Update FSF address.
[external/binutils.git] / gdb / parse.c
1 /* Parse expressions for GDB.
2    Copyright (C) 1986, 1989, 1990, 1991, 1994 Free Software Foundation, Inc.
3    Modified from expread.y by the Department of Computer Science at the
4    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., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* Parse an 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 #include "defs.h"
32 #include "gdb_string.h"
33 #include "symtab.h"
34 #include "gdbtypes.h"
35 #include "frame.h"
36 #include "expression.h"
37 #include "value.h"
38 #include "command.h"
39 #include "language.h"
40 #include "parser-defs.h"
41 \f
42 /* Global variables declared in parser-defs.h (and commented there).  */
43 struct expression *expout;
44 int expout_size;
45 int expout_ptr;
46 struct block *expression_context_block;
47 struct block *innermost_block;
48 int arglist_len;
49 union type_stack_elt *type_stack;
50 int type_stack_depth, type_stack_size;
51 char *lexptr;
52 char *namecopy;
53 int paren_depth;
54 int comma_terminates;
55 \f
56 static void
57 free_funcalls PARAMS ((void));
58
59 static void
60 prefixify_expression PARAMS ((struct expression *));
61
62 static int
63 length_of_subexp PARAMS ((struct expression *, int));
64
65 static void
66 prefixify_subexp PARAMS ((struct expression *, struct expression *, int, int));
67
68 /* Data structure for saving values of arglist_len for function calls whose
69    arguments contain other function calls.  */
70
71 struct funcall
72   {
73     struct funcall *next;
74     int arglist_len;
75   };
76
77 static struct funcall *funcall_chain;
78
79 /* Assign machine-independent names to certain registers 
80    (unless overridden by the REGISTER_NAMES table) */
81
82 #ifdef NO_STD_REGS
83 unsigned num_std_regs = 0;
84 struct std_regs std_regs[1];
85 #else
86 struct std_regs std_regs[] = {
87
88 #ifdef PC_REGNUM
89         { "pc", PC_REGNUM },
90 #endif
91 #ifdef FP_REGNUM
92         { "fp", FP_REGNUM },
93 #endif
94 #ifdef SP_REGNUM
95         { "sp", SP_REGNUM },
96 #endif
97 #ifdef PS_REGNUM
98         { "ps", PS_REGNUM },
99 #endif
100
101 };
102
103 unsigned num_std_regs = (sizeof std_regs / sizeof std_regs[0]);
104
105 #endif
106
107
108 /* Begin counting arguments for a function call,
109    saving the data about any containing call.  */
110
111 void
112 start_arglist ()
113 {
114   register struct funcall *new;
115
116   new = (struct funcall *) xmalloc (sizeof (struct funcall));
117   new->next = funcall_chain;
118   new->arglist_len = arglist_len;
119   arglist_len = 0;
120   funcall_chain = new;
121 }
122
123 /* Return the number of arguments in a function call just terminated,
124    and restore the data for the containing function call.  */
125
126 int
127 end_arglist ()
128 {
129   register int val = arglist_len;
130   register struct funcall *call = funcall_chain;
131   funcall_chain = call->next;
132   arglist_len = call->arglist_len;
133   free ((PTR)call);
134   return val;
135 }
136
137 /* Free everything in the funcall chain.
138    Used when there is an error inside parsing.  */
139
140 static void
141 free_funcalls ()
142 {
143   register struct funcall *call, *next;
144
145   for (call = funcall_chain; call; call = next)
146     {
147       next = call->next;
148       free ((PTR)call);
149     }
150 }
151 \f
152 /* This page contains the functions for adding data to the  struct expression
153    being constructed.  */
154
155 /* Add one element to the end of the expression.  */
156
157 /* To avoid a bug in the Sun 4 compiler, we pass things that can fit into
158    a register through here */
159
160 void
161 write_exp_elt (expelt)
162      union exp_element expelt;
163 {
164   if (expout_ptr >= expout_size)
165     {
166       expout_size *= 2;
167       expout = (struct expression *)
168         xrealloc ((char *) expout, sizeof (struct expression)
169                   + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size));
170     }
171   expout->elts[expout_ptr++] = expelt;
172 }
173
174 void
175 write_exp_elt_opcode (expelt)
176      enum exp_opcode expelt;
177 {
178   union exp_element tmp;
179
180   tmp.opcode = expelt;
181
182   write_exp_elt (tmp);
183 }
184
185 void
186 write_exp_elt_sym (expelt)
187      struct symbol *expelt;
188 {
189   union exp_element tmp;
190
191   tmp.symbol = expelt;
192
193   write_exp_elt (tmp);
194 }
195
196 void
197 write_exp_elt_block (b)
198      struct block *b;
199 {
200   union exp_element tmp;
201   tmp.block = b;
202   write_exp_elt (tmp);
203 }
204
205 void
206 write_exp_elt_longcst (expelt)
207      LONGEST expelt;
208 {
209   union exp_element tmp;
210
211   tmp.longconst = expelt;
212
213   write_exp_elt (tmp);
214 }
215
216 void
217 write_exp_elt_dblcst (expelt)
218      double expelt;
219 {
220   union exp_element tmp;
221
222   tmp.doubleconst = expelt;
223
224   write_exp_elt (tmp);
225 }
226
227 void
228 write_exp_elt_type (expelt)
229      struct type *expelt;
230 {
231   union exp_element tmp;
232
233   tmp.type = expelt;
234
235   write_exp_elt (tmp);
236 }
237
238 void
239 write_exp_elt_intern (expelt)
240      struct internalvar *expelt;
241 {
242   union exp_element tmp;
243
244   tmp.internalvar = expelt;
245
246   write_exp_elt (tmp);
247 }
248
249 /* Add a string constant to the end of the expression.
250
251    String constants are stored by first writing an expression element
252    that contains the length of the string, then stuffing the string
253    constant itself into however many expression elements are needed
254    to hold it, and then writing another expression element that contains
255    the length of the string.  I.E. an expression element at each end of
256    the string records the string length, so you can skip over the 
257    expression elements containing the actual string bytes from either
258    end of the string.  Note that this also allows gdb to handle
259    strings with embedded null bytes, as is required for some languages.
260
261    Don't be fooled by the fact that the string is null byte terminated,
262    this is strictly for the convenience of debugging gdb itself.  Gdb
263    Gdb does not depend up the string being null terminated, since the
264    actual length is recorded in expression elements at each end of the
265    string.  The null byte is taken into consideration when computing how
266    many expression elements are required to hold the string constant, of
267    course. */
268
269
270 void
271 write_exp_string (str)
272      struct stoken str;
273 {
274   register int len = str.length;
275   register int lenelt;
276   register char *strdata;
277
278   /* Compute the number of expression elements required to hold the string
279      (including a null byte terminator), along with one expression element
280      at each end to record the actual string length (not including the
281      null byte terminator). */
282
283   lenelt = 2 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len + 1);
284
285   /* Ensure that we have enough available expression elements to store
286      everything. */
287
288   if ((expout_ptr + lenelt) >= expout_size)
289     {
290       expout_size = max (expout_size * 2, expout_ptr + lenelt + 10);
291       expout = (struct expression *)
292         xrealloc ((char *) expout, (sizeof (struct expression)
293                                     + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size)));
294     }
295
296   /* Write the leading length expression element (which advances the current
297      expression element index), then write the string constant followed by a
298      terminating null byte, and then write the trailing length expression
299      element. */
300
301   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) len);
302   strdata = (char *) &expout->elts[expout_ptr];
303   memcpy (strdata, str.ptr, len);
304   *(strdata + len) = '\0';
305   expout_ptr += lenelt - 2;
306   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) len);
307 }
308
309 /* Add a bitstring constant to the end of the expression.
310
311    Bitstring constants are stored by first writing an expression element
312    that contains the length of the bitstring (in bits), then stuffing the
313    bitstring constant itself into however many expression elements are
314    needed to hold it, and then writing another expression element that
315    contains the length of the bitstring.  I.E. an expression element at
316    each end of the bitstring records the bitstring length, so you can skip
317    over the expression elements containing the actual bitstring bytes from
318    either end of the bitstring. */
319
320 void
321 write_exp_bitstring (str)
322      struct stoken str;
323 {
324   register int bits = str.length;       /* length in bits */
325   register int len = (bits + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
326   register int lenelt;
327   register char *strdata;
328
329   /* Compute the number of expression elements required to hold the bitstring,
330      along with one expression element at each end to record the actual
331      bitstring length in bits. */
332
333   lenelt = 2 + BYTES_TO_EXP_ELEM (len);
334
335   /* Ensure that we have enough available expression elements to store
336      everything. */
337
338   if ((expout_ptr + lenelt) >= expout_size)
339     {
340       expout_size = max (expout_size * 2, expout_ptr + lenelt + 10);
341       expout = (struct expression *)
342         xrealloc ((char *) expout, (sizeof (struct expression)
343                                     + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size)));
344     }
345
346   /* Write the leading length expression element (which advances the current
347      expression element index), then write the bitstring constant, and then
348      write the trailing length expression element. */
349
350   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) bits);
351   strdata = (char *) &expout->elts[expout_ptr];
352   memcpy (strdata, str.ptr, len);
353   expout_ptr += lenelt - 2;
354   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) bits);
355 }
356
357 /* Add the appropriate elements for a minimal symbol to the end of
358    the expression.  The rationale behind passing in text_symbol_type and
359    data_symbol_type was so that Modula-2 could pass in WORD for
360    data_symbol_type.  Perhaps it still is useful to have those types vary
361    based on the language, but they no longer have names like "int", so
362    the initial rationale is gone.  */
363
364 static struct type *msym_text_symbol_type;
365 static struct type *msym_data_symbol_type;
366 static struct type *msym_unknown_symbol_type;
367
368 void
369 write_exp_msymbol (msymbol, text_symbol_type, data_symbol_type)
370      struct minimal_symbol *msymbol;
371      struct type *text_symbol_type;
372      struct type *data_symbol_type;
373 {
374   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
375   write_exp_elt_type (lookup_pointer_type (builtin_type_void));
376   write_exp_elt_longcst ((LONGEST) SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol));
377   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
378
379   write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
380   switch (msymbol -> type)
381     {
382     case mst_text:
383     case mst_file_text:
384     case mst_solib_trampoline:
385       write_exp_elt_type (msym_text_symbol_type);
386       break;
387
388     case mst_data:
389     case mst_file_data:
390     case mst_bss:
391     case mst_file_bss:
392       write_exp_elt_type (msym_data_symbol_type);
393       break;
394
395     default:
396       write_exp_elt_type (msym_unknown_symbol_type);
397       break;
398     }
399   write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
400 }
401 \f
402 /* Return a null-terminated temporary copy of the name
403    of a string token.  */
404
405 char *
406 copy_name (token)
407      struct stoken token;
408 {
409   memcpy (namecopy, token.ptr, token.length);
410   namecopy[token.length] = 0;
411   return namecopy;
412 }
413 \f
414 /* Reverse an expression from suffix form (in which it is constructed)
415    to prefix form (in which we can conveniently print or execute it).  */
416
417 static void
418 prefixify_expression (expr)
419      register struct expression *expr;
420 {
421   register int len =
422     sizeof (struct expression) + EXP_ELEM_TO_BYTES (expr->nelts);
423   register struct expression *temp;
424   register int inpos = expr->nelts, outpos = 0;
425
426   temp = (struct expression *) alloca (len);
427
428   /* Copy the original expression into temp.  */
429   memcpy (temp, expr, len);
430
431   prefixify_subexp (temp, expr, inpos, outpos);
432 }
433
434 /* Return the number of exp_elements in the subexpression of EXPR
435    whose last exp_element is at index ENDPOS - 1 in EXPR.  */
436
437 static int
438 length_of_subexp (expr, endpos)
439      register struct expression *expr;
440      register int endpos;
441 {
442   register int oplen = 1;
443   register int args = 0;
444   register int i;
445
446   if (endpos < 1)
447     error ("?error in length_of_subexp");
448
449   i = (int) expr->elts[endpos - 1].opcode;
450
451   switch (i)
452     {
453       /* C++  */
454     case OP_SCOPE:
455       oplen = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
456       oplen = 5 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen + 1);
457       break;
458
459     case OP_LONG:
460     case OP_DOUBLE:
461     case OP_VAR_VALUE:
462       oplen = 4;
463       break;
464
465     case OP_TYPE:
466     case OP_BOOL:
467     case OP_LAST:
468     case OP_REGISTER:
469     case OP_INTERNALVAR:
470       oplen = 3;
471       break;
472
473     case OP_COMPLEX:
474       oplen = 1; 
475       args = 2;
476       break; 
477
478     case OP_FUNCALL:
479     case OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST:
480       oplen = 3;
481       args = 1 + longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
482       break;
483
484     case UNOP_MAX:
485     case UNOP_MIN:
486       oplen = 3;
487       break;
488
489    case BINOP_VAL:
490    case UNOP_CAST:
491    case UNOP_MEMVAL:
492       oplen = 3;
493       args = 1;
494       break;
495
496     case UNOP_ABS:
497     case UNOP_CAP:
498     case UNOP_CHR:
499     case UNOP_FLOAT:
500     case UNOP_HIGH:
501     case UNOP_ODD:
502     case UNOP_ORD:
503     case UNOP_TRUNC:
504       oplen = 1;
505       args = 1;
506       break;
507
508     case OP_LABELED:
509     case STRUCTOP_STRUCT:
510     case STRUCTOP_PTR:
511       args = 1;
512       /* fall through */
513     case OP_M2_STRING:
514     case OP_STRING:
515       oplen = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
516       oplen = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen + 1);
517       break;
518
519     case OP_BITSTRING:
520       oplen = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
521       oplen = (oplen + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
522       oplen = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen);
523       break;
524
525     case OP_ARRAY:
526       oplen = 4;
527       args = longest_to_int (expr->elts[endpos - 2].longconst);
528       args -= longest_to_int (expr->elts[endpos - 3].longconst);
529       args += 1;
530       break;
531
532     case TERNOP_COND:
533     case TERNOP_SLICE:
534     case TERNOP_SLICE_COUNT:
535       args = 3;
536       break;
537
538       /* Modula-2 */
539    case MULTI_SUBSCRIPT:
540       oplen = 3;
541       args = 1 + longest_to_int (expr->elts[endpos- 2].longconst);
542       break;
543
544     case BINOP_ASSIGN_MODIFY:
545       oplen = 3;
546       args = 2;
547       break;
548
549       /* C++ */
550     case OP_THIS:
551       oplen = 2;
552       break;
553
554     default:
555       args = 1 + (i < (int) BINOP_END);
556     }
557
558   while (args > 0)
559     {
560       oplen += length_of_subexp (expr, endpos - oplen);
561       args--;
562     }
563
564   return oplen;
565 }
566
567 /* Copy the subexpression ending just before index INEND in INEXPR
568    into OUTEXPR, starting at index OUTBEG.
569    In the process, convert it from suffix to prefix form.  */
570
571 static void
572 prefixify_subexp (inexpr, outexpr, inend, outbeg)
573      register struct expression *inexpr;
574      struct expression *outexpr;
575      register int inend;
576      int outbeg;
577 {
578   register int oplen = 1;
579   register int args = 0;
580   register int i;
581   int *arglens;
582   enum exp_opcode opcode;
583
584   /* Compute how long the last operation is (in OPLEN),
585      and also how many preceding subexpressions serve as
586      arguments for it (in ARGS).  */
587
588   opcode = inexpr->elts[inend - 1].opcode;
589   switch (opcode)
590     {
591       /* C++  */
592     case OP_SCOPE:
593       oplen = longest_to_int (inexpr->elts[inend - 2].longconst);
594       oplen = 5 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen + 1);
595       break;
596
597     case OP_LONG:
598     case OP_DOUBLE:
599     case OP_VAR_VALUE:
600       oplen = 4;
601       break;
602
603     case OP_TYPE:
604     case OP_BOOL:
605     case OP_LAST:
606     case OP_REGISTER:
607     case OP_INTERNALVAR:
608       oplen = 3;
609       break;
610
611     case OP_COMPLEX:
612       oplen = 1; 
613       args = 2; 
614       break; 
615
616     case OP_FUNCALL:
617     case OP_F77_UNDETERMINED_ARGLIST:
618       oplen = 3;
619       args = 1 + longest_to_int (inexpr->elts[inend - 2].longconst);
620       break;
621
622     case UNOP_MIN:
623     case UNOP_MAX:
624       oplen = 3;
625       break;
626
627     case UNOP_CAST:
628     case UNOP_MEMVAL:
629       oplen = 3;
630       args = 1;
631       break;
632
633     case UNOP_ABS:
634     case UNOP_CAP:
635     case UNOP_CHR:
636     case UNOP_FLOAT:
637     case UNOP_HIGH:
638     case UNOP_ODD:
639     case UNOP_ORD:
640     case UNOP_TRUNC:
641       oplen=1;
642       args=1;
643       break;
644
645     case STRUCTOP_STRUCT:
646     case STRUCTOP_PTR:
647     case OP_LABELED:
648       args = 1;
649       /* fall through */
650     case OP_M2_STRING:
651     case OP_STRING:
652       oplen = longest_to_int (inexpr->elts[inend - 2].longconst);
653       oplen = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen + 1);
654       break;
655
656     case OP_BITSTRING:
657       oplen = longest_to_int (inexpr->elts[inend - 2].longconst);
658       oplen = (oplen + HOST_CHAR_BIT - 1) / HOST_CHAR_BIT;
659       oplen = 4 + BYTES_TO_EXP_ELEM (oplen);
660       break;
661
662     case OP_ARRAY:
663       oplen = 4;
664       args = longest_to_int (inexpr->elts[inend - 2].longconst);
665       args -= longest_to_int (inexpr->elts[inend - 3].longconst);
666       args += 1;
667       break;
668
669     case TERNOP_COND:
670     case TERNOP_SLICE:
671     case TERNOP_SLICE_COUNT:
672       args = 3;
673       break;
674
675     case BINOP_ASSIGN_MODIFY:
676       oplen = 3;
677       args = 2;
678       break;
679
680       /* Modula-2 */
681    case MULTI_SUBSCRIPT:
682       oplen = 3;
683       args = 1 + longest_to_int (inexpr->elts[inend - 2].longconst);
684       break;
685
686       /* C++ */
687     case OP_THIS:
688       oplen = 2;
689       break;
690
691     default:
692       args = 1 + ((int) opcode < (int) BINOP_END);
693     }
694
695   /* Copy the final operator itself, from the end of the input
696      to the beginning of the output.  */
697   inend -= oplen;
698   memcpy (&outexpr->elts[outbeg], &inexpr->elts[inend],
699           EXP_ELEM_TO_BYTES (oplen));
700   outbeg += oplen;
701
702   /* Find the lengths of the arg subexpressions.  */
703   arglens = (int *) alloca (args * sizeof (int));
704   for (i = args - 1; i >= 0; i--)
705     {
706       oplen = length_of_subexp (inexpr, inend);
707       arglens[i] = oplen;
708       inend -= oplen;
709     }
710
711   /* Now copy each subexpression, preserving the order of
712      the subexpressions, but prefixifying each one.
713      In this loop, inend starts at the beginning of
714      the expression this level is working on
715      and marches forward over the arguments.
716      outbeg does similarly in the output.  */
717   for (i = 0; i < args; i++)
718     {
719       oplen = arglens[i];
720       inend += oplen;
721       prefixify_subexp (inexpr, outexpr, inend, outbeg);
722       outbeg += oplen;
723     }
724 }
725 \f
726 /* This page contains the two entry points to this file.  */
727
728 /* Read an expression from the string *STRINGPTR points to,
729    parse it, and return a pointer to a  struct expression  that we malloc.
730    Use block BLOCK as the lexical context for variable names;
731    if BLOCK is zero, use the block of the selected stack frame.
732    Meanwhile, advance *STRINGPTR to point after the expression,
733    at the first nonwhite character that is not part of the expression
734    (possibly a null character).
735
736    If COMMA is nonzero, stop if a comma is reached.  */
737
738 struct expression *
739 parse_exp_1 (stringptr, block, comma)
740      char **stringptr;
741      struct block *block;
742      int comma;
743 {
744   struct cleanup *old_chain;
745
746   lexptr = *stringptr;
747
748   paren_depth = 0;
749   type_stack_depth = 0;
750
751   comma_terminates = comma;
752
753   if (lexptr == 0 || *lexptr == 0)
754     error_no_arg ("expression to compute");
755
756   old_chain = make_cleanup (free_funcalls, 0);
757   funcall_chain = 0;
758
759   expression_context_block = block ? block : get_selected_block ();
760
761   namecopy = (char *) alloca (strlen (lexptr) + 1);
762   expout_size = 10;
763   expout_ptr = 0;
764   expout = (struct expression *)
765     xmalloc (sizeof (struct expression) + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_size));
766   expout->language_defn = current_language;
767   make_cleanup (free_current_contents, &expout);
768
769   if (current_language->la_parser ())
770     current_language->la_error (NULL);
771
772   discard_cleanups (old_chain);
773
774   /* Record the actual number of expression elements, and then
775      reallocate the expression memory so that we free up any
776      excess elements. */
777
778   expout->nelts = expout_ptr;
779   expout = (struct expression *)
780     xrealloc ((char *) expout,
781               sizeof (struct expression) + EXP_ELEM_TO_BYTES (expout_ptr));;
782
783   /* Convert expression from postfix form as generated by yacc
784      parser, to a prefix form. */
785
786   DUMP_EXPRESSION (expout, gdb_stdout, "before conversion to prefix form");
787   prefixify_expression (expout);
788   DUMP_EXPRESSION (expout, gdb_stdout, "after conversion to prefix form");
789
790   *stringptr = lexptr;
791   return expout;
792 }
793
794 /* Parse STRING as an expression, and complain if this fails
795    to use up all of the contents of STRING.  */
796
797 struct expression *
798 parse_expression (string)
799      char *string;
800 {
801   register struct expression *exp;
802   exp = parse_exp_1 (&string, 0, 0);
803   if (*string)
804     error ("Junk after end of expression.");
805   return exp;
806 }
807 \f
808 /* Stuff for maintaining a stack of types.  Currently just used by C, but
809    probably useful for any language which declares its types "backwards".  */
810
811 void 
812 push_type (tp)
813      enum type_pieces tp;
814 {
815   if (type_stack_depth == type_stack_size)
816     {
817       type_stack_size *= 2;
818       type_stack = (union type_stack_elt *)
819         xrealloc ((char *) type_stack, type_stack_size * sizeof (*type_stack));
820     }
821   type_stack[type_stack_depth++].piece = tp;
822 }
823
824 void
825 push_type_int (n)
826      int n;
827 {
828   if (type_stack_depth == type_stack_size)
829     {
830       type_stack_size *= 2;
831       type_stack = (union type_stack_elt *)
832         xrealloc ((char *) type_stack, type_stack_size * sizeof (*type_stack));
833     }
834   type_stack[type_stack_depth++].int_val = n;
835 }
836
837 enum type_pieces 
838 pop_type ()
839 {
840   if (type_stack_depth)
841     return type_stack[--type_stack_depth].piece;
842   return tp_end;
843 }
844
845 int
846 pop_type_int ()
847 {
848   if (type_stack_depth)
849     return type_stack[--type_stack_depth].int_val;
850   /* "Can't happen".  */
851   return 0;
852 }
853
854 /* Pop the type stack and return the type which corresponds to FOLLOW_TYPE
855    as modified by all the stuff on the stack.  */
856 struct type *
857 follow_types (follow_type)
858      struct type *follow_type;
859 {
860   int done = 0;
861   int array_size;
862   struct type *range_type;
863
864   while (!done)
865     switch (pop_type ())
866       {
867       case tp_end:
868         done = 1;
869         break;
870       case tp_pointer:
871         follow_type = lookup_pointer_type (follow_type);
872         break;
873       case tp_reference:
874         follow_type = lookup_reference_type (follow_type);
875         break;
876       case tp_array:
877         array_size = pop_type_int ();
878         /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
879            done with it.  */
880         range_type =
881           create_range_type ((struct type *) NULL,
882                              builtin_type_int, 0,
883                              array_size >= 0 ? array_size - 1 : 0);
884         follow_type =
885           create_array_type ((struct type *) NULL,
886                              follow_type, range_type);
887         if (array_size < 0)
888           TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE(follow_type)
889             = BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED;
890         break;
891       case tp_function:
892         /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
893            done with it.  */
894         follow_type = lookup_function_type (follow_type);
895         break;
896       }
897   return follow_type;
898 }
899 \f
900 void
901 _initialize_parse ()
902 {
903   type_stack_size = 80;
904   type_stack_depth = 0;
905   type_stack = (union type_stack_elt *)
906     xmalloc (type_stack_size * sizeof (*type_stack));
907
908   msym_text_symbol_type =
909     init_type (TYPE_CODE_FUNC, 1, 0, "<text variable, no debug info>", NULL);
910   TYPE_TARGET_TYPE (msym_text_symbol_type) = builtin_type_int;
911   msym_data_symbol_type =
912     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_INT_BIT / HOST_CHAR_BIT, 0,
913                "<data variable, no debug info>", NULL);
914   msym_unknown_symbol_type =
915     init_type (TYPE_CODE_INT, 1, 0,
916                "<variable (not text or data), no debug info>",
917                NULL);
918 }