions for adding data to the  struct expression
194    being constructed.  */
195
196 /* Add one element to the end of the expression.  */
197
198 /* To avoid a bug in the Sun 4 compiler, we pass things that can fit into
199    a register through here */
200
201 void
202 write_exp_elt (union exp_element expelt)
203 {
204   if (expout_ptr >= expout_size)
205     {
206       expout_size *= 2;
207       expout = (struct expression *)
208         xrealloc ((char *) expout, sizeof (struct expression)
209                   + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size));
210     }
211   expout->elts[expout_ptr++] = expelt;
212 }
213
214 void
215 write_exp_elt_opcode (enum exp_opcode expelt)
216 {
217   union exp_element tmp;
218
219   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
220   tmp.opcode = expelt;
221   write_exp_elt (tmp);
222 }
223
224 void
225 write_exp_elt_sym (struct symbol *expelt)
226 {
227   union exp_element tmp;
228
229   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
230   tmp.symbol = expelt;
231   write_exp_elt (tmp);
232 }
233
234 void
235 write_exp_elt_block (struct block *b)
236 {
237   union exp_element tmp;
238
239   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
240   tmp.block = b;
241   write_exp_elt (tmp);
242 }
243
244 void
245 write_exp_elt_objfile (struct objfile *objfile)
246 {
247   union exp_element tmp;
248
249   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
250   tmp.objfile = objfile;
251   write_exp_elt (tmp);
252 }
253
254 void
255 write_exp_elt_longcst (LONGEST expelt)
256 {
257   union exp_element tmp;
258
259   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
260   tmp.longconst = expelt;
261   write_exp_elt (tmp);
262 }
263
264 void
265 write_exp_elt_dblcst (DOUBLEST expelt)
266 {
267   union exp_element tmp;
268
269   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
270   tmp.doubleconst = expelt;
271   write_exp_elt (tmp);
272 }
273
274 void
275 write_exp_elt_decfloatcst (gdb_byte expelt[16])
276 {
277   union exp_element tmp;
278   int index;
279
280   for (index = 0; index < 16; index++)
281     tmp.decfloatconst[index] = expelt[index];
282
283   write_exp_elt (tmp);
284 }
285
286 void
287 write_exp_elt_type (struct type *expelt)
288 {
289   union exp_element tmp;
290
291   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
292   tmp.type = expelt;
293   write_exp_elt (tmp);
294 }
295
296 void
297 write_exp_elt_intern (struct internalvar *expelt)
298 {
299   union exp_element tmp;
300
301   memset (&tmp, 0, sizeof (union exp_element));
302   tmp.internalvar = expelt;
303   write_exp_elt (tmp);
304 }
305
306 /* Add a string constant to the end of the expression.
307
308    String constants are stored by first writing an expression element
309    that contains the length of the string, then stuffing the string
310    constant itself into however many expression elements are needed
311    to hold it, and then writing another expression element that contains
312    the length of the string.  I.E. an expression element at each end of
313    the string records the string length, so you can skip over the 
314    expression elements containing the actual string bytes from either
315    end of the string.  Note that this also allows gdb to handle
316    strings with embedded null bytes, as is required for some languages.
317
318    Don't be fooled by the fact that the string is null byte terminated,
319    this is strictly for the convenience of debugging gdb itself.
320    Gdb does not depend up the string being null terminated, since the
321    actual length is recorded in expression elements at each end of the
322    string.  The null byte is taken into consideration when computing how
323    many expression elements are required to hold the string constant, of
324    course. */
325
326
327 void
328 write_exp_string (struct stoken str)
329 {
330   int len = str.length;
331   int lenelt;
332   char *strdata;
333
334   /* Compute the number of expression elements required to hold the string
335      (including a null byte terminator), along with one expression element
336      at each end to record the actual string length (not including the
337      null byte terminator). */
338
339   lenelt = 2 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len + 1);
340
341   /* Ensure that we have enough available expression elements to store
342      everything. */
343
344   if ((expout_ptr + lenelt) >= expout_size)
345     {
346       expout_size = max (expout_size * 2, expout_ptr + lenelt + 10);
347       expout = (struct expression *)
348         xrealloc ((char *) expout, (sizeof (struct expression)
349                                     + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size)));
350     }
351
352   /* Write the leading length expression element (which advances the current
353      expression element index), then write the string constant followed by a
354      terminating null byte, and then write the trailing length expression
355      element. */
356
357   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) len);
358   strdata = (char *) &expout->elts[expout_ptr];
359   memcpy (strdata, str.ptr, len);
360   *(strdata + len) = '\0';
361   expout_ptr += lenelt - 2;
362   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) len);
363 }
364
365 /* Add a vector of string constants to the end of the expression.
366
367    This adds an OP_STRING operation, but encodes the contents
368    differently from write_exp_string.  The language is expected to
369    handle evaluation of this expression itself.
370    
371    After the usual OP_STRING header, TYPE is written into the
372    expression as a long constant.  The interpretation of this field is
373    up to the language evaluator.
374    
375    Next, each string in VEC is written.  The length is written as a
376    long constant, followed by the contents of the string.  */
377
378 void
379 write_exp_string_vector (int type, struct stoken_vector *vec)
380 {
381   int i, n_slots, len;
382
383   /* Compute the size.  We compute the size in number of slots to
384      avoid issues with string padding.  */
385   n_slots = 0;
386   for (i = 0; i < vec->len; ++i)
387     {
388       /* One slot for the length of this element, plus the number of
389          slots needed for this string.  */
390       n_slots += 1 + BYTES_TO_EXP_ELEM (vec->tokens[i].length);
391     }
392
393   /* One more slot for the type of the string.  */
394   ++n_slots;
395
396   /* Now compute a phony string length.  */
397   len = EXP_ELEM_TO_BYTES (n_slots) - 1;
398
399   n_slots += 4;
400   if ((expout_ptr + n_slots) >= expout_size)
401     {
402       expout_size = max (expout_size * 2, expout_ptr + n_slots + 10);
403       expout = (struct expression *)
404         xrealloc ((char *) expout, (sizeof (struct expression)
405                                     + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size)));
406     }
407
408   write_exp_elt_opcode (OP_STRING);
409   write_exp_elt_longcst (len);
410   write_exp_elt_longcst (type);
411
412   for (i = 0; i < vec->len; ++i)
413     {
414       write_exp_elt_longcst (vec->tokens[i].length);
415       memcpy (&expout->elts[expout_ptr], vec->tokens[i].ptr,
416               vec->tokens[i].length);
417       expout_ptr += BYTES_TO_EXP_ELEM (vec->tokens[i].length);
418     }
419
420   write_exp_elt_longcst (len);
421   write_exp_elt_opcode (OP_STRING);
422 }
423
424 /* Add a bitstring constant to the end of the expression.
425
426    Bitstring constants are stored by first writing an expression element
427    that contains the length of the bitstring (in bits), then stuffing the
428    bitstring constant itself into however many expression elements are
429    needed to hold it, and then writing another expression element that
430    contains the length of the bitstring.  I.E. an expression element at
431    each end of the bitstring records the bitstring length, so you can skip
432    over the expression elements containing the actual bitstring bytes from
433    either end of the bitstring. */
434
435 void
436 write_exp_bitstring (struct stoken str)
437 {
438   int bits = str.length;        /* length in bits */
439   int len = (bits + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
440   int lenelt;
441   char *strdata;
442
443   /* Compute the number of expression elements required to hold the bitstring,
444      along with one expression element at each end to record the actual
445      bitstring length in bits. */
446
447   lenelt = 2 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len);
448
449   /* Ensure that we have enough available expression elements to store
450      everything. */
451
452   if ((expout_ptr + lenelt) >= expout_size)
453     {
454       expout_size = max (expout_size * 2, expout_ptr + lenelt + 10);
455       expout = (struct expression *)
456         xrealloc ((char *) expout, (sizeof (struct expression)
457                                     + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size)));
458     }
459
460   /* Write the leading length expression element (which advances the current
461      expression element index), then write the bitstring constant, and then
462      write the trailing length expression element. */
463
464   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) bits);
465   strdata = (char *) &expout->elts[expout_ptr];
466   memcpy (strdata, str.ptr, len);
467   expout_ptr += lenelt - 2;
468   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) bits);
469 }
470
471 /* Add the appropriate elements for a minimal symbol to the end of
472    the expression.  */
473
474 void
475 write_exp_msymbol (struct minimal_symbol *msymbol)
476 {
477   struct objfile *objfile = msymbol_objfile (msymbol);
478   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
479
480   CORE_ADDR addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
481   struct obj_section *section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msymbol);
482   enum minimal_symbol_type type = MSYMBOL_TYPE (msymbol);
483   CORE_ADDR pc;
484
485   /* The minimal symbol might point to a function descriptor;
486      resolve it to the actual code address instead.  */
487   pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr, &current_target);
488   if (pc != addr)
489     {
490       /* In this case, assume we have a code symbol instead of
491          a data symbol.  */
492       type = mst_text;
493       section = NULL;
494       addr = pc;
495     }
496
497   if (overlay_debugging)
498     addr = symbol_overlayed_address (addr, section);
499
500   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
501   /* Let's make the type big enough to hold a 64-bit address.  */
502   write_exp_elt_type (objfile_type (objfile)->builtin_core_addr);
503   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) addr);
504   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
505
506   if (section && section->the_bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
507     {
508       write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL_TLS);
509       write_exp_elt_objfile (objfile);
510       write_exp_elt_type (objfile_type (objfile)->nodebug_tls_symbol);
511       write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL_TLS);
512       return;
513     }
514
515   write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
516   switch (type)
517     {
518     case mst_text:
519     case mst_file_text:
520     case mst_solib_trampoline:
521       write_exp_elt_type (objfile_type (objfile)->nodebug_text_symbol);
522       break;
523
524     case mst_data:
525     case mst_file_data:
526     case mst_bss:
527     case mst_file_bss:
528       write_exp_elt_type (objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol);
529       break;
530
531     default:
532       write_exp_elt_type (objfile_type (objfile)->nodebug_unknown_symbol);
533       break;
534     }
535   write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
536 }
537
538 /* Mark the current index as the starting location of a structure
539    expression.  This is used when completing on field names.  */
540
541 void
542 mark_struct_expression (void)
543 {
544   expout_last_struct = expout_ptr;
545 }
546
547 \f
548 /* Recognize tokens that start with '$'.  These include:
549
550    $regname     A native register name or a "standard
551    register name".
552
553    $variable    A convenience variable with a name chosen
554    by the user.
555
556    $digits              Value history with index <digits>, starting
557    from the first value which has index 1.
558
559    $$digits     Value history with index <digits> relative
560    to the last value.  I.E. $$0 is the last
561    value, $$1 is the one previous to that, $$2
562    is the one previous to $$1, etc.
563
564    $ | $0 | $$0 The last value in the value history.
565
566    $$           An abbreviation for the second to the last
567    value in the value history, I.E. $$1
568
569  */
570
571 void
572 write_dollar_variable (struct stoken str)
573 {
574   struct symbol *sym = NULL;
575   struct minimal_symbol *msym = NULL;
576   struct internalvar *isym = NULL;
577
578   /* Handle the tokens $digits; also $ (short for $0) and $$ (short for $$1)
579      and $$digits (equivalent to $<-digits> if you could type that). */
580
581   int negate = 0;
582   int i = 1;
583   /* Double dollar means negate the number and add -1 as well.
584      Thus $$ alone means -1.  */
585   if (str.length >= 2 && str.ptr[1] == '$')
586     {
587       negate = 1;
588       i = 2;
589     }
590   if (i == str.length)
591     {
592       /* Just dollars (one or two) */
593       i = -negate;
594       goto handle_last;
595     }
596   /* Is the rest of the token digits?  */
597   for (; i < str.length; i++)
598     if (!(str.ptr[i] >= '0' && str.ptr[i] <= '9'))
599       break;
600   if (i == str.length)
601     {
602       i = atoi (str.ptr + 1 + negate);
603       if (negate)
604         i = -i;
605       goto handle_last;
606     }
607
608   /* Handle tokens that refer to machine registers:
609      $ followed by a register name.  */
610   i = user_reg_map_name_to_regnum (parse_gdbarch,
611                                    str.ptr + 1, str.length - 1);
612   if (i >= 0)
613     goto handle_register;
614
615   /* Any names starting with $ are probably debugger internal variables.  */
616
617   isym = lookup_only_internalvar (copy_name (str) + 1);
618   if (isym)
619     {
620       write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR);
621       write_exp_elt_intern (isym);
622       write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR);
623       return;
624     }
625
626   /* On some systems, such as HP-UX and hppa-linux, certain system routines 
627      have names beginning with $ or $$.  Check for those, first. */
628
629   sym = lookup_symbol (copy_name (str), (struct block *) NULL,
630                        VAR_DOMAIN, (int *) NULL);
631   if (sym)
632     {
633       write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
634       write_exp_elt_block (block_found);        /* set by lookup_symbol */
635       write_exp_elt_sym (sym);
636       write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
637       return;
638     }
639   msym = lookup_minimal_symbol (copy_name (str), NULL, NULL);
640   if (msym)
641     {
642       write_exp_msymbol (msym);
643       return;
644     }
645
646   /* Any other names are assumed to be debugger internal variables.  */
647
648   write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR);
649   write_exp_elt_intern (create_internalvar (copy_name (str) + 1));
650   write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR);
651   return;
652 handle_last:
653   write_exp_elt_opcode (OP_LAST);
654   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) i);
655   write_exp_elt_opcode (OP_LAST);
656   return;
657 handle_register:
658   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
659   str.length--;
660   str.ptr++;
661   write_exp_string (str);
662   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
663   return;
664 }
665
666
667 char *
668 find_template_name_end (char *p)
669 {
670   int depth = 1;
671   int just_seen_right = 0;
672   int just_seen_colon = 0;
673   int just_seen_space = 0;
674
675   if (!p || (*p != '<'))
676     return 0;
677
678   while (*++p)
679     {
680       switch (*p)
681         {
682         case '\'':
683         case '\"':
684         case '{':
685         case '}':
686           /* In future, may want to allow these?? */
687           return 0;
688         case '<':
689           depth++;              /* start nested template */
690           if (just_seen_colon || just_seen_right || just_seen_space)
691             return 0;           /* but not after : or :: or > or space */
692           break;
693         case '>':
694           if (just_seen_colon || just_seen_right)
695             return 0;           /* end a (nested?) template */
696           just_seen_right = 1;  /* but not after : or :: */
697           if (--depth == 0)     /* also disallow >>, insist on > > */
698             return ++p;         /* if outermost ended, return */
699           break;
700         case ':':
701           if (just_seen_space || (just_seen_colon > 1))
702             return 0;           /* nested class spec coming up */
703           just_seen_colon++;    /* we allow :: but not :::: */
704           break;
705         case ' ':
706           break;
707         default:
708           if (!((*p >= 'a' && *p <= 'z') ||     /* allow token chars */
709                 (*p >= 'A' && *p <= 'Z') ||
710                 (*p >= '0' && *p <= '9') ||
711                 (*p == '_') || (*p == ',') ||   /* commas for template args */
712                 (*p == '&') || (*p == '*') ||   /* pointer and ref types */
713                 (*p == '(') || (*p == ')') ||   /* function types */
714                 (*p == '[') || (*p == ']')))    /* array types */
715             return 0;
716         }
717       if (*p != ' ')
718         just_seen_space = 0;
719       if (*p != ':')
720         just_seen_colon = 0;
721       if (*p != '>')
722         just_seen_right = 0;
723     }
724   return 0;
725 }
726 \f
727
728
729 /* Return a null-terminated temporary copy of the name
730    of a string token.  */
731
732 char *
733 copy_name (struct stoken token)
734 {
735   /* Make sure there's enough space for the token.  */
736   if (namecopy_size < token.length + 1)
737     {
738       namecopy_size = token.length + 1;
739       namecopy = xrealloc (namecopy, token.length + 1);
740     }
741       
742   memcpy (namecopy, token.ptr, token.length);
743   namecopy[token.length] = 0;
744
745   return namecopy;
746 }
747 \f
748 /* Reverse an expression from suffix form (in which it is constructed)
749    to prefix form (in which we can conveniently print or execute it).
750    Ordinarily this always returns -1.  However, if EXPOUT_LAST_STRUCT
751    is not -1 (i.e., we are trying to complete a field name), it will
752    return the index of the subexpression which is the left-hand-side
753    of the struct operation at EXPOUT_LAST_STRUCT.  */
754
755 static int
756 prefixify_expression (struct expression *expr)
757 {
758   int len = sizeof (struct expression) + EXP_ELEM_TO_BYTES (expr->nelts);
759   struct expression *temp;
760   int inpos = expr->nelts, outpos = 0;
761
762   temp = (struct expression *) alloca (len);
763
764   /* Copy the original expression into temp.  */
765   memcpy (temp, expr, len);
766
767   return prefixify_subexp (temp, expr, inpos, outpos);
768 }
769
770 /* Return the number of exp_elements in the postfix subexpression 
771    of EXPR whose operator is at index ENDPOS - 1 in EXPR.  */
772
773 int
774 length_of_subexp (struct expression *expr, int endpos)
775 {
776   int oplen, args;
777
778   operator_length (expr, endpos, &oplen, &args);
779
780   while (args > 0)
781     {
782       oplen += length_of_subexp (expr, endpos - oplen);
783       args--;
784     }
785
786   return oplen;
787 }
788
789 /* Sets *OPLENP to the length of the operator whose (last) index is 
790    ENDPOS - 1 in EXPR, and sets *ARGSP to the number of arguments that
791    operator takes.  */
792
793 void
794 operator_length (struct expression *expr, int endpos, int *oplenp, int *argsp)
795 {
796   expr->language_defn->la_exp_desc->operator_length (expr, endpos,
797                                                      oplenp, argsp);
798 }
799
800 /* Default value for operator_length in exp_descriptor vectors.  */
801
802 void
803 operator_length_standard (struct expression *expr, int endpos,
804                           int *oplenp, int *argsp)
805 {
806   int oplen = 1;
807   int args = 0;
808   enum f90_range_type range_type;
809   int i;
810
811   if (endpos < 1)
812     error (_("?error in operator_length_standard"));
813
814   i = (int) expr->elts[endpos - 1].opcode;
815
816   switch (i)
817     {
818       /* C++  */
819     case OP_SCOPE:
820       oplen = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
821       oplen = 5 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen + 1);
822       break;
823
824     case OP_LONG:
825     case OP_DOUBLE:
826     case OP_DECFLOAT:
827     case OP_VAR_VALUE:
828       oplen = 4;
829       break;
830
831     case OP_TYPE:
832     case OP_BOOL:
833     case OP_LAST:
834     case OP_INTERNALVAR:
835       oplen = 3;
836       break;
837
838     case OP_COMPLEX:
839       oplen = 3;
840       args = 2;
841       break;
842
843     case OP_FUNCALL:
844     case OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST:
845       oplen = 3;
846       args = 1 + longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
847       break;
848
849     case TYPE_INSTANCE:
850       oplen = 4 + longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
851       args = 1;
852       break;
853
854     case OP_OBJC_MSGCALL:       /* Objective C message (method) call */
855       oplen = 4;
856       args = 1 + longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
857       break;
858
859     case UNOP_MAX:
860     case UNOP_MIN:
861       oplen = 3;
862       break;
863
864     case BINOP_VAL:
865     case UNOP_CAST:
866     case UNOP_DYNAMIC_CAST:
867     case UNOP_REINTERPRET_CAST:
868     case UNOP_MEMVAL:
869       oplen = 3;
870       args = 1;
871       break;
872
873     case UNOP_MEMVAL_TLS:
874       oplen = 4;
875       args = 1;
876       break;
877
878     case UNOP_ABS:
879     case UNOP_CAP:
880     case UNOP_CHR:
881     case UNOP_FLOAT:
882     case UNOP_HIGH:
883     case UNOP_ODD:
884     case UNOP_ORD:
885     case UNOP_TRUNC:
886       oplen = 1;
887       args = 1;
888       break;
889
890     case OP_ADL_FUNC:
891       oplen = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
892       oplen = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen + 1);
893       oplen++;
894       oplen++;
895       break;
896
897     case OP_LABELED:
898     case STRUCTOP_STRUCT:
899     case STRUCTOP_PTR:
900       args = 1;
901       /* fall through */
902     case OP_REGISTER:
903     case OP_M2_STRING:
904     case OP_STRING:
905     case OP_OBJC_NSSTRING:      /* Objective C Foundation Class NSString constant */
906     case OP_OBJC_SELECTOR:      /* Objective C "@selector" pseudo-op */
907     case OP_NAME:
908       oplen = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
909       oplen = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen + 1);
910       break;
911
912     case OP_BITSTRING:
913       oplen = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
914       oplen = (oplen + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
915       oplen = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen);
916       break;
917
918     case OP_ARRAY:
919       oplen = 4;
920       args = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
921       args -= longest_to_int (expr->elts[endpos - 3].longconst);
922       args += 1;
923       break;
924
925     case TERNOP_COND:
926     case TERNOP_SLICE:
927     case TERNOP_SLICE_COUNT:
928       args = 3;
929       break;
930
931       /* Modula-2 */
932     case MULTI_SUBSCRIPT:
933       oplen = 3;
934       args = 1 + longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
935       break;
936
937     case BINOP_ASSIGN_MODIFY:
938       oplen = 3;
939       args = 2;
940       break;
941
942       /* C++ */
943     case OP_THIS:
944     case OP_OBJC_SELF:
945       oplen = 2;
946       break;
947
948     case OP_F90_RANGE:
949       oplen = 3;
950
951       range_type = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
952       switch (range_type)
953         {
954         case LOW_BOUND_DEFAULT:
955         case HIGH_BOUND_DEFAULT:
956           args = 1;
957           break;
958         case BOTH_BOUND_DEFAULT:
959           args = 0;
960           break;
961         case NONE_BOUND_DEFAULT:
962           args = 2;
963           break;
964         }
965
966       break;
967
968     default:
969       args = 1 + (i < (int) BINOP_END);
970     }
971
972   *oplenp = oplen;
973   *argsp = args;
974 }
975
976 /* Copy the subexpression ending just before index INEND in INEXPR
977    into OUTEXPR, starting at index OUTBEG.
978    In the process, convert it from suffix to prefix form.
979    If EXPOUT_LAST_STRUCT is -1, then this function always returns -1.
980    Otherwise, it returns the index of the subexpression which is the
981    left-hand-side of the expression at EXPOUT_LAST_STRUCT.  */
982
983 static int
984 prefixify_subexp (struct expression *inexpr,
985                   struct expression *outexpr, int inend, int outbeg)
986 {
987   int oplen;
988   int args;
989   int i;
990   int *arglens;
991   int result = -1;
992
993   operator_length (inexpr, inend, &oplen, &args);
994
995   /* Copy the final operator itself, from the end of the input
996      to the beginning of the output.  */
997   inend -= oplen;
998   memcpy (&outexpr->elts[outbeg], &inexpr->elts[inend],
999           EXP_ELEM_TO_BYTES (oplen));
1000   outbeg += oplen;
1001
1002   if (expout_last_struct == inend)
1003     result = outbeg - oplen;
1004
1005   /* Find the lengths of the arg subexpressions.  */
1006   arglens = (int *) alloca (args * sizeof (int));
1007   for (i = args - 1; i >= 0; i--)
1008     {
1009       oplen = length_of_subexp (inexpr, inend);
1010       arglens[i] = oplen;
1011       inend -= oplen;
1012     }
1013
1014   /* Now copy each subexpression, preserving the order of
1015      the subexpressions, but prefixifying each one.
1016      In this loop, inend starts at the beginning of
1017      the expression this level is working on
1018      and marches forward over the arguments.
1019      outbeg does similarly in the output.  */
1020   for (i = 0; i < args; i++)
1021     {
1022       int r;
1023
1024       oplen = arglens[i];
1025       inend += oplen;
1026       r = prefixify_subexp (inexpr, outexpr, inend, outbeg);
1027       if (r != -1)
1028         {
1029           /* Return immediately.  We probably have only parsed a
1030              partial expression, so we don't want to try to reverse
1031              the other operands.  */
1032           return r;
1033         }
1034       outbeg += oplen;
1035     }
1036
1037   return result;
1038 }
1039 \f
1040 /* This page contains the two entry points to this file.  */
1041
1042 /* Read an expression from the string *STRINGPTR points to,
1043    parse it, and return a pointer to a  struct expression  that we malloc.
1044    Use block BLOCK as the lexical context for variable names;
1045    if BLOCK is zero, use the block of the selected stack frame.
1046    Meanwhile, advance *STRINGPTR to point after the expression,
1047    at the first nonwhite character that is not part of the expression
1048    (possibly a null character).
1049
1050    If COMMA is nonzero, stop if a comma is reached.  */
1051
1052 struct expression *
1053 parse_exp_1 (char **stringptr, struct block *block, int comma)
1054 {
1055   return parse_exp_in_context (stringptr, block, comma, 0, NULL);
1056 }
1057
1058 /* As for parse_exp_1, except that if VOID_CONTEXT_P, then
1059    no value is expected from the expression.
1060    OUT_SUBEXP is set when attempting to complete a field name; in this
1061    case it is set to the index of the subexpression on the
1062    left-hand-side of the struct op.  If not doing such completion, it
1063    is left untouched.  */
1064
1065 static struct expression *
1066 parse_exp_in_context (char **stringptr, struct block *block, int comma, 
1067                       int void_context_p, int *out_subexp)
1068 {
1069   volatile struct gdb_exception except;
1070   struct cleanup *old_chain;
1071   const struct language_defn *lang = NULL;
1072   int subexp;
1073
1074   lexptr = *stringptr;
1075   prev_lexptr = NULL;
1076
1077   paren_depth = 0;
1078   type_stack_depth = 0;
1079   expout_last_struct = -1;
1080
1081   comma_terminates = comma;
1082
1083   if (lexptr == 0 || *lexptr == 0)
1084     error_no_arg (_("expression to compute"));
1085
1086   old_chain = make_cleanup (free_funcalls, 0 /*ignore*/);
1087   funcall_chain = 0;
1088
1089   expression_context_block = block;
1090
1091   /* If no context specified, try using the current frame, if any.  */
1092   if (!expression_context_block)
1093     expression_context_block = get_selected_block (&expression_context_pc);
1094   else
1095     expression_context_pc = BLOCK_START (expression_context_block);
1096
1097   /* Fall back to using the current source static context, if any.  */
1098
1099   if (!expression_context_block)
1100     {
1101       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
1102       if (cursal.symtab)
1103         expression_context_block
1104           = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (cursal.symtab), STATIC_BLOCK);
1105       if (expression_context_block)
1106         expression_context_pc = BLOCK_START (expression_context_block);
1107     }
1108
1109   if (language_mode == language_mode_auto && block != NULL)
1110     {
1111       /* Find the language associated to the given context block.
1112          Default to the current language if it can not be determined.
1113
1114          Note that using the language corresponding to the current frame
1115          can sometimes give unexpected results.  For instance, this
1116          routine is often called several times during the inferior
1117          startup phase to re-parse breakpoint expressions after
1118          a new shared library has been loaded.  The language associated
1119          to the current frame at this moment is not relevant for
1120          the breakpoint. Using it would therefore be silly, so it seems
1121          better to rely on the current language rather than relying on
1122          the current frame language to parse the expression. That's why
1123          we do the following language detection only if the context block
1124          has been specifically provided.  */
1125       struct symbol *func = block_linkage_function (block);
1126
1127       if (func != NULL)
1128         lang = language_def (SYMBOL_LANGUAGE (func));
1129       if (lang == NULL || lang->la_language == language_unknown)
1130         lang = current_language;
1131     }
1132   else
1133     lang = current_language;
1134
1135   expout_size = 10;
1136   expout_ptr = 0;
1137   expout = (struct expression *)
1138     xmalloc (sizeof (struct expression) + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size));
1139   expout->language_defn = lang;
1140   expout->gdbarch = get_current_arch ();
1141
1142   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ALL)
1143     {
1144       if (lang->la_parser ())
1145         lang->la_error (NULL);
1146     }
1147   if (except.reason < 0)
1148     {
1149       if (! in_parse_field)
1150         {
1151           xfree (expout);
1152           throw_exception (except);
1153         }
1154     }
1155
1156   discard_cleanups (old_chain);
1157
1158   /* Record the actual number of expression elements, and then
1159      reallocate the expression memory so that we free up any
1160      excess elements. */
1161
1162   expout->nelts = expout_ptr;
1163   expout = (struct expression *)
1164     xrealloc ((char *) expout,
1165               sizeof (struct expression) + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_ptr));;
1166
1167   /* Convert expression from postfix form as generated by yacc
1168      parser, to a prefix form. */
1169
1170   if (expressiondebug)
1171     dump_raw_expression (expout, gdb_stdlog,
1172                          "before conversion to prefix form");
1173
1174   subexp = prefixify_expression (expout);
1175   if (out_subexp)
1176     *out_subexp = subexp;
1177
1178   lang->la_post_parser (&expout, void_context_p);
1179
1180   if (expressiondebug)
1181     dump_prefix_expression (expout, gdb_stdlog);
1182
1183   *stringptr = lexptr;
1184   return expout;
1185 }
1186
1187 /* Parse STRING as an expression, and complain if this fails
1188    to use up all of the contents of STRING.  */
1189
1190 struct expression *
1191 parse_expression (char *string)
1192 {
1193   struct expression *exp;
1194
1195   exp = parse_exp_1 (&string, 0, 0);
1196   if (*string)
1197     error (_("Junk after end of expression."));
1198   return exp;
1199 }
1200
1201 /* Parse STRING as an expression.  If parsing ends in the middle of a
1202    field reference, return the type of the left-hand-side of the
1203    reference; furthermore, if the parsing ends in the field name,
1204    return the field name in *NAME.  In all other cases, return NULL.
1205    Returned non-NULL *NAME must be freed by the caller.  */
1206
1207 struct type *
1208 parse_field_expression (char *string, char **name)
1209 {
1210   struct expression *exp = NULL;
1211   struct value *val;
1212   int subexp;
1213   volatile struct gdb_exception except;
1214
1215   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ALL)
1216     {
1217       in_parse_field = 1;
1218       exp = parse_exp_in_context (&string, 0, 0, 0, &subexp);
1219     }
1220   in_parse_field = 0;
1221   if (except.reason < 0 || ! exp)
1222     return NULL;
1223   if (expout_last_struct == -1)
1224     {
1225       xfree (exp);
1226       return NULL;
1227     }
1228
1229   *name = extract_field_op (exp, &subexp);
1230   if (!*name)
1231     {
1232       xfree (exp);
1233       return NULL;
1234     }
1235   /* (*NAME) is a part of the EXP memory block freed below.  */
1236   *name = xstrdup (*name);
1237
1238   val = evaluate_subexpression_type (exp, subexp);
1239   xfree (exp);
1240
1241   return value_type (val);
1242 }
1243
1244 /* A post-parser that does nothing */
1245
1246 void
1247 null_post_parser (struct expression **exp, int void_context_p)
1248 {
1249 }
1250 \f
1251 /* Stuff for maintaining a stack of types.  Currently just used by C, but
1252    probably useful for any language which declares its types "backwards".  */
1253
1254 static void
1255 check_type_stack_depth (void)
1256 {
1257   if (type_stack_depth == type_stack_size)
1258     {
1259       type_stack_size *= 2;
1260       type_stack = (union type_stack_elt *)
1261         xrealloc ((char *) type_stack, type_stack_size * sizeof (*type_stack));
1262     }
1263 }
1264
1265 void
1266 push_type (enum type_pieces tp)
1267 {
1268   check_type_stack_depth ();
1269   type_stack[type_stack_depth++].piece = tp;
1270 }
1271
1272 void
1273 push_type_int (int n)
1274 {
1275   check_type_stack_depth ();
1276   type_stack[type_stack_depth++].int_val = n;
1277 }
1278
1279 void
1280 push_type_address_space (char *string)
1281 {
1282   push_type_int (address_space_name_to_int (parse_gdbarch, string));
1283 }
1284
1285 enum type_pieces
1286 pop_type (void)
1287 {
1288   if (type_stack_depth)
1289     return type_stack[--type_stack_depth].piece;
1290   return tp_end;
1291 }
1292
1293 int
1294 pop_type_int (void)
1295 {
1296   if (type_stack_depth)
1297     return type_stack[--type_stack_depth].int_val;
1298   /* "Can't happen".  */
1299   return 0;
1300 }
1301
1302 /* Pop the type stack and return the type which corresponds to FOLLOW_TYPE
1303    as modified by all the stuff on the stack.  */
1304 struct type *
1305 follow_types (struct type *follow_type)
1306 {
1307   int done = 0;
1308   int make_const = 0;
1309   int make_volatile = 0;
1310   int make_addr_space = 0;
1311   int array_size;
1312
1313   while (!done)
1314     switch (pop_type ())
1315       {
1316       case tp_end:
1317         done = 1;
1318         if (make_const)
1319           follow_type = make_cv_type (make_const, 
1320                                       TYPE_VOLATILE (follow_type), 
1321                                       follow_type, 0);
1322         if (make_volatile)
1323           follow_type = make_cv_type (TYPE_CONST (follow_type), 
1324                                       make_volatile, 
1325                                       follow_type, 0);
1326         if (make_addr_space)
1327           follow_type = make_type_with_address_space (follow_type, 
1328                                                       make_addr_space);
1329         make_const = make_volatile = 0;
1330         make_addr_space = 0;
1331         break;
1332       case tp_const:
1333         make_const = 1;
1334         break;
1335       case tp_volatile:
1336         make_volatile = 1;
1337         break;
1338       case tp_space_identifier:
1339         make_addr_space = pop_type_int ();
1340         break;
1341       case tp_pointer:
1342         follow_type = lookup_pointer_type (follow_type);
1343         if (make_const)
1344           follow_type = make_cv_type (make_const, 
1345                                       TYPE_VOLATILE (follow_type), 
1346                                       follow_type, 0);
1347         if (make_volatile)
1348           follow_type = make_cv_type (TYPE_CONST (follow_type), 
1349                                       make_volatile, 
1350                                       follow_type, 0);
1351         if (make_addr_space)
1352           follow_type = make_type_with_address_space (follow_type, 
1353                                                       make_addr_space);
1354         make_const = make_volatile = 0;
1355         make_addr_space = 0;
1356         break;
1357       case tp_reference:
1358         follow_type = lookup_reference_type (follow_type);
1359         if (make_const)
1360           follow_type = make_cv_type (make_const, 
1361                                       TYPE_VOLATILE (follow_type), 
1362                                       follow_type, 0);
1363         if (make_volatile)
1364           follow_type = make_cv_type (TYPE_CONST (follow_type), 
1365                                       make_volatile, 
1366                                       follow_type, 0);
1367         if (make_addr_space)
1368           follow_type = make_type_with_address_space (follow_type, 
1369                                                       make_addr_space);
1370         make_const = make_volatile = 0;
1371         make_addr_space = 0;
1372         break;
1373       case tp_array:
1374         array_size = pop_type_int ();
1375         /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
1376            done with it.  */
1377         follow_type =
1378           lookup_array_range_type (follow_type,
1379                                    0, array_size >= 0 ? array_size - 1 : 0);
1380         if (array_size < 0)
1381           TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_IS_UNDEFINED (follow_type) = 1;
1382         break;
1383       case tp_function:
1384         /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
1385            done with it.  */
1386         follow_type = lookup_function_type (follow_type);
1387         break;
1388       }
1389   return follow_type;
1390 }
1391 \f
1392 /* This function avoids direct calls to fprintf 
1393    in the parser generated debug code.  */
1394 void
1395 parser_fprintf (FILE *x, const char *y, ...)
1396
1397   va_list args;
1398
1399   va_start (args, y);
1400   if (x == stderr)
1401     vfprintf_unfiltered (gdb_stderr, y, args); 
1402   else
1403     {
1404       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, " Unknown FILE used.\n");
1405       vfprintf_unfiltered (gdb_stderr, y, args);
1406     }
1407   va_end (args);
1408 }
1409
1410 /* Implementation of the exp_descriptor method operator_check.  */
1411
1412 int
1413 operator_check_standard (struct expression *exp, int pos,
1414                          int (*objfile_func) (struct objfile *objfile,
1415                                               void *data),
1416                          void *data)
1417 {
1418   const union exp_element *const elts = exp->elts;
1419   struct type *type = NULL;
1420   struct objfile *objfile = NULL;
1421
1422   /* Extended operators should have been already handled by exp_descriptor
1423      iterate method of its specific language.  */
1424   gdb_assert (elts[pos].opcode < OP_EXTENDED0);
1425
1426   /* Track the callers of write_exp_elt_type for this table.  */
1427
1428   switch (elts[pos].opcode)
1429     {
1430     case BINOP_VAL:
1431     case OP_COMPLEX:
1432     case OP_DECFLOAT:
1433     case OP_DOUBLE:
1434     case OP_LONG:
1435     case OP_SCOPE:
1436     case OP_TYPE:
1437     case UNOP_CAST:
1438     case UNOP_DYNAMIC_CAST:
1439     case UNOP_REINTERPRET_CAST:
1440     case UNOP_MAX:
1441     case UNOP_MEMVAL:
1442     case UNOP_MIN:
1443       type = elts[pos + 1].type;
1444       break;
1445
1446     case TYPE_INSTANCE:
1447       {
1448         LONGEST arg, nargs = elts[pos + 1].longconst;
1449
1450         for (arg = 0; arg < nargs; arg++)
1451           {
1452             struct type *type = elts[pos + 2 + arg].type;
1453             struct objfile *objfile = TYPE_OBJFILE (type);
1454
1455             if (objfile && (*objfile_func) (objfile, data))
1456               return 1;
1457           }
1458       }
1459       break;
1460
1461     case UNOP_MEMVAL_TLS:
1462       objfile = elts[pos + 1].objfile;
1463       type = elts[pos + 2].type;
1464       break;
1465
1466     case OP_VAR_VALUE:
1467       {
1468         const struct block *const block = elts[pos + 1].block;
1469         const struct symbol *const symbol = elts[pos + 2].symbol;
1470
1471         /* Check objfile where the variable itself is placed.
1472            SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol) may be NULL.  */
1473         if ((*objfile_func) (SYMBOL_SYMTAB (symbol)->objfile, data))
1474           return 1;
1475
1476         /* Check objfile where is placed the code touching the variable.  */
1477         objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1478
1479         type = SYMBOL_TYPE (symbol);
1480       }
1481       break;
1482     }
1483
1484   /* Invoke callbacks for TYPE and OBJFILE if they were set as non-NULL.  */
1485
1486   if (type && TYPE_OBJFILE (type)
1487       && (*objfile_func) (TYPE_OBJFILE (type), data))
1488     return 1;
1489   if (objfile && (*objfile_func) (objfile, data))
1490     return 1;
1491
1492   return 0;
1493 }
1494
1495 /* Call OBJFILE_FUNC for any TYPE and OBJFILE found being referenced by EXP.
1496    The functions are never called with NULL OBJFILE.  Functions get passed an
1497    arbitrary caller supplied DATA pointer.  If any of the functions returns
1498    non-zero value then (any other) non-zero value is immediately returned to
1499    the caller.  Otherwise zero is returned after iterating through whole EXP.
1500    */
1501
1502 static int
1503 exp_iterate (struct expression *exp,
1504              int (*objfile_func) (struct objfile *objfile, void *data),
1505              void *data)
1506 {
1507   int endpos;
1508
1509   for (endpos = exp->nelts; endpos > 0; )
1510     {
1511       int pos, args, oplen = 0;
1512
1513       exp->language_defn->la_exp_desc->operator_length (exp, endpos,
1514                                                         &oplen, &args);
1515       gdb_assert (oplen > 0);
1516
1517       pos = endpos - oplen;
1518       if (exp->language_defn->la_exp_desc->operator_check (exp, pos,
1519                                                            objfile_func, data))
1520         return 1;
1521
1522       endpos = pos;
1523     }
1524
1525   return 0;
1526 }
1527
1528 /* Helper for exp_uses_objfile.  */
1529
1530 static int
1531 exp_uses_objfile_iter (struct objfile *exp_objfile, void *objfile_voidp)
1532 {
1533   struct objfile *objfile = objfile_voidp;
1534
1535   if (exp_objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1536     exp_objfile = exp_objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1537
1538   return exp_objfile == objfile;
1539 }
1540
1541 /* Return 1 if EXP uses OBJFILE (and will become dangling when OBJFILE
1542    is unloaded), otherwise return 0.  OBJFILE must not be a separate debug info
1543    file.  */
1544
1545 int
1546 exp_uses_objfile (struct expression *exp, struct objfile *objfile)
1547 {
1548   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
1549
1550   return exp_iterate (exp, exp_uses_objfile_iter, objfile);
1551 }
1552
1553 void
1554 _initialize_parse (void)
1555 {
1556   type_stack_size = 80;
1557   type_stack_depth = 0;
1558   type_stack = (union type_stack_elt *)
1559     xmalloc (type_stack_size * sizeof (*type_stack));
1560
1561   add_setshow_zinteger_cmd ("expression", class_maintenance,
1562                             &expressiondebug, _("\
1563 Set expression debugging."), _("\
1564 Show expression debugging."), _("\
1565 When non-zero, the internal representation of expressions will be printed."),
1566                             NULL,
1567                             show_expressiondebug,
1568                             &setdebuglist, &showdebuglist);
1569   add_setshow_boolean_cmd ("parser", class_maintenance,
1570                             &parser_debug, _("\
1571 Set parser debugging."), _("\
1572 Show parser debugging."), _("\
1573 When non-zero, expression parser tracing will be enabled."),
1574                             NULL,
1575                             show_parserdebug,
1576                             &setdebuglist, &showdebuglist);
1577 }