* eval.c (evaluate_struct_tuple): New function. Used to evaluate
[external/binutils.git] / gdb / valops.c
1 /* Perform non-arithmetic operations on values, for GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GDB.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "symtab.h"
23 #include "gdbtypes.h"
24 #include "value.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "target.h"
29 #include "demangle.h"
30 #include "language.h"
31
32 #include <errno.h>
33 #include "gdb_string.h"
34
35 /* Local functions.  */
36
37 static int typecmp PARAMS ((int staticp, struct type *t1[], value_ptr t2[]));
38
39 static CORE_ADDR find_function_addr PARAMS ((value_ptr, struct type **));
40
41 static CORE_ADDR value_push PARAMS ((CORE_ADDR, value_ptr));
42
43 static value_ptr search_struct_field PARAMS ((char *, value_ptr, int,
44                                               struct type *, int));
45
46 static value_ptr search_struct_method PARAMS ((char *, value_ptr *,
47                                                value_ptr *,
48                                                int, int *, struct type *));
49
50 static int check_field_in PARAMS ((struct type *, const char *));
51
52 static CORE_ADDR allocate_space_in_inferior PARAMS ((int));
53
54 static value_ptr cast_into_complex PARAMS ((struct type *, value_ptr));
55
56 #define VALUE_SUBSTRING_START(VAL) VALUE_FRAME(VAL)
57
58 \f
59 /* Allocate NBYTES of space in the inferior using the inferior's malloc
60    and return a value that is a pointer to the allocated space. */
61
62 static CORE_ADDR
63 allocate_space_in_inferior (len)
64      int len;
65 {
66   register value_ptr val;
67   register struct symbol *sym;
68   struct minimal_symbol *msymbol;
69   struct type *type;
70   value_ptr blocklen;
71   LONGEST maddr;
72
73   /* Find the address of malloc in the inferior.  */
74
75   sym = lookup_symbol ("malloc", 0, VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
76   if (sym != NULL)
77     {
78       if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
79         {
80           error ("\"malloc\" exists in this program but is not a function.");
81         }
82       val = value_of_variable (sym, NULL);
83     }
84   else
85     {
86       msymbol = lookup_minimal_symbol ("malloc", NULL, NULL);
87       if (msymbol != NULL)
88         {
89           type = lookup_pointer_type (builtin_type_char);
90           type = lookup_function_type (type);
91           type = lookup_pointer_type (type);
92           maddr = (LONGEST) SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
93           val = value_from_longest (type, maddr);
94         }
95       else
96         {
97           error ("evaluation of this expression requires the program to have a function \"malloc\".");
98         }
99     }
100
101   blocklen = value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) len);
102   val = call_function_by_hand (val, 1, &blocklen);
103   if (value_logical_not (val))
104     {
105       error ("No memory available to program.");
106     }
107   return (value_as_long (val));
108 }
109
110 /* Cast value ARG2 to type TYPE and return as a value.
111    More general than a C cast: accepts any two types of the same length,
112    and if ARG2 is an lvalue it can be cast into anything at all.  */
113 /* In C++, casts may change pointer or object representations.  */
114
115 value_ptr
116 value_cast (type, arg2)
117      struct type *type;
118      register value_ptr arg2;
119 {
120   register enum type_code code1 = TYPE_CODE (type);
121   register enum type_code code2;
122   register int scalar;
123
124   if (VALUE_TYPE (arg2) == type)
125     return arg2;
126
127   COERCE_REF(arg2);
128
129   /* A cast to an undetermined-length array_type, such as (TYPE [])OBJECT,
130      is treated like a cast to (TYPE [N])OBJECT,
131      where N is sizeof(OBJECT)/sizeof(TYPE). */
132   if (code1 == TYPE_CODE_ARRAY
133       && TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type)) > 0
134       && TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE (type) == BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED)
135     {
136       struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
137       struct type *range_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
138       int low_bound = TYPE_LOW_BOUND (range_type);
139       int val_length = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (arg2));
140       int new_length = val_length / TYPE_LENGTH (element_type);
141       if (val_length % TYPE_LENGTH (element_type) != 0)
142         warning("array element type size does not divide object size in cast");
143       /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
144          done with it.  */
145       range_type = create_range_type ((struct type *) NULL,
146                                       TYPE_TARGET_TYPE (range_type),
147                                       low_bound, new_length + low_bound - 1);
148       VALUE_TYPE (arg2) = create_array_type ((struct type *) NULL,
149                                              element_type, range_type);
150       return arg2;
151     }
152
153   if (current_language->c_style_arrays
154       && (VALUE_REPEATED (arg2)
155           || TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg2)) == TYPE_CODE_ARRAY))
156     arg2 = value_coerce_array (arg2);
157
158   if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg2)) == TYPE_CODE_FUNC)
159     arg2 = value_coerce_function (arg2);
160
161   COERCE_VARYING_ARRAY (arg2);
162
163   code2 = TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg2));
164
165   if (code1 == TYPE_CODE_COMPLEX) 
166     return cast_into_complex (type, arg2); 
167   if (code1 == TYPE_CODE_BOOL) 
168     code1 = TYPE_CODE_INT; 
169   if (code2 == TYPE_CODE_BOOL) 
170     code2 = TYPE_CODE_INT;
171
172   scalar = (code2 == TYPE_CODE_INT || code2 == TYPE_CODE_FLT
173             || code2 == TYPE_CODE_ENUM || code2 == TYPE_CODE_RANGE);
174
175   if (   code1 == TYPE_CODE_STRUCT
176       && code2 == TYPE_CODE_STRUCT
177       && TYPE_NAME (type) != 0)
178     {
179       /* Look in the type of the source to see if it contains the
180          type of the target as a superclass.  If so, we'll need to
181          offset the object in addition to changing its type.  */
182       value_ptr v = search_struct_field (type_name_no_tag (type),
183                                          arg2, 0, VALUE_TYPE (arg2), 1);
184       if (v)
185         {
186           VALUE_TYPE (v) = type;
187           return v;
188         }
189     }
190   if (code1 == TYPE_CODE_FLT && scalar)
191     return value_from_double (type, value_as_double (arg2));
192   else if ((code1 == TYPE_CODE_INT || code1 == TYPE_CODE_ENUM
193             || code1 == TYPE_CODE_RANGE)
194            && (scalar || code2 == TYPE_CODE_PTR))
195     return value_from_longest (type, value_as_long (arg2));
196   else if (TYPE_LENGTH (type) == TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (arg2)))
197     {
198       if (code1 == TYPE_CODE_PTR && code2 == TYPE_CODE_PTR)
199         {
200           /* Look in the type of the source to see if it contains the
201              type of the target as a superclass.  If so, we'll need to
202              offset the pointer rather than just change its type.  */
203           struct type *t1 = TYPE_TARGET_TYPE (type);
204           struct type *t2 = TYPE_TARGET_TYPE (VALUE_TYPE (arg2));
205           if (   TYPE_CODE (t1) == TYPE_CODE_STRUCT
206               && TYPE_CODE (t2) == TYPE_CODE_STRUCT
207               && TYPE_NAME (t1) != 0) /* if name unknown, can't have supercl */
208             {
209               value_ptr v = search_struct_field (type_name_no_tag (t1),
210                                                  value_ind (arg2), 0, t2, 1);
211               if (v)
212                 {
213                   v = value_addr (v);
214                   VALUE_TYPE (v) = type;
215                   return v;
216                 }
217             }
218           /* No superclass found, just fall through to change ptr type.  */
219         }
220       VALUE_TYPE (arg2) = type;
221       return arg2;
222     }
223   else if (chill_varying_type (type))
224     {
225       struct type *range1, *range2, *eltype1, *eltype2;
226       value_ptr val;
227       int count1, count2;
228       char *valaddr, *valaddr_data;
229       if (code2 == TYPE_CODE_BITSTRING)
230         error ("not implemented: converting bitstring to varying type");
231       if ((code2 != TYPE_CODE_ARRAY && code2 != TYPE_CODE_STRING)
232           || (eltype1 = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 1)),
233               eltype2 = TYPE_TARGET_TYPE (VALUE_TYPE (arg2)),
234               (TYPE_LENGTH (eltype1) != TYPE_LENGTH (eltype2)
235                /* || TYPE_CODE (eltype1) != TYPE_CODE (eltype2) */ )))
236         error ("Invalid conversion to varying type");
237       range1 = TYPE_FIELD_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 1), 0);
238       range2 = TYPE_FIELD_TYPE (VALUE_TYPE (arg2), 0);
239       count1 = TYPE_HIGH_BOUND (range1) - TYPE_LOW_BOUND (range1) + 1;
240       count2 = TYPE_HIGH_BOUND (range2) - TYPE_LOW_BOUND (range2) + 1;
241       if (count2 > count1)
242         error ("target varying type is too small");
243       val = allocate_value (type);
244       valaddr = VALUE_CONTENTS_RAW (val);
245       valaddr_data = valaddr + TYPE_FIELD_BITPOS (type, 1) / 8;
246       /* Set val's __var_length field to count2. */
247       store_signed_integer (valaddr, TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)),
248                             count2);
249       /* Set the __var_data field to count2 elements copied from arg2. */
250       memcpy (valaddr_data, VALUE_CONTENTS (arg2),
251               count2 * TYPE_LENGTH (eltype2));
252       /* Zero the rest of the __var_data field of val. */
253       memset (valaddr_data + count2 * TYPE_LENGTH (eltype2), '\0',
254               (count1 - count2) * TYPE_LENGTH (eltype2));
255       return val;
256     }
257   else if (VALUE_LVAL (arg2) == lval_memory)
258     {
259       return value_at_lazy (type, VALUE_ADDRESS (arg2) + VALUE_OFFSET (arg2));
260     }
261   else if (code1 == TYPE_CODE_VOID)
262     {
263       return value_zero (builtin_type_void, not_lval);
264     }
265   else
266     {
267       error ("Invalid cast.");
268       return 0;
269     }
270 }
271
272 /* Create a value of type TYPE that is zero, and return it.  */
273
274 value_ptr
275 value_zero (type, lv)
276      struct type *type;
277      enum lval_type lv;
278 {
279   register value_ptr val = allocate_value (type);
280
281   memset (VALUE_CONTENTS (val), 0, TYPE_LENGTH (type));
282   VALUE_LVAL (val) = lv;
283
284   return val;
285 }
286
287 /* Return a value with type TYPE located at ADDR.  
288
289    Call value_at only if the data needs to be fetched immediately;
290    if we can be 'lazy' and defer the fetch, perhaps indefinately, call
291    value_at_lazy instead.  value_at_lazy simply records the address of
292    the data and sets the lazy-evaluation-required flag.  The lazy flag 
293    is tested in the VALUE_CONTENTS macro, which is used if and when 
294    the contents are actually required.  */
295
296 value_ptr
297 value_at (type, addr)
298      struct type *type;
299      CORE_ADDR addr;
300 {
301   register value_ptr val;
302
303   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_VOID)
304     error ("Attempt to dereference a generic pointer.");
305
306   val = allocate_value (type);
307
308   read_memory (addr, VALUE_CONTENTS_RAW (val), TYPE_LENGTH (type));
309
310   VALUE_LVAL (val) = lval_memory;
311   VALUE_ADDRESS (val) = addr;
312
313   return val;
314 }
315
316 /* Return a lazy value with type TYPE located at ADDR (cf. value_at).  */
317
318 value_ptr
319 value_at_lazy (type, addr)
320      struct type *type;
321      CORE_ADDR addr;
322 {
323   register value_ptr val;
324
325   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_VOID)
326     error ("Attempt to dereference a generic pointer.");
327
328   val = allocate_value (type);
329
330   VALUE_LVAL (val) = lval_memory;
331   VALUE_ADDRESS (val) = addr;
332   VALUE_LAZY (val) = 1;
333
334   return val;
335 }
336
337 /* Called only from the VALUE_CONTENTS macro, if the current data for
338    a variable needs to be loaded into VALUE_CONTENTS(VAL).  Fetches the
339    data from the user's process, and clears the lazy flag to indicate
340    that the data in the buffer is valid.
341
342    If the value is zero-length, we avoid calling read_memory, which would
343    abort.  We mark the value as fetched anyway -- all 0 bytes of it.
344
345    This function returns a value because it is used in the VALUE_CONTENTS
346    macro as part of an expression, where a void would not work.  The
347    value is ignored.  */
348
349 int
350 value_fetch_lazy (val)
351      register value_ptr val;
352 {
353   CORE_ADDR addr = VALUE_ADDRESS (val) + VALUE_OFFSET (val);
354
355   if (TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (val)))
356     read_memory (addr, VALUE_CONTENTS_RAW (val), 
357                  TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (val)));
358   VALUE_LAZY (val) = 0;
359   return 0;
360 }
361
362
363 /* Store the contents of FROMVAL into the location of TOVAL.
364    Return a new value with the location of TOVAL and contents of FROMVAL.  */
365
366 value_ptr
367 value_assign (toval, fromval)
368      register value_ptr toval, fromval;
369 {
370   register struct type *type;
371   register value_ptr val;
372   char raw_buffer[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
373   int use_buffer = 0;
374
375   if (!toval->modifiable)
376     error ("Left operand of assignment is not a modifiable lvalue.");
377
378   COERCE_ARRAY (fromval);
379   COERCE_REF (toval);
380
381   type = VALUE_TYPE (toval);
382   if (VALUE_LVAL (toval) != lval_internalvar)
383     fromval = value_cast (type, fromval);
384
385   /* If TOVAL is a special machine register requiring conversion
386      of program values to a special raw format,
387      convert FROMVAL's contents now, with result in `raw_buffer',
388      and set USE_BUFFER to the number of bytes to write.  */
389
390 #ifdef REGISTER_CONVERTIBLE
391   if (VALUE_REGNO (toval) >= 0
392       && REGISTER_CONVERTIBLE (VALUE_REGNO (toval)))
393     {
394       int regno = VALUE_REGNO (toval);
395       if (REGISTER_CONVERTIBLE (regno))
396         {
397           REGISTER_CONVERT_TO_RAW (VALUE_TYPE (fromval), regno,
398                                    VALUE_CONTENTS (fromval), raw_buffer);
399           use_buffer = REGISTER_RAW_SIZE (regno);
400         }
401     }
402 #endif
403
404   switch (VALUE_LVAL (toval))
405     {
406     case lval_internalvar:
407       set_internalvar (VALUE_INTERNALVAR (toval), fromval);
408       break;
409
410     case lval_internalvar_component:
411       set_internalvar_component (VALUE_INTERNALVAR (toval),
412                                  VALUE_OFFSET (toval),
413                                  VALUE_BITPOS (toval),
414                                  VALUE_BITSIZE (toval),
415                                  fromval);
416       break;
417
418     case lval_memory:
419       if (VALUE_BITSIZE (toval))
420         {
421           char buffer[sizeof (LONGEST)];
422           /* We assume that the argument to read_memory is in units of
423              host chars.  FIXME:  Is that correct?  */
424           int len = (VALUE_BITPOS (toval)
425                      + VALUE_BITSIZE (toval)
426                      + HOST_CHAR_BIT - 1)
427                     / HOST_CHAR_BIT;
428
429           if (len > sizeof (LONGEST))
430             error ("Can't handle bitfields which don't fit in a %d bit word.",
431                    sizeof (LONGEST) * HOST_CHAR_BIT);
432
433           read_memory (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
434                        buffer, len);
435           modify_field (buffer, value_as_long (fromval),
436                         VALUE_BITPOS (toval), VALUE_BITSIZE (toval));
437           write_memory (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
438                         buffer, len);
439         }
440       else if (use_buffer)
441         write_memory (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
442                       raw_buffer, use_buffer);
443       else
444         write_memory (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
445                       VALUE_CONTENTS (fromval), TYPE_LENGTH (type));
446       break;
447
448     case lval_register:
449       if (VALUE_BITSIZE (toval))
450         {
451           char buffer[sizeof (LONGEST)];
452           int len = REGISTER_RAW_SIZE (VALUE_REGNO (toval));
453
454           if (len > sizeof (LONGEST))
455             error ("Can't handle bitfields in registers larger than %d bits.",
456                    sizeof (LONGEST) * HOST_CHAR_BIT);
457
458           if (VALUE_BITPOS (toval) + VALUE_BITSIZE (toval)
459               > len * HOST_CHAR_BIT)
460             /* Getting this right would involve being very careful about
461                byte order.  */
462             error ("\
463 Can't handle bitfield which doesn't fit in a single register.");
464
465           read_register_bytes (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
466                                buffer, len);
467           modify_field (buffer, value_as_long (fromval),
468                         VALUE_BITPOS (toval), VALUE_BITSIZE (toval));
469           write_register_bytes (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
470                                 buffer, len);
471         }
472       else if (use_buffer)
473         write_register_bytes (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
474                               raw_buffer, use_buffer);
475       else
476         {
477           /* Do any conversion necessary when storing this type to more
478              than one register.  */
479 #ifdef REGISTER_CONVERT_FROM_TYPE
480           memcpy (raw_buffer, VALUE_CONTENTS (fromval), TYPE_LENGTH (type));
481           REGISTER_CONVERT_FROM_TYPE(VALUE_REGNO (toval), type, raw_buffer);
482           write_register_bytes (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
483                                 raw_buffer, TYPE_LENGTH (type));
484 #else
485           write_register_bytes (VALUE_ADDRESS (toval) + VALUE_OFFSET (toval),
486                                 VALUE_CONTENTS (fromval), TYPE_LENGTH (type));
487 #endif
488         }
489       /* Assigning to the stack pointer, frame pointer, and other
490          (architecture and calling convention specific) registers may
491          cause the frame cache to be out of date.  We just do this
492          on all assignments to registers for simplicity; I doubt the slowdown
493          matters.  */
494       reinit_frame_cache ();
495       break;
496
497     case lval_reg_frame_relative:
498       {
499         /* value is stored in a series of registers in the frame
500            specified by the structure.  Copy that value out, modify
501            it, and copy it back in.  */
502         int amount_to_copy = (VALUE_BITSIZE (toval) ? 1 : TYPE_LENGTH (type));
503         int reg_size = REGISTER_RAW_SIZE (VALUE_FRAME_REGNUM (toval));
504         int byte_offset = VALUE_OFFSET (toval) % reg_size;
505         int reg_offset = VALUE_OFFSET (toval) / reg_size;
506         int amount_copied;
507
508         /* Make the buffer large enough in all cases.  */
509         char *buffer = (char *) alloca (amount_to_copy
510                                         + sizeof (LONGEST)
511                                         + MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
512
513         int regno;
514         struct frame_info *frame;
515
516         /* Figure out which frame this is in currently.  */
517         for (frame = get_current_frame ();
518              frame && FRAME_FP (frame) != VALUE_FRAME (toval);
519              frame = get_prev_frame (frame))
520           ;
521
522         if (!frame)
523           error ("Value being assigned to is no longer active.");
524
525         amount_to_copy += (reg_size - amount_to_copy % reg_size);
526
527         /* Copy it out.  */
528         for ((regno = VALUE_FRAME_REGNUM (toval) + reg_offset,
529               amount_copied = 0);
530              amount_copied < amount_to_copy;
531              amount_copied += reg_size, regno++)
532           {
533             get_saved_register (buffer + amount_copied,
534                                 (int *)NULL, (CORE_ADDR *)NULL,
535                                 frame, regno, (enum lval_type *)NULL);
536           }
537
538         /* Modify what needs to be modified.  */
539         if (VALUE_BITSIZE (toval))
540           modify_field (buffer + byte_offset,
541                         value_as_long (fromval),
542                         VALUE_BITPOS (toval), VALUE_BITSIZE (toval));
543         else if (use_buffer)
544           memcpy (buffer + byte_offset, raw_buffer, use_buffer);
545         else
546           memcpy (buffer + byte_offset, VALUE_CONTENTS (fromval),
547                   TYPE_LENGTH (type));
548
549         /* Copy it back.  */
550         for ((regno = VALUE_FRAME_REGNUM (toval) + reg_offset,
551               amount_copied = 0);
552              amount_copied < amount_to_copy;
553              amount_copied += reg_size, regno++)
554           {
555             enum lval_type lval;
556             CORE_ADDR addr;
557             int optim;
558
559             /* Just find out where to put it.  */
560             get_saved_register ((char *)NULL,
561                                 &optim, &addr, frame, regno, &lval);
562             
563             if (optim)
564               error ("Attempt to assign to a value that was optimized out.");
565             if (lval == lval_memory)
566               write_memory (addr, buffer + amount_copied, reg_size);
567             else if (lval == lval_register)
568               write_register_bytes (addr, buffer + amount_copied, reg_size);
569             else
570               error ("Attempt to assign to an unmodifiable value.");
571           }
572       }
573       break;
574         
575
576     default:
577       error ("Left operand of assignment is not an lvalue.");
578     }
579
580   /* If the field does not entirely fill a LONGEST, then zero the sign bits.
581      If the field is signed, and is negative, then sign extend. */
582   if ((VALUE_BITSIZE (toval) > 0)
583       && (VALUE_BITSIZE (toval) < 8 * sizeof (LONGEST)))
584     {
585       LONGEST fieldval = value_as_long (fromval);
586       LONGEST valmask = (((unsigned LONGEST) 1) << VALUE_BITSIZE (toval)) - 1;
587
588       fieldval &= valmask;
589       if (!TYPE_UNSIGNED (type) && (fieldval & (valmask ^ (valmask >> 1))))
590         fieldval |= ~valmask;
591
592       fromval = value_from_longest (type, fieldval);
593     }
594
595   /* Return a value just like TOVAL except with the contents of FROMVAL
596      (except in the case of the type if TOVAL is an internalvar).  */
597
598   if (VALUE_LVAL (toval) == lval_internalvar
599       || VALUE_LVAL (toval) == lval_internalvar_component)
600     {
601       type = VALUE_TYPE (fromval);
602     }
603
604   val = value_copy (toval);
605   memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (val), VALUE_CONTENTS (fromval),
606           TYPE_LENGTH (type));
607   VALUE_TYPE (val) = type;
608   
609   return val;
610 }
611
612 /* Extend a value VAL to COUNT repetitions of its type.  */
613
614 value_ptr
615 value_repeat (arg1, count)
616      value_ptr arg1;
617      int count;
618 {
619   register value_ptr val;
620
621   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
622     error ("Only values in memory can be extended with '@'.");
623   if (count < 1)
624     error ("Invalid number %d of repetitions.", count);
625   if (VALUE_REPEATED (arg1))
626     error ("Cannot create artificial arrays of artificial arrays.");
627
628   val = allocate_repeat_value (VALUE_TYPE (arg1), count);
629
630   read_memory (VALUE_ADDRESS (arg1) + VALUE_OFFSET (arg1),
631                VALUE_CONTENTS_RAW (val),
632                TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (val)) * count);
633   VALUE_LVAL (val) = lval_memory;
634   VALUE_ADDRESS (val) = VALUE_ADDRESS (arg1) + VALUE_OFFSET (arg1);
635
636   return val;
637 }
638
639 value_ptr
640 value_of_variable (var, b)
641      struct symbol *var;
642      struct block *b;
643 {
644   value_ptr val;
645   struct frame_info *frame;
646
647   if (b == NULL)
648     /* Use selected frame.  */
649     frame = NULL;
650   else
651     {
652       frame = block_innermost_frame (b);
653       if (frame == NULL && symbol_read_needs_frame (var))
654         {
655           if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL
656               && SYMBOL_NAME (BLOCK_FUNCTION (b)) != NULL)
657             error ("No frame is currently executing in block %s.",
658                    SYMBOL_NAME (BLOCK_FUNCTION (b)));
659           else
660             error ("No frame is currently executing in specified block");
661         }
662     }
663   val = read_var_value (var, frame);
664   if (val == 0)
665     error ("Address of symbol \"%s\" is unknown.", SYMBOL_SOURCE_NAME (var));
666   return val;
667 }
668
669 /* Given a value which is an array, return a value which is a pointer to its
670    first element, regardless of whether or not the array has a nonzero lower
671    bound.
672
673    FIXME:  A previous comment here indicated that this routine should be
674    substracting the array's lower bound.  It's not clear to me that this
675    is correct.  Given an array subscripting operation, it would certainly
676    work to do the adjustment here, essentially computing:
677
678    (&array[0] - (lowerbound * sizeof array[0])) + (index * sizeof array[0])
679
680    However I believe a more appropriate and logical place to account for
681    the lower bound is to do so in value_subscript, essentially computing:
682
683    (&array[0] + ((index - lowerbound) * sizeof array[0]))
684
685    As further evidence consider what would happen with operations other
686    than array subscripting, where the caller would get back a value that
687    had an address somewhere before the actual first element of the array,
688    and the information about the lower bound would be lost because of
689    the coercion to pointer type.
690    */
691
692 value_ptr
693 value_coerce_array (arg1)
694      value_ptr arg1;
695 {
696   register struct type *type;
697
698   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
699     error ("Attempt to take address of value not located in memory.");
700
701   /* Get type of elements.  */
702   if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg1)) == TYPE_CODE_ARRAY
703       || TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg1)) == TYPE_CODE_STRING)
704     type = TYPE_TARGET_TYPE (VALUE_TYPE (arg1));
705   else
706     /* A phony array made by value_repeat.
707        Its type is the type of the elements, not an array type.  */
708     type = VALUE_TYPE (arg1);
709
710   return value_from_longest (lookup_pointer_type (type),
711                        (LONGEST) (VALUE_ADDRESS (arg1) + VALUE_OFFSET (arg1)));
712 }
713
714 /* Given a value which is a function, return a value which is a pointer
715    to it.  */
716
717 value_ptr
718 value_coerce_function (arg1)
719      value_ptr arg1;
720 {
721
722   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
723     error ("Attempt to take address of value not located in memory.");
724
725   return value_from_longest (lookup_pointer_type (VALUE_TYPE (arg1)),
726                 (LONGEST) (VALUE_ADDRESS (arg1) + VALUE_OFFSET (arg1)));
727 }  
728
729 /* Return a pointer value for the object for which ARG1 is the contents.  */
730
731 value_ptr
732 value_addr (arg1)
733      value_ptr arg1;
734 {
735   struct type *type = VALUE_TYPE (arg1);
736   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
737     {
738       /* Copy the value, but change the type from (T&) to (T*).
739          We keep the same location information, which is efficient,
740          and allows &(&X) to get the location containing the reference. */
741       value_ptr arg2 = value_copy (arg1);
742       VALUE_TYPE (arg2) = lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type));
743       return arg2;
744     }
745   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC)
746     return value_coerce_function (arg1);
747
748   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
749     error ("Attempt to take address of value not located in memory.");
750
751   return value_from_longest (lookup_pointer_type (type),
752                 (LONGEST) (VALUE_ADDRESS (arg1) + VALUE_OFFSET (arg1)));
753 }
754
755 /* Given a value of a pointer type, apply the C unary * operator to it.  */
756
757 value_ptr
758 value_ind (arg1)
759      value_ptr arg1;
760 {
761   COERCE_ARRAY (arg1);
762
763   if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg1)) == TYPE_CODE_MEMBER)
764     error ("not implemented: member types in value_ind");
765
766   /* Allow * on an integer so we can cast it to whatever we want.
767      This returns an int, which seems like the most C-like thing
768      to do.  "long long" variables are rare enough that
769      BUILTIN_TYPE_LONGEST would seem to be a mistake.  */
770   if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg1)) == TYPE_CODE_INT)
771     return value_at (builtin_type_int,
772                      (CORE_ADDR) value_as_long (arg1));
773   else if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg1)) == TYPE_CODE_PTR)
774     return value_at_lazy (TYPE_TARGET_TYPE (VALUE_TYPE (arg1)),
775                           value_as_pointer (arg1));
776   error ("Attempt to take contents of a non-pointer value.");
777   return 0;  /* For lint -- never reached */
778 }
779 \f
780 /* Pushing small parts of stack frames.  */
781
782 /* Push one word (the size of object that a register holds).  */
783
784 CORE_ADDR
785 push_word (sp, word)
786      CORE_ADDR sp;
787      unsigned LONGEST word;
788 {
789   register int len = REGISTER_SIZE;
790   char buffer[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
791
792   store_unsigned_integer (buffer, len, word);
793 #if 1 INNER_THAN 2
794   sp -= len;
795   write_memory (sp, buffer, len);
796 #else /* stack grows upward */
797   write_memory (sp, buffer, len);
798   sp += len;
799 #endif /* stack grows upward */
800
801   return sp;
802 }
803
804 /* Push LEN bytes with data at BUFFER.  */
805
806 CORE_ADDR
807 push_bytes (sp, buffer, len)
808      CORE_ADDR sp;
809      char *buffer;
810      int len;
811 {
812 #if 1 INNER_THAN 2
813   sp -= len;
814   write_memory (sp, buffer, len);
815 #else /* stack grows upward */
816   write_memory (sp, buffer, len);
817   sp += len;
818 #endif /* stack grows upward */
819
820   return sp;
821 }
822
823 /* Push onto the stack the specified value VALUE.  */
824
825 static CORE_ADDR
826 value_push (sp, arg)
827      register CORE_ADDR sp;
828      value_ptr arg;
829 {
830   register int len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (arg));
831
832 #if 1 INNER_THAN 2
833   sp -= len;
834   write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (arg), len);
835 #else /* stack grows upward */
836   write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (arg), len);
837   sp += len;
838 #endif /* stack grows upward */
839
840   return sp;
841 }
842
843 /* Perform the standard coercions that are specified
844    for arguments to be passed to C functions.
845
846    If PARAM_TYPE is non-NULL, it is the expected parameter type. */
847
848 static value_ptr
849 value_arg_coerce (arg, param_type)
850      value_ptr arg;
851      struct type *param_type;
852 {
853   register struct type *type;
854
855 #if 1   /* FIXME:  This is only a temporary patch.  -fnf */
856   if (current_language->c_style_arrays
857       && (VALUE_REPEATED (arg)
858           || TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg)) == TYPE_CODE_ARRAY))
859     arg = value_coerce_array (arg);
860 #endif
861
862   type = param_type ? param_type : VALUE_TYPE (arg);
863
864   switch (TYPE_CODE (type))
865     {
866     case TYPE_CODE_REF:
867       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (arg)) != TYPE_CODE_REF)
868         {
869           arg = value_addr (arg);
870           VALUE_TYPE (arg) = param_type;
871           return arg;
872         }
873       break;
874     case TYPE_CODE_INT:
875     case TYPE_CODE_CHAR:
876     case TYPE_CODE_BOOL:
877     case TYPE_CODE_ENUM:
878       if (TYPE_LENGTH (type) < TYPE_LENGTH (builtin_type_int))
879         type = builtin_type_int;
880       break;
881     case TYPE_CODE_FLT:
882       if (TYPE_LENGTH (type) < TYPE_LENGTH (builtin_type_double))
883         type = builtin_type_double;
884       break;
885     case TYPE_CODE_FUNC:
886       type = lookup_pointer_type (type);
887       break;
888     case TYPE_CODE_UNDEF:
889     case TYPE_CODE_PTR:
890     case TYPE_CODE_ARRAY:
891     case TYPE_CODE_STRUCT:
892     case TYPE_CODE_UNION:
893     case TYPE_CODE_VOID:
894     case TYPE_CODE_SET:
895     case TYPE_CODE_RANGE:
896     case TYPE_CODE_STRING:
897     case TYPE_CODE_BITSTRING:
898     case TYPE_CODE_ERROR:
899     case TYPE_CODE_MEMBER:
900     case TYPE_CODE_METHOD:
901     case TYPE_CODE_COMPLEX:
902     default:
903       break;
904     }
905
906   return value_cast (type, arg);
907 }
908
909 /* Determine a function's address and its return type from its value. 
910    Calls error() if the function is not valid for calling.  */
911
912 static CORE_ADDR
913 find_function_addr (function, retval_type)
914      value_ptr function;
915      struct type **retval_type;
916 {
917   register struct type *ftype = VALUE_TYPE (function);
918   register enum type_code code = TYPE_CODE (ftype);
919   struct type *value_type;
920   CORE_ADDR funaddr;
921
922   /* If it's a member function, just look at the function
923      part of it.  */
924
925   /* Determine address to call.  */
926   if (code == TYPE_CODE_FUNC || code == TYPE_CODE_METHOD)
927     {
928       funaddr = VALUE_ADDRESS (function);
929       value_type = TYPE_TARGET_TYPE (ftype);
930     }
931   else if (code == TYPE_CODE_PTR)
932     {
933       funaddr = value_as_pointer (function);
934       if (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (ftype)) == TYPE_CODE_FUNC
935           || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (ftype)) == TYPE_CODE_METHOD)
936         {
937 #ifdef CONVERT_FROM_FUNC_PTR_ADDR
938           /* FIXME: This is a workaround for the unusual function
939              pointer representation on the RS/6000, see comment
940              in config/rs6000/tm-rs6000.h  */
941           funaddr = CONVERT_FROM_FUNC_PTR_ADDR (funaddr);
942 #endif
943           value_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_TARGET_TYPE (ftype));
944         }
945       else
946         value_type = builtin_type_int;
947     }
948   else if (code == TYPE_CODE_INT)
949     {
950       /* Handle the case of functions lacking debugging info.
951          Their values are characters since their addresses are char */
952       if (TYPE_LENGTH (ftype) == 1)
953         funaddr = value_as_pointer (value_addr (function));
954       else
955         /* Handle integer used as address of a function.  */
956         funaddr = (CORE_ADDR) value_as_long (function);
957
958       value_type = builtin_type_int;
959     }
960   else
961     error ("Invalid data type for function to be called.");
962
963   *retval_type = value_type;
964   return funaddr;
965 }
966
967 #if defined (CALL_DUMMY)
968 /* All this stuff with a dummy frame may seem unnecessarily complicated
969    (why not just save registers in GDB?).  The purpose of pushing a dummy
970    frame which looks just like a real frame is so that if you call a
971    function and then hit a breakpoint (get a signal, etc), "backtrace"
972    will look right.  Whether the backtrace needs to actually show the
973    stack at the time the inferior function was called is debatable, but
974    it certainly needs to not display garbage.  So if you are contemplating
975    making dummy frames be different from normal frames, consider that.  */
976
977 /* Perform a function call in the inferior.
978    ARGS is a vector of values of arguments (NARGS of them).
979    FUNCTION is a value, the function to be called.
980    Returns a value representing what the function returned.
981    May fail to return, if a breakpoint or signal is hit
982    during the execution of the function.
983
984    ARGS is modified to contain coerced values. */
985
986 value_ptr
987 call_function_by_hand (function, nargs, args)
988      value_ptr function;
989      int nargs;
990      value_ptr *args;
991 {
992   register CORE_ADDR sp;
993   register int i;
994   CORE_ADDR start_sp;
995   /* CALL_DUMMY is an array of words (REGISTER_SIZE), but each word
996      is in host byte order.  Before calling FIX_CALL_DUMMY, we byteswap it
997      and remove any extra bytes which might exist because unsigned LONGEST is
998      bigger than REGISTER_SIZE.  */
999   static unsigned LONGEST dummy[] = CALL_DUMMY;
1000   char dummy1[REGISTER_SIZE * sizeof dummy / sizeof (unsigned LONGEST)];
1001   CORE_ADDR old_sp;
1002   struct type *value_type;
1003   unsigned char struct_return;
1004   CORE_ADDR struct_addr;
1005   struct inferior_status inf_status;
1006   struct cleanup *old_chain;
1007   CORE_ADDR funaddr;
1008   int using_gcc;
1009   CORE_ADDR real_pc;
1010   struct type *ftype = SYMBOL_TYPE (function);
1011
1012   if (!target_has_execution)
1013     noprocess();
1014
1015   save_inferior_status (&inf_status, 1);
1016   old_chain = make_cleanup (restore_inferior_status, &inf_status);
1017
1018   /* PUSH_DUMMY_FRAME is responsible for saving the inferior registers
1019      (and POP_FRAME for restoring them).  (At least on most machines)
1020      they are saved on the stack in the inferior.  */
1021   PUSH_DUMMY_FRAME;
1022
1023   old_sp = sp = read_sp ();
1024
1025 #if 1 INNER_THAN 2              /* Stack grows down */
1026   sp -= sizeof dummy1;
1027   start_sp = sp;
1028 #else                           /* Stack grows up */
1029   start_sp = sp;
1030   sp += sizeof dummy1;
1031 #endif
1032
1033   funaddr = find_function_addr (function, &value_type);
1034
1035   {
1036     struct block *b = block_for_pc (funaddr);
1037     /* If compiled without -g, assume GCC.  */
1038     using_gcc = b == NULL ? 0 : BLOCK_GCC_COMPILED (b);
1039   }
1040
1041   /* Are we returning a value using a structure return or a normal
1042      value return? */
1043
1044   struct_return = using_struct_return (function, funaddr, value_type,
1045                                        using_gcc);
1046
1047   /* Create a call sequence customized for this function
1048      and the number of arguments for it.  */
1049   for (i = 0; i < sizeof dummy / sizeof (dummy[0]); i++)
1050     store_unsigned_integer (&dummy1[i * REGISTER_SIZE],
1051                             REGISTER_SIZE,
1052                             (unsigned LONGEST)dummy[i]);
1053
1054 #ifdef GDB_TARGET_IS_HPPA
1055   real_pc = FIX_CALL_DUMMY (dummy1, start_sp, funaddr, nargs, args,
1056                             value_type, using_gcc);
1057 #else
1058   FIX_CALL_DUMMY (dummy1, start_sp, funaddr, nargs, args,
1059                   value_type, using_gcc);
1060   real_pc = start_sp;
1061 #endif
1062
1063 #if CALL_DUMMY_LOCATION == ON_STACK
1064   write_memory (start_sp, (char *)dummy1, sizeof dummy1);
1065 #endif /* On stack.  */
1066
1067 #if CALL_DUMMY_LOCATION == BEFORE_TEXT_END
1068   /* Convex Unix prohibits executing in the stack segment. */
1069   /* Hope there is empty room at the top of the text segment. */
1070   {
1071     extern CORE_ADDR text_end;
1072     static checked = 0;
1073     if (!checked)
1074       for (start_sp = text_end - sizeof dummy1; start_sp < text_end; ++start_sp)
1075         if (read_memory_integer (start_sp, 1) != 0)
1076           error ("text segment full -- no place to put call");
1077     checked = 1;
1078     sp = old_sp;
1079     real_pc = text_end - sizeof dummy1;
1080     write_memory (real_pc, (char *)dummy1, sizeof dummy1);
1081   }
1082 #endif /* Before text_end.  */
1083
1084 #if CALL_DUMMY_LOCATION == AFTER_TEXT_END
1085   {
1086     extern CORE_ADDR text_end;
1087     int errcode;
1088     sp = old_sp;
1089     real_pc = text_end;
1090     errcode = target_write_memory (real_pc, (char *)dummy1, sizeof dummy1);
1091     if (errcode != 0)
1092       error ("Cannot write text segment -- call_function failed");
1093   }
1094 #endif /* After text_end.  */
1095
1096 #if CALL_DUMMY_LOCATION == AT_ENTRY_POINT
1097   real_pc = funaddr;
1098 #endif /* At entry point.  */
1099
1100 #ifdef lint
1101   sp = old_sp;          /* It really is used, for some ifdef's... */
1102 #endif
1103
1104   if (nargs < TYPE_NFIELDS (ftype))
1105     error ("too few arguments in function call");
1106
1107   for (i = nargs - 1; i >= 0; i--)
1108     {
1109       struct type *param_type;
1110       if (TYPE_NFIELDS (ftype) > i)
1111         param_type = TYPE_FIELD_TYPE (ftype, i);
1112       else
1113         param_type = 0;
1114       args[i] = value_arg_coerce (args[i], param_type);
1115     }
1116
1117 #if defined (REG_STRUCT_HAS_ADDR)
1118   {
1119     /* This is a machine like the sparc, where we may need to pass a pointer
1120        to the structure, not the structure itself.  */
1121     for (i = nargs - 1; i >= 0; i--)
1122       if ((TYPE_CODE (VALUE_TYPE (args[i])) == TYPE_CODE_STRUCT
1123            || TYPE_CODE (VALUE_TYPE (args[i])) == TYPE_CODE_UNION
1124            || TYPE_CODE (VALUE_TYPE (args[i])) == TYPE_CODE_ARRAY
1125            || TYPE_CODE (VALUE_TYPE (args[i])) == TYPE_CODE_STRING)
1126           && REG_STRUCT_HAS_ADDR (using_gcc, VALUE_TYPE (args[i])))
1127         {
1128           CORE_ADDR addr;
1129           int len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[i]));
1130 #ifdef STACK_ALIGN
1131           int aligned_len = STACK_ALIGN (len);
1132 #else
1133           int aligned_len = len;
1134 #endif
1135 #if !(1 INNER_THAN 2)
1136           /* The stack grows up, so the address of the thing we push
1137              is the stack pointer before we push it.  */
1138           addr = sp;
1139 #else
1140           sp -= aligned_len;
1141 #endif
1142           /* Push the structure.  */
1143           write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (args[i]), len);
1144 #if 1 INNER_THAN 2
1145           /* The stack grows down, so the address of the thing we push
1146              is the stack pointer after we push it.  */
1147           addr = sp;
1148 #else
1149           sp += aligned_len;
1150 #endif
1151           /* The value we're going to pass is the address of the thing
1152              we just pushed.  */
1153           args[i] = value_from_longest (lookup_pointer_type (value_type),
1154                                         (LONGEST) addr);
1155         }
1156   }
1157 #endif /* REG_STRUCT_HAS_ADDR.  */
1158
1159   /* Reserve space for the return structure to be written on the
1160      stack, if necessary */
1161
1162   if (struct_return)
1163     {
1164       int len = TYPE_LENGTH (value_type);
1165 #ifdef STACK_ALIGN
1166       len = STACK_ALIGN (len);
1167 #endif
1168 #if 1 INNER_THAN 2
1169       sp -= len;
1170       struct_addr = sp;
1171 #else
1172       struct_addr = sp;
1173       sp += len;
1174 #endif
1175     }
1176
1177 #ifdef STACK_ALIGN
1178   /* If stack grows down, we must leave a hole at the top. */
1179   {
1180     int len = 0;
1181
1182     for (i = nargs - 1; i >= 0; i--)
1183       len += TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[i]));
1184 #ifdef CALL_DUMMY_STACK_ADJUST
1185     len += CALL_DUMMY_STACK_ADJUST;
1186 #endif
1187 #if 1 INNER_THAN 2
1188     sp -= STACK_ALIGN (len) - len;
1189 #else
1190     sp += STACK_ALIGN (len) - len;
1191 #endif
1192   }
1193 #endif /* STACK_ALIGN */
1194
1195 #ifdef PUSH_ARGUMENTS
1196   PUSH_ARGUMENTS(nargs, args, sp, struct_return, struct_addr);
1197 #else /* !PUSH_ARGUMENTS */
1198   for (i = nargs - 1; i >= 0; i--)
1199     sp = value_push (sp, args[i]);
1200 #endif /* !PUSH_ARGUMENTS */
1201
1202 #ifdef CALL_DUMMY_STACK_ADJUST
1203 #if 1 INNER_THAN 2
1204   sp -= CALL_DUMMY_STACK_ADJUST;
1205 #else
1206   sp += CALL_DUMMY_STACK_ADJUST;
1207 #endif
1208 #endif /* CALL_DUMMY_STACK_ADJUST */
1209
1210   /* Store the address at which the structure is supposed to be
1211      written.  Note that this (and the code which reserved the space
1212      above) assumes that gcc was used to compile this function.  Since
1213      it doesn't cost us anything but space and if the function is pcc
1214      it will ignore this value, we will make that assumption.
1215
1216      Also note that on some machines (like the sparc) pcc uses a 
1217      convention like gcc's.  */
1218
1219   if (struct_return)
1220     STORE_STRUCT_RETURN (struct_addr, sp);
1221
1222   /* Write the stack pointer.  This is here because the statements above
1223      might fool with it.  On SPARC, this write also stores the register
1224      window into the right place in the new stack frame, which otherwise
1225      wouldn't happen.  (See store_inferior_registers in sparc-nat.c.)  */
1226   write_sp (sp);
1227
1228   {
1229     char retbuf[REGISTER_BYTES];
1230     char *name;
1231     struct symbol *symbol;
1232
1233     name = NULL;
1234     symbol = find_pc_function (funaddr);
1235     if (symbol)
1236       {
1237         name = SYMBOL_SOURCE_NAME (symbol);
1238       }
1239     else
1240       {
1241         /* Try the minimal symbols.  */
1242         struct minimal_symbol *msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (funaddr);
1243
1244         if (msymbol)
1245           {
1246             name = SYMBOL_SOURCE_NAME (msymbol);
1247           }
1248       }
1249     if (name == NULL)
1250       {
1251         char format[80];
1252         sprintf (format, "at %s", local_hex_format ());
1253         name = alloca (80);
1254         /* FIXME-32x64: assumes funaddr fits in a long.  */
1255         sprintf (name, format, (unsigned long) funaddr);
1256       }
1257
1258     /* Execute the stack dummy routine, calling FUNCTION.
1259        When it is done, discard the empty frame
1260        after storing the contents of all regs into retbuf.  */
1261     if (run_stack_dummy (real_pc + CALL_DUMMY_START_OFFSET, retbuf))
1262       {
1263         /* We stopped somewhere besides the call dummy.  */
1264
1265         /* If we did the cleanups, we would print a spurious error message
1266            (Unable to restore previously selected frame), would write the
1267            registers from the inf_status (which is wrong), and would do other
1268            wrong things (like set stop_bpstat to the wrong thing).  */
1269         discard_cleanups (old_chain);
1270         /* Prevent memory leak.  */
1271         bpstat_clear (&inf_status.stop_bpstat);
1272
1273         /* The following error message used to say "The expression
1274            which contained the function call has been discarded."  It
1275            is a hard concept to explain in a few words.  Ideally, GDB
1276            would be able to resume evaluation of the expression when
1277            the function finally is done executing.  Perhaps someday
1278            this will be implemented (it would not be easy).  */
1279
1280         /* FIXME: Insert a bunch of wrap_here; name can be very long if it's
1281            a C++ name with arguments and stuff.  */
1282         error ("\
1283 The program being debugged stopped while in a function called from GDB.\n\
1284 When the function (%s) is done executing, GDB will silently\n\
1285 stop (instead of continuing to evaluate the expression containing\n\
1286 the function call).", name);
1287       }
1288
1289     do_cleanups (old_chain);
1290
1291     /* Figure out the value returned by the function.  */
1292     return value_being_returned (value_type, retbuf, struct_return);
1293   }
1294 }
1295 #else /* no CALL_DUMMY.  */
1296 value_ptr
1297 call_function_by_hand (function, nargs, args)
1298      value_ptr function;
1299      int nargs;
1300      value_ptr *args;
1301 {
1302   error ("Cannot invoke functions on this machine.");
1303 }
1304 #endif /* no CALL_DUMMY.  */
1305
1306 \f
1307 /* Create a value for an array by allocating space in the inferior, copying
1308    the data into that space, and then setting up an array value.
1309
1310    The array bounds are set from LOWBOUND and HIGHBOUND, and the array is
1311    populated from the values passed in ELEMVEC.
1312
1313    The element type of the array is inherited from the type of the
1314    first element, and all elements must have the same size (though we
1315    don't currently enforce any restriction on their types). */
1316
1317 value_ptr
1318 value_array (lowbound, highbound, elemvec)
1319      int lowbound;
1320      int highbound;
1321      value_ptr *elemvec;
1322 {
1323   int nelem;
1324   int idx;
1325   int typelength;
1326   value_ptr val;
1327   struct type *rangetype;
1328   struct type *arraytype;
1329   CORE_ADDR addr;
1330
1331   /* Validate that the bounds are reasonable and that each of the elements
1332      have the same size. */
1333
1334   nelem = highbound - lowbound + 1;
1335   if (nelem <= 0)
1336     {
1337       error ("bad array bounds (%d, %d)", lowbound, highbound);
1338     }
1339   typelength = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (elemvec[0]));
1340   for (idx = 0; idx < nelem; idx++)
1341     {
1342       if (TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (elemvec[idx])) != typelength)
1343         {
1344           error ("array elements must all be the same size");
1345         }
1346     }
1347
1348   /* Allocate space to store the array in the inferior, and then initialize
1349      it by copying in each element.  FIXME:  Is it worth it to create a
1350      local buffer in which to collect each value and then write all the
1351      bytes in one operation? */
1352
1353   addr = allocate_space_in_inferior (nelem * typelength);
1354   for (idx = 0; idx < nelem; idx++)
1355     {
1356       write_memory (addr + (idx * typelength), VALUE_CONTENTS (elemvec[idx]),
1357                     typelength);
1358     }
1359
1360   /* Create the array type and set up an array value to be evaluated lazily. */
1361
1362   rangetype = create_range_type ((struct type *) NULL, builtin_type_int,
1363                                  lowbound, highbound);
1364   arraytype = create_array_type ((struct type *) NULL, 
1365                                  VALUE_TYPE (elemvec[0]), rangetype);
1366   val = value_at_lazy (arraytype, addr);
1367   return (val);
1368 }
1369
1370 /* Create a value for a string constant by allocating space in the inferior,
1371    copying the data into that space, and returning the address with type
1372    TYPE_CODE_STRING.  PTR points to the string constant data; LEN is number
1373    of characters.
1374    Note that string types are like array of char types with a lower bound of
1375    zero and an upper bound of LEN - 1.  Also note that the string may contain
1376    embedded null bytes. */
1377
1378 value_ptr
1379 value_string (ptr, len)
1380      char *ptr;
1381      int len;
1382 {
1383   value_ptr val;
1384   int lowbound = current_language->string_lower_bound;
1385   struct type *rangetype = create_range_type ((struct type *) NULL,
1386                                               builtin_type_int,
1387                                               lowbound, len + lowbound - 1);
1388   struct type *stringtype
1389     = create_string_type ((struct type *) NULL, rangetype);
1390   CORE_ADDR addr;
1391
1392   if (current_language->c_style_arrays == 0)
1393     {
1394       val = allocate_value (stringtype);
1395       memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (val), ptr, len);
1396       return val;
1397     }
1398
1399
1400   /* Allocate space to store the string in the inferior, and then
1401      copy LEN bytes from PTR in gdb to that address in the inferior. */
1402
1403   addr = allocate_space_in_inferior (len);
1404   write_memory (addr, ptr, len);
1405
1406   val = value_at_lazy (stringtype, addr);
1407   return (val);
1408 }
1409
1410 value_ptr
1411 value_bitstring (ptr, len)
1412      char *ptr;
1413      int len;
1414 {
1415   value_ptr val;
1416   struct type *domain_type = create_range_type (NULL, builtin_type_int,
1417                                                 0, len - 1);
1418   struct type *type = create_set_type ((struct type*) NULL, domain_type);
1419   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_BITSTRING;
1420   val = allocate_value (type);
1421   memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (val), ptr, TYPE_LENGTH (type));
1422   return val;
1423 }
1424 \f
1425 /* See if we can pass arguments in T2 to a function which takes arguments
1426    of types T1.  Both t1 and t2 are NULL-terminated vectors.  If some
1427    arguments need coercion of some sort, then the coerced values are written
1428    into T2.  Return value is 0 if the arguments could be matched, or the
1429    position at which they differ if not.
1430
1431    STATICP is nonzero if the T1 argument list came from a
1432    static member function.
1433
1434    For non-static member functions, we ignore the first argument,
1435    which is the type of the instance variable.  This is because we want
1436    to handle calls with objects from derived classes.  This is not
1437    entirely correct: we should actually check to make sure that a
1438    requested operation is type secure, shouldn't we?  FIXME.  */
1439
1440 static int
1441 typecmp (staticp, t1, t2)
1442      int staticp;
1443      struct type *t1[];
1444      value_ptr t2[];
1445 {
1446   int i;
1447
1448   if (t2 == 0)
1449     return 1;
1450   if (staticp && t1 == 0)
1451     return t2[1] != 0;
1452   if (t1 == 0)
1453     return 1;
1454   if (TYPE_CODE (t1[0]) == TYPE_CODE_VOID) return 0;
1455   if (t1[!staticp] == 0) return 0;
1456   for (i = !staticp; t1[i] && TYPE_CODE (t1[i]) != TYPE_CODE_VOID; i++)
1457     {
1458     struct type *tt1, *tt2;
1459       if (! t2[i])
1460         return i+1;
1461       tt1 = t1[i];
1462       tt2 = VALUE_TYPE(t2[i]);
1463       if (TYPE_CODE (tt1) == TYPE_CODE_REF
1464           /* We should be doing hairy argument matching, as below.  */
1465           && (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (tt1)) == TYPE_CODE (tt2)))
1466         {
1467           if (TYPE_CODE (tt2) == TYPE_CODE_ARRAY || VALUE_REPEATED (t2[i]))
1468             t2[i] = value_coerce_array (t2[i]);
1469           else
1470             t2[i] = value_addr (t2[i]);
1471           continue;
1472         }
1473
1474       while (TYPE_CODE (tt1) == TYPE_CODE_PTR
1475           && (TYPE_CODE(tt2)==TYPE_CODE_ARRAY || TYPE_CODE(tt2)==TYPE_CODE_PTR))
1476         {
1477            tt1 = TYPE_TARGET_TYPE(tt1); 
1478            tt2 = TYPE_TARGET_TYPE(tt2);
1479         }
1480       if (TYPE_CODE(tt1) == TYPE_CODE(tt2)) continue;
1481       /* Array to pointer is a `trivial conversion' according to the ARM.  */
1482
1483       /* We should be doing much hairier argument matching (see section 13.2
1484          of the ARM), but as a quick kludge, just check for the same type
1485          code.  */
1486       if (TYPE_CODE (t1[i]) != TYPE_CODE (VALUE_TYPE (t2[i])))
1487         return i+1;
1488     }
1489   if (!t1[i]) return 0;
1490   return t2[i] ? i+1 : 0;
1491 }
1492
1493 /* Helper function used by value_struct_elt to recurse through baseclasses.
1494    Look for a field NAME in ARG1. Adjust the address of ARG1 by OFFSET bytes,
1495    and search in it assuming it has (class) type TYPE.
1496    If found, return value, else return NULL.
1497
1498    If LOOKING_FOR_BASECLASS, then instead of looking for struct fields,
1499    look for a baseclass named NAME.  */
1500
1501 static value_ptr
1502 search_struct_field (name, arg1, offset, type, looking_for_baseclass)
1503      char *name;
1504      register value_ptr arg1;
1505      int offset;
1506      register struct type *type;
1507      int looking_for_baseclass;
1508 {
1509   int i;
1510
1511   check_stub_type (type);
1512
1513   if (! looking_for_baseclass)
1514     for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1515       {
1516         char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1517
1518         if (t_field_name && STREQ (t_field_name, name))
1519           {
1520             value_ptr v;
1521             if (TYPE_FIELD_STATIC (type, i))
1522               {
1523                 char *phys_name = TYPE_FIELD_STATIC_PHYSNAME (type, i);
1524                 struct symbol *sym =
1525                     lookup_symbol (phys_name, 0, VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
1526                 if (sym == NULL)
1527                     error ("Internal error: could not find physical static variable named %s",
1528                            phys_name);
1529                 v = value_at (TYPE_FIELD_TYPE (type, i),
1530                               (CORE_ADDR)SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1531               }
1532             else
1533               v = value_primitive_field (arg1, offset, i, type);
1534             if (v == 0)
1535               error("there is no field named %s", name);
1536             return v;
1537           }
1538
1539         if (t_field_name && t_field_name[0] == '\0')
1540           {
1541             struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
1542             if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_UNION
1543                 || TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_STRUCT)
1544               {
1545                 /* Look for a match through the fields of an anonymous union,
1546                    or anonymous struct.  C++ provides anonymous unions.
1547
1548                    In the GNU Chill implementation of variant record types,
1549                    each <alternative field> has an (anonymous) union type,
1550                    each member of the union represents a <variant alternative>.
1551                    Each <variant alternative> is represented as a struct,
1552                    with a member for each <variant field>.  */
1553                    
1554                 value_ptr v;
1555                 int new_offset = offset;
1556
1557                 /* This is pretty gross.  In G++, the offset in an anonymous
1558                    union is relative to the beginning of the enclosing struct.
1559                    In the GNU Chill implementation of variant records,
1560                    the bitpos is zero in an anonymous union field, so we
1561                    have to add the offset of the union here. */
1562                 if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_STRUCT
1563                     || (TYPE_NFIELDS (field_type) > 0
1564                         && TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, 0) == 0))
1565                   new_offset += TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) / 8;
1566
1567                 v = search_struct_field (name, arg1, new_offset, field_type,
1568                                          looking_for_baseclass);
1569                 if (v)
1570                   return v;
1571               }
1572           }
1573       }
1574
1575   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1576     {
1577       value_ptr v;
1578       /* If we are looking for baseclasses, this is what we get when we
1579          hit them.  But it could happen that the base part's member name
1580          is not yet filled in.  */
1581       int found_baseclass = (looking_for_baseclass
1582                              && TYPE_BASECLASS_NAME (type, i) != NULL
1583                              && STREQ (name, TYPE_BASECLASS_NAME (type, i)));
1584
1585       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (type, i))
1586         {
1587           value_ptr v2;
1588           /* Fix to use baseclass_offset instead. FIXME */
1589           baseclass_addr (type, i, VALUE_CONTENTS (arg1) + offset,
1590                           &v2, (int *)NULL);
1591           if (v2 == 0)
1592             error ("virtual baseclass botch");
1593           if (found_baseclass)
1594             return v2;
1595           v = search_struct_field (name, v2, 0, TYPE_BASECLASS (type, i),
1596                                    looking_for_baseclass);
1597         }
1598       else if (found_baseclass)
1599         v = value_primitive_field (arg1, offset, i, type);
1600       else
1601         v = search_struct_field (name, arg1,
1602                                  offset + TYPE_BASECLASS_BITPOS (type, i) / 8,
1603                                  TYPE_BASECLASS (type, i),
1604                                  looking_for_baseclass);
1605       if (v) return v;
1606     }
1607   return NULL;
1608 }
1609
1610 /* Helper function used by value_struct_elt to recurse through baseclasses.
1611    Look for a field NAME in ARG1. Adjust the address of ARG1 by OFFSET bytes,
1612    and search in it assuming it has (class) type TYPE.
1613    If found, return value, else if name matched and args not return (value)-1,
1614    else return NULL. */
1615
1616 static value_ptr
1617 search_struct_method (name, arg1p, args, offset, static_memfuncp, type)
1618      char *name;
1619      register value_ptr *arg1p, *args;
1620      int offset, *static_memfuncp;
1621      register struct type *type;
1622 {
1623   int i;
1624   value_ptr v;
1625   int name_matched = 0;
1626   char dem_opname[64];
1627
1628   check_stub_type (type);
1629   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; i--)
1630     {
1631       char *t_field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i);
1632       if (strncmp(t_field_name, "__", 2)==0 ||
1633         strncmp(t_field_name, "op", 2)==0 ||
1634         strncmp(t_field_name, "type", 4)==0 )
1635         {
1636           if (cplus_demangle_opname(t_field_name, dem_opname, DMGL_ANSI))
1637             t_field_name = dem_opname;
1638           else if (cplus_demangle_opname(t_field_name, dem_opname, 0))
1639             t_field_name = dem_opname; 
1640         }
1641       if (t_field_name && STREQ (t_field_name, name))
1642         {
1643           int j = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) - 1;
1644           struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, i);
1645           name_matched = 1; 
1646
1647           if (j > 0 && args == 0)
1648             error ("cannot resolve overloaded method `%s'", name);
1649           while (j >= 0)
1650             {
1651               if (TYPE_FN_FIELD_STUB (f, j))
1652                 check_stub_method (type, i, j);
1653               if (!typecmp (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, j),
1654                             TYPE_FN_FIELD_ARGS (f, j), args))
1655                 {
1656                   if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (f, j))
1657                     return value_virtual_fn_field (arg1p, f, j, type, offset);
1658                   if (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, j) && static_memfuncp)
1659                     *static_memfuncp = 1;
1660                   v = value_fn_field (arg1p, f, j, type, offset);
1661                   if (v != NULL) return v;
1662                 }
1663               j--;
1664             }
1665         }
1666     }
1667
1668   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1669     {
1670       int base_offset;
1671
1672       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (type, i))
1673         {
1674           base_offset = baseclass_offset (type, i, *arg1p, offset);
1675           if (base_offset == -1)
1676             error ("virtual baseclass botch");
1677         }
1678       else
1679         {
1680           base_offset = TYPE_BASECLASS_BITPOS (type, i) / 8;
1681         }
1682       v = search_struct_method (name, arg1p, args, base_offset + offset,
1683                                 static_memfuncp, TYPE_BASECLASS (type, i));
1684       if (v == (value_ptr) -1)
1685         {
1686           name_matched = 1;
1687         }
1688       else if (v)
1689         {
1690 /* FIXME-bothner:  Why is this commented out?  Why is it here?  */
1691 /*        *arg1p = arg1_tmp;*/
1692           return v;
1693         }
1694     }
1695   if (name_matched) return (value_ptr) -1;
1696   else return NULL;
1697 }
1698
1699 /* Given *ARGP, a value of type (pointer to a)* structure/union,
1700    extract the component named NAME from the ultimate target structure/union
1701    and return it as a value with its appropriate type.
1702    ERR is used in the error message if *ARGP's type is wrong.
1703
1704    C++: ARGS is a list of argument types to aid in the selection of
1705    an appropriate method. Also, handle derived types.
1706
1707    STATIC_MEMFUNCP, if non-NULL, points to a caller-supplied location
1708    where the truthvalue of whether the function that was resolved was
1709    a static member function or not is stored.
1710
1711    ERR is an error message to be printed in case the field is not found.  */
1712
1713 value_ptr
1714 value_struct_elt (argp, args, name, static_memfuncp, err)
1715      register value_ptr *argp, *args;
1716      char *name;
1717      int *static_memfuncp;
1718      char *err;
1719 {
1720   register struct type *t;
1721   value_ptr v;
1722
1723   COERCE_ARRAY (*argp);
1724
1725   t = VALUE_TYPE (*argp);
1726
1727   /* Follow pointers until we get to a non-pointer.  */
1728
1729   while (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1730     {
1731       *argp = value_ind (*argp);
1732       /* Don't coerce fn pointer to fn and then back again!  */
1733       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (*argp)) != TYPE_CODE_FUNC)
1734         COERCE_ARRAY (*argp);
1735       t = VALUE_TYPE (*argp);
1736     }
1737
1738   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_MEMBER)
1739     error ("not implemented: member type in value_struct_elt");
1740
1741   if (   TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1742       && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1743     error ("Attempt to extract a component of a value that is not a %s.", err);
1744
1745   /* Assume it's not, unless we see that it is.  */
1746   if (static_memfuncp)
1747     *static_memfuncp =0;
1748
1749   if (!args)
1750     {
1751       /* if there are no arguments ...do this...  */
1752
1753       /* Try as a field first, because if we succeed, there
1754          is less work to be done.  */
1755       v = search_struct_field (name, *argp, 0, t, 0);
1756       if (v)
1757         return v;
1758
1759       /* C++: If it was not found as a data field, then try to
1760          return it as a pointer to a method.  */
1761
1762       if (destructor_name_p (name, t))
1763         error ("Cannot get value of destructor");
1764
1765       v = search_struct_method (name, argp, args, 0, static_memfuncp, t);
1766
1767       if (v == (value_ptr) -1)
1768         error ("Cannot take address of a method");
1769       else if (v == 0)
1770         {
1771           if (TYPE_NFN_FIELDS (t))
1772             error ("There is no member or method named %s.", name);
1773           else
1774             error ("There is no member named %s.", name);
1775         }
1776       return v;
1777     }
1778
1779   if (destructor_name_p (name, t))
1780     {
1781       if (!args[1])
1782         {
1783           /* destructors are a special case.  */
1784           v = value_fn_field (NULL, TYPE_FN_FIELDLIST1 (t, 0),
1785                               TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (t, 0), 0, 0);
1786           if (!v) error("could not find destructor function named %s.", name);
1787           else return v;
1788         }
1789       else
1790         {
1791           error ("destructor should not have any argument");
1792         }
1793     }
1794   else
1795     v = search_struct_method (name, argp, args, 0, static_memfuncp, t);
1796
1797   if (v == (value_ptr) -1)
1798     {
1799         error("Argument list of %s mismatch with component in the structure.", name);
1800     }
1801   else if (v == 0)
1802     {
1803       /* See if user tried to invoke data as function.  If so,
1804          hand it back.  If it's not callable (i.e., a pointer to function),
1805          gdb should give an error.  */
1806       v = search_struct_field (name, *argp, 0, t, 0);
1807     }
1808
1809   if (!v)
1810     error ("Structure has no component named %s.", name);
1811   return v;
1812 }
1813
1814 /* C++: return 1 is NAME is a legitimate name for the destructor
1815    of type TYPE.  If TYPE does not have a destructor, or
1816    if NAME is inappropriate for TYPE, an error is signaled.  */
1817 int
1818 destructor_name_p (name, type)
1819      const char *name;
1820      const struct type *type;
1821 {
1822   /* destructors are a special case.  */
1823
1824   if (name[0] == '~')
1825     {
1826       char *dname = type_name_no_tag (type);
1827       char *cp = strchr (dname, '<');
1828       int len;
1829
1830       /* Do not compare the template part for template classes.  */
1831       if (cp == NULL)
1832         len = strlen (dname);
1833       else
1834         len = cp - dname;
1835       if (strlen (name + 1) != len || !STREQN (dname, name + 1, len))
1836         error ("name of destructor must equal name of class");
1837       else
1838         return 1;
1839     }
1840   return 0;
1841 }
1842
1843 /* Helper function for check_field: Given TYPE, a structure/union,
1844    return 1 if the component named NAME from the ultimate
1845    target structure/union is defined, otherwise, return 0. */
1846
1847 static int
1848 check_field_in (type, name)
1849      register struct type *type;
1850      const char *name;
1851 {
1852   register int i;
1853
1854   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1855     {
1856       char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1857       if (t_field_name && STREQ (t_field_name, name))
1858         return 1;
1859     }
1860
1861   /* C++: If it was not found as a data field, then try to
1862      return it as a pointer to a method.  */
1863
1864   /* Destructors are a special case.  */
1865   if (destructor_name_p (name, type))
1866     return 1;
1867
1868   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1869     {
1870       if (STREQ (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name))
1871         return 1;
1872     }
1873
1874   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1875     if (check_field_in (TYPE_BASECLASS (type, i), name))
1876       return 1;
1877       
1878   return 0;
1879 }
1880
1881
1882 /* C++: Given ARG1, a value of type (pointer to a)* structure/union,
1883    return 1 if the component named NAME from the ultimate
1884    target structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1885
1886 int
1887 check_field (arg1, name)
1888      register value_ptr arg1;
1889      const char *name;
1890 {
1891   register struct type *t;
1892
1893   COERCE_ARRAY (arg1);
1894
1895   t = VALUE_TYPE (arg1);
1896
1897   /* Follow pointers until we get to a non-pointer.  */
1898
1899   while (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1900     t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1901
1902   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_MEMBER)
1903     error ("not implemented: member type in check_field");
1904
1905   if (   TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1906       && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1907     error ("Internal error: `this' is not an aggregate");
1908
1909   return check_field_in (t, name);
1910 }
1911
1912 /* C++: Given an aggregate type CURTYPE, and a member name NAME,
1913    return the address of this member as a "pointer to member"
1914    type.  If INTYPE is non-null, then it will be the type
1915    of the member we are looking for.  This will help us resolve
1916    "pointers to member functions".  This function is used
1917    to resolve user expressions of the form "DOMAIN::NAME".  */
1918
1919 value_ptr
1920 value_struct_elt_for_reference (domain, offset, curtype, name, intype)
1921      struct type *domain, *curtype, *intype;
1922      int offset;
1923      char *name;
1924 {
1925   register struct type *t = curtype;
1926   register int i;
1927   value_ptr v;
1928
1929   if (   TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1930       && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1931     error ("Internal error: non-aggregate type to value_struct_elt_for_reference");
1932
1933   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (t); i--)
1934     {
1935       char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
1936       
1937       if (t_field_name && STREQ (t_field_name, name))
1938         {
1939           if (TYPE_FIELD_STATIC (t, i))
1940             {
1941               char *phys_name = TYPE_FIELD_STATIC_PHYSNAME (t, i);
1942               struct symbol *sym =
1943                 lookup_symbol (phys_name, 0, VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
1944               if (sym == NULL)
1945                 error ("Internal error: could not find physical static variable named %s",
1946                        phys_name);
1947               return value_at (SYMBOL_TYPE (sym),
1948                                (CORE_ADDR)SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1949             }
1950           if (TYPE_FIELD_PACKED (t, i))
1951             error ("pointers to bitfield members not allowed");
1952           
1953           return value_from_longest
1954             (lookup_reference_type (lookup_member_type (TYPE_FIELD_TYPE (t, i),
1955                                                         domain)),
1956              offset + (LONGEST) (TYPE_FIELD_BITPOS (t, i) >> 3));
1957         }
1958     }
1959
1960   /* C++: If it was not found as a data field, then try to
1961      return it as a pointer to a method.  */
1962
1963   /* Destructors are a special case.  */
1964   if (destructor_name_p (name, t))
1965     {
1966       error ("member pointers to destructors not implemented yet");
1967     }
1968
1969   /* Perform all necessary dereferencing.  */
1970   while (intype && TYPE_CODE (intype) == TYPE_CODE_PTR)
1971     intype = TYPE_TARGET_TYPE (intype);
1972
1973   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (t) - 1; i >= 0; --i)
1974     {
1975       char *t_field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (t, i);
1976       char dem_opname[64];
1977
1978       if (strncmp(t_field_name, "__", 2)==0 ||
1979         strncmp(t_field_name, "op", 2)==0 ||
1980         strncmp(t_field_name, "type", 4)==0 )
1981         {
1982           if (cplus_demangle_opname(t_field_name, dem_opname, DMGL_ANSI))
1983             t_field_name = dem_opname;
1984           else if (cplus_demangle_opname(t_field_name, dem_opname, 0))
1985             t_field_name = dem_opname; 
1986         }
1987       if (t_field_name && STREQ (t_field_name, name))
1988         {
1989           int j = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (t, i);
1990           struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (t, i);
1991           
1992           if (intype == 0 && j > 1)
1993             error ("non-unique member `%s' requires type instantiation", name);
1994           if (intype)
1995             {
1996               while (j--)
1997                 if (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j) == intype)
1998                   break;
1999               if (j < 0)
2000                 error ("no member function matches that type instantiation");
2001             }
2002           else
2003             j = 0;
2004           
2005           if (TYPE_FN_FIELD_STUB (f, j))
2006             check_stub_method (t, i, j);
2007           if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (f, j))
2008             {
2009               return value_from_longest
2010                 (lookup_reference_type
2011                  (lookup_member_type (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j),
2012                                       domain)),
2013                  (LONGEST) METHOD_PTR_FROM_VOFFSET (TYPE_FN_FIELD_VOFFSET (f, j)));
2014             }
2015           else
2016             {
2017               struct symbol *s = lookup_symbol (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, j),
2018                                                 0, VAR_NAMESPACE, 0, NULL);
2019               if (s == NULL)
2020                 {
2021                   v = 0;
2022                 }
2023               else
2024                 {
2025                   v = read_var_value (s, 0);
2026 #if 0
2027                   VALUE_TYPE (v) = lookup_reference_type
2028                     (lookup_member_type (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j),
2029                                          domain));
2030 #endif
2031                 }
2032               return v;
2033             }
2034         }
2035     }
2036   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (t) - 1; i >= 0; i--)
2037     {
2038       value_ptr v;
2039       int base_offset;
2040
2041       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (t, i))
2042         base_offset = 0;
2043       else
2044         base_offset = TYPE_BASECLASS_BITPOS (t, i) / 8;
2045       v = value_struct_elt_for_reference (domain,
2046                                           offset + base_offset,
2047                                           TYPE_BASECLASS (t, i),
2048                                           name,
2049                                           intype);
2050       if (v)
2051         return v;
2052     }
2053   return 0;
2054 }
2055
2056 /* C++: return the value of the class instance variable, if one exists.
2057    Flag COMPLAIN signals an error if the request is made in an
2058    inappropriate context.  */
2059
2060 value_ptr
2061 value_of_this (complain)
2062      int complain;
2063 {
2064   struct symbol *func, *sym;
2065   struct block *b;
2066   int i;
2067   static const char funny_this[] = "this";
2068   value_ptr this;
2069
2070   if (selected_frame == 0)
2071     if (complain)
2072       error ("no frame selected");
2073     else return 0;
2074
2075   func = get_frame_function (selected_frame);
2076   if (!func)
2077     {
2078       if (complain)
2079         error ("no `this' in nameless context");
2080       else return 0;
2081     }
2082
2083   b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
2084   i = BLOCK_NSYMS (b);
2085   if (i <= 0)
2086     if (complain)
2087       error ("no args, no `this'");
2088     else return 0;
2089
2090   /* Calling lookup_block_symbol is necessary to get the LOC_REGISTER
2091      symbol instead of the LOC_ARG one (if both exist).  */
2092   sym = lookup_block_symbol (b, funny_this, VAR_NAMESPACE);
2093   if (sym == NULL)
2094     {
2095       if (complain)
2096         error ("current stack frame not in method");
2097       else
2098         return NULL;
2099     }
2100
2101   this = read_var_value (sym, selected_frame);
2102   if (this == 0 && complain)
2103     error ("`this' argument at unknown address");
2104   return this;
2105 }
2106
2107 /* Create a slice (sub-string, sub-array) of ARRAY, that is LENGTH elements
2108    long, starting at LOWBOUND.  The result has the same lower bound as
2109    the original ARRAY.  */
2110
2111 value_ptr
2112 value_slice (array, lowbound, length)
2113      value_ptr array;
2114      int lowbound, length;
2115 {
2116   COERCE_VARYING_ARRAY (array);
2117   if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (array)) == TYPE_CODE_BITSTRING)
2118     error ("not implemented - bitstring slice");
2119   if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (array)) != TYPE_CODE_ARRAY
2120       && TYPE_CODE (VALUE_TYPE (array)) != TYPE_CODE_STRING)
2121     error ("cannot take slice of non-array");
2122   else
2123     {
2124       struct type *slice_range_type, *slice_type;
2125       value_ptr slice;
2126       struct type *range_type = TYPE_FIELD_TYPE (VALUE_TYPE (array), 0);
2127       struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (VALUE_TYPE (array));
2128       int lowerbound = TYPE_LOW_BOUND (range_type);
2129       int upperbound = TYPE_HIGH_BOUND (range_type);
2130       int offset = (lowbound - lowerbound) * TYPE_LENGTH (element_type);
2131       if (lowbound < lowerbound || length < 0
2132           || lowbound + length - 1 > upperbound)
2133         error ("slice out of range");
2134       /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
2135          done with it.  */
2136       slice_range_type = create_range_type ((struct type*) NULL,
2137                                             TYPE_TARGET_TYPE (range_type),
2138                                             lowerbound,
2139                                             lowerbound + length - 1);
2140       slice_type = create_array_type ((struct type*) NULL, element_type,
2141                                       slice_range_type);
2142       TYPE_CODE (slice_type) = TYPE_CODE (VALUE_TYPE (array));
2143       slice = allocate_value (slice_type);
2144       if (VALUE_LAZY (array))
2145         VALUE_LAZY (slice) = 1;
2146       else
2147         memcpy (VALUE_CONTENTS (slice), VALUE_CONTENTS (array) + offset,
2148                 TYPE_LENGTH (slice_type));
2149       if (VALUE_LVAL (array) == lval_internalvar)
2150         VALUE_LVAL (slice) = lval_internalvar_component;
2151       else
2152         VALUE_LVAL (slice) = VALUE_LVAL (array);
2153       VALUE_ADDRESS (slice) = VALUE_ADDRESS (array);
2154       VALUE_OFFSET (slice) = VALUE_OFFSET (array) + offset;
2155       return slice;
2156     }
2157 }
2158
2159 /* Assuming chill_varying_type (VARRAY) is true, return an equivalent
2160    value as a fixed-length array. */
2161
2162 value_ptr
2163 varying_to_slice (varray)
2164      value_ptr varray;
2165 {
2166   struct type *vtype = VALUE_TYPE (varray);
2167   LONGEST length = unpack_long (TYPE_FIELD_TYPE (vtype, 0),
2168                                 VALUE_CONTENTS (varray)
2169                                 + TYPE_FIELD_BITPOS (vtype, 0) / 8);
2170   return value_slice (value_primitive_field (varray, 0, 1, vtype), 0, length);
2171 }
2172
2173 /* Create a value for a FORTRAN complex number.  Currently most of 
2174    the time values are coerced to COMPLEX*16 (i.e. a complex number 
2175    composed of 2 doubles.  This really should be a smarter routine 
2176    that figures out precision inteligently as opposed to assuming 
2177    doubles. FIXME: fmb */ 
2178
2179 value_ptr
2180 value_literal_complex (arg1, arg2, type)
2181      value_ptr arg1;
2182      value_ptr arg2;
2183      struct type *type;
2184 {
2185   register value_ptr val;
2186   struct type *real_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2187
2188   val = allocate_value (type);
2189   arg1 = value_cast (real_type, arg1);
2190   arg2 = value_cast (real_type, arg2);
2191
2192   memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (val),
2193           VALUE_CONTENTS (arg1), TYPE_LENGTH (real_type));
2194   memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (val) + TYPE_LENGTH (real_type),
2195           VALUE_CONTENTS (arg2), TYPE_LENGTH (real_type));
2196   return val;
2197 }
2198
2199 /* Cast a value into the appropriate complex data type. */
2200
2201 static value_ptr
2202 cast_into_complex (type, val)
2203      struct type *type;
2204      register value_ptr val;
2205 {
2206   struct type *real_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2207   if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_COMPLEX)
2208     {
2209       struct type *val_real_type = TYPE_TARGET_TYPE (VALUE_TYPE (val));
2210       value_ptr re_val = allocate_value (val_real_type);
2211       value_ptr im_val = allocate_value (val_real_type);
2212
2213       memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (re_val),
2214               VALUE_CONTENTS (val), TYPE_LENGTH (val_real_type));
2215       memcpy (VALUE_CONTENTS_RAW (im_val),
2216               VALUE_CONTENTS (val) + TYPE_LENGTH (val_real_type),
2217                TYPE_LENGTH (val_real_type));
2218
2219       return value_literal_complex (re_val, im_val, type);
2220     }
2221   else if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_FLT
2222            || TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
2223     return value_literal_complex (val, value_zero (real_type, not_lval), type);
2224   else
2225     error ("cannot cast non-number to complex");
2226 }