Use std::string in execute_script_contents
[external/binutils.git] / gdb / value.c
1 /* Low level packing and unpacking of values for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1986-2018 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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include "symtab.h"
23 #include "gdbtypes.h"
24 #include "value.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "command.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "target.h"
29 #include "language.h"
30 #include "demangle.h"
31 #include "regcache.h"
32 #include "block.h"
33 #include "target-float.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "valprint.h"
36 #include "cli/cli-decode.h"
37 #include "extension.h"
38 #include <ctype.h>
39 #include "tracepoint.h"
40 #include "cp-abi.h"
41 #include "user-regs.h"
42 #include <algorithm>
43 #include "completer.h"
44
45 /* Definition of a user function.  */
46 struct internal_function
47 {
48   /* The name of the function.  It is a bit odd to have this in the
49      function itself -- the user might use a differently-named
50      convenience variable to hold the function.  */
51   char *name;
52
53   /* The handler.  */
54   internal_function_fn handler;
55
56   /* User data for the handler.  */
57   void *cookie;
58 };
59
60 /* Defines an [OFFSET, OFFSET + LENGTH) range.  */
61
62 struct range
63 {
64   /* Lowest offset in the range.  */
65   LONGEST offset;
66
67   /* Length of the range.  */
68   LONGEST length;
69 };
70
71 typedef struct range range_s;
72
73 DEF_VEC_O(range_s);
74
75 /* Returns true if the ranges defined by [offset1, offset1+len1) and
76    [offset2, offset2+len2) overlap.  */
77
78 static int
79 ranges_overlap (LONGEST offset1, LONGEST len1,
80                 LONGEST offset2, LONGEST len2)
81 {
82   ULONGEST h, l;
83
84   l = std::max (offset1, offset2);
85   h = std::min (offset1 + len1, offset2 + len2);
86   return (l < h);
87 }
88
89 /* Returns true if the first argument is strictly less than the
90    second, useful for VEC_lower_bound.  We keep ranges sorted by
91    offset and coalesce overlapping and contiguous ranges, so this just
92    compares the starting offset.  */
93
94 static int
95 range_lessthan (const range_s *r1, const range_s *r2)
96 {
97   return r1->offset < r2->offset;
98 }
99
100 /* Returns true if RANGES contains any range that overlaps [OFFSET,
101    OFFSET+LENGTH).  */
102
103 static int
104 ranges_contain (VEC(range_s) *ranges, LONGEST offset, LONGEST length)
105 {
106   range_s what;
107   LONGEST i;
108
109   what.offset = offset;
110   what.length = length;
111
112   /* We keep ranges sorted by offset and coalesce overlapping and
113      contiguous ranges, so to check if a range list contains a given
114      range, we can do a binary search for the position the given range
115      would be inserted if we only considered the starting OFFSET of
116      ranges.  We call that position I.  Since we also have LENGTH to
117      care for (this is a range afterall), we need to check if the
118      _previous_ range overlaps the I range.  E.g.,
119
120          R
121          |---|
122        |---|    |---|  |------| ... |--|
123        0        1      2            N
124
125        I=1
126
127      In the case above, the binary search would return `I=1', meaning,
128      this OFFSET should be inserted at position 1, and the current
129      position 1 should be pushed further (and before 2).  But, `0'
130      overlaps with R.
131
132      Then we need to check if the I range overlaps the I range itself.
133      E.g.,
134
135               R
136               |---|
137        |---|    |---|  |-------| ... |--|
138        0        1      2             N
139
140        I=1
141   */
142
143   i = VEC_lower_bound (range_s, ranges, &what, range_lessthan);
144
145   if (i > 0)
146     {
147       struct range *bef = VEC_index (range_s, ranges, i - 1);
148
149       if (ranges_overlap (bef->offset, bef->length, offset, length))
150         return 1;
151     }
152
153   if (i < VEC_length (range_s, ranges))
154     {
155       struct range *r = VEC_index (range_s, ranges, i);
156
157       if (ranges_overlap (r->offset, r->length, offset, length))
158         return 1;
159     }
160
161   return 0;
162 }
163
164 static struct cmd_list_element *functionlist;
165
166 /* Note that the fields in this structure are arranged to save a bit
167    of memory.  */
168
169 struct value
170 {
171   /* Type of value; either not an lval, or one of the various
172      different possible kinds of lval.  */
173   enum lval_type lval;
174
175   /* Is it modifiable?  Only relevant if lval != not_lval.  */
176   unsigned int modifiable : 1;
177
178   /* If zero, contents of this value are in the contents field.  If
179      nonzero, contents are in inferior.  If the lval field is lval_memory,
180      the contents are in inferior memory at location.address plus offset.
181      The lval field may also be lval_register.
182
183      WARNING: This field is used by the code which handles watchpoints
184      (see breakpoint.c) to decide whether a particular value can be
185      watched by hardware watchpoints.  If the lazy flag is set for
186      some member of a value chain, it is assumed that this member of
187      the chain doesn't need to be watched as part of watching the
188      value itself.  This is how GDB avoids watching the entire struct
189      or array when the user wants to watch a single struct member or
190      array element.  If you ever change the way lazy flag is set and
191      reset, be sure to consider this use as well!  */
192   unsigned int lazy : 1;
193
194   /* If value is a variable, is it initialized or not.  */
195   unsigned int initialized : 1;
196
197   /* If value is from the stack.  If this is set, read_stack will be
198      used instead of read_memory to enable extra caching.  */
199   unsigned int stack : 1;
200
201   /* If the value has been released.  */
202   unsigned int released : 1;
203
204   /* Location of value (if lval).  */
205   union
206   {
207     /* If lval == lval_memory, this is the address in the inferior  */
208     CORE_ADDR address;
209
210     /*If lval == lval_register, the value is from a register.  */
211     struct
212     {
213       /* Register number.  */
214       int regnum;
215       /* Frame ID of "next" frame to which a register value is relative.
216          If the register value is found relative to frame F, then the
217          frame id of F->next will be stored in next_frame_id.  */
218       struct frame_id next_frame_id;
219     } reg;
220
221     /* Pointer to internal variable.  */
222     struct internalvar *internalvar;
223
224     /* Pointer to xmethod worker.  */
225     struct xmethod_worker *xm_worker;
226
227     /* If lval == lval_computed, this is a set of function pointers
228        to use to access and describe the value, and a closure pointer
229        for them to use.  */
230     struct
231     {
232       /* Functions to call.  */
233       const struct lval_funcs *funcs;
234
235       /* Closure for those functions to use.  */
236       void *closure;
237     } computed;
238   } location;
239
240   /* Describes offset of a value within lval of a structure in target
241      addressable memory units.  Note also the member embedded_offset
242      below.  */
243   LONGEST offset;
244
245   /* Only used for bitfields; number of bits contained in them.  */
246   LONGEST bitsize;
247
248   /* Only used for bitfields; position of start of field.  For
249      gdbarch_bits_big_endian=0 targets, it is the position of the LSB.  For
250      gdbarch_bits_big_endian=1 targets, it is the position of the MSB.  */
251   LONGEST bitpos;
252
253   /* The number of references to this value.  When a value is created,
254      the value chain holds a reference, so REFERENCE_COUNT is 1.  If
255      release_value is called, this value is removed from the chain but
256      the caller of release_value now has a reference to this value.
257      The caller must arrange for a call to value_free later.  */
258   int reference_count;
259
260   /* Only used for bitfields; the containing value.  This allows a
261      single read from the target when displaying multiple
262      bitfields.  */
263   struct value *parent;
264
265   /* Type of the value.  */
266   struct type *type;
267
268   /* If a value represents a C++ object, then the `type' field gives
269      the object's compile-time type.  If the object actually belongs
270      to some class derived from `type', perhaps with other base
271      classes and additional members, then `type' is just a subobject
272      of the real thing, and the full object is probably larger than
273      `type' would suggest.
274
275      If `type' is a dynamic class (i.e. one with a vtable), then GDB
276      can actually determine the object's run-time type by looking at
277      the run-time type information in the vtable.  When this
278      information is available, we may elect to read in the entire
279      object, for several reasons:
280
281      - When printing the value, the user would probably rather see the
282      full object, not just the limited portion apparent from the
283      compile-time type.
284
285      - If `type' has virtual base classes, then even printing `type'
286      alone may require reaching outside the `type' portion of the
287      object to wherever the virtual base class has been stored.
288
289      When we store the entire object, `enclosing_type' is the run-time
290      type -- the complete object -- and `embedded_offset' is the
291      offset of `type' within that larger type, in target addressable memory
292      units.  The value_contents() macro takes `embedded_offset' into account,
293      so most GDB code continues to see the `type' portion of the value, just
294      as the inferior would.
295
296      If `type' is a pointer to an object, then `enclosing_type' is a
297      pointer to the object's run-time type, and `pointed_to_offset' is
298      the offset in target addressable memory units from the full object
299      to the pointed-to object -- that is, the value `embedded_offset' would
300      have if we followed the pointer and fetched the complete object.
301      (I don't really see the point.  Why not just determine the
302      run-time type when you indirect, and avoid the special case?  The
303      contents don't matter until you indirect anyway.)
304
305      If we're not doing anything fancy, `enclosing_type' is equal to
306      `type', and `embedded_offset' is zero, so everything works
307      normally.  */
308   struct type *enclosing_type;
309   LONGEST embedded_offset;
310   LONGEST pointed_to_offset;
311
312   /* Values are stored in a chain, so that they can be deleted easily
313      over calls to the inferior.  Values assigned to internal
314      variables, put into the value history or exposed to Python are
315      taken off this list.  */
316   struct value *next;
317
318   /* Actual contents of the value.  Target byte-order.  NULL or not
319      valid if lazy is nonzero.  */
320   gdb_byte *contents;
321
322   /* Unavailable ranges in CONTENTS.  We mark unavailable ranges,
323      rather than available, since the common and default case is for a
324      value to be available.  This is filled in at value read time.
325      The unavailable ranges are tracked in bits.  Note that a contents
326      bit that has been optimized out doesn't really exist in the
327      program, so it can't be marked unavailable either.  */
328   VEC(range_s) *unavailable;
329
330   /* Likewise, but for optimized out contents (a chunk of the value of
331      a variable that does not actually exist in the program).  If LVAL
332      is lval_register, this is a register ($pc, $sp, etc., never a
333      program variable) that has not been saved in the frame.  Not
334      saved registers and optimized-out program variables values are
335      treated pretty much the same, except not-saved registers have a
336      different string representation and related error strings.  */
337   VEC(range_s) *optimized_out;
338 };
339
340 /* See value.h.  */
341
342 struct gdbarch *
343 get_value_arch (const struct value *value)
344 {
345   return get_type_arch (value_type (value));
346 }
347
348 int
349 value_bits_available (const struct value *value, LONGEST offset, LONGEST length)
350 {
351   gdb_assert (!value->lazy);
352
353   return !ranges_contain (value->unavailable, offset, length);
354 }
355
356 int
357 value_bytes_available (const struct value *value,
358                        LONGEST offset, LONGEST length)
359 {
360   return value_bits_available (value,
361                                offset * TARGET_CHAR_BIT,
362                                length * TARGET_CHAR_BIT);
363 }
364
365 int
366 value_bits_any_optimized_out (const struct value *value, int bit_offset, int bit_length)
367 {
368   gdb_assert (!value->lazy);
369
370   return ranges_contain (value->optimized_out, bit_offset, bit_length);
371 }
372
373 int
374 value_entirely_available (struct value *value)
375 {
376   /* We can only tell whether the whole value is available when we try
377      to read it.  */
378   if (value->lazy)
379     value_fetch_lazy (value);
380
381   if (VEC_empty (range_s, value->unavailable))
382     return 1;
383   return 0;
384 }
385
386 /* Returns true if VALUE is entirely covered by RANGES.  If the value
387    is lazy, it'll be read now.  Note that RANGE is a pointer to
388    pointer because reading the value might change *RANGE.  */
389
390 static int
391 value_entirely_covered_by_range_vector (struct value *value,
392                                         VEC(range_s) **ranges)
393 {
394   /* We can only tell whether the whole value is optimized out /
395      unavailable when we try to read it.  */
396   if (value->lazy)
397     value_fetch_lazy (value);
398
399   if (VEC_length (range_s, *ranges) == 1)
400     {
401       struct range *t = VEC_index (range_s, *ranges, 0);
402
403       if (t->offset == 0
404           && t->length == (TARGET_CHAR_BIT
405                            * TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (value))))
406         return 1;
407     }
408
409   return 0;
410 }
411
412 int
413 value_entirely_unavailable (struct value *value)
414 {
415   return value_entirely_covered_by_range_vector (value, &value->unavailable);
416 }
417
418 int
419 value_entirely_optimized_out (struct value *value)
420 {
421   return value_entirely_covered_by_range_vector (value, &value->optimized_out);
422 }
423
424 /* Insert into the vector pointed to by VECTORP the bit range starting of
425    OFFSET bits, and extending for the next LENGTH bits.  */
426
427 static void
428 insert_into_bit_range_vector (VEC(range_s) **vectorp,
429                               LONGEST offset, LONGEST length)
430 {
431   range_s newr;
432   int i;
433
434   /* Insert the range sorted.  If there's overlap or the new range
435      would be contiguous with an existing range, merge.  */
436
437   newr.offset = offset;
438   newr.length = length;
439
440   /* Do a binary search for the position the given range would be
441      inserted if we only considered the starting OFFSET of ranges.
442      Call that position I.  Since we also have LENGTH to care for
443      (this is a range afterall), we need to check if the _previous_
444      range overlaps the I range.  E.g., calling R the new range:
445
446        #1 - overlaps with previous
447
448            R
449            |-...-|
450          |---|     |---|  |------| ... |--|
451          0         1      2            N
452
453          I=1
454
455      In the case #1 above, the binary search would return `I=1',
456      meaning, this OFFSET should be inserted at position 1, and the
457      current position 1 should be pushed further (and become 2).  But,
458      note that `0' overlaps with R, so we want to merge them.
459
460      A similar consideration needs to be taken if the new range would
461      be contiguous with the previous range:
462
463        #2 - contiguous with previous
464
465             R
466             |-...-|
467          |--|       |---|  |------| ... |--|
468          0          1      2            N
469
470          I=1
471
472      If there's no overlap with the previous range, as in:
473
474        #3 - not overlapping and not contiguous
475
476                R
477                |-...-|
478           |--|         |---|  |------| ... |--|
479           0            1      2            N
480
481          I=1
482
483      or if I is 0:
484
485        #4 - R is the range with lowest offset
486
487           R
488          |-...-|
489                  |--|       |---|  |------| ... |--|
490                  0          1      2            N
491
492          I=0
493
494      ... we just push the new range to I.
495
496      All the 4 cases above need to consider that the new range may
497      also overlap several of the ranges that follow, or that R may be
498      contiguous with the following range, and merge.  E.g.,
499
500        #5 - overlapping following ranges
501
502           R
503          |------------------------|
504                  |--|       |---|  |------| ... |--|
505                  0          1      2            N
506
507          I=0
508
509        or:
510
511             R
512             |-------|
513          |--|       |---|  |------| ... |--|
514          0          1      2            N
515
516          I=1
517
518   */
519
520   i = VEC_lower_bound (range_s, *vectorp, &newr, range_lessthan);
521   if (i > 0)
522     {
523       struct range *bef = VEC_index (range_s, *vectorp, i - 1);
524
525       if (ranges_overlap (bef->offset, bef->length, offset, length))
526         {
527           /* #1 */
528           ULONGEST l = std::min (bef->offset, offset);
529           ULONGEST h = std::max (bef->offset + bef->length, offset + length);
530
531           bef->offset = l;
532           bef->length = h - l;
533           i--;
534         }
535       else if (offset == bef->offset + bef->length)
536         {
537           /* #2 */
538           bef->length += length;
539           i--;
540         }
541       else
542         {
543           /* #3 */
544           VEC_safe_insert (range_s, *vectorp, i, &newr);
545         }
546     }
547   else
548     {
549       /* #4 */
550       VEC_safe_insert (range_s, *vectorp, i, &newr);
551     }
552
553   /* Check whether the ranges following the one we've just added or
554      touched can be folded in (#5 above).  */
555   if (i + 1 < VEC_length (range_s, *vectorp))
556     {
557       struct range *t;
558       struct range *r;
559       int removed = 0;
560       int next = i + 1;
561
562       /* Get the range we just touched.  */
563       t = VEC_index (range_s, *vectorp, i);
564       removed = 0;
565
566       i = next;
567       for (; VEC_iterate (range_s, *vectorp, i, r); i++)
568         if (r->offset <= t->offset + t->length)
569           {
570             ULONGEST l, h;
571
572             l = std::min (t->offset, r->offset);
573             h = std::max (t->offset + t->length, r->offset + r->length);
574
575             t->offset = l;
576             t->length = h - l;
577
578             removed++;
579           }
580         else
581           {
582             /* If we couldn't merge this one, we won't be able to
583                merge following ones either, since the ranges are
584                always sorted by OFFSET.  */
585             break;
586           }
587
588       if (removed != 0)
589         VEC_block_remove (range_s, *vectorp, next, removed);
590     }
591 }
592
593 void
594 mark_value_bits_unavailable (struct value *value,
595                              LONGEST offset, LONGEST length)
596 {
597   insert_into_bit_range_vector (&value->unavailable, offset, length);
598 }
599
600 void
601 mark_value_bytes_unavailable (struct value *value,
602                               LONGEST offset, LONGEST length)
603 {
604   mark_value_bits_unavailable (value,
605                                offset * TARGET_CHAR_BIT,
606                                length * TARGET_CHAR_BIT);
607 }
608
609 /* Find the first range in RANGES that overlaps the range defined by
610    OFFSET and LENGTH, starting at element POS in the RANGES vector,
611    Returns the index into RANGES where such overlapping range was
612    found, or -1 if none was found.  */
613
614 static int
615 find_first_range_overlap (VEC(range_s) *ranges, int pos,
616                           LONGEST offset, LONGEST length)
617 {
618   range_s *r;
619   int i;
620
621   for (i = pos; VEC_iterate (range_s, ranges, i, r); i++)
622     if (ranges_overlap (r->offset, r->length, offset, length))
623       return i;
624
625   return -1;
626 }
627
628 /* Compare LENGTH_BITS of memory at PTR1 + OFFSET1_BITS with the memory at
629    PTR2 + OFFSET2_BITS.  Return 0 if the memory is the same, otherwise
630    return non-zero.
631
632    It must always be the case that:
633      OFFSET1_BITS % TARGET_CHAR_BIT == OFFSET2_BITS % TARGET_CHAR_BIT
634
635    It is assumed that memory can be accessed from:
636      PTR + (OFFSET_BITS / TARGET_CHAR_BIT)
637    to:
638      PTR + ((OFFSET_BITS + LENGTH_BITS + TARGET_CHAR_BIT - 1)
639             / TARGET_CHAR_BIT)  */
640 static int
641 memcmp_with_bit_offsets (const gdb_byte *ptr1, size_t offset1_bits,
642                          const gdb_byte *ptr2, size_t offset2_bits,
643                          size_t length_bits)
644 {
645   gdb_assert (offset1_bits % TARGET_CHAR_BIT
646               == offset2_bits % TARGET_CHAR_BIT);
647
648   if (offset1_bits % TARGET_CHAR_BIT != 0)
649     {
650       size_t bits;
651       gdb_byte mask, b1, b2;
652
653       /* The offset from the base pointers PTR1 and PTR2 is not a complete
654          number of bytes.  A number of bits up to either the next exact
655          byte boundary, or LENGTH_BITS (which ever is sooner) will be
656          compared.  */
657       bits = TARGET_CHAR_BIT - offset1_bits % TARGET_CHAR_BIT;
658       gdb_assert (bits < sizeof (mask) * TARGET_CHAR_BIT);
659       mask = (1 << bits) - 1;
660
661       if (length_bits < bits)
662         {
663           mask &= ~(gdb_byte) ((1 << (bits - length_bits)) - 1);
664           bits = length_bits;
665         }
666
667       /* Now load the two bytes and mask off the bits we care about.  */
668       b1 = *(ptr1 + offset1_bits / TARGET_CHAR_BIT) & mask;
669       b2 = *(ptr2 + offset2_bits / TARGET_CHAR_BIT) & mask;
670
671       if (b1 != b2)
672         return 1;
673
674       /* Now update the length and offsets to take account of the bits
675          we've just compared.  */
676       length_bits -= bits;
677       offset1_bits += bits;
678       offset2_bits += bits;
679     }
680
681   if (length_bits % TARGET_CHAR_BIT != 0)
682     {
683       size_t bits;
684       size_t o1, o2;
685       gdb_byte mask, b1, b2;
686
687       /* The length is not an exact number of bytes.  After the previous
688          IF.. block then the offsets are byte aligned, or the
689          length is zero (in which case this code is not reached).  Compare
690          a number of bits at the end of the region, starting from an exact
691          byte boundary.  */
692       bits = length_bits % TARGET_CHAR_BIT;
693       o1 = offset1_bits + length_bits - bits;
694       o2 = offset2_bits + length_bits - bits;
695
696       gdb_assert (bits < sizeof (mask) * TARGET_CHAR_BIT);
697       mask = ((1 << bits) - 1) << (TARGET_CHAR_BIT - bits);
698
699       gdb_assert (o1 % TARGET_CHAR_BIT == 0);
700       gdb_assert (o2 % TARGET_CHAR_BIT == 0);
701
702       b1 = *(ptr1 + o1 / TARGET_CHAR_BIT) & mask;
703       b2 = *(ptr2 + o2 / TARGET_CHAR_BIT) & mask;
704
705       if (b1 != b2)
706         return 1;
707
708       length_bits -= bits;
709     }
710
711   if (length_bits > 0)
712     {
713       /* We've now taken care of any stray "bits" at the start, or end of
714          the region to compare, the remainder can be covered with a simple
715          memcmp.  */
716       gdb_assert (offset1_bits % TARGET_CHAR_BIT == 0);
717       gdb_assert (offset2_bits % TARGET_CHAR_BIT == 0);
718       gdb_assert (length_bits % TARGET_CHAR_BIT == 0);
719
720       return memcmp (ptr1 + offset1_bits / TARGET_CHAR_BIT,
721                      ptr2 + offset2_bits / TARGET_CHAR_BIT,
722                      length_bits / TARGET_CHAR_BIT);
723     }
724
725   /* Length is zero, regions match.  */
726   return 0;
727 }
728
729 /* Helper struct for find_first_range_overlap_and_match and
730    value_contents_bits_eq.  Keep track of which slot of a given ranges
731    vector have we last looked at.  */
732
733 struct ranges_and_idx
734 {
735   /* The ranges.  */
736   VEC(range_s) *ranges;
737
738   /* The range we've last found in RANGES.  Given ranges are sorted,
739      we can start the next lookup here.  */
740   int idx;
741 };
742
743 /* Helper function for value_contents_bits_eq.  Compare LENGTH bits of
744    RP1's ranges starting at OFFSET1 bits with LENGTH bits of RP2's
745    ranges starting at OFFSET2 bits.  Return true if the ranges match
746    and fill in *L and *H with the overlapping window relative to
747    (both) OFFSET1 or OFFSET2.  */
748
749 static int
750 find_first_range_overlap_and_match (struct ranges_and_idx *rp1,
751                                     struct ranges_and_idx *rp2,
752                                     LONGEST offset1, LONGEST offset2,
753                                     LONGEST length, ULONGEST *l, ULONGEST *h)
754 {
755   rp1->idx = find_first_range_overlap (rp1->ranges, rp1->idx,
756                                        offset1, length);
757   rp2->idx = find_first_range_overlap (rp2->ranges, rp2->idx,
758                                        offset2, length);
759
760   if (rp1->idx == -1 && rp2->idx == -1)
761     {
762       *l = length;
763       *h = length;
764       return 1;
765     }
766   else if (rp1->idx == -1 || rp2->idx == -1)
767     return 0;
768   else
769     {
770       range_s *r1, *r2;
771       ULONGEST l1, h1;
772       ULONGEST l2, h2;
773
774       r1 = VEC_index (range_s, rp1->ranges, rp1->idx);
775       r2 = VEC_index (range_s, rp2->ranges, rp2->idx);
776
777       /* Get the unavailable windows intersected by the incoming
778          ranges.  The first and last ranges that overlap the argument
779          range may be wider than said incoming arguments ranges.  */
780       l1 = std::max (offset1, r1->offset);
781       h1 = std::min (offset1 + length, r1->offset + r1->length);
782
783       l2 = std::max (offset2, r2->offset);
784       h2 = std::min (offset2 + length, offset2 + r2->length);
785
786       /* Make them relative to the respective start offsets, so we can
787          compare them for equality.  */
788       l1 -= offset1;
789       h1 -= offset1;
790
791       l2 -= offset2;
792       h2 -= offset2;
793
794       /* Different ranges, no match.  */
795       if (l1 != l2 || h1 != h2)
796         return 0;
797
798       *h = h1;
799       *l = l1;
800       return 1;
801     }
802 }
803
804 /* Helper function for value_contents_eq.  The only difference is that
805    this function is bit rather than byte based.
806
807    Compare LENGTH bits of VAL1's contents starting at OFFSET1 bits
808    with LENGTH bits of VAL2's contents starting at OFFSET2 bits.
809    Return true if the available bits match.  */
810
811 static bool
812 value_contents_bits_eq (const struct value *val1, int offset1,
813                         const struct value *val2, int offset2,
814                         int length)
815 {
816   /* Each array element corresponds to a ranges source (unavailable,
817      optimized out).  '1' is for VAL1, '2' for VAL2.  */
818   struct ranges_and_idx rp1[2], rp2[2];
819
820   /* See function description in value.h.  */
821   gdb_assert (!val1->lazy && !val2->lazy);
822
823   /* We shouldn't be trying to compare past the end of the values.  */
824   gdb_assert (offset1 + length
825               <= TYPE_LENGTH (val1->enclosing_type) * TARGET_CHAR_BIT);
826   gdb_assert (offset2 + length
827               <= TYPE_LENGTH (val2->enclosing_type) * TARGET_CHAR_BIT);
828
829   memset (&rp1, 0, sizeof (rp1));
830   memset (&rp2, 0, sizeof (rp2));
831   rp1[0].ranges = val1->unavailable;
832   rp2[0].ranges = val2->unavailable;
833   rp1[1].ranges = val1->optimized_out;
834   rp2[1].ranges = val2->optimized_out;
835
836   while (length > 0)
837     {
838       ULONGEST l = 0, h = 0; /* init for gcc -Wall */
839       int i;
840
841       for (i = 0; i < 2; i++)
842         {
843           ULONGEST l_tmp, h_tmp;
844
845           /* The contents only match equal if the invalid/unavailable
846              contents ranges match as well.  */
847           if (!find_first_range_overlap_and_match (&rp1[i], &rp2[i],
848                                                    offset1, offset2, length,
849                                                    &l_tmp, &h_tmp))
850             return false;
851
852           /* We're interested in the lowest/first range found.  */
853           if (i == 0 || l_tmp < l)
854             {
855               l = l_tmp;
856               h = h_tmp;
857             }
858         }
859
860       /* Compare the available/valid contents.  */
861       if (memcmp_with_bit_offsets (val1->contents, offset1,
862                                    val2->contents, offset2, l) != 0)
863         return false;
864
865       length -= h;
866       offset1 += h;
867       offset2 += h;
868     }
869
870   return true;
871 }
872
873 bool
874 value_contents_eq (const struct value *val1, LONGEST offset1,
875                    const struct value *val2, LONGEST offset2,
876                    LONGEST length)
877 {
878   return value_contents_bits_eq (val1, offset1 * TARGET_CHAR_BIT,
879                                  val2, offset2 * TARGET_CHAR_BIT,
880                                  length * TARGET_CHAR_BIT);
881 }
882
883
884 /* The value-history records all the values printed
885    by print commands during this session.  Each chunk
886    records 60 consecutive values.  The first chunk on
887    the chain records the most recent values.
888    The total number of values is in value_history_count.  */
889
890 #define VALUE_HISTORY_CHUNK 60
891
892 struct value_history_chunk
893   {
894     struct value_history_chunk *next;
895     struct value *values[VALUE_HISTORY_CHUNK];
896   };
897
898 /* Chain of chunks now in use.  */
899
900 static struct value_history_chunk *value_history_chain;
901
902 static int value_history_count; /* Abs number of last entry stored.  */
903
904 \f
905 /* List of all value objects currently allocated
906    (except for those released by calls to release_value)
907    This is so they can be freed after each command.  */
908
909 static struct value *all_values;
910
911 /* Allocate a lazy value for type TYPE.  Its actual content is
912    "lazily" allocated too: the content field of the return value is
913    NULL; it will be allocated when it is fetched from the target.  */
914
915 struct value *
916 allocate_value_lazy (struct type *type)
917 {
918   struct value *val;
919
920   /* Call check_typedef on our type to make sure that, if TYPE
921      is a TYPE_CODE_TYPEDEF, its length is set to the length
922      of the target type instead of zero.  However, we do not
923      replace the typedef type by the target type, because we want
924      to keep the typedef in order to be able to set the VAL's type
925      description correctly.  */
926   check_typedef (type);
927
928   val = XCNEW (struct value);
929   val->contents = NULL;
930   val->next = all_values;
931   all_values = val;
932   val->type = type;
933   val->enclosing_type = type;
934   VALUE_LVAL (val) = not_lval;
935   val->location.address = 0;
936   val->offset = 0;
937   val->bitpos = 0;
938   val->bitsize = 0;
939   val->lazy = 1;
940   val->embedded_offset = 0;
941   val->pointed_to_offset = 0;
942   val->modifiable = 1;
943   val->initialized = 1;  /* Default to initialized.  */
944
945   /* Values start out on the all_values chain.  */
946   val->reference_count = 1;
947
948   return val;
949 }
950
951 /* The maximum size, in bytes, that GDB will try to allocate for a value.
952    The initial value of 64k was not selected for any specific reason, it is
953    just a reasonable starting point.  */
954
955 static int max_value_size = 65536; /* 64k bytes */
956
957 /* It is critical that the MAX_VALUE_SIZE is at least as big as the size of
958    LONGEST, otherwise GDB will not be able to parse integer values from the
959    CLI; for example if the MAX_VALUE_SIZE could be set to 1 then GDB would
960    be unable to parse "set max-value-size 2".
961
962    As we want a consistent GDB experience across hosts with different sizes
963    of LONGEST, this arbitrary minimum value was selected, so long as this
964    is bigger than LONGEST on all GDB supported hosts we're fine.  */
965
966 #define MIN_VALUE_FOR_MAX_VALUE_SIZE 16
967 gdb_static_assert (sizeof (LONGEST) <= MIN_VALUE_FOR_MAX_VALUE_SIZE);
968
969 /* Implement the "set max-value-size" command.  */
970
971 static void
972 set_max_value_size (const char *args, int from_tty,
973                     struct cmd_list_element *c)
974 {
975   gdb_assert (max_value_size == -1 || max_value_size >= 0);
976
977   if (max_value_size > -1 && max_value_size < MIN_VALUE_FOR_MAX_VALUE_SIZE)
978     {
979       max_value_size = MIN_VALUE_FOR_MAX_VALUE_SIZE;
980       error (_("max-value-size set too low, increasing to %d bytes"),
981              max_value_size);
982     }
983 }
984
985 /* Implement the "show max-value-size" command.  */
986
987 static void
988 show_max_value_size (struct ui_file *file, int from_tty,
989                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
990 {
991   if (max_value_size == -1)
992     fprintf_filtered (file, _("Maximum value size is unlimited.\n"));
993   else
994     fprintf_filtered (file, _("Maximum value size is %d bytes.\n"),
995                       max_value_size);
996 }
997
998 /* Called before we attempt to allocate or reallocate a buffer for the
999    contents of a value.  TYPE is the type of the value for which we are
1000    allocating the buffer.  If the buffer is too large (based on the user
1001    controllable setting) then throw an error.  If this function returns
1002    then we should attempt to allocate the buffer.  */
1003
1004 static void
1005 check_type_length_before_alloc (const struct type *type)
1006 {
1007   unsigned int length = TYPE_LENGTH (type);
1008
1009   if (max_value_size > -1 && length > max_value_size)
1010     {
1011       if (TYPE_NAME (type) != NULL)
1012         error (_("value of type `%s' requires %u bytes, which is more "
1013                  "than max-value-size"), TYPE_NAME (type), length);
1014       else
1015         error (_("value requires %u bytes, which is more than "
1016                  "max-value-size"), length);
1017     }
1018 }
1019
1020 /* Allocate the contents of VAL if it has not been allocated yet.  */
1021
1022 static void
1023 allocate_value_contents (struct value *val)
1024 {
1025   if (!val->contents)
1026     {
1027       check_type_length_before_alloc (val->enclosing_type);
1028       val->contents
1029         = (gdb_byte *) xzalloc (TYPE_LENGTH (val->enclosing_type));
1030     }
1031 }
1032
1033 /* Allocate a  value  and its contents for type TYPE.  */
1034
1035 struct value *
1036 allocate_value (struct type *type)
1037 {
1038   struct value *val = allocate_value_lazy (type);
1039
1040   allocate_value_contents (val);
1041   val->lazy = 0;
1042   return val;
1043 }
1044
1045 /* Allocate a  value  that has the correct length
1046    for COUNT repetitions of type TYPE.  */
1047
1048 struct value *
1049 allocate_repeat_value (struct type *type, int count)
1050 {
1051   int low_bound = current_language->string_lower_bound;         /* ??? */
1052   /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
1053      done with it.  */
1054   struct type *array_type
1055     = lookup_array_range_type (type, low_bound, count + low_bound - 1);
1056
1057   return allocate_value (array_type);
1058 }
1059
1060 struct value *
1061 allocate_computed_value (struct type *type,
1062                          const struct lval_funcs *funcs,
1063                          void *closure)
1064 {
1065   struct value *v = allocate_value_lazy (type);
1066
1067   VALUE_LVAL (v) = lval_computed;
1068   v->location.computed.funcs = funcs;
1069   v->location.computed.closure = closure;
1070
1071   return v;
1072 }
1073
1074 /* Allocate NOT_LVAL value for type TYPE being OPTIMIZED_OUT.  */
1075
1076 struct value *
1077 allocate_optimized_out_value (struct type *type)
1078 {
1079   struct value *retval = allocate_value_lazy (type);
1080
1081   mark_value_bytes_optimized_out (retval, 0, TYPE_LENGTH (type));
1082   set_value_lazy (retval, 0);
1083   return retval;
1084 }
1085
1086 /* Accessor methods.  */
1087
1088 struct value *
1089 value_next (const struct value *value)
1090 {
1091   return value->next;
1092 }
1093
1094 struct type *
1095 value_type (const struct value *value)
1096 {
1097   return value->type;
1098 }
1099 void
1100 deprecated_set_value_type (struct value *value, struct type *type)
1101 {
1102   value->type = type;
1103 }
1104
1105 LONGEST
1106 value_offset (const struct value *value)
1107 {
1108   return value->offset;
1109 }
1110 void
1111 set_value_offset (struct value *value, LONGEST offset)
1112 {
1113   value->offset = offset;
1114 }
1115
1116 LONGEST
1117 value_bitpos (const struct value *value)
1118 {
1119   return value->bitpos;
1120 }
1121 void
1122 set_value_bitpos (struct value *value, LONGEST bit)
1123 {
1124   value->bitpos = bit;
1125 }
1126
1127 LONGEST
1128 value_bitsize (const struct value *value)
1129 {
1130   return value->bitsize;
1131 }
1132 void
1133 set_value_bitsize (struct value *value, LONGEST bit)
1134 {
1135   value->bitsize = bit;
1136 }
1137
1138 struct value *
1139 value_parent (const struct value *value)
1140 {
1141   return value->parent;
1142 }
1143
1144 /* See value.h.  */
1145
1146 void
1147 set_value_parent (struct value *value, struct value *parent)
1148 {
1149   struct value *old = value->parent;
1150
1151   value->parent = parent;
1152   if (parent != NULL)
1153     value_incref (parent);
1154   value_free (old);
1155 }
1156
1157 gdb_byte *
1158 value_contents_raw (struct value *value)
1159 {
1160   struct gdbarch *arch = get_value_arch (value);
1161   int unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (arch);
1162
1163   allocate_value_contents (value);
1164   return value->contents + value->embedded_offset * unit_size;
1165 }
1166
1167 gdb_byte *
1168 value_contents_all_raw (struct value *value)
1169 {
1170   allocate_value_contents (value);
1171   return value->contents;
1172 }
1173
1174 struct type *
1175 value_enclosing_type (const struct value *value)
1176 {
1177   return value->enclosing_type;
1178 }
1179
1180 /* Look at value.h for description.  */
1181
1182 struct type *
1183 value_actual_type (struct value *value, int resolve_simple_types,
1184                    int *real_type_found)
1185 {
1186   struct value_print_options opts;
1187   struct type *result;
1188
1189   get_user_print_options (&opts);
1190
1191   if (real_type_found)
1192     *real_type_found = 0;
1193   result = value_type (value);
1194   if (opts.objectprint)
1195     {
1196       /* If result's target type is TYPE_CODE_STRUCT, proceed to
1197          fetch its rtti type.  */
1198       if ((TYPE_CODE (result) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (result))
1199           && TYPE_CODE (check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (result)))
1200              == TYPE_CODE_STRUCT
1201           && !value_optimized_out (value))
1202         {
1203           struct type *real_type;
1204
1205           real_type = value_rtti_indirect_type (value, NULL, NULL, NULL);
1206           if (real_type)
1207             {
1208               if (real_type_found)
1209                 *real_type_found = 1;
1210               result = real_type;
1211             }
1212         }
1213       else if (resolve_simple_types)
1214         {
1215           if (real_type_found)
1216             *real_type_found = 1;
1217           result = value_enclosing_type (value);
1218         }
1219     }
1220
1221   return result;
1222 }
1223
1224 void
1225 error_value_optimized_out (void)
1226 {
1227   error (_("value has been optimized out"));
1228 }
1229
1230 static void
1231 require_not_optimized_out (const struct value *value)
1232 {
1233   if (!VEC_empty (range_s, value->optimized_out))
1234     {
1235       if (value->lval == lval_register)
1236         error (_("register has not been saved in frame"));
1237       else
1238         error_value_optimized_out ();
1239     }
1240 }
1241
1242 static void
1243 require_available (const struct value *value)
1244 {
1245   if (!VEC_empty (range_s, value->unavailable))
1246     throw_error (NOT_AVAILABLE_ERROR, _("value is not available"));
1247 }
1248
1249 const gdb_byte *
1250 value_contents_for_printing (struct value *value)
1251 {
1252   if (value->lazy)
1253     value_fetch_lazy (value);
1254   return value->contents;
1255 }
1256
1257 const gdb_byte *
1258 value_contents_for_printing_const (const struct value *value)
1259 {
1260   gdb_assert (!value->lazy);
1261   return value->contents;
1262 }
1263
1264 const gdb_byte *
1265 value_contents_all (struct value *value)
1266 {
1267   const gdb_byte *result = value_contents_for_printing (value);
1268   require_not_optimized_out (value);
1269   require_available (value);
1270   return result;
1271 }
1272
1273 /* Copy ranges in SRC_RANGE that overlap [SRC_BIT_OFFSET,
1274    SRC_BIT_OFFSET+BIT_LENGTH) ranges into *DST_RANGE, adjusted.  */
1275
1276 static void
1277 ranges_copy_adjusted (VEC (range_s) **dst_range, int dst_bit_offset,
1278                       VEC (range_s) *src_range, int src_bit_offset,
1279                       int bit_length)
1280 {
1281   range_s *r;
1282   int i;
1283
1284   for (i = 0; VEC_iterate (range_s, src_range, i, r); i++)
1285     {
1286       ULONGEST h, l;
1287
1288       l = std::max (r->offset, (LONGEST) src_bit_offset);
1289       h = std::min (r->offset + r->length,
1290                     (LONGEST) src_bit_offset + bit_length);
1291
1292       if (l < h)
1293         insert_into_bit_range_vector (dst_range,
1294                                       dst_bit_offset + (l - src_bit_offset),
1295                                       h - l);
1296     }
1297 }
1298
1299 /* Copy the ranges metadata in SRC that overlaps [SRC_BIT_OFFSET,
1300    SRC_BIT_OFFSET+BIT_LENGTH) into DST, adjusted.  */
1301
1302 static void
1303 value_ranges_copy_adjusted (struct value *dst, int dst_bit_offset,
1304                             const struct value *src, int src_bit_offset,
1305                             int bit_length)
1306 {
1307   ranges_copy_adjusted (&dst->unavailable, dst_bit_offset,
1308                         src->unavailable, src_bit_offset,
1309                         bit_length);
1310   ranges_copy_adjusted (&dst->optimized_out, dst_bit_offset,
1311                         src->optimized_out, src_bit_offset,
1312                         bit_length);
1313 }
1314
1315 /* Copy LENGTH target addressable memory units of SRC value's (all) contents
1316    (value_contents_all) starting at SRC_OFFSET, into DST value's (all)
1317    contents, starting at DST_OFFSET.  If unavailable contents are
1318    being copied from SRC, the corresponding DST contents are marked
1319    unavailable accordingly.  Neither DST nor SRC may be lazy
1320    values.
1321
1322    It is assumed the contents of DST in the [DST_OFFSET,
1323    DST_OFFSET+LENGTH) range are wholly available.  */
1324
1325 void
1326 value_contents_copy_raw (struct value *dst, LONGEST dst_offset,
1327                          struct value *src, LONGEST src_offset, LONGEST length)
1328 {
1329   LONGEST src_bit_offset, dst_bit_offset, bit_length;
1330   struct gdbarch *arch = get_value_arch (src);
1331   int unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (arch);
1332
1333   /* A lazy DST would make that this copy operation useless, since as
1334      soon as DST's contents were un-lazied (by a later value_contents
1335      call, say), the contents would be overwritten.  A lazy SRC would
1336      mean we'd be copying garbage.  */
1337   gdb_assert (!dst->lazy && !src->lazy);
1338
1339   /* The overwritten DST range gets unavailability ORed in, not
1340      replaced.  Make sure to remember to implement replacing if it
1341      turns out actually necessary.  */
1342   gdb_assert (value_bytes_available (dst, dst_offset, length));
1343   gdb_assert (!value_bits_any_optimized_out (dst,
1344                                              TARGET_CHAR_BIT * dst_offset,
1345                                              TARGET_CHAR_BIT * length));
1346
1347   /* Copy the data.  */
1348   memcpy (value_contents_all_raw (dst) + dst_offset * unit_size,
1349           value_contents_all_raw (src) + src_offset * unit_size,
1350           length * unit_size);
1351
1352   /* Copy the meta-data, adjusted.  */
1353   src_bit_offset = src_offset * unit_size * HOST_CHAR_BIT;
1354   dst_bit_offset = dst_offset * unit_size * HOST_CHAR_BIT;
1355   bit_length = length * unit_size * HOST_CHAR_BIT;
1356
1357   value_ranges_copy_adjusted (dst, dst_bit_offset,
1358                               src, src_bit_offset,
1359                               bit_length);
1360 }
1361
1362 /* Copy LENGTH bytes of SRC value's (all) contents
1363    (value_contents_all) starting at SRC_OFFSET byte, into DST value's
1364    (all) contents, starting at DST_OFFSET.  If unavailable contents
1365    are being copied from SRC, the corresponding DST contents are
1366    marked unavailable accordingly.  DST must not be lazy.  If SRC is
1367    lazy, it will be fetched now.
1368
1369    It is assumed the contents of DST in the [DST_OFFSET,
1370    DST_OFFSET+LENGTH) range are wholly available.  */
1371
1372 void
1373 value_contents_copy (struct value *dst, LONGEST dst_offset,
1374                      struct value *src, LONGEST src_offset, LONGEST length)
1375 {
1376   if (src->lazy)
1377     value_fetch_lazy (src);
1378
1379   value_contents_copy_raw (dst, dst_offset, src, src_offset, length);
1380 }
1381
1382 int
1383 value_lazy (const struct value *value)
1384 {
1385   return value->lazy;
1386 }
1387
1388 void
1389 set_value_lazy (struct value *value, int val)
1390 {
1391   value->lazy = val;
1392 }
1393
1394 int
1395 value_stack (const struct value *value)
1396 {
1397   return value->stack;
1398 }
1399
1400 void
1401 set_value_stack (struct value *value, int val)
1402 {
1403   value->stack = val;
1404 }
1405
1406 const gdb_byte *
1407 value_contents (struct value *value)
1408 {
1409   const gdb_byte *result = value_contents_writeable (value);
1410   require_not_optimized_out (value);
1411   require_available (value);
1412   return result;
1413 }
1414
1415 gdb_byte *
1416 value_contents_writeable (struct value *value)
1417 {
1418   if (value->lazy)
1419     value_fetch_lazy (value);
1420   return value_contents_raw (value);
1421 }
1422
1423 int
1424 value_optimized_out (struct value *value)
1425 {
1426   /* We can only know if a value is optimized out once we have tried to
1427      fetch it.  */
1428   if (VEC_empty (range_s, value->optimized_out) && value->lazy)
1429     {
1430       TRY
1431         {
1432           value_fetch_lazy (value);
1433         }
1434       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1435         {
1436           /* Fall back to checking value->optimized_out.  */
1437         }
1438       END_CATCH
1439     }
1440
1441   return !VEC_empty (range_s, value->optimized_out);
1442 }
1443
1444 /* Mark contents of VALUE as optimized out, starting at OFFSET bytes, and
1445    the following LENGTH bytes.  */
1446
1447 void
1448 mark_value_bytes_optimized_out (struct value *value, int offset, int length)
1449 {
1450   mark_value_bits_optimized_out (value,
1451                                  offset * TARGET_CHAR_BIT,
1452                                  length * TARGET_CHAR_BIT);
1453 }
1454
1455 /* See value.h.  */
1456
1457 void
1458 mark_value_bits_optimized_out (struct value *value,
1459                                LONGEST offset, LONGEST length)
1460 {
1461   insert_into_bit_range_vector (&value->optimized_out, offset, length);
1462 }
1463
1464 int
1465 value_bits_synthetic_pointer (const struct value *value,
1466                               LONGEST offset, LONGEST length)
1467 {
1468   if (value->lval != lval_computed
1469       || !value->location.computed.funcs->check_synthetic_pointer)
1470     return 0;
1471   return value->location.computed.funcs->check_synthetic_pointer (value,
1472                                                                   offset,
1473                                                                   length);
1474 }
1475
1476 LONGEST
1477 value_embedded_offset (const struct value *value)
1478 {
1479   return value->embedded_offset;
1480 }
1481
1482 void
1483 set_value_embedded_offset (struct value *value, LONGEST val)
1484 {
1485   value->embedded_offset = val;
1486 }
1487
1488 LONGEST
1489 value_pointed_to_offset (const struct value *value)
1490 {
1491   return value->pointed_to_offset;
1492 }
1493
1494 void
1495 set_value_pointed_to_offset (struct value *value, LONGEST val)
1496 {
1497   value->pointed_to_offset = val;
1498 }
1499
1500 const struct lval_funcs *
1501 value_computed_funcs (const struct value *v)
1502 {
1503   gdb_assert (value_lval_const (v) == lval_computed);
1504
1505   return v->location.computed.funcs;
1506 }
1507
1508 void *
1509 value_computed_closure (const struct value *v)
1510 {
1511   gdb_assert (v->lval == lval_computed);
1512
1513   return v->location.computed.closure;
1514 }
1515
1516 enum lval_type *
1517 deprecated_value_lval_hack (struct value *value)
1518 {
1519   return &value->lval;
1520 }
1521
1522 enum lval_type
1523 value_lval_const (const struct value *value)
1524 {
1525   return value->lval;
1526 }
1527
1528 CORE_ADDR
1529 value_address (const struct value *value)
1530 {
1531   if (value->lval != lval_memory)
1532     return 0;
1533   if (value->parent != NULL)
1534     return value_address (value->parent) + value->offset;
1535   if (NULL != TYPE_DATA_LOCATION (value_type (value)))
1536     {
1537       gdb_assert (PROP_CONST == TYPE_DATA_LOCATION_KIND (value_type (value)));
1538       return TYPE_DATA_LOCATION_ADDR (value_type (value));
1539     }
1540
1541   return value->location.address + value->offset;
1542 }
1543
1544 CORE_ADDR
1545 value_raw_address (const struct value *value)
1546 {
1547   if (value->lval != lval_memory)
1548     return 0;
1549   return value->location.address;
1550 }
1551
1552 void
1553 set_value_address (struct value *value, CORE_ADDR addr)
1554 {
1555   gdb_assert (value->lval == lval_memory);
1556   value->location.address = addr;
1557 }
1558
1559 struct internalvar **
1560 deprecated_value_internalvar_hack (struct value *value)
1561 {
1562   return &value->location.internalvar;
1563 }
1564
1565 struct frame_id *
1566 deprecated_value_next_frame_id_hack (struct value *value)
1567 {
1568   gdb_assert (value->lval == lval_register);
1569   return &value->location.reg.next_frame_id;
1570 }
1571
1572 int *
1573 deprecated_value_regnum_hack (struct value *value)
1574 {
1575   gdb_assert (value->lval == lval_register);
1576   return &value->location.reg.regnum;
1577 }
1578
1579 int
1580 deprecated_value_modifiable (const struct value *value)
1581 {
1582   return value->modifiable;
1583 }
1584 \f
1585 /* Return a mark in the value chain.  All values allocated after the
1586    mark is obtained (except for those released) are subject to being freed
1587    if a subsequent value_free_to_mark is passed the mark.  */
1588 struct value *
1589 value_mark (void)
1590 {
1591   return all_values;
1592 }
1593
1594 /* Take a reference to VAL.  VAL will not be deallocated until all
1595    references are released.  */
1596
1597 void
1598 value_incref (struct value *val)
1599 {
1600   val->reference_count++;
1601 }
1602
1603 /* Release a reference to VAL, which was acquired with value_incref.
1604    This function is also called to deallocate values from the value
1605    chain.  */
1606
1607 void
1608 value_free (struct value *val)
1609 {
1610   if (val)
1611     {
1612       gdb_assert (val->reference_count > 0);
1613       val->reference_count--;
1614       if (val->reference_count > 0)
1615         return;
1616
1617       /* If there's an associated parent value, drop our reference to
1618          it.  */
1619       if (val->parent != NULL)
1620         value_free (val->parent);
1621
1622       if (VALUE_LVAL (val) == lval_computed)
1623         {
1624           const struct lval_funcs *funcs = val->location.computed.funcs;
1625
1626           if (funcs->free_closure)
1627             funcs->free_closure (val);
1628         }
1629       else if (VALUE_LVAL (val) == lval_xcallable)
1630           delete val->location.xm_worker;
1631
1632       xfree (val->contents);
1633       VEC_free (range_s, val->unavailable);
1634     }
1635   xfree (val);
1636 }
1637
1638 /* Free all values allocated since MARK was obtained by value_mark
1639    (except for those released).  */
1640 void
1641 value_free_to_mark (const struct value *mark)
1642 {
1643   struct value *val;
1644   struct value *next;
1645
1646   for (val = all_values; val && val != mark; val = next)
1647     {
1648       next = val->next;
1649       val->released = 1;
1650       value_free (val);
1651     }
1652   all_values = val;
1653 }
1654
1655 /* Free all the values that have been allocated (except for those released).
1656    Call after each command, successful or not.
1657    In practice this is called before each command, which is sufficient.  */
1658
1659 void
1660 free_all_values (void)
1661 {
1662   struct value *val;
1663   struct value *next;
1664
1665   for (val = all_values; val; val = next)
1666     {
1667       next = val->next;
1668       val->released = 1;
1669       value_free (val);
1670     }
1671
1672   all_values = 0;
1673 }
1674
1675 /* Frees all the elements in a chain of values.  */
1676
1677 void
1678 free_value_chain (struct value *v)
1679 {
1680   struct value *next;
1681
1682   for (; v; v = next)
1683     {
1684       next = value_next (v);
1685       value_free (v);
1686     }
1687 }
1688
1689 /* Remove VAL from the chain all_values
1690    so it will not be freed automatically.  */
1691
1692 void
1693 release_value (struct value *val)
1694 {
1695   struct value *v;
1696
1697   if (all_values == val)
1698     {
1699       all_values = val->next;
1700       val->next = NULL;
1701       val->released = 1;
1702       return;
1703     }
1704
1705   for (v = all_values; v; v = v->next)
1706     {
1707       if (v->next == val)
1708         {
1709           v->next = val->next;
1710           val->next = NULL;
1711           val->released = 1;
1712           break;
1713         }
1714     }
1715 }
1716
1717 /* If the value is not already released, release it.
1718    If the value is already released, increment its reference count.
1719    That is, this function ensures that the value is released from the
1720    value chain and that the caller owns a reference to it.  */
1721
1722 void
1723 release_value_or_incref (struct value *val)
1724 {
1725   if (val->released)
1726     value_incref (val);
1727   else
1728     release_value (val);
1729 }
1730
1731 /* Release all values up to mark  */
1732 struct value *
1733 value_release_to_mark (const struct value *mark)
1734 {
1735   struct value *val;
1736   struct value *next;
1737
1738   for (val = next = all_values; next; next = next->next)
1739     {
1740       if (next->next == mark)
1741         {
1742           all_values = next->next;
1743           next->next = NULL;
1744           return val;
1745         }
1746       next->released = 1;
1747     }
1748   all_values = 0;
1749   return val;
1750 }
1751
1752 /* Return a copy of the value ARG.
1753    It contains the same contents, for same memory address,
1754    but it's a different block of storage.  */
1755
1756 struct value *
1757 value_copy (struct value *arg)
1758 {
1759   struct type *encl_type = value_enclosing_type (arg);
1760   struct value *val;
1761
1762   if (value_lazy (arg))
1763     val = allocate_value_lazy (encl_type);
1764   else
1765     val = allocate_value (encl_type);
1766   val->type = arg->type;
1767   VALUE_LVAL (val) = VALUE_LVAL (arg);
1768   val->location = arg->location;
1769   val->offset = arg->offset;
1770   val->bitpos = arg->bitpos;
1771   val->bitsize = arg->bitsize;
1772   val->lazy = arg->lazy;
1773   val->embedded_offset = value_embedded_offset (arg);
1774   val->pointed_to_offset = arg->pointed_to_offset;
1775   val->modifiable = arg->modifiable;
1776   if (!value_lazy (val))
1777     {
1778       memcpy (value_contents_all_raw (val), value_contents_all_raw (arg),
1779               TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (arg)));
1780
1781     }
1782   val->unavailable = VEC_copy (range_s, arg->unavailable);
1783   val->optimized_out = VEC_copy (range_s, arg->optimized_out);
1784   set_value_parent (val, arg->parent);
1785   if (VALUE_LVAL (val) == lval_computed)
1786     {
1787       const struct lval_funcs *funcs = val->location.computed.funcs;
1788
1789       if (funcs->copy_closure)
1790         val->location.computed.closure = funcs->copy_closure (val);
1791     }
1792   return val;
1793 }
1794
1795 /* Return a "const" and/or "volatile" qualified version of the value V.
1796    If CNST is true, then the returned value will be qualified with
1797    "const".
1798    if VOLTL is true, then the returned value will be qualified with
1799    "volatile".  */
1800
1801 struct value *
1802 make_cv_value (int cnst, int voltl, struct value *v)
1803 {
1804   struct type *val_type = value_type (v);
1805   struct type *enclosing_type = value_enclosing_type (v);
1806   struct value *cv_val = value_copy (v);
1807
1808   deprecated_set_value_type (cv_val,
1809                              make_cv_type (cnst, voltl, val_type, NULL));
1810   set_value_enclosing_type (cv_val,
1811                             make_cv_type (cnst, voltl, enclosing_type, NULL));
1812
1813   return cv_val;
1814 }
1815
1816 /* Return a version of ARG that is non-lvalue.  */
1817
1818 struct value *
1819 value_non_lval (struct value *arg)
1820 {
1821   if (VALUE_LVAL (arg) != not_lval)
1822     {
1823       struct type *enc_type = value_enclosing_type (arg);
1824       struct value *val = allocate_value (enc_type);
1825
1826       memcpy (value_contents_all_raw (val), value_contents_all (arg),
1827               TYPE_LENGTH (enc_type));
1828       val->type = arg->type;
1829       set_value_embedded_offset (val, value_embedded_offset (arg));
1830       set_value_pointed_to_offset (val, value_pointed_to_offset (arg));
1831       return val;
1832     }
1833    return arg;
1834 }
1835
1836 /* Write contents of V at ADDR and set its lval type to be LVAL_MEMORY.  */
1837
1838 void
1839 value_force_lval (struct value *v, CORE_ADDR addr)
1840 {
1841   gdb_assert (VALUE_LVAL (v) == not_lval);
1842
1843   write_memory (addr, value_contents_raw (v), TYPE_LENGTH (value_type (v)));
1844   v->lval = lval_memory;
1845   v->location.address = addr;
1846 }
1847
1848 void
1849 set_value_component_location (struct value *component,
1850                               const struct value *whole)
1851 {
1852   struct type *type;
1853
1854   gdb_assert (whole->lval != lval_xcallable);
1855
1856   if (whole->lval == lval_internalvar)
1857     VALUE_LVAL (component) = lval_internalvar_component;
1858   else
1859     VALUE_LVAL (component) = whole->lval;
1860
1861   component->location = whole->location;
1862   if (whole->lval == lval_computed)
1863     {
1864       const struct lval_funcs *funcs = whole->location.computed.funcs;
1865
1866       if (funcs->copy_closure)
1867         component->location.computed.closure = funcs->copy_closure (whole);
1868     }
1869
1870   /* If type has a dynamic resolved location property
1871      update it's value address.  */
1872   type = value_type (whole);
1873   if (NULL != TYPE_DATA_LOCATION (type)
1874       && TYPE_DATA_LOCATION_KIND (type) == PROP_CONST)
1875     set_value_address (component, TYPE_DATA_LOCATION_ADDR (type));
1876 }
1877
1878 /* Access to the value history.  */
1879
1880 /* Record a new value in the value history.
1881    Returns the absolute history index of the entry.  */
1882
1883 int
1884 record_latest_value (struct value *val)
1885 {
1886   int i;
1887
1888   /* We don't want this value to have anything to do with the inferior anymore.
1889      In particular, "set $1 = 50" should not affect the variable from which
1890      the value was taken, and fast watchpoints should be able to assume that
1891      a value on the value history never changes.  */
1892   if (value_lazy (val))
1893     value_fetch_lazy (val);
1894   /* We preserve VALUE_LVAL so that the user can find out where it was fetched
1895      from.  This is a bit dubious, because then *&$1 does not just return $1
1896      but the current contents of that location.  c'est la vie...  */
1897   val->modifiable = 0;
1898
1899   /* The value may have already been released, in which case we're adding a
1900      new reference for its entry in the history.  That is why we call
1901      release_value_or_incref here instead of release_value.  */
1902   release_value_or_incref (val);
1903
1904   /* Here we treat value_history_count as origin-zero
1905      and applying to the value being stored now.  */
1906
1907   i = value_history_count % VALUE_HISTORY_CHUNK;
1908   if (i == 0)
1909     {
1910       struct value_history_chunk *newobj = XCNEW (struct value_history_chunk);
1911
1912       newobj->next = value_history_chain;
1913       value_history_chain = newobj;
1914     }
1915
1916   value_history_chain->values[i] = val;
1917
1918   /* Now we regard value_history_count as origin-one
1919      and applying to the value just stored.  */
1920
1921   return ++value_history_count;
1922 }
1923
1924 /* Return a copy of the value in the history with sequence number NUM.  */
1925
1926 struct value *
1927 access_value_history (int num)
1928 {
1929   struct value_history_chunk *chunk;
1930   int i;
1931   int absnum = num;
1932
1933   if (absnum <= 0)
1934     absnum += value_history_count;
1935
1936   if (absnum <= 0)
1937     {
1938       if (num == 0)
1939         error (_("The history is empty."));
1940       else if (num == 1)
1941         error (_("There is only one value in the history."));
1942       else
1943         error (_("History does not go back to $$%d."), -num);
1944     }
1945   if (absnum > value_history_count)
1946     error (_("History has not yet reached $%d."), absnum);
1947
1948   absnum--;
1949
1950   /* Now absnum is always absolute and origin zero.  */
1951
1952   chunk = value_history_chain;
1953   for (i = (value_history_count - 1) / VALUE_HISTORY_CHUNK
1954          - absnum / VALUE_HISTORY_CHUNK;
1955        i > 0; i--)
1956     chunk = chunk->next;
1957
1958   return value_copy (chunk->values[absnum % VALUE_HISTORY_CHUNK]);
1959 }
1960
1961 static void
1962 show_values (const char *num_exp, int from_tty)
1963 {
1964   int i;
1965   struct value *val;
1966   static int num = 1;
1967
1968   if (num_exp)
1969     {
1970       /* "show values +" should print from the stored position.
1971          "show values <exp>" should print around value number <exp>.  */
1972       if (num_exp[0] != '+' || num_exp[1] != '\0')
1973         num = parse_and_eval_long (num_exp) - 5;
1974     }
1975   else
1976     {
1977       /* "show values" means print the last 10 values.  */
1978       num = value_history_count - 9;
1979     }
1980
1981   if (num <= 0)
1982     num = 1;
1983
1984   for (i = num; i < num + 10 && i <= value_history_count; i++)
1985     {
1986       struct value_print_options opts;
1987
1988       val = access_value_history (i);
1989       printf_filtered (("$%d = "), i);
1990       get_user_print_options (&opts);
1991       value_print (val, gdb_stdout, &opts);
1992       printf_filtered (("\n"));
1993     }
1994
1995   /* The next "show values +" should start after what we just printed.  */
1996   num += 10;
1997
1998   /* Hitting just return after this command should do the same thing as
1999      "show values +".  If num_exp is null, this is unnecessary, since
2000      "show values +" is not useful after "show values".  */
2001   if (from_tty && num_exp)
2002     set_repeat_arguments ("+");
2003 }
2004 \f
2005 enum internalvar_kind
2006 {
2007   /* The internal variable is empty.  */
2008   INTERNALVAR_VOID,
2009
2010   /* The value of the internal variable is provided directly as
2011      a GDB value object.  */
2012   INTERNALVAR_VALUE,
2013
2014   /* A fresh value is computed via a call-back routine on every
2015      access to the internal variable.  */
2016   INTERNALVAR_MAKE_VALUE,
2017
2018   /* The internal variable holds a GDB internal convenience function.  */
2019   INTERNALVAR_FUNCTION,
2020
2021   /* The variable holds an integer value.  */
2022   INTERNALVAR_INTEGER,
2023
2024   /* The variable holds a GDB-provided string.  */
2025   INTERNALVAR_STRING,
2026 };
2027
2028 union internalvar_data
2029 {
2030   /* A value object used with INTERNALVAR_VALUE.  */
2031   struct value *value;
2032
2033   /* The call-back routine used with INTERNALVAR_MAKE_VALUE.  */
2034   struct
2035   {
2036     /* The functions to call.  */
2037     const struct internalvar_funcs *functions;
2038
2039     /* The function's user-data.  */
2040     void *data;
2041   } make_value;
2042
2043   /* The internal function used with INTERNALVAR_FUNCTION.  */
2044   struct
2045   {
2046     struct internal_function *function;
2047     /* True if this is the canonical name for the function.  */
2048     int canonical;
2049   } fn;
2050
2051   /* An integer value used with INTERNALVAR_INTEGER.  */
2052   struct
2053   {
2054     /* If type is non-NULL, it will be used as the type to generate
2055        a value for this internal variable.  If type is NULL, a default
2056        integer type for the architecture is used.  */
2057     struct type *type;
2058     LONGEST val;
2059   } integer;
2060
2061   /* A string value used with INTERNALVAR_STRING.  */
2062   char *string;
2063 };
2064
2065 /* Internal variables.  These are variables within the debugger
2066    that hold values assigned by debugger commands.
2067    The user refers to them with a '$' prefix
2068    that does not appear in the variable names stored internally.  */
2069
2070 struct internalvar
2071 {
2072   struct internalvar *next;
2073   char *name;
2074
2075   /* We support various different kinds of content of an internal variable.
2076      enum internalvar_kind specifies the kind, and union internalvar_data
2077      provides the data associated with this particular kind.  */
2078
2079   enum internalvar_kind kind;
2080
2081   union internalvar_data u;
2082 };
2083
2084 static struct internalvar *internalvars;
2085
2086 /* If the variable does not already exist create it and give it the
2087    value given.  If no value is given then the default is zero.  */
2088 static void
2089 init_if_undefined_command (const char* args, int from_tty)
2090 {
2091   struct internalvar* intvar;
2092
2093   /* Parse the expression - this is taken from set_command().  */
2094   expression_up expr = parse_expression (args);
2095
2096   /* Validate the expression.
2097      Was the expression an assignment?
2098      Or even an expression at all?  */
2099   if (expr->nelts == 0 || expr->elts[0].opcode != BINOP_ASSIGN)
2100     error (_("Init-if-undefined requires an assignment expression."));
2101
2102   /* Extract the variable from the parsed expression.
2103      In the case of an assign the lvalue will be in elts[1] and elts[2].  */
2104   if (expr->elts[1].opcode != OP_INTERNALVAR)
2105     error (_("The first parameter to init-if-undefined "
2106              "should be a GDB variable."));
2107   intvar = expr->elts[2].internalvar;
2108
2109   /* Only evaluate the expression if the lvalue is void.
2110      This may still fail if the expresssion is invalid.  */
2111   if (intvar->kind == INTERNALVAR_VOID)
2112     evaluate_expression (expr.get ());
2113 }
2114
2115
2116 /* Look up an internal variable with name NAME.  NAME should not
2117    normally include a dollar sign.
2118
2119    If the specified internal variable does not exist,
2120    the return value is NULL.  */
2121
2122 struct internalvar *
2123 lookup_only_internalvar (const char *name)
2124 {
2125   struct internalvar *var;
2126
2127   for (var = internalvars; var; var = var->next)
2128     if (strcmp (var->name, name) == 0)
2129       return var;
2130
2131   return NULL;
2132 }
2133
2134 /* Complete NAME by comparing it to the names of internal
2135    variables.  */
2136
2137 void
2138 complete_internalvar (completion_tracker &tracker, const char *name)
2139 {
2140   struct internalvar *var;
2141   int len;
2142
2143   len = strlen (name);
2144
2145   for (var = internalvars; var; var = var->next)
2146     if (strncmp (var->name, name, len) == 0)
2147       {
2148         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copy (xstrdup (var->name));
2149
2150         tracker.add_completion (std::move (copy));
2151       }
2152 }
2153
2154 /* Create an internal variable with name NAME and with a void value.
2155    NAME should not normally include a dollar sign.  */
2156
2157 struct internalvar *
2158 create_internalvar (const char *name)
2159 {
2160   struct internalvar *var = XNEW (struct internalvar);
2161
2162   var->name = concat (name, (char *)NULL);
2163   var->kind = INTERNALVAR_VOID;
2164   var->next = internalvars;
2165   internalvars = var;
2166   return var;
2167 }
2168
2169 /* Create an internal variable with name NAME and register FUN as the
2170    function that value_of_internalvar uses to create a value whenever
2171    this variable is referenced.  NAME should not normally include a
2172    dollar sign.  DATA is passed uninterpreted to FUN when it is
2173    called.  CLEANUP, if not NULL, is called when the internal variable
2174    is destroyed.  It is passed DATA as its only argument.  */
2175
2176 struct internalvar *
2177 create_internalvar_type_lazy (const char *name,
2178                               const struct internalvar_funcs *funcs,
2179                               void *data)
2180 {
2181   struct internalvar *var = create_internalvar (name);
2182
2183   var->kind = INTERNALVAR_MAKE_VALUE;
2184   var->u.make_value.functions = funcs;
2185   var->u.make_value.data = data;
2186   return var;
2187 }
2188
2189 /* See documentation in value.h.  */
2190
2191 int
2192 compile_internalvar_to_ax (struct internalvar *var,
2193                            struct agent_expr *expr,
2194                            struct axs_value *value)
2195 {
2196   if (var->kind != INTERNALVAR_MAKE_VALUE
2197       || var->u.make_value.functions->compile_to_ax == NULL)
2198     return 0;
2199
2200   var->u.make_value.functions->compile_to_ax (var, expr, value,
2201                                               var->u.make_value.data);
2202   return 1;
2203 }
2204
2205 /* Look up an internal variable with name NAME.  NAME should not
2206    normally include a dollar sign.
2207
2208    If the specified internal variable does not exist,
2209    one is created, with a void value.  */
2210
2211 struct internalvar *
2212 lookup_internalvar (const char *name)
2213 {
2214   struct internalvar *var;
2215
2216   var = lookup_only_internalvar (name);
2217   if (var)
2218     return var;
2219
2220   return create_internalvar (name);
2221 }
2222
2223 /* Return current value of internal variable VAR.  For variables that
2224    are not inherently typed, use a value type appropriate for GDBARCH.  */
2225
2226 struct value *
2227 value_of_internalvar (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var)
2228 {
2229   struct value *val;
2230   struct trace_state_variable *tsv;
2231
2232   /* If there is a trace state variable of the same name, assume that
2233      is what we really want to see.  */
2234   tsv = find_trace_state_variable (var->name);
2235   if (tsv)
2236     {
2237       tsv->value_known = target_get_trace_state_variable_value (tsv->number,
2238                                                                 &(tsv->value));
2239       if (tsv->value_known)
2240         val = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int64,
2241                                   tsv->value);
2242       else
2243         val = allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
2244       return val;
2245     }
2246
2247   switch (var->kind)
2248     {
2249     case INTERNALVAR_VOID:
2250       val = allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
2251       break;
2252
2253     case INTERNALVAR_FUNCTION:
2254       val = allocate_value (builtin_type (gdbarch)->internal_fn);
2255       break;
2256
2257     case INTERNALVAR_INTEGER:
2258       if (!var->u.integer.type)
2259         val = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int,
2260                                   var->u.integer.val);
2261       else
2262         val = value_from_longest (var->u.integer.type, var->u.integer.val);
2263       break;
2264
2265     case INTERNALVAR_STRING:
2266       val = value_cstring (var->u.string, strlen (var->u.string),
2267                            builtin_type (gdbarch)->builtin_char);
2268       break;
2269
2270     case INTERNALVAR_VALUE:
2271       val = value_copy (var->u.value);
2272       if (value_lazy (val))
2273         value_fetch_lazy (val);
2274       break;
2275
2276     case INTERNALVAR_MAKE_VALUE:
2277       val = (*var->u.make_value.functions->make_value) (gdbarch, var,
2278                                                         var->u.make_value.data);
2279       break;
2280
2281     default:
2282       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad kind"));
2283     }
2284
2285   /* Change the VALUE_LVAL to lval_internalvar so that future operations
2286      on this value go back to affect the original internal variable.
2287
2288      Do not do this for INTERNALVAR_MAKE_VALUE variables, as those have
2289      no underlying modifyable state in the internal variable.
2290
2291      Likewise, if the variable's value is a computed lvalue, we want
2292      references to it to produce another computed lvalue, where
2293      references and assignments actually operate through the
2294      computed value's functions.
2295
2296      This means that internal variables with computed values
2297      behave a little differently from other internal variables:
2298      assignments to them don't just replace the previous value
2299      altogether.  At the moment, this seems like the behavior we
2300      want.  */
2301
2302   if (var->kind != INTERNALVAR_MAKE_VALUE
2303       && val->lval != lval_computed)
2304     {
2305       VALUE_LVAL (val) = lval_internalvar;
2306       VALUE_INTERNALVAR (val) = var;
2307     }
2308
2309   return val;
2310 }
2311
2312 int
2313 get_internalvar_integer (struct internalvar *var, LONGEST *result)
2314 {
2315   if (var->kind == INTERNALVAR_INTEGER)
2316     {
2317       *result = var->u.integer.val;
2318       return 1;
2319     }
2320
2321   if (var->kind == INTERNALVAR_VALUE)
2322     {
2323       struct type *type = check_typedef (value_type (var->u.value));
2324
2325       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
2326         {
2327           *result = value_as_long (var->u.value);
2328           return 1;
2329         }
2330     }
2331
2332   return 0;
2333 }
2334
2335 static int
2336 get_internalvar_function (struct internalvar *var,
2337                           struct internal_function **result)
2338 {
2339   switch (var->kind)
2340     {
2341     case INTERNALVAR_FUNCTION:
2342       *result = var->u.fn.function;
2343       return 1;
2344
2345     default:
2346       return 0;
2347     }
2348 }
2349
2350 void
2351 set_internalvar_component (struct internalvar *var,
2352                            LONGEST offset, LONGEST bitpos,
2353                            LONGEST bitsize, struct value *newval)
2354 {
2355   gdb_byte *addr;
2356   struct gdbarch *arch;
2357   int unit_size;
2358
2359   switch (var->kind)
2360     {
2361     case INTERNALVAR_VALUE:
2362       addr = value_contents_writeable (var->u.value);
2363       arch = get_value_arch (var->u.value);
2364       unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (arch);
2365
2366       if (bitsize)
2367         modify_field (value_type (var->u.value), addr + offset,
2368                       value_as_long (newval), bitpos, bitsize);
2369       else
2370         memcpy (addr + offset * unit_size, value_contents (newval),
2371                 TYPE_LENGTH (value_type (newval)));
2372       break;
2373
2374     default:
2375       /* We can never get a component of any other kind.  */
2376       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("set_internalvar_component"));
2377     }
2378 }
2379
2380 void
2381 set_internalvar (struct internalvar *var, struct value *val)
2382 {
2383   enum internalvar_kind new_kind;
2384   union internalvar_data new_data = { 0 };
2385
2386   if (var->kind == INTERNALVAR_FUNCTION && var->u.fn.canonical)
2387     error (_("Cannot overwrite convenience function %s"), var->name);
2388
2389   /* Prepare new contents.  */
2390   switch (TYPE_CODE (check_typedef (value_type (val))))
2391     {
2392     case TYPE_CODE_VOID:
2393       new_kind = INTERNALVAR_VOID;
2394       break;
2395
2396     case TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION:
2397       gdb_assert (VALUE_LVAL (val) == lval_internalvar);
2398       new_kind = INTERNALVAR_FUNCTION;
2399       get_internalvar_function (VALUE_INTERNALVAR (val),
2400                                 &new_data.fn.function);
2401       /* Copies created here are never canonical.  */
2402       break;
2403
2404     default:
2405       new_kind = INTERNALVAR_VALUE;
2406       new_data.value = value_copy (val);
2407       new_data.value->modifiable = 1;
2408
2409       /* Force the value to be fetched from the target now, to avoid problems
2410          later when this internalvar is referenced and the target is gone or
2411          has changed.  */
2412       if (value_lazy (new_data.value))
2413        value_fetch_lazy (new_data.value);
2414
2415       /* Release the value from the value chain to prevent it from being
2416          deleted by free_all_values.  From here on this function should not
2417          call error () until new_data is installed into the var->u to avoid
2418          leaking memory.  */
2419       release_value (new_data.value);
2420
2421       /* Internal variables which are created from values with a dynamic
2422          location don't need the location property of the origin anymore.
2423          The resolved dynamic location is used prior then any other address
2424          when accessing the value.
2425          If we keep it, we would still refer to the origin value.
2426          Remove the location property in case it exist.  */
2427       remove_dyn_prop (DYN_PROP_DATA_LOCATION, value_type (new_data.value));
2428
2429       break;
2430     }
2431
2432   /* Clean up old contents.  */
2433   clear_internalvar (var);
2434
2435   /* Switch over.  */
2436   var->kind = new_kind;
2437   var->u = new_data;
2438   /* End code which must not call error().  */
2439 }
2440
2441 void
2442 set_internalvar_integer (struct internalvar *var, LONGEST l)
2443 {
2444   /* Clean up old contents.  */
2445   clear_internalvar (var);
2446
2447   var->kind = INTERNALVAR_INTEGER;
2448   var->u.integer.type = NULL;
2449   var->u.integer.val = l;
2450 }
2451
2452 void
2453 set_internalvar_string (struct internalvar *var, const char *string)
2454 {
2455   /* Clean up old contents.  */
2456   clear_internalvar (var);
2457
2458   var->kind = INTERNALVAR_STRING;
2459   var->u.string = xstrdup (string);
2460 }
2461
2462 static void
2463 set_internalvar_function (struct internalvar *var, struct internal_function *f)
2464 {
2465   /* Clean up old contents.  */
2466   clear_internalvar (var);
2467
2468   var->kind = INTERNALVAR_FUNCTION;
2469   var->u.fn.function = f;
2470   var->u.fn.canonical = 1;
2471   /* Variables installed here are always the canonical version.  */
2472 }
2473
2474 void
2475 clear_internalvar (struct internalvar *var)
2476 {
2477   /* Clean up old contents.  */
2478   switch (var->kind)
2479     {
2480     case INTERNALVAR_VALUE:
2481       value_free (var->u.value);
2482       break;
2483
2484     case INTERNALVAR_STRING:
2485       xfree (var->u.string);
2486       break;
2487
2488     case INTERNALVAR_MAKE_VALUE:
2489       if (var->u.make_value.functions->destroy != NULL)
2490         var->u.make_value.functions->destroy (var->u.make_value.data);
2491       break;
2492
2493     default:
2494       break;
2495     }
2496
2497   /* Reset to void kind.  */
2498   var->kind = INTERNALVAR_VOID;
2499 }
2500
2501 char *
2502 internalvar_name (const struct internalvar *var)
2503 {
2504   return var->name;
2505 }
2506
2507 static struct internal_function *
2508 create_internal_function (const char *name,
2509                           internal_function_fn handler, void *cookie)
2510 {
2511   struct internal_function *ifn = XNEW (struct internal_function);
2512
2513   ifn->name = xstrdup (name);
2514   ifn->handler = handler;
2515   ifn->cookie = cookie;
2516   return ifn;
2517 }
2518
2519 char *
2520 value_internal_function_name (struct value *val)
2521 {
2522   struct internal_function *ifn;
2523   int result;
2524
2525   gdb_assert (VALUE_LVAL (val) == lval_internalvar);
2526   result = get_internalvar_function (VALUE_INTERNALVAR (val), &ifn);
2527   gdb_assert (result);
2528
2529   return ifn->name;
2530 }
2531
2532 struct value *
2533 call_internal_function (struct gdbarch *gdbarch,
2534                         const struct language_defn *language,
2535                         struct value *func, int argc, struct value **argv)
2536 {
2537   struct internal_function *ifn;
2538   int result;
2539
2540   gdb_assert (VALUE_LVAL (func) == lval_internalvar);
2541   result = get_internalvar_function (VALUE_INTERNALVAR (func), &ifn);
2542   gdb_assert (result);
2543
2544   return (*ifn->handler) (gdbarch, language, ifn->cookie, argc, argv);
2545 }
2546
2547 /* The 'function' command.  This does nothing -- it is just a
2548    placeholder to let "help function NAME" work.  This is also used as
2549    the implementation of the sub-command that is created when
2550    registering an internal function.  */
2551 static void
2552 function_command (const char *command, int from_tty)
2553 {
2554   /* Do nothing.  */
2555 }
2556
2557 /* Clean up if an internal function's command is destroyed.  */
2558 static void
2559 function_destroyer (struct cmd_list_element *self, void *ignore)
2560 {
2561   xfree ((char *) self->name);
2562   xfree ((char *) self->doc);
2563 }
2564
2565 /* Add a new internal function.  NAME is the name of the function; DOC
2566    is a documentation string describing the function.  HANDLER is
2567    called when the function is invoked.  COOKIE is an arbitrary
2568    pointer which is passed to HANDLER and is intended for "user
2569    data".  */
2570 void
2571 add_internal_function (const char *name, const char *doc,
2572                        internal_function_fn handler, void *cookie)
2573 {
2574   struct cmd_list_element *cmd;
2575   struct internal_function *ifn;
2576   struct internalvar *var = lookup_internalvar (name);
2577
2578   ifn = create_internal_function (name, handler, cookie);
2579   set_internalvar_function (var, ifn);
2580
2581   cmd = add_cmd (xstrdup (name), no_class, function_command, (char *) doc,
2582                  &functionlist);
2583   cmd->destroyer = function_destroyer;
2584 }
2585
2586 /* Update VALUE before discarding OBJFILE.  COPIED_TYPES is used to
2587    prevent cycles / duplicates.  */
2588
2589 void
2590 preserve_one_value (struct value *value, struct objfile *objfile,
2591                     htab_t copied_types)
2592 {
2593   if (TYPE_OBJFILE (value->type) == objfile)
2594     value->type = copy_type_recursive (objfile, value->type, copied_types);
2595
2596   if (TYPE_OBJFILE (value->enclosing_type) == objfile)
2597     value->enclosing_type = copy_type_recursive (objfile,
2598                                                  value->enclosing_type,
2599                                                  copied_types);
2600 }
2601
2602 /* Likewise for internal variable VAR.  */
2603
2604 static void
2605 preserve_one_internalvar (struct internalvar *var, struct objfile *objfile,
2606                           htab_t copied_types)
2607 {
2608   switch (var->kind)
2609     {
2610     case INTERNALVAR_INTEGER:
2611       if (var->u.integer.type && TYPE_OBJFILE (var->u.integer.type) == objfile)
2612         var->u.integer.type
2613           = copy_type_recursive (objfile, var->u.integer.type, copied_types);
2614       break;
2615
2616     case INTERNALVAR_VALUE:
2617       preserve_one_value (var->u.value, objfile, copied_types);
2618       break;
2619     }
2620 }
2621
2622 /* Update the internal variables and value history when OBJFILE is
2623    discarded; we must copy the types out of the objfile.  New global types
2624    will be created for every convenience variable which currently points to
2625    this objfile's types, and the convenience variables will be adjusted to
2626    use the new global types.  */
2627
2628 void
2629 preserve_values (struct objfile *objfile)
2630 {
2631   htab_t copied_types;
2632   struct value_history_chunk *cur;
2633   struct internalvar *var;
2634   int i;
2635
2636   /* Create the hash table.  We allocate on the objfile's obstack, since
2637      it is soon to be deleted.  */
2638   copied_types = create_copied_types_hash (objfile);
2639
2640   for (cur = value_history_chain; cur; cur = cur->next)
2641     for (i = 0; i < VALUE_HISTORY_CHUNK; i++)
2642       if (cur->values[i])
2643         preserve_one_value (cur->values[i], objfile, copied_types);
2644
2645   for (var = internalvars; var; var = var->next)
2646     preserve_one_internalvar (var, objfile, copied_types);
2647
2648   preserve_ext_lang_values (objfile, copied_types);
2649
2650   htab_delete (copied_types);
2651 }
2652
2653 static void
2654 show_convenience (const char *ignore, int from_tty)
2655 {
2656   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2657   struct internalvar *var;
2658   int varseen = 0;
2659   struct value_print_options opts;
2660
2661   get_user_print_options (&opts);
2662   for (var = internalvars; var; var = var->next)
2663     {
2664
2665       if (!varseen)
2666         {
2667           varseen = 1;
2668         }
2669       printf_filtered (("$%s = "), var->name);
2670
2671       TRY
2672         {
2673           struct value *val;
2674
2675           val = value_of_internalvar (gdbarch, var);
2676           value_print (val, gdb_stdout, &opts);
2677         }
2678       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2679         {
2680           fprintf_filtered (gdb_stdout, _("<error: %s>"), ex.message);
2681         }
2682       END_CATCH
2683
2684       printf_filtered (("\n"));
2685     }
2686   if (!varseen)
2687     {
2688       /* This text does not mention convenience functions on purpose.
2689          The user can't create them except via Python, and if Python support
2690          is installed this message will never be printed ($_streq will
2691          exist).  */
2692       printf_unfiltered (_("No debugger convenience variables now defined.\n"
2693                            "Convenience variables have "
2694                            "names starting with \"$\";\n"
2695                            "use \"set\" as in \"set "
2696                            "$foo = 5\" to define them.\n"));
2697     }
2698 }
2699 \f
2700
2701 /* See value.h.  */
2702
2703 struct value *
2704 value_from_xmethod (xmethod_worker_up &&worker)
2705 {
2706   struct value *v;
2707
2708   v = allocate_value (builtin_type (target_gdbarch ())->xmethod);
2709   v->lval = lval_xcallable;
2710   v->location.xm_worker = worker.release ();
2711   v->modifiable = 0;
2712
2713   return v;
2714 }
2715
2716 /* Return the type of the result of TYPE_CODE_XMETHOD value METHOD.  */
2717
2718 struct type *
2719 result_type_of_xmethod (struct value *method, int argc, struct value **argv)
2720 {
2721   gdb_assert (TYPE_CODE (value_type (method)) == TYPE_CODE_XMETHOD
2722               && method->lval == lval_xcallable && argc > 0);
2723
2724   return method->location.xm_worker->get_result_type
2725     (argv[0], argv + 1, argc - 1);
2726 }
2727
2728 /* Call the xmethod corresponding to the TYPE_CODE_XMETHOD value METHOD.  */
2729
2730 struct value *
2731 call_xmethod (struct value *method, int argc, struct value **argv)
2732 {
2733   gdb_assert (TYPE_CODE (value_type (method)) == TYPE_CODE_XMETHOD
2734               && method->lval == lval_xcallable && argc > 0);
2735
2736   return method->location.xm_worker->invoke (argv[0], argv + 1, argc - 1);
2737 }
2738 \f
2739 /* Extract a value as a C number (either long or double).
2740    Knows how to convert fixed values to double, or
2741    floating values to long.
2742    Does not deallocate the value.  */
2743
2744 LONGEST
2745 value_as_long (struct value *val)
2746 {
2747   /* This coerces arrays and functions, which is necessary (e.g.
2748      in disassemble_command).  It also dereferences references, which
2749      I suspect is the most logical thing to do.  */
2750   val = coerce_array (val);
2751   return unpack_long (value_type (val), value_contents (val));
2752 }
2753
2754 /* Extract a value as a C pointer.  Does not deallocate the value.
2755    Note that val's type may not actually be a pointer; value_as_long
2756    handles all the cases.  */
2757 CORE_ADDR
2758 value_as_address (struct value *val)
2759 {
2760   struct gdbarch *gdbarch = get_type_arch (value_type (val));
2761
2762   /* Assume a CORE_ADDR can fit in a LONGEST (for now).  Not sure
2763      whether we want this to be true eventually.  */
2764 #if 0
2765   /* gdbarch_addr_bits_remove is wrong if we are being called for a
2766      non-address (e.g. argument to "signal", "info break", etc.), or
2767      for pointers to char, in which the low bits *are* significant.  */
2768   return gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, value_as_long (val));
2769 #else
2770
2771   /* There are several targets (IA-64, PowerPC, and others) which
2772      don't represent pointers to functions as simply the address of
2773      the function's entry point.  For example, on the IA-64, a
2774      function pointer points to a two-word descriptor, generated by
2775      the linker, which contains the function's entry point, and the
2776      value the IA-64 "global pointer" register should have --- to
2777      support position-independent code.  The linker generates
2778      descriptors only for those functions whose addresses are taken.
2779
2780      On such targets, it's difficult for GDB to convert an arbitrary
2781      function address into a function pointer; it has to either find
2782      an existing descriptor for that function, or call malloc and
2783      build its own.  On some targets, it is impossible for GDB to
2784      build a descriptor at all: the descriptor must contain a jump
2785      instruction; data memory cannot be executed; and code memory
2786      cannot be modified.
2787
2788      Upon entry to this function, if VAL is a value of type `function'
2789      (that is, TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_FUNC), then
2790      value_address (val) is the address of the function.  This is what
2791      you'll get if you evaluate an expression like `main'.  The call
2792      to COERCE_ARRAY below actually does all the usual unary
2793      conversions, which includes converting values of type `function'
2794      to `pointer to function'.  This is the challenging conversion
2795      discussed above.  Then, `unpack_long' will convert that pointer
2796      back into an address.
2797
2798      So, suppose the user types `disassemble foo' on an architecture
2799      with a strange function pointer representation, on which GDB
2800      cannot build its own descriptors, and suppose further that `foo'
2801      has no linker-built descriptor.  The address->pointer conversion
2802      will signal an error and prevent the command from running, even
2803      though the next step would have been to convert the pointer
2804      directly back into the same address.
2805
2806      The following shortcut avoids this whole mess.  If VAL is a
2807      function, just return its address directly.  */
2808   if (TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_FUNC
2809       || TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_METHOD)
2810     return value_address (val);
2811
2812   val = coerce_array (val);
2813
2814   /* Some architectures (e.g. Harvard), map instruction and data
2815      addresses onto a single large unified address space.  For
2816      instance: An architecture may consider a large integer in the
2817      range 0x10000000 .. 0x1000ffff to already represent a data
2818      addresses (hence not need a pointer to address conversion) while
2819      a small integer would still need to be converted integer to
2820      pointer to address.  Just assume such architectures handle all
2821      integer conversions in a single function.  */
2822
2823   /* JimB writes:
2824
2825      I think INTEGER_TO_ADDRESS is a good idea as proposed --- but we
2826      must admonish GDB hackers to make sure its behavior matches the
2827      compiler's, whenever possible.
2828
2829      In general, I think GDB should evaluate expressions the same way
2830      the compiler does.  When the user copies an expression out of
2831      their source code and hands it to a `print' command, they should
2832      get the same value the compiler would have computed.  Any
2833      deviation from this rule can cause major confusion and annoyance,
2834      and needs to be justified carefully.  In other words, GDB doesn't
2835      really have the freedom to do these conversions in clever and
2836      useful ways.
2837
2838      AndrewC pointed out that users aren't complaining about how GDB
2839      casts integers to pointers; they are complaining that they can't
2840      take an address from a disassembly listing and give it to `x/i'.
2841      This is certainly important.
2842
2843      Adding an architecture method like integer_to_address() certainly
2844      makes it possible for GDB to "get it right" in all circumstances
2845      --- the target has complete control over how things get done, so
2846      people can Do The Right Thing for their target without breaking
2847      anyone else.  The standard doesn't specify how integers get
2848      converted to pointers; usually, the ABI doesn't either, but
2849      ABI-specific code is a more reasonable place to handle it.  */
2850
2851   if (TYPE_CODE (value_type (val)) != TYPE_CODE_PTR
2852       && !TYPE_IS_REFERENCE (value_type (val))
2853       && gdbarch_integer_to_address_p (gdbarch))
2854     return gdbarch_integer_to_address (gdbarch, value_type (val),
2855                                        value_contents (val));
2856
2857   return unpack_long (value_type (val), value_contents (val));
2858 #endif
2859 }
2860 \f
2861 /* Unpack raw data (copied from debugee, target byte order) at VALADDR
2862    as a long, or as a double, assuming the raw data is described
2863    by type TYPE.  Knows how to convert different sizes of values
2864    and can convert between fixed and floating point.  We don't assume
2865    any alignment for the raw data.  Return value is in host byte order.
2866
2867    If you want functions and arrays to be coerced to pointers, and
2868    references to be dereferenced, call value_as_long() instead.
2869
2870    C++: It is assumed that the front-end has taken care of
2871    all matters concerning pointers to members.  A pointer
2872    to member which reaches here is considered to be equivalent
2873    to an INT (or some size).  After all, it is only an offset.  */
2874
2875 LONGEST
2876 unpack_long (struct type *type, const gdb_byte *valaddr)
2877 {
2878   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_type_arch (type));
2879   enum type_code code = TYPE_CODE (type);
2880   int len = TYPE_LENGTH (type);
2881   int nosign = TYPE_UNSIGNED (type);
2882
2883   switch (code)
2884     {
2885     case TYPE_CODE_TYPEDEF:
2886       return unpack_long (check_typedef (type), valaddr);
2887     case TYPE_CODE_ENUM:
2888     case TYPE_CODE_FLAGS:
2889     case TYPE_CODE_BOOL:
2890     case TYPE_CODE_INT:
2891     case TYPE_CODE_CHAR:
2892     case TYPE_CODE_RANGE:
2893     case TYPE_CODE_MEMBERPTR:
2894       if (nosign)
2895         return extract_unsigned_integer (valaddr, len, byte_order);
2896       else
2897         return extract_signed_integer (valaddr, len, byte_order);
2898
2899     case TYPE_CODE_FLT:
2900     case TYPE_CODE_DECFLOAT:
2901       return target_float_to_longest (valaddr, type);
2902
2903     case TYPE_CODE_PTR:
2904     case TYPE_CODE_REF:
2905     case TYPE_CODE_RVALUE_REF:
2906       /* Assume a CORE_ADDR can fit in a LONGEST (for now).  Not sure
2907          whether we want this to be true eventually.  */
2908       return extract_typed_address (valaddr, type);
2909
2910     default:
2911       error (_("Value can't be converted to integer."));
2912     }
2913   return 0;                     /* Placate lint.  */
2914 }
2915
2916 /* Unpack raw data (copied from debugee, target byte order) at VALADDR
2917    as a CORE_ADDR, assuming the raw data is described by type TYPE.
2918    We don't assume any alignment for the raw data.  Return value is in
2919    host byte order.
2920
2921    If you want functions and arrays to be coerced to pointers, and
2922    references to be dereferenced, call value_as_address() instead.
2923
2924    C++: It is assumed that the front-end has taken care of
2925    all matters concerning pointers to members.  A pointer
2926    to member which reaches here is considered to be equivalent
2927    to an INT (or some size).  After all, it is only an offset.  */
2928
2929 CORE_ADDR
2930 unpack_pointer (struct type *type, const gdb_byte *valaddr)
2931 {
2932   /* Assume a CORE_ADDR can fit in a LONGEST (for now).  Not sure
2933      whether we want this to be true eventually.  */
2934   return unpack_long (type, valaddr);
2935 }
2936
2937 bool
2938 is_floating_value (struct value *val)
2939 {
2940   struct type *type = check_typedef (value_type (val));
2941
2942   if (is_floating_type (type))
2943     {
2944       if (!target_float_is_valid (value_contents (val), type))
2945         error (_("Invalid floating value found in program."));
2946       return true;
2947     }
2948
2949   return false;
2950 }
2951
2952 \f
2953 /* Get the value of the FIELDNO'th field (which must be static) of
2954    TYPE.  */
2955
2956 struct value *
2957 value_static_field (struct type *type, int fieldno)
2958 {
2959   struct value *retval;
2960
2961   switch (TYPE_FIELD_LOC_KIND (type, fieldno))
2962     {
2963     case FIELD_LOC_KIND_PHYSADDR:
2964       retval = value_at_lazy (TYPE_FIELD_TYPE (type, fieldno),
2965                               TYPE_FIELD_STATIC_PHYSADDR (type, fieldno));
2966       break;
2967     case FIELD_LOC_KIND_PHYSNAME:
2968     {
2969       const char *phys_name = TYPE_FIELD_STATIC_PHYSNAME (type, fieldno);
2970       /* TYPE_FIELD_NAME (type, fieldno); */
2971       struct block_symbol sym = lookup_symbol (phys_name, 0, VAR_DOMAIN, 0);
2972
2973       if (sym.symbol == NULL)
2974         {
2975           /* With some compilers, e.g. HP aCC, static data members are
2976              reported as non-debuggable symbols.  */
2977           struct bound_minimal_symbol msym
2978             = lookup_minimal_symbol (phys_name, NULL, NULL);
2979           struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, fieldno);
2980
2981           if (!msym.minsym)
2982             retval = allocate_optimized_out_value (field_type);
2983           else
2984             retval = value_at_lazy (field_type, BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym));
2985         }
2986       else
2987         retval = value_of_variable (sym.symbol, sym.block);
2988       break;
2989     }
2990     default:
2991       gdb_assert_not_reached ("unexpected field location kind");
2992     }
2993
2994   return retval;
2995 }
2996
2997 /* Change the enclosing type of a value object VAL to NEW_ENCL_TYPE.
2998    You have to be careful here, since the size of the data area for the value
2999    is set by the length of the enclosing type.  So if NEW_ENCL_TYPE is bigger
3000    than the old enclosing type, you have to allocate more space for the
3001    data.  */
3002
3003 void
3004 set_value_enclosing_type (struct value *val, struct type *new_encl_type)
3005 {
3006   if (TYPE_LENGTH (new_encl_type) > TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (val)))
3007     {
3008       check_type_length_before_alloc (new_encl_type);
3009       val->contents
3010         = (gdb_byte *) xrealloc (val->contents, TYPE_LENGTH (new_encl_type));
3011     }
3012
3013   val->enclosing_type = new_encl_type;
3014 }
3015
3016 /* Given a value ARG1 (offset by OFFSET bytes)
3017    of a struct or union type ARG_TYPE,
3018    extract and return the value of one of its (non-static) fields.
3019    FIELDNO says which field.  */
3020
3021 struct value *
3022 value_primitive_field (struct value *arg1, LONGEST offset,
3023                        int fieldno, struct type *arg_type)
3024 {
3025   struct value *v;
3026   struct type *type;
3027   struct gdbarch *arch = get_value_arch (arg1);
3028   int unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (arch);
3029
3030   arg_type = check_typedef (arg_type);
3031   type = TYPE_FIELD_TYPE (arg_type, fieldno);
3032
3033   /* Call check_typedef on our type to make sure that, if TYPE
3034      is a TYPE_CODE_TYPEDEF, its length is set to the length
3035      of the target type instead of zero.  However, we do not
3036      replace the typedef type by the target type, because we want
3037      to keep the typedef in order to be able to print the type
3038      description correctly.  */
3039   check_typedef (type);
3040
3041   if (TYPE_FIELD_BITSIZE (arg_type, fieldno))
3042     {
3043       /* Handle packed fields.
3044
3045          Create a new value for the bitfield, with bitpos and bitsize
3046          set.  If possible, arrange offset and bitpos so that we can
3047          do a single aligned read of the size of the containing type.
3048          Otherwise, adjust offset to the byte containing the first
3049          bit.  Assume that the address, offset, and embedded offset
3050          are sufficiently aligned.  */
3051
3052       LONGEST bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (arg_type, fieldno);
3053       LONGEST container_bitsize = TYPE_LENGTH (type) * 8;
3054
3055       v = allocate_value_lazy (type);
3056       v->bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (arg_type, fieldno);
3057       if ((bitpos % container_bitsize) + v->bitsize <= container_bitsize
3058           && TYPE_LENGTH (type) <= (int) sizeof (LONGEST))
3059         v->bitpos = bitpos % container_bitsize;
3060       else
3061         v->bitpos = bitpos % 8;
3062       v->offset = (value_embedded_offset (arg1)
3063                    + offset
3064                    + (bitpos - v->bitpos) / 8);
3065       set_value_parent (v, arg1);
3066       if (!value_lazy (arg1))
3067         value_fetch_lazy (v);
3068     }
3069   else if (fieldno < TYPE_N_BASECLASSES (arg_type))
3070     {
3071       /* This field is actually a base subobject, so preserve the
3072          entire object's contents for later references to virtual
3073          bases, etc.  */
3074       LONGEST boffset;
3075
3076       /* Lazy register values with offsets are not supported.  */
3077       if (VALUE_LVAL (arg1) == lval_register && value_lazy (arg1))
3078         value_fetch_lazy (arg1);
3079
3080       /* We special case virtual inheritance here because this
3081          requires access to the contents, which we would rather avoid
3082          for references to ordinary fields of unavailable values.  */
3083       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (arg_type, fieldno))
3084         boffset = baseclass_offset (arg_type, fieldno,
3085                                     value_contents (arg1),
3086                                     value_embedded_offset (arg1),
3087                                     value_address (arg1),
3088                                     arg1);
3089       else
3090         boffset = TYPE_FIELD_BITPOS (arg_type, fieldno) / 8;
3091
3092       if (value_lazy (arg1))
3093         v = allocate_value_lazy (value_enclosing_type (arg1));
3094       else
3095         {
3096           v = allocate_value (value_enclosing_type (arg1));
3097           value_contents_copy_raw (v, 0, arg1, 0,
3098                                    TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (arg1)));
3099         }
3100       v->type = type;
3101       v->offset = value_offset (arg1);
3102       v->embedded_offset = offset + value_embedded_offset (arg1) + boffset;
3103     }
3104   else if (NULL != TYPE_DATA_LOCATION (type))
3105     {
3106       /* Field is a dynamic data member.  */
3107
3108       gdb_assert (0 == offset);
3109       /* We expect an already resolved data location.  */
3110       gdb_assert (PROP_CONST == TYPE_DATA_LOCATION_KIND (type));
3111       /* For dynamic data types defer memory allocation
3112          until we actual access the value.  */
3113       v = allocate_value_lazy (type);
3114     }
3115   else
3116     {
3117       /* Plain old data member */
3118       offset += (TYPE_FIELD_BITPOS (arg_type, fieldno)
3119                  / (HOST_CHAR_BIT * unit_size));
3120
3121       /* Lazy register values with offsets are not supported.  */
3122       if (VALUE_LVAL (arg1) == lval_register && value_lazy (arg1))
3123         value_fetch_lazy (arg1);
3124
3125       if (value_lazy (arg1))
3126         v = allocate_value_lazy (type);
3127       else
3128         {
3129           v = allocate_value (type);
3130           value_contents_copy_raw (v, value_embedded_offset (v),
3131                                    arg1, value_embedded_offset (arg1) + offset,
3132                                    type_length_units (type));
3133         }
3134       v->offset = (value_offset (arg1) + offset
3135                    + value_embedded_offset (arg1));
3136     }
3137   set_value_component_location (v, arg1);
3138   return v;
3139 }
3140
3141 /* Given a value ARG1 of a struct or union type,
3142    extract and return the value of one of its (non-static) fields.
3143    FIELDNO says which field.  */
3144
3145 struct value *
3146 value_field (struct value *arg1, int fieldno)
3147 {
3148   return value_primitive_field (arg1, 0, fieldno, value_type (arg1));
3149 }
3150
3151 /* Return a non-virtual function as a value.
3152    F is the list of member functions which contains the desired method.
3153    J is an index into F which provides the desired method.
3154
3155    We only use the symbol for its address, so be happy with either a
3156    full symbol or a minimal symbol.  */
3157
3158 struct value *
3159 value_fn_field (struct value **arg1p, struct fn_field *f,
3160                 int j, struct type *type,
3161                 LONGEST offset)
3162 {
3163   struct value *v;
3164   struct type *ftype = TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j);
3165   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, j);
3166   struct symbol *sym;
3167   struct bound_minimal_symbol msym;
3168
3169   sym = lookup_symbol (physname, 0, VAR_DOMAIN, 0).symbol;
3170   if (sym != NULL)
3171     {
3172       memset (&msym, 0, sizeof (msym));
3173     }
3174   else
3175     {
3176       gdb_assert (sym == NULL);
3177       msym = lookup_bound_minimal_symbol (physname);
3178       if (msym.minsym == NULL)
3179         return NULL;
3180     }
3181
3182   v = allocate_value (ftype);
3183   VALUE_LVAL (v) = lval_memory;
3184   if (sym)
3185     {
3186       set_value_address (v, BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)));
3187     }
3188   else
3189     {
3190       /* The minimal symbol might point to a function descriptor;
3191          resolve it to the actual code address instead.  */
3192       struct objfile *objfile = msym.objfile;
3193       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3194
3195       set_value_address (v,
3196         gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
3197            (gdbarch, BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), &current_target));
3198     }
3199
3200   if (arg1p)
3201     {
3202       if (type != value_type (*arg1p))
3203         *arg1p = value_ind (value_cast (lookup_pointer_type (type),
3204                                         value_addr (*arg1p)));
3205
3206       /* Move the `this' pointer according to the offset.
3207          VALUE_OFFSET (*arg1p) += offset; */
3208     }
3209
3210   return v;
3211 }
3212
3213 \f
3214
3215 /* Unpack a bitfield of the specified FIELD_TYPE, from the object at
3216    VALADDR, and store the result in *RESULT.
3217    The bitfield starts at BITPOS bits and contains BITSIZE bits.
3218
3219    Extracting bits depends on endianness of the machine.  Compute the
3220    number of least significant bits to discard.  For big endian machines,
3221    we compute the total number of bits in the anonymous object, subtract
3222    off the bit count from the MSB of the object to the MSB of the
3223    bitfield, then the size of the bitfield, which leaves the LSB discard
3224    count.  For little endian machines, the discard count is simply the
3225    number of bits from the LSB of the anonymous object to the LSB of the
3226    bitfield.
3227
3228    If the field is signed, we also do sign extension.  */
3229
3230 static LONGEST
3231 unpack_bits_as_long (struct type *field_type, const gdb_byte *valaddr,
3232                      LONGEST bitpos, LONGEST bitsize)
3233 {
3234   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_type_arch (field_type));
3235   ULONGEST val;
3236   ULONGEST valmask;
3237   int lsbcount;
3238   LONGEST bytes_read;
3239   LONGEST read_offset;
3240
3241   /* Read the minimum number of bytes required; there may not be
3242      enough bytes to read an entire ULONGEST.  */
3243   field_type = check_typedef (field_type);
3244   if (bitsize)
3245     bytes_read = ((bitpos % 8) + bitsize + 7) / 8;
3246   else
3247     bytes_read = TYPE_LENGTH (field_type);
3248
3249   read_offset = bitpos / 8;
3250
3251   val = extract_unsigned_integer (valaddr + read_offset,
3252                                   bytes_read, byte_order);
3253
3254   /* Extract bits.  See comment above.  */
3255
3256   if (gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (field_type)))
3257     lsbcount = (bytes_read * 8 - bitpos % 8 - bitsize);
3258   else
3259     lsbcount = (bitpos % 8);
3260   val >>= lsbcount;
3261
3262   /* If the field does not entirely fill a LONGEST, then zero the sign bits.
3263      If the field is signed, and is negative, then sign extend.  */
3264
3265   if ((bitsize > 0) && (bitsize < 8 * (int) sizeof (val)))
3266     {
3267       valmask = (((ULONGEST) 1) << bitsize) - 1;
3268       val &= valmask;
3269       if (!TYPE_UNSIGNED (field_type))
3270         {
3271           if (val & (valmask ^ (valmask >> 1)))
3272             {
3273               val |= ~valmask;
3274             }
3275         }
3276     }
3277
3278   return val;
3279 }
3280
3281 /* Unpack a field FIELDNO of the specified TYPE, from the object at
3282    VALADDR + EMBEDDED_OFFSET.  VALADDR points to the contents of
3283    ORIGINAL_VALUE, which must not be NULL.  See
3284    unpack_value_bits_as_long for more details.  */
3285
3286 int
3287 unpack_value_field_as_long (struct type *type, const gdb_byte *valaddr,
3288                             LONGEST embedded_offset, int fieldno,
3289                             const struct value *val, LONGEST *result)
3290 {
3291   int bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (type, fieldno);
3292   int bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (type, fieldno);
3293   struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, fieldno);
3294   int bit_offset;
3295
3296   gdb_assert (val != NULL);
3297
3298   bit_offset = embedded_offset * TARGET_CHAR_BIT + bitpos;
3299   if (value_bits_any_optimized_out (val, bit_offset, bitsize)
3300       || !value_bits_available (val, bit_offset, bitsize))
3301     return 0;
3302
3303   *result = unpack_bits_as_long (field_type, valaddr + embedded_offset,
3304                                  bitpos, bitsize);
3305   return 1;
3306 }
3307
3308 /* Unpack a field FIELDNO of the specified TYPE, from the anonymous
3309    object at VALADDR.  See unpack_bits_as_long for more details.  */
3310
3311 LONGEST
3312 unpack_field_as_long (struct type *type, const gdb_byte *valaddr, int fieldno)
3313 {
3314   int bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (type, fieldno);
3315   int bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (type, fieldno);
3316   struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, fieldno);
3317
3318   return unpack_bits_as_long (field_type, valaddr, bitpos, bitsize);
3319 }
3320
3321 /* Unpack a bitfield of BITSIZE bits found at BITPOS in the object at
3322    VALADDR + EMBEDDEDOFFSET that has the type of DEST_VAL and store
3323    the contents in DEST_VAL, zero or sign extending if the type of
3324    DEST_VAL is wider than BITSIZE.  VALADDR points to the contents of
3325    VAL.  If the VAL's contents required to extract the bitfield from
3326    are unavailable/optimized out, DEST_VAL is correspondingly
3327    marked unavailable/optimized out.  */
3328
3329 void
3330 unpack_value_bitfield (struct value *dest_val,
3331                        LONGEST bitpos, LONGEST bitsize,
3332                        const gdb_byte *valaddr, LONGEST embedded_offset,
3333                        const struct value *val)
3334 {
3335   enum bfd_endian byte_order;
3336   int src_bit_offset;
3337   int dst_bit_offset;
3338   struct type *field_type = value_type (dest_val);
3339
3340   byte_order = gdbarch_byte_order (get_type_arch (field_type));
3341
3342   /* First, unpack and sign extend the bitfield as if it was wholly
3343      valid.  Optimized out/unavailable bits are read as zero, but
3344      that's OK, as they'll end up marked below.  If the VAL is
3345      wholly-invalid we may have skipped allocating its contents,
3346      though.  See allocate_optimized_out_value.  */
3347   if (valaddr != NULL)
3348     {
3349       LONGEST num;
3350
3351       num = unpack_bits_as_long (field_type, valaddr + embedded_offset,
3352                                  bitpos, bitsize);
3353       store_signed_integer (value_contents_raw (dest_val),
3354                             TYPE_LENGTH (field_type), byte_order, num);
3355     }
3356
3357   /* Now copy the optimized out / unavailability ranges to the right
3358      bits.  */
3359   src_bit_offset = embedded_offset * TARGET_CHAR_BIT + bitpos;
3360   if (byte_order == BFD_ENDIAN_BIG)
3361     dst_bit_offset = TYPE_LENGTH (field_type) * TARGET_CHAR_BIT - bitsize;
3362   else
3363     dst_bit_offset = 0;
3364   value_ranges_copy_adjusted (dest_val, dst_bit_offset,
3365                               val, src_bit_offset, bitsize);
3366 }
3367
3368 /* Return a new value with type TYPE, which is FIELDNO field of the
3369    object at VALADDR + EMBEDDEDOFFSET.  VALADDR points to the contents
3370    of VAL.  If the VAL's contents required to extract the bitfield
3371    from are unavailable/optimized out, the new value is
3372    correspondingly marked unavailable/optimized out.  */
3373
3374 struct value *
3375 value_field_bitfield (struct type *type, int fieldno,
3376                       const gdb_byte *valaddr,
3377                       LONGEST embedded_offset, const struct value *val)
3378 {
3379   int bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (type, fieldno);
3380   int bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (type, fieldno);
3381   struct value *res_val = allocate_value (TYPE_FIELD_TYPE (type, fieldno));
3382
3383   unpack_value_bitfield (res_val, bitpos, bitsize,
3384                          valaddr, embedded_offset, val);
3385
3386   return res_val;
3387 }
3388
3389 /* Modify the value of a bitfield.  ADDR points to a block of memory in
3390    target byte order; the bitfield starts in the byte pointed to.  FIELDVAL
3391    is the desired value of the field, in host byte order.  BITPOS and BITSIZE
3392    indicate which bits (in target bit order) comprise the bitfield.
3393    Requires 0 < BITSIZE <= lbits, 0 <= BITPOS % 8 + BITSIZE <= lbits, and
3394    0 <= BITPOS, where lbits is the size of a LONGEST in bits.  */
3395
3396 void
3397 modify_field (struct type *type, gdb_byte *addr,
3398               LONGEST fieldval, LONGEST bitpos, LONGEST bitsize)
3399 {
3400   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_type_arch (type));
3401   ULONGEST oword;
3402   ULONGEST mask = (ULONGEST) -1 >> (8 * sizeof (ULONGEST) - bitsize);
3403   LONGEST bytesize;
3404
3405   /* Normalize BITPOS.  */
3406   addr += bitpos / 8;
3407   bitpos %= 8;
3408
3409   /* If a negative fieldval fits in the field in question, chop
3410      off the sign extension bits.  */
3411   if ((~fieldval & ~(mask >> 1)) == 0)
3412     fieldval &= mask;
3413
3414   /* Warn if value is too big to fit in the field in question.  */
3415   if (0 != (fieldval & ~mask))
3416     {
3417       /* FIXME: would like to include fieldval in the message, but
3418          we don't have a sprintf_longest.  */
3419       warning (_("Value does not fit in %s bits."), plongest (bitsize));
3420
3421       /* Truncate it, otherwise adjoining fields may be corrupted.  */
3422       fieldval &= mask;
3423     }
3424
3425   /* Ensure no bytes outside of the modified ones get accessed as it may cause
3426      false valgrind reports.  */
3427
3428   bytesize = (bitpos + bitsize + 7) / 8;
3429   oword = extract_unsigned_integer (addr, bytesize, byte_order);
3430
3431   /* Shifting for bit field depends on endianness of the target machine.  */
3432   if (gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (type)))
3433     bitpos = bytesize * 8 - bitpos - bitsize;
3434
3435   oword &= ~(mask << bitpos);
3436   oword |= fieldval << bitpos;
3437
3438   store_unsigned_integer (addr, bytesize, byte_order, oword);
3439 }
3440 \f
3441 /* Pack NUM into BUF using a target format of TYPE.  */
3442
3443 void
3444 pack_long (gdb_byte *buf, struct type *type, LONGEST num)
3445 {
3446   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_type_arch (type));
3447   LONGEST len;
3448
3449   type = check_typedef (type);
3450   len = TYPE_LENGTH (type);
3451
3452   switch (TYPE_CODE (type))
3453     {
3454     case TYPE_CODE_INT:
3455     case TYPE_CODE_CHAR:
3456     case TYPE_CODE_ENUM:
3457     case TYPE_CODE_FLAGS:
3458     case TYPE_CODE_BOOL:
3459     case TYPE_CODE_RANGE:
3460     case TYPE_CODE_MEMBERPTR:
3461       store_signed_integer (buf, len, byte_order, num);
3462       break;
3463
3464     case TYPE_CODE_REF:
3465     case TYPE_CODE_RVALUE_REF:
3466     case TYPE_CODE_PTR:
3467       store_typed_address (buf, type, (CORE_ADDR) num);
3468       break;
3469
3470     case TYPE_CODE_FLT:
3471     case TYPE_CODE_DECFLOAT:
3472       target_float_from_longest (buf, type, num);
3473       break;
3474
3475     default:
3476       error (_("Unexpected type (%d) encountered for integer constant."),
3477              TYPE_CODE (type));
3478     }
3479 }
3480
3481
3482 /* Pack NUM into BUF using a target format of TYPE.  */
3483
3484 static void
3485 pack_unsigned_long (gdb_byte *buf, struct type *type, ULONGEST num)
3486 {
3487   LONGEST len;
3488   enum bfd_endian byte_order;
3489
3490   type = check_typedef (type);
3491   len = TYPE_LENGTH (type);
3492   byte_order = gdbarch_byte_order (get_type_arch (type));
3493
3494   switch (TYPE_CODE (type))
3495     {
3496     case TYPE_CODE_INT:
3497     case TYPE_CODE_CHAR:
3498     case TYPE_CODE_ENUM:
3499     case TYPE_CODE_FLAGS:
3500     case TYPE_CODE_BOOL:
3501     case TYPE_CODE_RANGE:
3502     case TYPE_CODE_MEMBERPTR:
3503       store_unsigned_integer (buf, len, byte_order, num);
3504       break;
3505
3506     case TYPE_CODE_REF:
3507     case TYPE_CODE_RVALUE_REF:
3508     case TYPE_CODE_PTR:
3509       store_typed_address (buf, type, (CORE_ADDR) num);
3510       break;
3511
3512     case TYPE_CODE_FLT:
3513     case TYPE_CODE_DECFLOAT:
3514       target_float_from_ulongest (buf, type, num);
3515       break;
3516
3517     default:
3518       error (_("Unexpected type (%d) encountered "
3519                "for unsigned integer constant."),
3520              TYPE_CODE (type));
3521     }
3522 }
3523
3524
3525 /* Convert C numbers into newly allocated values.  */
3526
3527 struct value *
3528 value_from_longest (struct type *type, LONGEST num)
3529 {
3530   struct value *val = allocate_value (type);
3531
3532   pack_long (value_contents_raw (val), type, num);
3533   return val;
3534 }
3535
3536
3537 /* Convert C unsigned numbers into newly allocated values.  */
3538
3539 struct value *
3540 value_from_ulongest (struct type *type, ULONGEST num)
3541 {
3542   struct value *val = allocate_value (type);
3543
3544   pack_unsigned_long (value_contents_raw (val), type, num);
3545
3546   return val;
3547 }
3548
3549
3550 /* Create a value representing a pointer of type TYPE to the address
3551    ADDR.  */
3552
3553 struct value *
3554 value_from_pointer (struct type *type, CORE_ADDR addr)
3555 {
3556   struct value *val = allocate_value (type);
3557
3558   store_typed_address (value_contents_raw (val),
3559                        check_typedef (type), addr);
3560   return val;
3561 }
3562
3563
3564 /* Create a value of type TYPE whose contents come from VALADDR, if it
3565    is non-null, and whose memory address (in the inferior) is
3566    ADDRESS.  The type of the created value may differ from the passed
3567    type TYPE.  Make sure to retrieve values new type after this call.
3568    Note that TYPE is not passed through resolve_dynamic_type; this is
3569    a special API intended for use only by Ada.  */
3570
3571 struct value *
3572 value_from_contents_and_address_unresolved (struct type *type,
3573                                             const gdb_byte *valaddr,
3574                                             CORE_ADDR address)
3575 {
3576   struct value *v;
3577
3578   if (valaddr == NULL)
3579     v = allocate_value_lazy (type);
3580   else
3581     v = value_from_contents (type, valaddr);
3582   VALUE_LVAL (v) = lval_memory;
3583   set_value_address (v, address);
3584   return v;
3585 }
3586
3587 /* Create a value of type TYPE whose contents come from VALADDR, if it
3588    is non-null, and whose memory address (in the inferior) is
3589    ADDRESS.  The type of the created value may differ from the passed
3590    type TYPE.  Make sure to retrieve values new type after this call.  */
3591
3592 struct value *
3593 value_from_contents_and_address (struct type *type,
3594                                  const gdb_byte *valaddr,
3595                                  CORE_ADDR address)
3596 {
3597   struct type *resolved_type = resolve_dynamic_type (type, valaddr, address);
3598   struct type *resolved_type_no_typedef = check_typedef (resolved_type);
3599   struct value *v;
3600
3601   if (valaddr == NULL)
3602     v = allocate_value_lazy (resolved_type);
3603   else
3604     v = value_from_contents (resolved_type, valaddr);
3605   if (TYPE_DATA_LOCATION (resolved_type_no_typedef) != NULL
3606       && TYPE_DATA_LOCATION_KIND (resolved_type_no_typedef) == PROP_CONST)
3607     address = TYPE_DATA_LOCATION_ADDR (resolved_type_no_typedef);
3608   VALUE_LVAL (v) = lval_memory;
3609   set_value_address (v, address);
3610   return v;
3611 }
3612
3613 /* Create a value of type TYPE holding the contents CONTENTS.
3614    The new value is `not_lval'.  */
3615
3616 struct value *
3617 value_from_contents (struct type *type, const gdb_byte *contents)
3618 {
3619   struct value *result;
3620
3621   result = allocate_value (type);
3622   memcpy (value_contents_raw (result), contents, TYPE_LENGTH (type));
3623   return result;
3624 }
3625
3626 /* Extract a value from the history file.  Input will be of the form
3627    $digits or $$digits.  See block comment above 'write_dollar_variable'
3628    for details.  */
3629
3630 struct value *
3631 value_from_history_ref (const char *h, const char **endp)
3632 {
3633   int index, len;
3634
3635   if (h[0] == '$')
3636     len = 1;
3637   else
3638     return NULL;
3639
3640   if (h[1] == '$')
3641     len = 2;
3642
3643   /* Find length of numeral string.  */
3644   for (; isdigit (h[len]); len++)
3645     ;
3646
3647   /* Make sure numeral string is not part of an identifier.  */
3648   if (h[len] == '_' || isalpha (h[len]))
3649     return NULL;
3650
3651   /* Now collect the index value.  */
3652   if (h[1] == '$')
3653     {
3654       if (len == 2)
3655         {
3656           /* For some bizarre reason, "$$" is equivalent to "$$1", 
3657              rather than to "$$0" as it ought to be!  */
3658           index = -1;
3659           *endp += len;
3660         }
3661       else
3662         {
3663           char *local_end;
3664
3665           index = -strtol (&h[2], &local_end, 10);
3666           *endp = local_end;
3667         }
3668     }
3669   else
3670     {
3671       if (len == 1)
3672         {
3673           /* "$" is equivalent to "$0".  */
3674           index = 0;
3675           *endp += len;
3676         }
3677       else
3678         {
3679           char *local_end;
3680
3681           index = strtol (&h[1], &local_end, 10);
3682           *endp = local_end;
3683         }
3684     }
3685
3686   return access_value_history (index);
3687 }
3688
3689 /* Get the component value (offset by OFFSET bytes) of a struct or
3690    union WHOLE.  Component's type is TYPE.  */
3691
3692 struct value *
3693 value_from_component (struct value *whole, struct type *type, LONGEST offset)
3694 {
3695   struct value *v;
3696
3697   if (VALUE_LVAL (whole) == lval_memory && value_lazy (whole))
3698     v = allocate_value_lazy (type);
3699   else
3700     {
3701       v = allocate_value (type);
3702       value_contents_copy (v, value_embedded_offset (v),
3703                            whole, value_embedded_offset (whole) + offset,
3704                            type_length_units (type));
3705     }
3706   v->offset = value_offset (whole) + offset + value_embedded_offset (whole);
3707   set_value_component_location (v, whole);
3708
3709   return v;
3710 }
3711
3712 struct value *
3713 coerce_ref_if_computed (const struct value *arg)
3714 {
3715   const struct lval_funcs *funcs;
3716
3717   if (!TYPE_IS_REFERENCE (check_typedef (value_type (arg))))
3718     return NULL;
3719
3720   if (value_lval_const (arg) != lval_computed)
3721     return NULL;
3722
3723   funcs = value_computed_funcs (arg);
3724   if (funcs->coerce_ref == NULL)
3725     return NULL;
3726
3727   return funcs->coerce_ref (arg);
3728 }
3729
3730 /* Look at value.h for description.  */
3731
3732 struct value *
3733 readjust_indirect_value_type (struct value *value, struct type *enc_type,
3734                               const struct type *original_type,
3735                               const struct value *original_value)
3736 {
3737   /* Re-adjust type.  */
3738   deprecated_set_value_type (value, TYPE_TARGET_TYPE (original_type));
3739
3740   /* Add embedding info.  */
3741   set_value_enclosing_type (value, enc_type);
3742   set_value_embedded_offset (value, value_pointed_to_offset (original_value));
3743
3744   /* We may be pointing to an object of some derived type.  */
3745   return value_full_object (value, NULL, 0, 0, 0);
3746 }
3747
3748 struct value *
3749 coerce_ref (struct value *arg)
3750 {
3751   struct type *value_type_arg_tmp = check_typedef (value_type (arg));
3752   struct value *retval;
3753   struct type *enc_type;
3754
3755   retval = coerce_ref_if_computed (arg);
3756   if (retval)
3757     return retval;
3758
3759   if (!TYPE_IS_REFERENCE (value_type_arg_tmp))
3760     return arg;
3761
3762   enc_type = check_typedef (value_enclosing_type (arg));
3763   enc_type = TYPE_TARGET_TYPE (enc_type);
3764
3765   retval = value_at_lazy (enc_type,
3766                           unpack_pointer (value_type (arg),
3767                                           value_contents (arg)));
3768   enc_type = value_type (retval);
3769   return readjust_indirect_value_type (retval, enc_type,
3770                                        value_type_arg_tmp, arg);
3771 }
3772
3773 struct value *
3774 coerce_array (struct value *arg)
3775 {
3776   struct type *type;
3777
3778   arg = coerce_ref (arg);
3779   type = check_typedef (value_type (arg));
3780
3781   switch (TYPE_CODE (type))
3782     {
3783     case TYPE_CODE_ARRAY:
3784       if (!TYPE_VECTOR (type) && current_language->c_style_arrays)
3785         arg = value_coerce_array (arg);
3786       break;
3787     case TYPE_CODE_FUNC:
3788       arg = value_coerce_function (arg);
3789       break;
3790     }
3791   return arg;
3792 }
3793 \f
3794
3795 /* Return the return value convention that will be used for the
3796    specified type.  */
3797
3798 enum return_value_convention
3799 struct_return_convention (struct gdbarch *gdbarch,
3800                           struct value *function, struct type *value_type)
3801 {
3802   enum type_code code = TYPE_CODE (value_type);
3803
3804   if (code == TYPE_CODE_ERROR)
3805     error (_("Function return type unknown."));
3806
3807   /* Probe the architecture for the return-value convention.  */
3808   return gdbarch_return_value (gdbarch, function, value_type,
3809                                NULL, NULL, NULL);
3810 }
3811
3812 /* Return true if the function returning the specified type is using
3813    the convention of returning structures in memory (passing in the
3814    address as a hidden first parameter).  */
3815
3816 int
3817 using_struct_return (struct gdbarch *gdbarch,
3818                      struct value *function, struct type *value_type)
3819 {
3820   if (TYPE_CODE (value_type) == TYPE_CODE_VOID)
3821     /* A void return value is never in memory.  See also corresponding
3822        code in "print_return_value".  */
3823     return 0;
3824
3825   return (struct_return_convention (gdbarch, function, value_type)
3826           != RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION);
3827 }
3828
3829 /* Set the initialized field in a value struct.  */
3830
3831 void
3832 set_value_initialized (struct value *val, int status)
3833 {
3834   val->initialized = status;
3835 }
3836
3837 /* Return the initialized field in a value struct.  */
3838
3839 int
3840 value_initialized (const struct value *val)
3841 {
3842   return val->initialized;
3843 }
3844
3845 /* Load the actual content of a lazy value.  Fetch the data from the
3846    user's process and clear the lazy flag to indicate that the data in
3847    the buffer is valid.
3848
3849    If the value is zero-length, we avoid calling read_memory, which
3850    would abort.  We mark the value as fetched anyway -- all 0 bytes of
3851    it.  */
3852
3853 void
3854 value_fetch_lazy (struct value *val)
3855 {
3856   gdb_assert (value_lazy (val));
3857   allocate_value_contents (val);
3858   /* A value is either lazy, or fully fetched.  The
3859      availability/validity is only established as we try to fetch a
3860      value.  */
3861   gdb_assert (VEC_empty (range_s, val->optimized_out));
3862   gdb_assert (VEC_empty (range_s, val->unavailable));
3863   if (value_bitsize (val))
3864     {
3865       /* To read a lazy bitfield, read the entire enclosing value.  This
3866          prevents reading the same block of (possibly volatile) memory once
3867          per bitfield.  It would be even better to read only the containing
3868          word, but we have no way to record that just specific bits of a
3869          value have been fetched.  */
3870       struct type *type = check_typedef (value_type (val));
3871       struct value *parent = value_parent (val);
3872
3873       if (value_lazy (parent))
3874         value_fetch_lazy (parent);
3875
3876       unpack_value_bitfield (val,
3877                              value_bitpos (val), value_bitsize (val),
3878                              value_contents_for_printing (parent),
3879                              value_offset (val), parent);
3880     }
3881   else if (VALUE_LVAL (val) == lval_memory)
3882     {
3883       CORE_ADDR addr = value_address (val);
3884       struct type *type = check_typedef (value_enclosing_type (val));
3885
3886       if (TYPE_LENGTH (type))
3887         read_value_memory (val, 0, value_stack (val),
3888                            addr, value_contents_all_raw (val),
3889                            type_length_units (type));
3890     }
3891   else if (VALUE_LVAL (val) == lval_register)
3892     {
3893       struct frame_info *next_frame;
3894       int regnum;
3895       struct type *type = check_typedef (value_type (val));
3896       struct value *new_val = val, *mark = value_mark ();
3897
3898       /* Offsets are not supported here; lazy register values must
3899          refer to the entire register.  */
3900       gdb_assert (value_offset (val) == 0);
3901
3902       while (VALUE_LVAL (new_val) == lval_register && value_lazy (new_val))
3903         {
3904           struct frame_id next_frame_id = VALUE_NEXT_FRAME_ID (new_val);
3905
3906           next_frame = frame_find_by_id (next_frame_id);
3907           regnum = VALUE_REGNUM (new_val);
3908
3909           gdb_assert (next_frame != NULL);
3910
3911           /* Convertible register routines are used for multi-register
3912              values and for interpretation in different types
3913              (e.g. float or int from a double register).  Lazy
3914              register values should have the register's natural type,
3915              so they do not apply.  */
3916           gdb_assert (!gdbarch_convert_register_p (get_frame_arch (next_frame),
3917                                                    regnum, type));
3918
3919           /* FRAME was obtained, above, via VALUE_NEXT_FRAME_ID. 
3920              Since a "->next" operation was performed when setting
3921              this field, we do not need to perform a "next" operation
3922              again when unwinding the register.  That's why
3923              frame_unwind_register_value() is called here instead of
3924              get_frame_register_value().  */
3925           new_val = frame_unwind_register_value (next_frame, regnum);
3926
3927           /* If we get another lazy lval_register value, it means the
3928              register is found by reading it from NEXT_FRAME's next frame.
3929              frame_unwind_register_value should never return a value with
3930              the frame id pointing to NEXT_FRAME.  If it does, it means we
3931              either have two consecutive frames with the same frame id
3932              in the frame chain, or some code is trying to unwind
3933              behind get_prev_frame's back (e.g., a frame unwind
3934              sniffer trying to unwind), bypassing its validations.  In
3935              any case, it should always be an internal error to end up
3936              in this situation.  */
3937           if (VALUE_LVAL (new_val) == lval_register
3938               && value_lazy (new_val)
3939               && frame_id_eq (VALUE_NEXT_FRAME_ID (new_val), next_frame_id))
3940             internal_error (__FILE__, __LINE__,
3941                             _("infinite loop while fetching a register"));
3942         }
3943
3944       /* If it's still lazy (for instance, a saved register on the
3945          stack), fetch it.  */
3946       if (value_lazy (new_val))
3947         value_fetch_lazy (new_val);
3948
3949       /* Copy the contents and the unavailability/optimized-out
3950          meta-data from NEW_VAL to VAL.  */
3951       set_value_lazy (val, 0);
3952       value_contents_copy (val, value_embedded_offset (val),
3953                            new_val, value_embedded_offset (new_val),
3954                            type_length_units (type));
3955
3956       if (frame_debug)
3957         {
3958           struct gdbarch *gdbarch;
3959           struct frame_info *frame;
3960           /* VALUE_FRAME_ID is used here, instead of VALUE_NEXT_FRAME_ID,
3961              so that the frame level will be shown correctly.  */
3962           frame = frame_find_by_id (VALUE_FRAME_ID (val));
3963           regnum = VALUE_REGNUM (val);
3964           gdbarch = get_frame_arch (frame);
3965
3966           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3967                               "{ value_fetch_lazy "
3968                               "(frame=%d,regnum=%d(%s),...) ",
3969                               frame_relative_level (frame), regnum,
3970                               user_reg_map_regnum_to_name (gdbarch, regnum));
3971
3972           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "->");
3973           if (value_optimized_out (new_val))
3974             {
3975               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ");
3976               val_print_optimized_out (new_val, gdb_stdlog);
3977             }
3978           else
3979             {
3980               int i;
3981               const gdb_byte *buf = value_contents (new_val);
3982
3983               if (VALUE_LVAL (new_val) == lval_register)
3984                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " register=%d",
3985                                     VALUE_REGNUM (new_val));
3986               else if (VALUE_LVAL (new_val) == lval_memory)
3987                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " address=%s",
3988                                     paddress (gdbarch,
3989                                               value_address (new_val)));
3990               else
3991                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " computed");
3992
3993               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " bytes=");
3994               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[");
3995               for (i = 0; i < register_size (gdbarch, regnum); i++)
3996                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
3997               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "]");
3998             }
3999
4000           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
4001         }
4002
4003       /* Dispose of the intermediate values.  This prevents
4004          watchpoints from trying to watch the saved frame pointer.  */
4005       value_free_to_mark (mark);
4006     }
4007   else if (VALUE_LVAL (val) == lval_computed
4008            && value_computed_funcs (val)->read != NULL)
4009     value_computed_funcs (val)->read (val);
4010   else
4011     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unexpected lazy value type."));
4012
4013   set_value_lazy (val, 0);
4014 }
4015
4016 /* Implementation of the convenience function $_isvoid.  */
4017
4018 static struct value *
4019 isvoid_internal_fn (struct gdbarch *gdbarch,
4020                     const struct language_defn *language,
4021                     void *cookie, int argc, struct value **argv)
4022 {
4023   int ret;
4024
4025   if (argc != 1)
4026     error (_("You must provide one argument for $_isvoid."));
4027
4028   ret = TYPE_CODE (value_type (argv[0])) == TYPE_CODE_VOID;
4029
4030   return value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int, ret);
4031 }
4032
4033 void
4034 _initialize_values (void)
4035 {
4036   add_cmd ("convenience", no_class, show_convenience, _("\
4037 Debugger convenience (\"$foo\") variables and functions.\n\
4038 Convenience variables are created when you assign them values;\n\
4039 thus, \"set $foo=1\" gives \"$foo\" the value 1.  Values may be any type.\n\
4040 \n\
4041 A few convenience variables are given values automatically:\n\
4042 \"$_\"holds the last address examined with \"x\" or \"info lines\",\n\
4043 \"$__\" holds the contents of the last address examined with \"x\"."
4044 #ifdef HAVE_PYTHON
4045 "\n\n\
4046 Convenience functions are defined via the Python API."
4047 #endif
4048            ), &showlist);
4049   add_alias_cmd ("conv", "convenience", no_class, 1, &showlist);
4050
4051   add_cmd ("values", no_set_class, show_values, _("\
4052 Elements of value history around item number IDX (or last ten)."),
4053            &showlist);
4054
4055   add_com ("init-if-undefined", class_vars, init_if_undefined_command, _("\
4056 Initialize a convenience variable if necessary.\n\
4057 init-if-undefined VARIABLE = EXPRESSION\n\
4058 Set an internal VARIABLE to the result of the EXPRESSION if it does not\n\
4059 exist or does not contain a value.  The EXPRESSION is not evaluated if the\n\
4060 VARIABLE is already initialized."));
4061
4062   add_prefix_cmd ("function", no_class, function_command, _("\
4063 Placeholder command for showing help on convenience functions."),
4064                   &functionlist, "function ", 0, &cmdlist);
4065
4066   add_internal_function ("_isvoid", _("\
4067 Check whether an expression is void.\n\
4068 Usage: $_isvoid (expression)\n\
4069 Return 1 if the expression is void, zero otherwise."),
4070                          isvoid_internal_fn, NULL);
4071
4072   add_setshow_zuinteger_unlimited_cmd ("max-value-size",
4073                                        class_support, &max_value_size, _("\
4074 Set maximum sized value gdb will load from the inferior."), _("\
4075 Show maximum sized value gdb will load from the inferior."), _("\
4076 Use this to control the maximum size, in bytes, of a value that gdb\n\
4077 will load from the inferior.  Setting this value to 'unlimited'\n\
4078 disables checking.\n\
4079 Setting this does not invalidate already allocated values, it only\n\
4080 prevents future values, larger than this size, from being allocated."),
4081                             set_max_value_size,
4082                             show_max_value_size,
4083                             &setlist, &showlist);
4084 }