Fix crash in "run" on macOS when gdb is not signed
[external/binutils.git] / gdb / varobj.c
1 /* Implementation of the GDB variable objects API.
2
3    Copyright (C) 1999-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6    it under the terms of the GNU General Public License as published by
7    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
8    (at your option) any later version.
9
10    This program is distributed in the hope that it will be useful,
11    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13    GNU General Public License for more details.
14
15    You should have received a copy of the GNU General Public License
16    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
17
18 #include "defs.h"
19 #include "value.h"
20 #include "expression.h"
21 #include "frame.h"
22 #include "language.h"
23 #include "gdbcmd.h"
24 #include "block.h"
25 #include "valprint.h"
26 #include "gdb_regex.h"
27
28 #include "varobj.h"
29 #include "vec.h"
30 #include "gdbthread.h"
31 #include "inferior.h"
32 #include "varobj-iter.h"
33 #include "parser-defs.h"
34
35 #if HAVE_PYTHON
36 #include "python/python.h"
37 #include "python/python-internal.h"
38 #include "python/py-ref.h"
39 #else
40 typedef int PyObject;
41 #endif
42
43 /* Non-zero if we want to see trace of varobj level stuff.  */
44
45 unsigned int varobjdebug = 0;
46 static void
47 show_varobjdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
48                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
49 {
50   fprintf_filtered (file, _("Varobj debugging is %s.\n"), value);
51 }
52
53 /* String representations of gdb's format codes.  */
54 const char *varobj_format_string[] =
55   { "natural", "binary", "decimal", "hexadecimal", "octal", "zero-hexadecimal" };
56
57 /* True if we want to allow Python-based pretty-printing.  */
58 static bool pretty_printing = false;
59
60 void
61 varobj_enable_pretty_printing (void)
62 {
63   pretty_printing = true;
64 }
65
66 /* Data structures */
67
68 /* Every root variable has one of these structures saved in its
69    varobj.  */
70 struct varobj_root
71 {
72   /* The expression for this parent.  */
73   expression_up exp;
74
75   /* Block for which this expression is valid.  */
76   const struct block *valid_block = NULL;
77
78   /* The frame for this expression.  This field is set iff valid_block is
79      not NULL.  */
80   struct frame_id frame = null_frame_id;
81
82   /* The global thread ID that this varobj_root belongs to.  This field
83      is only valid if valid_block is not NULL.
84      When not 0, indicates which thread 'frame' belongs to.
85      When 0, indicates that the thread list was empty when the varobj_root
86      was created.  */
87   int thread_id = 0;
88
89   /* If true, the -var-update always recomputes the value in the
90      current thread and frame.  Otherwise, variable object is
91      always updated in the specific scope/thread/frame.  */
92   bool floating = false;
93
94   /* Flag that indicates validity: set to false when this varobj_root refers
95      to symbols that do not exist anymore.  */
96   bool is_valid = true;
97
98   /* Language-related operations for this variable and its
99      children.  */
100   const struct lang_varobj_ops *lang_ops = NULL;
101
102   /* The varobj for this root node.  */
103   struct varobj *rootvar = NULL;
104
105   /* Next root variable */
106   struct varobj_root *next = NULL;
107 };
108
109 /* Dynamic part of varobj.  */
110
111 struct varobj_dynamic
112 {
113   /* Whether the children of this varobj were requested.  This field is
114      used to decide if dynamic varobj should recompute their children.
115      In the event that the frontend never asked for the children, we
116      can avoid that.  */
117   bool children_requested = false;
118
119   /* The pretty-printer constructor.  If NULL, then the default
120      pretty-printer will be looked up.  If None, then no
121      pretty-printer will be installed.  */
122   PyObject *constructor = NULL;
123
124   /* The pretty-printer that has been constructed.  If NULL, then a
125      new printer object is needed, and one will be constructed.  */
126   PyObject *pretty_printer = NULL;
127
128   /* The iterator returned by the printer's 'children' method, or NULL
129      if not available.  */
130   struct varobj_iter *child_iter = NULL;
131
132   /* We request one extra item from the iterator, so that we can
133      report to the caller whether there are more items than we have
134      already reported.  However, we don't want to install this value
135      when we read it, because that will mess up future updates.  So,
136      we stash it here instead.  */
137   varobj_item *saved_item = NULL;
138 };
139
140 /* A list of varobjs */
141
142 struct vlist
143 {
144   struct varobj *var;
145   struct vlist *next;
146 };
147
148 /* Private function prototypes */
149
150 /* Helper functions for the above subcommands.  */
151
152 static int delete_variable (struct varobj *, bool);
153
154 static void delete_variable_1 (int *, struct varobj *, bool, bool);
155
156 static bool install_variable (struct varobj *);
157
158 static void uninstall_variable (struct varobj *);
159
160 static struct varobj *create_child (struct varobj *, int, std::string &);
161
162 static struct varobj *
163 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index,
164                          struct varobj_item *item);
165
166 /* Utility routines */
167
168 static enum varobj_display_formats variable_default_display (struct varobj *);
169
170 static bool update_type_if_necessary (struct varobj *var,
171                                       struct value *new_value);
172
173 static bool install_new_value (struct varobj *var, struct value *value,
174                                bool initial);
175
176 /* Language-specific routines.  */
177
178 static int number_of_children (const struct varobj *);
179
180 static std::string name_of_variable (const struct varobj *);
181
182 static std::string name_of_child (struct varobj *, int);
183
184 static struct value *value_of_root (struct varobj **var_handle, bool *);
185
186 static struct value *value_of_child (const struct varobj *parent, int index);
187
188 static std::string my_value_of_variable (struct varobj *var,
189                                          enum varobj_display_formats format);
190
191 static bool is_root_p (const struct varobj *var);
192
193 static struct varobj *varobj_add_child (struct varobj *var,
194                                         struct varobj_item *item);
195
196 /* Private data */
197
198 /* Mappings of varobj_display_formats enums to gdb's format codes.  */
199 static int format_code[] = { 0, 't', 'd', 'x', 'o', 'z' };
200
201 /* Header of the list of root variable objects.  */
202 static struct varobj_root *rootlist;
203
204 /* Prime number indicating the number of buckets in the hash table.  */
205 /* A prime large enough to avoid too many collisions.  */
206 #define VAROBJ_TABLE_SIZE 227
207
208 /* Pointer to the varobj hash table (built at run time).  */
209 static struct vlist **varobj_table;
210
211 \f
212
213 /* API Implementation */
214 static bool
215 is_root_p (const struct varobj *var)
216 {
217   return (var->root->rootvar == var);
218 }
219
220 #ifdef HAVE_PYTHON
221
222 /* See python-internal.h.  */
223 gdbpy_enter_varobj::gdbpy_enter_varobj (const struct varobj *var)
224 : gdbpy_enter (var->root->exp->gdbarch, var->root->exp->language_defn)
225 {
226 }
227
228 #endif
229
230 /* Return the full FRAME which corresponds to the given CORE_ADDR
231    or NULL if no FRAME on the chain corresponds to CORE_ADDR.  */
232
233 static struct frame_info *
234 find_frame_addr_in_frame_chain (CORE_ADDR frame_addr)
235 {
236   struct frame_info *frame = NULL;
237
238   if (frame_addr == (CORE_ADDR) 0)
239     return NULL;
240
241   for (frame = get_current_frame ();
242        frame != NULL;
243        frame = get_prev_frame (frame))
244     {
245       /* The CORE_ADDR we get as argument was parsed from a string GDB
246          output as $fp.  This output got truncated to gdbarch_addr_bit.
247          Truncate the frame base address in the same manner before
248          comparing it against our argument.  */
249       CORE_ADDR frame_base = get_frame_base_address (frame);
250       int addr_bit = gdbarch_addr_bit (get_frame_arch (frame));
251
252       if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
253         frame_base &= ((CORE_ADDR) 1 << addr_bit) - 1;
254
255       if (frame_base == frame_addr)
256         return frame;
257     }
258
259   return NULL;
260 }
261
262 /* Creates a varobj (not its children).  */
263
264 struct varobj *
265 varobj_create (const char *objname,
266                const char *expression, CORE_ADDR frame, enum varobj_type type)
267 {
268   /* Fill out a varobj structure for the (root) variable being constructed.  */
269   std::unique_ptr<varobj> var (new varobj (new varobj_root));
270
271   if (expression != NULL)
272     {
273       struct frame_info *fi;
274       struct frame_id old_id = null_frame_id;
275       const struct block *block;
276       const char *p;
277       struct value *value = NULL;
278       CORE_ADDR pc;
279
280       /* Parse and evaluate the expression, filling in as much of the
281          variable's data as possible.  */
282
283       if (has_stack_frames ())
284         {
285           /* Allow creator to specify context of variable.  */
286           if ((type == USE_CURRENT_FRAME) || (type == USE_SELECTED_FRAME))
287             fi = get_selected_frame (NULL);
288           else
289             /* FIXME: cagney/2002-11-23: This code should be doing a
290                lookup using the frame ID and not just the frame's
291                ``address''.  This, of course, means an interface
292                change.  However, with out that interface change ISAs,
293                such as the ia64 with its two stacks, won't work.
294                Similar goes for the case where there is a frameless
295                function.  */
296             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (frame);
297         }
298       else
299         fi = NULL;
300
301       if (type == USE_SELECTED_FRAME)
302         var->root->floating = true;
303
304       pc = 0;
305       block = NULL;
306       if (fi != NULL)
307         {
308           block = get_frame_block (fi, 0);
309           pc = get_frame_pc (fi);
310         }
311
312       p = expression;
313       innermost_block.reset (INNERMOST_BLOCK_FOR_SYMBOLS
314                              | INNERMOST_BLOCK_FOR_REGISTERS);
315       /* Wrap the call to parse expression, so we can 
316          return a sensible error.  */
317       TRY
318         {
319           var->root->exp = parse_exp_1 (&p, pc, block, 0);
320         }
321
322       CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
323         {
324           return NULL;
325         }
326       END_CATCH
327
328       /* Don't allow variables to be created for types.  */
329       if (var->root->exp->elts[0].opcode == OP_TYPE
330           || var->root->exp->elts[0].opcode == OP_TYPEOF
331           || var->root->exp->elts[0].opcode == OP_DECLTYPE)
332         {
333           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Attempt to use a type name"
334                               " as an expression.\n");
335           return NULL;
336         }
337
338       var->format = variable_default_display (var.get ());
339       var->root->valid_block =
340         var->root->floating ? NULL : innermost_block.block ();
341       var->name = expression;
342       /* For a root var, the name and the expr are the same.  */
343       var->path_expr = expression;
344
345       /* When the frame is different from the current frame, 
346          we must select the appropriate frame before parsing
347          the expression, otherwise the value will not be current.
348          Since select_frame is so benign, just call it for all cases.  */
349       if (var->root->valid_block)
350         {
351           /* User could specify explicit FRAME-ADDR which was not found but
352              EXPRESSION is frame specific and we would not be able to evaluate
353              it correctly next time.  With VALID_BLOCK set we must also set
354              FRAME and THREAD_ID.  */
355           if (fi == NULL)
356             error (_("Failed to find the specified frame"));
357
358           var->root->frame = get_frame_id (fi);
359           var->root->thread_id = inferior_thread ()->global_num;
360           old_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
361           select_frame (fi);     
362         }
363
364       /* We definitely need to catch errors here.
365          If evaluate_expression succeeds we got the value we wanted.
366          But if it fails, we still go on with a call to evaluate_type().  */
367       TRY
368         {
369           value = evaluate_expression (var->root->exp.get ());
370         }
371       CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
372         {
373           /* Error getting the value.  Try to at least get the
374              right type.  */
375           struct value *type_only_value = evaluate_type (var->root->exp.get ());
376
377           var->type = value_type (type_only_value);
378         }
379       END_CATCH
380
381       if (value != NULL)
382         {
383           int real_type_found = 0;
384
385           var->type = value_actual_type (value, 0, &real_type_found);
386           if (real_type_found)
387             value = value_cast (var->type, value);
388         }
389
390       /* Set language info */
391       var->root->lang_ops = var->root->exp->language_defn->la_varobj_ops;
392
393       install_new_value (var.get (), value, 1 /* Initial assignment */);
394
395       /* Set ourselves as our root.  */
396       var->root->rootvar = var.get ();
397
398       /* Reset the selected frame.  */
399       if (frame_id_p (old_id))
400         select_frame (frame_find_by_id (old_id));
401     }
402
403   /* If the variable object name is null, that means this
404      is a temporary variable, so don't install it.  */
405
406   if ((var != NULL) && (objname != NULL))
407     {
408       var->obj_name = objname;
409
410       /* If a varobj name is duplicated, the install will fail so
411          we must cleanup.  */
412       if (!install_variable (var.get ()))
413         return NULL;
414     }
415
416   return var.release ();
417 }
418
419 /* Generates an unique name that can be used for a varobj.  */
420
421 std::string
422 varobj_gen_name (void)
423 {
424   static int id = 0;
425
426   /* Generate a name for this object.  */
427   id++;
428   return string_printf ("var%d", id);
429 }
430
431 /* Given an OBJNAME, returns the pointer to the corresponding varobj.  Call
432    error if OBJNAME cannot be found.  */
433
434 struct varobj *
435 varobj_get_handle (const char *objname)
436 {
437   struct vlist *cv;
438   const char *chp;
439   unsigned int index = 0;
440   unsigned int i = 1;
441
442   for (chp = objname; *chp; chp++)
443     {
444       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
445     }
446
447   cv = *(varobj_table + index);
448   while (cv != NULL && cv->var->obj_name != objname)
449     cv = cv->next;
450
451   if (cv == NULL)
452     error (_("Variable object not found"));
453
454   return cv->var;
455 }
456
457 /* Given the handle, return the name of the object.  */
458
459 const char *
460 varobj_get_objname (const struct varobj *var)
461 {
462   return var->obj_name.c_str ();
463 }
464
465 /* Given the handle, return the expression represented by the
466    object.  */
467
468 std::string
469 varobj_get_expression (const struct varobj *var)
470 {
471   return name_of_variable (var);
472 }
473
474 /* See varobj.h.  */
475
476 int
477 varobj_delete (struct varobj *var, bool only_children)
478 {
479   return delete_variable (var, only_children);
480 }
481
482 #if HAVE_PYTHON
483
484 /* Convenience function for varobj_set_visualizer.  Instantiate a
485    pretty-printer for a given value.  */
486 static PyObject *
487 instantiate_pretty_printer (PyObject *constructor, struct value *value)
488 {
489   PyObject *val_obj = NULL; 
490   PyObject *printer;
491
492   val_obj = value_to_value_object (value);
493   if (! val_obj)
494     return NULL;
495
496   printer = PyObject_CallFunctionObjArgs (constructor, val_obj, NULL);
497   Py_DECREF (val_obj);
498   return printer;
499 }
500
501 #endif
502
503 /* Set/Get variable object display format.  */
504
505 enum varobj_display_formats
506 varobj_set_display_format (struct varobj *var,
507                            enum varobj_display_formats format)
508 {
509   switch (format)
510     {
511     case FORMAT_NATURAL:
512     case FORMAT_BINARY:
513     case FORMAT_DECIMAL:
514     case FORMAT_HEXADECIMAL:
515     case FORMAT_OCTAL:
516     case FORMAT_ZHEXADECIMAL:
517       var->format = format;
518       break;
519
520     default:
521       var->format = variable_default_display (var);
522     }
523
524   if (varobj_value_is_changeable_p (var) 
525       && var->value != nullptr && !value_lazy (var->value.get ()))
526     {
527       var->print_value = varobj_value_get_print_value (var->value.get (),
528                                                        var->format, var);
529     }
530
531   return var->format;
532 }
533
534 enum varobj_display_formats
535 varobj_get_display_format (const struct varobj *var)
536 {
537   return var->format;
538 }
539
540 gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
541 varobj_get_display_hint (const struct varobj *var)
542 {
543   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> result;
544
545 #if HAVE_PYTHON
546   if (!gdb_python_initialized)
547     return NULL;
548
549   gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
550
551   if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
552     result = gdbpy_get_display_hint (var->dynamic->pretty_printer);
553 #endif
554
555   return result;
556 }
557
558 /* Return true if the varobj has items after TO, false otherwise.  */
559
560 bool
561 varobj_has_more (const struct varobj *var, int to)
562 {
563   if (var->children.size () > to)
564     return true;
565
566   return ((to == -1 || var->children.size () == to)
567           && (var->dynamic->saved_item != NULL));
568 }
569
570 /* If the variable object is bound to a specific thread, that
571    is its evaluation can always be done in context of a frame
572    inside that thread, returns GDB id of the thread -- which
573    is always positive.  Otherwise, returns -1.  */
574 int
575 varobj_get_thread_id (const struct varobj *var)
576 {
577   if (var->root->valid_block && var->root->thread_id > 0)
578     return var->root->thread_id;
579   else
580     return -1;
581 }
582
583 void
584 varobj_set_frozen (struct varobj *var, bool frozen)
585 {
586   /* When a variable is unfrozen, we don't fetch its value.
587      The 'not_fetched' flag remains set, so next -var-update
588      won't complain.
589
590      We don't fetch the value, because for structures the client
591      should do -var-update anyway.  It would be bad to have different
592      client-size logic for structure and other types.  */
593   var->frozen = frozen;
594 }
595
596 bool
597 varobj_get_frozen (const struct varobj *var)
598 {
599   return var->frozen;
600 }
601
602 /* A helper function that restricts a range to what is actually
603    available in a VEC.  This follows the usual rules for the meaning
604    of FROM and TO -- if either is negative, the entire range is
605    used.  */
606
607 void
608 varobj_restrict_range (const std::vector<varobj *> &children,
609                        int *from, int *to)
610 {
611   int len = children.size ();
612
613   if (*from < 0 || *to < 0)
614     {
615       *from = 0;
616       *to = len;
617     }
618   else
619     {
620       if (*from > len)
621         *from = len;
622       if (*to > len)
623         *to = len;
624       if (*from > *to)
625         *from = *to;
626     }
627 }
628
629 /* A helper for update_dynamic_varobj_children that installs a new
630    child when needed.  */
631
632 static void
633 install_dynamic_child (struct varobj *var,
634                        std::vector<varobj *> *changed,
635                        std::vector<varobj *> *type_changed,
636                        std::vector<varobj *> *newobj,
637                        std::vector<varobj *> *unchanged,
638                        bool *cchanged,
639                        int index,
640                        struct varobj_item *item)
641 {
642   if (var->children.size () < index + 1)
643     {
644       /* There's no child yet.  */
645       struct varobj *child = varobj_add_child (var, item);
646
647       if (newobj != NULL)
648         {
649           newobj->push_back (child);
650           *cchanged = true;
651         }
652     }
653   else
654     {
655       varobj *existing = var->children[index];
656       bool type_updated = update_type_if_necessary (existing, item->value);
657
658       if (type_updated)
659         {
660           if (type_changed != NULL)
661             type_changed->push_back (existing);
662         }
663       if (install_new_value (existing, item->value, 0))
664         {
665           if (!type_updated && changed != NULL)
666             changed->push_back (existing);
667         }
668       else if (!type_updated && unchanged != NULL)
669         unchanged->push_back (existing);
670     }
671 }
672
673 #if HAVE_PYTHON
674
675 static bool
676 dynamic_varobj_has_child_method (const struct varobj *var)
677 {
678   PyObject *printer = var->dynamic->pretty_printer;
679
680   if (!gdb_python_initialized)
681     return false;
682
683   gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
684   return PyObject_HasAttr (printer, gdbpy_children_cst);
685 }
686 #endif
687
688 /* A factory for creating dynamic varobj's iterators.  Returns an
689    iterator object suitable for iterating over VAR's children.  */
690
691 static struct varobj_iter *
692 varobj_get_iterator (struct varobj *var)
693 {
694 #if HAVE_PYTHON
695   if (var->dynamic->pretty_printer)
696     return py_varobj_get_iterator (var, var->dynamic->pretty_printer);
697 #endif
698
699   gdb_assert_not_reached (_("\
700 requested an iterator from a non-dynamic varobj"));
701 }
702
703 /* Release and clear VAR's saved item, if any.  */
704
705 static void
706 varobj_clear_saved_item (struct varobj_dynamic *var)
707 {
708   if (var->saved_item != NULL)
709     {
710       value_decref (var->saved_item->value);
711       delete var->saved_item;
712       var->saved_item = NULL;
713     }
714 }
715
716 static bool
717 update_dynamic_varobj_children (struct varobj *var,
718                                 std::vector<varobj *> *changed,
719                                 std::vector<varobj *> *type_changed,
720                                 std::vector<varobj *> *newobj,
721                                 std::vector<varobj *> *unchanged,
722                                 bool *cchanged,
723                                 bool update_children,
724                                 int from,
725                                 int to)
726 {
727   int i;
728
729   *cchanged = false;
730
731   if (update_children || var->dynamic->child_iter == NULL)
732     {
733       varobj_iter_delete (var->dynamic->child_iter);
734       var->dynamic->child_iter = varobj_get_iterator (var);
735
736       varobj_clear_saved_item (var->dynamic);
737
738       i = 0;
739
740       if (var->dynamic->child_iter == NULL)
741         return false;
742     }
743   else
744     i = var->children.size ();
745
746   /* We ask for one extra child, so that MI can report whether there
747      are more children.  */
748   for (; to < 0 || i < to + 1; ++i)
749     {
750       varobj_item *item;
751
752       /* See if there was a leftover from last time.  */
753       if (var->dynamic->saved_item != NULL)
754         {
755           item = var->dynamic->saved_item;
756           var->dynamic->saved_item = NULL;
757         }
758       else
759         {
760           item = varobj_iter_next (var->dynamic->child_iter);
761           /* Release vitem->value so its lifetime is not bound to the
762              execution of a command.  */
763           if (item != NULL && item->value != NULL)
764             release_value (item->value).release ();
765         }
766
767       if (item == NULL)
768         {
769           /* Iteration is done.  Remove iterator from VAR.  */
770           varobj_iter_delete (var->dynamic->child_iter);
771           var->dynamic->child_iter = NULL;
772           break;
773         }
774       /* We don't want to push the extra child on any report list.  */
775       if (to < 0 || i < to)
776         {
777           bool can_mention = from < 0 || i >= from;
778
779           install_dynamic_child (var, can_mention ? changed : NULL,
780                                  can_mention ? type_changed : NULL,
781                                  can_mention ? newobj : NULL,
782                                  can_mention ? unchanged : NULL,
783                                  can_mention ? cchanged : NULL, i,
784                                  item);
785
786           delete item;
787         }
788       else
789         {
790           var->dynamic->saved_item = item;
791
792           /* We want to truncate the child list just before this
793              element.  */
794           break;
795         }
796     }
797
798   if (i < var->children.size ())
799     {
800       *cchanged = true;
801       for (int j = i; j < var->children.size (); ++j)
802         varobj_delete (var->children[j], 0);
803
804       var->children.resize (i);
805     }
806
807   /* If there are fewer children than requested, note that the list of
808      children changed.  */
809   if (to >= 0 && var->children.size () < to)
810     *cchanged = true;
811
812   var->num_children = var->children.size ();
813
814   return true;
815 }
816
817 int
818 varobj_get_num_children (struct varobj *var)
819 {
820   if (var->num_children == -1)
821     {
822       if (varobj_is_dynamic_p (var))
823         {
824           bool dummy;
825
826           /* If we have a dynamic varobj, don't report -1 children.
827              So, try to fetch some children first.  */
828           update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, NULL, &dummy,
829                                           false, 0, 0);
830         }
831       else
832         var->num_children = number_of_children (var);
833     }
834
835   return var->num_children >= 0 ? var->num_children : 0;
836 }
837
838 /* Creates a list of the immediate children of a variable object;
839    the return code is the number of such children or -1 on error.  */
840
841 const std::vector<varobj *> &
842 varobj_list_children (struct varobj *var, int *from, int *to)
843 {
844   var->dynamic->children_requested = true;
845
846   if (varobj_is_dynamic_p (var))
847     {
848       bool children_changed;
849
850       /* This, in theory, can result in the number of children changing without
851          frontend noticing.  But well, calling -var-list-children on the same
852          varobj twice is not something a sane frontend would do.  */
853       update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, NULL,
854                                       &children_changed, false, 0, *to);
855       varobj_restrict_range (var->children, from, to);
856       return var->children;
857     }
858
859   if (var->num_children == -1)
860     var->num_children = number_of_children (var);
861
862   /* If that failed, give up.  */
863   if (var->num_children == -1)
864     return var->children;
865
866   /* If we're called when the list of children is not yet initialized,
867      allocate enough elements in it.  */
868   while (var->children.size () < var->num_children)
869     var->children.push_back (NULL);
870
871   for (int i = 0; i < var->num_children; i++)
872     {
873       if (var->children[i] == NULL)
874         {
875           /* Either it's the first call to varobj_list_children for
876              this variable object, and the child was never created,
877              or it was explicitly deleted by the client.  */
878           std::string name = name_of_child (var, i);
879           var->children[i] = create_child (var, i, name);
880         }
881     }
882
883   varobj_restrict_range (var->children, from, to);
884   return var->children;
885 }
886
887 static struct varobj *
888 varobj_add_child (struct varobj *var, struct varobj_item *item)
889 {
890   varobj *v = create_child_with_value (var, var->children.size (), item);
891
892   var->children.push_back (v);
893
894   return v;
895 }
896
897 /* Obtain the type of an object Variable as a string similar to the one gdb
898    prints on the console.  The caller is responsible for freeing the string.
899    */
900
901 std::string
902 varobj_get_type (struct varobj *var)
903 {
904   /* For the "fake" variables, do not return a type.  (Its type is
905      NULL, too.)
906      Do not return a type for invalid variables as well.  */
907   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var) || !var->root->is_valid)
908     return std::string ();
909
910   return type_to_string (var->type);
911 }
912
913 /* Obtain the type of an object variable.  */
914
915 struct type *
916 varobj_get_gdb_type (const struct varobj *var)
917 {
918   return var->type;
919 }
920
921 /* Is VAR a path expression parent, i.e., can it be used to construct
922    a valid path expression?  */
923
924 static bool
925 is_path_expr_parent (const struct varobj *var)
926 {
927   gdb_assert (var->root->lang_ops->is_path_expr_parent != NULL);
928   return var->root->lang_ops->is_path_expr_parent (var);
929 }
930
931 /* Is VAR a path expression parent, i.e., can it be used to construct
932    a valid path expression?  By default we assume any VAR can be a path
933    parent.  */
934
935 bool
936 varobj_default_is_path_expr_parent (const struct varobj *var)
937 {
938   return true;
939 }
940
941 /* Return the path expression parent for VAR.  */
942
943 const struct varobj *
944 varobj_get_path_expr_parent (const struct varobj *var)
945 {
946   const struct varobj *parent = var;
947
948   while (!is_root_p (parent) && !is_path_expr_parent (parent))
949     parent = parent->parent;
950
951   return parent;
952 }
953
954 /* Return a pointer to the full rooted expression of varobj VAR.
955    If it has not been computed yet, compute it.  */
956
957 const char *
958 varobj_get_path_expr (const struct varobj *var)
959 {
960   if (var->path_expr.empty ())
961     {
962       /* For root varobjs, we initialize path_expr
963          when creating varobj, so here it should be
964          child varobj.  */
965       struct varobj *mutable_var = (struct varobj *) var;
966       gdb_assert (!is_root_p (var));
967
968       mutable_var->path_expr = (*var->root->lang_ops->path_expr_of_child) (var);
969     }
970
971   return var->path_expr.c_str ();
972 }
973
974 const struct language_defn *
975 varobj_get_language (const struct varobj *var)
976 {
977   return var->root->exp->language_defn;
978 }
979
980 int
981 varobj_get_attributes (const struct varobj *var)
982 {
983   int attributes = 0;
984
985   if (varobj_editable_p (var))
986     /* FIXME: define masks for attributes.  */
987     attributes |= 0x00000001;   /* Editable */
988
989   return attributes;
990 }
991
992 /* Return true if VAR is a dynamic varobj.  */
993
994 bool
995 varobj_is_dynamic_p (const struct varobj *var)
996 {
997   return var->dynamic->pretty_printer != NULL;
998 }
999
1000 std::string
1001 varobj_get_formatted_value (struct varobj *var,
1002                             enum varobj_display_formats format)
1003 {
1004   return my_value_of_variable (var, format);
1005 }
1006
1007 std::string
1008 varobj_get_value (struct varobj *var)
1009 {
1010   return my_value_of_variable (var, var->format);
1011 }
1012
1013 /* Set the value of an object variable (if it is editable) to the
1014    value of the given expression.  */
1015 /* Note: Invokes functions that can call error().  */
1016
1017 bool
1018 varobj_set_value (struct varobj *var, const char *expression)
1019 {
1020   struct value *val = NULL; /* Initialize to keep gcc happy.  */
1021   /* The argument "expression" contains the variable's new value.
1022      We need to first construct a legal expression for this -- ugh!  */
1023   /* Does this cover all the bases?  */
1024   struct value *value = NULL; /* Initialize to keep gcc happy.  */
1025   int saved_input_radix = input_radix;
1026   const char *s = expression;
1027
1028   gdb_assert (varobj_editable_p (var));
1029
1030   input_radix = 10;             /* ALWAYS reset to decimal temporarily.  */
1031   expression_up exp = parse_exp_1 (&s, 0, 0, 0);
1032   TRY
1033     {
1034       value = evaluate_expression (exp.get ());
1035     }
1036
1037   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1038     {
1039       /* We cannot proceed without a valid expression.  */
1040       return false;
1041     }
1042   END_CATCH
1043
1044   /* All types that are editable must also be changeable.  */
1045   gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
1046
1047   /* The value of a changeable variable object must not be lazy.  */
1048   gdb_assert (!value_lazy (var->value.get ()));
1049
1050   /* Need to coerce the input.  We want to check if the
1051      value of the variable object will be different
1052      after assignment, and the first thing value_assign
1053      does is coerce the input.
1054      For example, if we are assigning an array to a pointer variable we
1055      should compare the pointer with the array's address, not with the
1056      array's content.  */
1057   value = coerce_array (value);
1058
1059   /* The new value may be lazy.  value_assign, or
1060      rather value_contents, will take care of this.  */
1061   TRY
1062     {
1063       val = value_assign (var->value.get (), value);
1064     }
1065
1066   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1067     {
1068       return false;
1069     }
1070   END_CATCH
1071
1072   /* If the value has changed, record it, so that next -var-update can
1073      report this change.  If a variable had a value of '1', we've set it
1074      to '333' and then set again to '1', when -var-update will report this
1075      variable as changed -- because the first assignment has set the
1076      'updated' flag.  There's no need to optimize that, because return value
1077      of -var-update should be considered an approximation.  */
1078   var->updated = install_new_value (var, val, false /* Compare values.  */);
1079   input_radix = saved_input_radix;
1080   return true;
1081 }
1082
1083 #if HAVE_PYTHON
1084
1085 /* A helper function to install a constructor function and visualizer
1086    in a varobj_dynamic.  */
1087
1088 static void
1089 install_visualizer (struct varobj_dynamic *var, PyObject *constructor,
1090                     PyObject *visualizer)
1091 {
1092   Py_XDECREF (var->constructor);
1093   var->constructor = constructor;
1094
1095   Py_XDECREF (var->pretty_printer);
1096   var->pretty_printer = visualizer;
1097
1098   varobj_iter_delete (var->child_iter);
1099   var->child_iter = NULL;
1100 }
1101
1102 /* Install the default visualizer for VAR.  */
1103
1104 static void
1105 install_default_visualizer (struct varobj *var)
1106 {
1107   /* Do not install a visualizer on a CPLUS_FAKE_CHILD.  */
1108   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1109     return;
1110
1111   if (pretty_printing)
1112     {
1113       PyObject *pretty_printer = NULL;
1114
1115       if (var->value != nullptr)
1116         {
1117           pretty_printer = gdbpy_get_varobj_pretty_printer (var->value.get ());
1118           if (! pretty_printer)
1119             {
1120               gdbpy_print_stack ();
1121               error (_("Cannot instantiate printer for default visualizer"));
1122             }
1123         }
1124       
1125       if (pretty_printer == Py_None)
1126         {
1127           Py_DECREF (pretty_printer);
1128           pretty_printer = NULL;
1129         }
1130   
1131       install_visualizer (var->dynamic, NULL, pretty_printer);
1132     }
1133 }
1134
1135 /* Instantiate and install a visualizer for VAR using CONSTRUCTOR to
1136    make a new object.  */
1137
1138 static void
1139 construct_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor)
1140 {
1141   PyObject *pretty_printer;
1142
1143   /* Do not install a visualizer on a CPLUS_FAKE_CHILD.  */
1144   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1145     return;
1146
1147   Py_INCREF (constructor);
1148   if (constructor == Py_None)
1149     pretty_printer = NULL;
1150   else
1151     {
1152       pretty_printer = instantiate_pretty_printer (constructor,
1153                                                    var->value.get ());
1154       if (! pretty_printer)
1155         {
1156           gdbpy_print_stack ();
1157           Py_DECREF (constructor);
1158           constructor = Py_None;
1159           Py_INCREF (constructor);
1160         }
1161
1162       if (pretty_printer == Py_None)
1163         {
1164           Py_DECREF (pretty_printer);
1165           pretty_printer = NULL;
1166         }
1167     }
1168
1169   install_visualizer (var->dynamic, constructor, pretty_printer);
1170 }
1171
1172 #endif /* HAVE_PYTHON */
1173
1174 /* A helper function for install_new_value.  This creates and installs
1175    a visualizer for VAR, if appropriate.  */
1176
1177 static void
1178 install_new_value_visualizer (struct varobj *var)
1179 {
1180 #if HAVE_PYTHON
1181   /* If the constructor is None, then we want the raw value.  If VAR
1182      does not have a value, just skip this.  */
1183   if (!gdb_python_initialized)
1184     return;
1185
1186   if (var->dynamic->constructor != Py_None && var->value != NULL)
1187     {
1188       gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
1189
1190       if (var->dynamic->constructor == NULL)
1191         install_default_visualizer (var);
1192       else
1193         construct_visualizer (var, var->dynamic->constructor);
1194     }
1195 #else
1196   /* Do nothing.  */
1197 #endif
1198 }
1199
1200 /* When using RTTI to determine variable type it may be changed in runtime when
1201    the variable value is changed.  This function checks whether type of varobj
1202    VAR will change when a new value NEW_VALUE is assigned and if it is so
1203    updates the type of VAR.  */
1204
1205 static bool
1206 update_type_if_necessary (struct varobj *var, struct value *new_value)
1207 {
1208   if (new_value)
1209     {
1210       struct value_print_options opts;
1211
1212       get_user_print_options (&opts);
1213       if (opts.objectprint)
1214         {
1215           struct type *new_type = value_actual_type (new_value, 0, 0);
1216           std::string new_type_str = type_to_string (new_type);
1217           std::string curr_type_str = varobj_get_type (var);
1218
1219           /* Did the type name change?  */
1220           if (curr_type_str != new_type_str)
1221             {
1222               var->type = new_type;
1223
1224               /* This information may be not valid for a new type.  */
1225               varobj_delete (var, 1);
1226               var->children.clear ();
1227               var->num_children = -1;
1228               return true;
1229             }
1230         }
1231     }
1232
1233   return false;
1234 }
1235
1236 /* Assign a new value to a variable object.  If INITIAL is true,
1237    this is the first assignment after the variable object was just
1238    created, or changed type.  In that case, just assign the value 
1239    and return false.
1240    Otherwise, assign the new value, and return true if the value is
1241    different from the current one, false otherwise.  The comparison is
1242    done on textual representation of value.  Therefore, some types
1243    need not be compared.  E.g.  for structures the reported value is
1244    always "{...}", so no comparison is necessary here.  If the old
1245    value was NULL and new one is not, or vice versa, we always return true.
1246
1247    The VALUE parameter should not be released -- the function will
1248    take care of releasing it when needed.  */
1249 static bool
1250 install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, bool initial)
1251
1252   bool changeable;
1253   bool need_to_fetch;
1254   bool changed = false;
1255   bool intentionally_not_fetched = false;
1256
1257   /* We need to know the varobj's type to decide if the value should
1258      be fetched or not.  C++ fake children (public/protected/private)
1259      don't have a type.  */
1260   gdb_assert (var->type || CPLUS_FAKE_CHILD (var));
1261   changeable = varobj_value_is_changeable_p (var);
1262
1263   /* If the type has custom visualizer, we consider it to be always
1264      changeable.  FIXME: need to make sure this behaviour will not
1265      mess up read-sensitive values.  */
1266   if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
1267     changeable = true;
1268
1269   need_to_fetch = changeable;
1270
1271   /* We are not interested in the address of references, and given
1272      that in C++ a reference is not rebindable, it cannot
1273      meaningfully change.  So, get hold of the real value.  */
1274   if (value)
1275     value = coerce_ref (value);
1276
1277   if (var->type && TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_UNION)
1278     /* For unions, we need to fetch the value implicitly because
1279        of implementation of union member fetch.  When gdb
1280        creates a value for a field and the value of the enclosing
1281        structure is not lazy,  it immediately copies the necessary
1282        bytes from the enclosing values.  If the enclosing value is
1283        lazy, the call to value_fetch_lazy on the field will read
1284        the data from memory.  For unions, that means we'll read the
1285        same memory more than once, which is not desirable.  So
1286        fetch now.  */
1287     need_to_fetch = true;
1288
1289   /* The new value might be lazy.  If the type is changeable,
1290      that is we'll be comparing values of this type, fetch the
1291      value now.  Otherwise, on the next update the old value
1292      will be lazy, which means we've lost that old value.  */
1293   if (need_to_fetch && value && value_lazy (value))
1294     {
1295       const struct varobj *parent = var->parent;
1296       bool frozen = var->frozen;
1297
1298       for (; !frozen && parent; parent = parent->parent)
1299         frozen |= parent->frozen;
1300
1301       if (frozen && initial)
1302         {
1303           /* For variables that are frozen, or are children of frozen
1304              variables, we don't do fetch on initial assignment.
1305              For non-initial assignemnt we do the fetch, since it means we're
1306              explicitly asked to compare the new value with the old one.  */
1307           intentionally_not_fetched = true;
1308         }
1309       else
1310         {
1311
1312           TRY
1313             {
1314               value_fetch_lazy (value);
1315             }
1316
1317           CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1318             {
1319               /* Set the value to NULL, so that for the next -var-update,
1320                  we don't try to compare the new value with this value,
1321                  that we couldn't even read.  */
1322               value = NULL;
1323             }
1324           END_CATCH
1325         }
1326     }
1327
1328   /* Get a reference now, before possibly passing it to any Python
1329      code that might release it.  */
1330   value_ref_ptr value_holder;
1331   if (value != NULL)
1332     value_holder = value_ref_ptr::new_reference (value);
1333
1334   /* Below, we'll be comparing string rendering of old and new
1335      values.  Don't get string rendering if the value is
1336      lazy -- if it is, the code above has decided that the value
1337      should not be fetched.  */
1338   std::string print_value;
1339   if (value != NULL && !value_lazy (value)
1340       && var->dynamic->pretty_printer == NULL)
1341     print_value = varobj_value_get_print_value (value, var->format, var);
1342
1343   /* If the type is changeable, compare the old and the new values.
1344      If this is the initial assignment, we don't have any old value
1345      to compare with.  */
1346   if (!initial && changeable)
1347     {
1348       /* If the value of the varobj was changed by -var-set-value,
1349          then the value in the varobj and in the target is the same.
1350          However, that value is different from the value that the
1351          varobj had after the previous -var-update.  So need to the
1352          varobj as changed.  */
1353       if (var->updated)
1354         changed = true;
1355       else if (var->dynamic->pretty_printer == NULL)
1356         {
1357           /* Try to compare the values.  That requires that both
1358              values are non-lazy.  */
1359           if (var->not_fetched && value_lazy (var->value.get ()))
1360             {
1361               /* This is a frozen varobj and the value was never read.
1362                  Presumably, UI shows some "never read" indicator.
1363                  Now that we've fetched the real value, we need to report
1364                  this varobj as changed so that UI can show the real
1365                  value.  */
1366               changed = true;
1367             }
1368           else  if (var->value == NULL && value == NULL)
1369             /* Equal.  */
1370             ;
1371           else if (var->value == NULL || value == NULL)
1372             {
1373               changed = true;
1374             }
1375           else
1376             {
1377               gdb_assert (!value_lazy (var->value.get ()));
1378               gdb_assert (!value_lazy (value));
1379
1380               gdb_assert (!var->print_value.empty () && !print_value.empty ());
1381               if (var->print_value != print_value)
1382                 changed = true;
1383             }
1384         }
1385     }
1386
1387   if (!initial && !changeable)
1388     {
1389       /* For values that are not changeable, we don't compare the values.
1390          However, we want to notice if a value was not NULL and now is NULL,
1391          or vise versa, so that we report when top-level varobjs come in scope
1392          and leave the scope.  */
1393       changed = (var->value != NULL) != (value != NULL);
1394     }
1395
1396   /* We must always keep the new value, since children depend on it.  */
1397   var->value = value_holder;
1398   if (value && value_lazy (value) && intentionally_not_fetched)
1399     var->not_fetched = true;
1400   else
1401     var->not_fetched = false;
1402   var->updated = false;
1403
1404   install_new_value_visualizer (var);
1405
1406   /* If we installed a pretty-printer, re-compare the printed version
1407      to see if the variable changed.  */
1408   if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
1409     {
1410       print_value = varobj_value_get_print_value (var->value.get (),
1411                                                   var->format, var);
1412       if ((var->print_value.empty () && !print_value.empty ())
1413           || (!var->print_value.empty () && print_value.empty ())
1414           || (!var->print_value.empty () && !print_value.empty ()
1415               && var->print_value != print_value))
1416           changed = true;
1417     }
1418   var->print_value = print_value;
1419
1420   gdb_assert (var->value == nullptr || value_type (var->value.get ()));
1421
1422   return changed;
1423 }
1424
1425 /* Return the requested range for a varobj.  VAR is the varobj.  FROM
1426    and TO are out parameters; *FROM and *TO will be set to the
1427    selected sub-range of VAR.  If no range was selected using
1428    -var-set-update-range, then both will be -1.  */
1429 void
1430 varobj_get_child_range (const struct varobj *var, int *from, int *to)
1431 {
1432   *from = var->from;
1433   *to = var->to;
1434 }
1435
1436 /* Set the selected sub-range of children of VAR to start at index
1437    FROM and end at index TO.  If either FROM or TO is less than zero,
1438    this is interpreted as a request for all children.  */
1439 void
1440 varobj_set_child_range (struct varobj *var, int from, int to)
1441 {
1442   var->from = from;
1443   var->to = to;
1444 }
1445
1446 void 
1447 varobj_set_visualizer (struct varobj *var, const char *visualizer)
1448 {
1449 #if HAVE_PYTHON
1450   PyObject *mainmod;
1451
1452   if (!gdb_python_initialized)
1453     return;
1454
1455   gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
1456
1457   mainmod = PyImport_AddModule ("__main__");
1458   gdbpy_ref<> globals
1459     = gdbpy_ref<>::new_reference (PyModule_GetDict (mainmod));
1460   gdbpy_ref<> constructor (PyRun_String (visualizer, Py_eval_input,
1461                                          globals.get (), globals.get ()));
1462
1463   if (constructor == NULL)
1464     {
1465       gdbpy_print_stack ();
1466       error (_("Could not evaluate visualizer expression: %s"), visualizer);
1467     }
1468
1469   construct_visualizer (var, constructor.get ());
1470
1471   /* If there are any children now, wipe them.  */
1472   varobj_delete (var, 1 /* children only */);
1473   var->num_children = -1;
1474 #else
1475   error (_("Python support required"));
1476 #endif
1477 }
1478
1479 /* If NEW_VALUE is the new value of the given varobj (var), return
1480    true if var has mutated.  In other words, if the type of
1481    the new value is different from the type of the varobj's old
1482    value.
1483
1484    NEW_VALUE may be NULL, if the varobj is now out of scope.  */
1485
1486 static bool
1487 varobj_value_has_mutated (const struct varobj *var, struct value *new_value,
1488                           struct type *new_type)
1489 {
1490   /* If we haven't previously computed the number of children in var,
1491      it does not matter from the front-end's perspective whether
1492      the type has mutated or not.  For all intents and purposes,
1493      it has not mutated.  */
1494   if (var->num_children < 0)
1495     return false;
1496
1497   if (var->root->lang_ops->value_has_mutated != NULL)
1498     {
1499       /* The varobj module, when installing new values, explicitly strips
1500          references, saying that we're not interested in those addresses.
1501          But detection of mutation happens before installing the new
1502          value, so our value may be a reference that we need to strip
1503          in order to remain consistent.  */
1504       if (new_value != NULL)
1505         new_value = coerce_ref (new_value);
1506       return var->root->lang_ops->value_has_mutated (var, new_value, new_type);
1507     }
1508   else
1509     return false;
1510 }
1511
1512 /* Update the values for a variable and its children.  This is a
1513    two-pronged attack.  First, re-parse the value for the root's
1514    expression to see if it's changed.  Then go all the way
1515    through its children, reconstructing them and noting if they've
1516    changed.
1517
1518    The IS_EXPLICIT parameter specifies if this call is result
1519    of MI request to update this specific variable, or 
1520    result of implicit -var-update *.  For implicit request, we don't
1521    update frozen variables.
1522
1523    NOTE: This function may delete the caller's varobj.  If it
1524    returns TYPE_CHANGED, then it has done this and VARP will be modified
1525    to point to the new varobj.  */
1526
1527 std::vector<varobj_update_result>
1528 varobj_update (struct varobj **varp, bool is_explicit)
1529 {
1530   bool type_changed = false;
1531   struct value *newobj;
1532   std::vector<varobj_update_result> stack;
1533   std::vector<varobj_update_result> result;
1534
1535   /* Frozen means frozen -- we don't check for any change in
1536      this varobj, including its going out of scope, or
1537      changing type.  One use case for frozen varobjs is
1538      retaining previously evaluated expressions, and we don't
1539      want them to be reevaluated at all.  */
1540   if (!is_explicit && (*varp)->frozen)
1541     return result;
1542
1543   if (!(*varp)->root->is_valid)
1544     {
1545       result.emplace_back (*varp, VAROBJ_INVALID);
1546       return result;
1547     }
1548
1549   if ((*varp)->root->rootvar == *varp)
1550     {
1551       varobj_update_result r (*varp);
1552
1553       /* Update the root variable.  value_of_root can return NULL
1554          if the variable is no longer around, i.e. we stepped out of
1555          the frame in which a local existed.  We are letting the 
1556          value_of_root variable dispose of the varobj if the type
1557          has changed.  */
1558       newobj = value_of_root (varp, &type_changed);
1559       if (update_type_if_necessary (*varp, newobj))
1560           type_changed = true;
1561       r.varobj = *varp;
1562       r.type_changed = type_changed;
1563       if (install_new_value ((*varp), newobj, type_changed))
1564         r.changed = true;
1565       
1566       if (newobj == NULL)
1567         r.status = VAROBJ_NOT_IN_SCOPE;
1568       r.value_installed = true;
1569
1570       if (r.status == VAROBJ_NOT_IN_SCOPE)
1571         {
1572           if (r.type_changed || r.changed)
1573             result.push_back (std::move (r));
1574
1575           return result;
1576         }
1577
1578       stack.push_back (std::move (r));
1579     }
1580   else
1581     stack.emplace_back (*varp);
1582
1583   /* Walk through the children, reconstructing them all.  */
1584   while (!stack.empty ())
1585     {
1586       varobj_update_result r = std::move (stack.back ());
1587       stack.pop_back ();
1588       struct varobj *v = r.varobj;
1589
1590       /* Update this variable, unless it's a root, which is already
1591          updated.  */
1592       if (!r.value_installed)
1593         {
1594           struct type *new_type;
1595
1596           newobj = value_of_child (v->parent, v->index);
1597           if (update_type_if_necessary (v, newobj))
1598             r.type_changed = true;
1599           if (newobj)
1600             new_type = value_type (newobj);
1601           else
1602             new_type = v->root->lang_ops->type_of_child (v->parent, v->index);
1603
1604           if (varobj_value_has_mutated (v, newobj, new_type))
1605             {
1606               /* The children are no longer valid; delete them now.
1607                  Report the fact that its type changed as well.  */
1608               varobj_delete (v, 1 /* only_children */);
1609               v->num_children = -1;
1610               v->to = -1;
1611               v->from = -1;
1612               v->type = new_type;
1613               r.type_changed = true;
1614             }
1615
1616           if (install_new_value (v, newobj, r.type_changed))
1617             {
1618               r.changed = true;
1619               v->updated = false;
1620             }
1621         }
1622
1623       /* We probably should not get children of a dynamic varobj, but
1624          for which -var-list-children was never invoked.  */
1625       if (varobj_is_dynamic_p (v))
1626         {
1627           std::vector<varobj *> changed, type_changed, unchanged, newobj;
1628           bool children_changed = false;
1629
1630           if (v->frozen)
1631             continue;
1632
1633           if (!v->dynamic->children_requested)
1634             {
1635               bool dummy;
1636
1637               /* If we initially did not have potential children, but
1638                  now we do, consider the varobj as changed.
1639                  Otherwise, if children were never requested, consider
1640                  it as unchanged -- presumably, such varobj is not yet
1641                  expanded in the UI, so we need not bother getting
1642                  it.  */
1643               if (!varobj_has_more (v, 0))
1644                 {
1645                   update_dynamic_varobj_children (v, NULL, NULL, NULL, NULL,
1646                                                   &dummy, false, 0, 0);
1647                   if (varobj_has_more (v, 0))
1648                     r.changed = true;
1649                 }
1650
1651               if (r.changed)
1652                 result.push_back (std::move (r));
1653
1654               continue;
1655             }
1656
1657           /* If update_dynamic_varobj_children returns false, then we have
1658              a non-conforming pretty-printer, so we skip it.  */
1659           if (update_dynamic_varobj_children (v, &changed, &type_changed, &newobj,
1660                                               &unchanged, &children_changed, true,
1661                                               v->from, v->to))
1662             {
1663               if (children_changed || !newobj.empty ())
1664                 {
1665                   r.children_changed = true;
1666                   r.newobj = std::move (newobj);
1667                 }
1668               /* Push in reverse order so that the first child is
1669                  popped from the work stack first, and so will be
1670                  added to result first.  This does not affect
1671                  correctness, just "nicer".  */
1672               for (int i = type_changed.size () - 1; i >= 0; --i)
1673                 {
1674                   varobj_update_result r (type_changed[i]);
1675
1676                   /* Type may change only if value was changed.  */
1677                   r.changed = true;
1678                   r.type_changed = true;
1679                   r.value_installed = true;
1680
1681                   stack.push_back (std::move (r));
1682                 }
1683               for (int i = changed.size () - 1; i >= 0; --i)
1684                 {
1685                   varobj_update_result r (changed[i]);
1686
1687                   r.changed = true;
1688                   r.value_installed = true;
1689
1690                   stack.push_back (std::move (r));
1691                 }
1692               for (int i = unchanged.size () - 1; i >= 0; --i)
1693                 {
1694                   if (!unchanged[i]->frozen)
1695                     {
1696                       varobj_update_result r (unchanged[i]);
1697
1698                       r.value_installed = true;
1699
1700                       stack.push_back (std::move (r));
1701                     }
1702                 }
1703               if (r.changed || r.children_changed)
1704                 result.push_back (std::move (r));
1705
1706               continue;
1707             }
1708         }
1709
1710       /* Push any children.  Use reverse order so that the first
1711          child is popped from the work stack first, and so
1712          will be added to result first.  This does not
1713          affect correctness, just "nicer".  */
1714       for (int i = v->children.size () - 1; i >= 0; --i)
1715         {
1716           varobj *c = v->children[i];
1717
1718           /* Child may be NULL if explicitly deleted by -var-delete.  */
1719           if (c != NULL && !c->frozen)
1720             stack.emplace_back (c);
1721         }
1722
1723       if (r.changed || r.type_changed)
1724         result.push_back (std::move (r));
1725     }
1726
1727   return result;
1728 }
1729
1730 /* Helper functions */
1731
1732 /*
1733  * Variable object construction/destruction
1734  */
1735
1736 static int
1737 delete_variable (struct varobj *var, bool only_children_p)
1738 {
1739   int delcount = 0;
1740
1741   delete_variable_1 (&delcount, var, only_children_p,
1742                      true /* remove_from_parent_p */ );
1743
1744   return delcount;
1745 }
1746
1747 /* Delete the variable object VAR and its children.  */
1748 /* IMPORTANT NOTE: If we delete a variable which is a child
1749    and the parent is not removed we dump core.  It must be always
1750    initially called with remove_from_parent_p set.  */
1751 static void
1752 delete_variable_1 (int *delcountp, struct varobj *var, bool only_children_p,
1753                    bool remove_from_parent_p)
1754 {
1755   /* Delete any children of this variable, too.  */
1756   for (varobj *child : var->children)
1757     {   
1758       if (!child)
1759         continue;
1760
1761       if (!remove_from_parent_p)
1762         child->parent = NULL;
1763
1764       delete_variable_1 (delcountp, child, false, only_children_p);
1765     }
1766   var->children.clear ();
1767
1768   /* if we were called to delete only the children we are done here.  */
1769   if (only_children_p)
1770     return;
1771
1772   /* Otherwise, add it to the list of deleted ones and proceed to do so.  */
1773   /* If the name is empty, this is a temporary variable, that has not
1774      yet been installed, don't report it, it belongs to the caller...  */
1775   if (!var->obj_name.empty ())
1776     {
1777       *delcountp = *delcountp + 1;
1778     }
1779
1780   /* If this variable has a parent, remove it from its parent's list.  */
1781   /* OPTIMIZATION: if the parent of this variable is also being deleted, 
1782      (as indicated by remove_from_parent_p) we don't bother doing an
1783      expensive list search to find the element to remove when we are
1784      discarding the list afterwards.  */
1785   if ((remove_from_parent_p) && (var->parent != NULL))
1786     var->parent->children[var->index] = NULL;
1787
1788   if (!var->obj_name.empty ())
1789     uninstall_variable (var);
1790
1791   /* Free memory associated with this variable.  */
1792   delete var;
1793 }
1794
1795 /* Install the given variable VAR with the object name VAR->OBJ_NAME.  */
1796 static bool
1797 install_variable (struct varobj *var)
1798 {
1799   struct vlist *cv;
1800   struct vlist *newvl;
1801   const char *chp;
1802   unsigned int index = 0;
1803   unsigned int i = 1;
1804
1805   for (chp = var->obj_name.c_str (); *chp; chp++)
1806     {
1807       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1808     }
1809
1810   cv = *(varobj_table + index);
1811   while (cv != NULL && cv->var->obj_name != var->obj_name)
1812     cv = cv->next;
1813
1814   if (cv != NULL)
1815     error (_("Duplicate variable object name"));
1816
1817   /* Add varobj to hash table.  */
1818   newvl = XNEW (struct vlist);
1819   newvl->next = *(varobj_table + index);
1820   newvl->var = var;
1821   *(varobj_table + index) = newvl;
1822
1823   /* If root, add varobj to root list.  */
1824   if (is_root_p (var))
1825     {
1826       /* Add to list of root variables.  */
1827       if (rootlist == NULL)
1828         var->root->next = NULL;
1829       else
1830         var->root->next = rootlist;
1831       rootlist = var->root;
1832     }
1833
1834   return true;                  /* OK */
1835 }
1836
1837 /* Unistall the object VAR.  */
1838 static void
1839 uninstall_variable (struct varobj *var)
1840 {
1841   struct vlist *cv;
1842   struct vlist *prev;
1843   struct varobj_root *cr;
1844   struct varobj_root *prer;
1845   const char *chp;
1846   unsigned int index = 0;
1847   unsigned int i = 1;
1848
1849   /* Remove varobj from hash table.  */
1850   for (chp = var->obj_name.c_str (); *chp; chp++)
1851     {
1852       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1853     }
1854
1855   cv = *(varobj_table + index);
1856   prev = NULL;
1857   while (cv != NULL && cv->var->obj_name != var->obj_name)
1858     {
1859       prev = cv;
1860       cv = cv->next;
1861     }
1862
1863   if (varobjdebug)
1864     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Deleting %s\n", var->obj_name.c_str ());
1865
1866   if (cv == NULL)
1867     {
1868       warning
1869         ("Assertion failed: Could not find variable object \"%s\" to delete",
1870          var->obj_name.c_str ());
1871       return;
1872     }
1873
1874   if (prev == NULL)
1875     *(varobj_table + index) = cv->next;
1876   else
1877     prev->next = cv->next;
1878
1879   xfree (cv);
1880
1881   /* If root, remove varobj from root list.  */
1882   if (is_root_p (var))
1883     {
1884       /* Remove from list of root variables.  */
1885       if (rootlist == var->root)
1886         rootlist = var->root->next;
1887       else
1888         {
1889           prer = NULL;
1890           cr = rootlist;
1891           while ((cr != NULL) && (cr->rootvar != var))
1892             {
1893               prer = cr;
1894               cr = cr->next;
1895             }
1896           if (cr == NULL)
1897             {
1898               warning (_("Assertion failed: Could not find "
1899                          "varobj \"%s\" in root list"),
1900                        var->obj_name.c_str ());
1901               return;
1902             }
1903           if (prer == NULL)
1904             rootlist = NULL;
1905           else
1906             prer->next = cr->next;
1907         }
1908     }
1909
1910 }
1911
1912 /* Create and install a child of the parent of the given name.
1913
1914    The created VAROBJ takes ownership of the allocated NAME.  */
1915
1916 static struct varobj *
1917 create_child (struct varobj *parent, int index, std::string &name)
1918 {
1919   struct varobj_item item;
1920
1921   std::swap (item.name, name);
1922   item.value = value_of_child (parent, index);
1923
1924   return create_child_with_value (parent, index, &item);
1925 }
1926
1927 static struct varobj *
1928 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index,
1929                          struct varobj_item *item)
1930 {
1931   varobj *child = new varobj (parent->root);
1932
1933   /* NAME is allocated by caller.  */
1934   std::swap (child->name, item->name);
1935   child->index = index;
1936   child->parent = parent;
1937
1938   if (varobj_is_anonymous_child (child))
1939     child->obj_name = string_printf ("%s.%d_anonymous",
1940                                      parent->obj_name.c_str (), index);
1941   else
1942     child->obj_name = string_printf ("%s.%s",
1943                                      parent->obj_name.c_str (),
1944                                      child->name.c_str ());
1945
1946   install_variable (child);
1947
1948   /* Compute the type of the child.  Must do this before
1949      calling install_new_value.  */
1950   if (item->value != NULL)
1951     /* If the child had no evaluation errors, var->value
1952        will be non-NULL and contain a valid type.  */
1953     child->type = value_actual_type (item->value, 0, NULL);
1954   else
1955     /* Otherwise, we must compute the type.  */
1956     child->type = (*child->root->lang_ops->type_of_child) (child->parent,
1957                                                            child->index);
1958   install_new_value (child, item->value, 1);
1959
1960   return child;
1961 }
1962 \f
1963
1964 /*
1965  * Miscellaneous utility functions.
1966  */
1967
1968 /* Allocate memory and initialize a new variable.  */
1969 varobj::varobj (varobj_root *root_)
1970 : root (root_), dynamic (new varobj_dynamic)
1971 {
1972 }
1973
1974 /* Free any allocated memory associated with VAR.  */
1975
1976 varobj::~varobj ()
1977 {
1978   varobj *var = this;
1979
1980 #if HAVE_PYTHON
1981   if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
1982     {
1983       gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
1984
1985       Py_XDECREF (var->dynamic->constructor);
1986       Py_XDECREF (var->dynamic->pretty_printer);
1987     }
1988 #endif
1989
1990   varobj_iter_delete (var->dynamic->child_iter);
1991   varobj_clear_saved_item (var->dynamic);
1992
1993   if (is_root_p (var))
1994     delete var->root;
1995
1996   delete var->dynamic;
1997 }
1998
1999 /* Return the type of the value that's stored in VAR,
2000    or that would have being stored there if the
2001    value were accessible.
2002
2003    This differs from VAR->type in that VAR->type is always
2004    the true type of the expession in the source language.
2005    The return value of this function is the type we're
2006    actually storing in varobj, and using for displaying
2007    the values and for comparing previous and new values.
2008
2009    For example, top-level references are always stripped.  */
2010 struct type *
2011 varobj_get_value_type (const struct varobj *var)
2012 {
2013   struct type *type;
2014
2015   if (var->value != nullptr)
2016     type = value_type (var->value.get ());
2017   else
2018     type = var->type;
2019
2020   type = check_typedef (type);
2021
2022   if (TYPE_IS_REFERENCE (type))
2023     type = get_target_type (type);
2024
2025   type = check_typedef (type);
2026
2027   return type;
2028 }
2029
2030 /* What is the default display for this variable? We assume that
2031    everything is "natural".  Any exceptions?  */
2032 static enum varobj_display_formats
2033 variable_default_display (struct varobj *var)
2034 {
2035   return FORMAT_NATURAL;
2036 }
2037
2038 /*
2039  * Language-dependencies
2040  */
2041
2042 /* Common entry points */
2043
2044 /* Return the number of children for a given variable.
2045    The result of this function is defined by the language
2046    implementation.  The number of children returned by this function
2047    is the number of children that the user will see in the variable
2048    display.  */
2049 static int
2050 number_of_children (const struct varobj *var)
2051 {
2052   return (*var->root->lang_ops->number_of_children) (var);
2053 }
2054
2055 /* What is the expression for the root varobj VAR? */
2056
2057 static std::string
2058 name_of_variable (const struct varobj *var)
2059 {
2060   return (*var->root->lang_ops->name_of_variable) (var);
2061 }
2062
2063 /* What is the name of the INDEX'th child of VAR?  */
2064
2065 static std::string
2066 name_of_child (struct varobj *var, int index)
2067 {
2068   return (*var->root->lang_ops->name_of_child) (var, index);
2069 }
2070
2071 /* If frame associated with VAR can be found, switch
2072    to it and return true.  Otherwise, return false.  */
2073
2074 static bool
2075 check_scope (const struct varobj *var)
2076 {
2077   struct frame_info *fi;
2078   bool scope;
2079
2080   fi = frame_find_by_id (var->root->frame);
2081   scope = fi != NULL;
2082
2083   if (fi)
2084     {
2085       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (fi);
2086
2087       if (pc <  BLOCK_START (var->root->valid_block) ||
2088           pc >= BLOCK_END (var->root->valid_block))
2089         scope = false;
2090       else
2091         select_frame (fi);
2092     }
2093   return scope;
2094 }
2095
2096 /* Helper function to value_of_root.  */
2097
2098 static struct value *
2099 value_of_root_1 (struct varobj **var_handle)
2100 {
2101   struct value *new_val = NULL;
2102   struct varobj *var = *var_handle;
2103   bool within_scope = false;
2104                                                                  
2105   /*  Only root variables can be updated...  */
2106   if (!is_root_p (var))
2107     /* Not a root var.  */
2108     return NULL;
2109
2110   scoped_restore_current_thread restore_thread;
2111
2112   /* Determine whether the variable is still around.  */
2113   if (var->root->valid_block == NULL || var->root->floating)
2114     within_scope = true;
2115   else if (var->root->thread_id == 0)
2116     {
2117       /* The program was single-threaded when the variable object was
2118          created.  Technically, it's possible that the program became
2119          multi-threaded since then, but we don't support such
2120          scenario yet.  */
2121       within_scope = check_scope (var);   
2122     }
2123   else
2124     {
2125       thread_info *thread = find_thread_global_id (var->root->thread_id);
2126
2127       if (thread != NULL)
2128         {
2129           switch_to_thread (thread);
2130           within_scope = check_scope (var);
2131         }
2132     }
2133
2134   if (within_scope)
2135     {
2136
2137       /* We need to catch errors here, because if evaluate
2138          expression fails we want to just return NULL.  */
2139       TRY
2140         {
2141           new_val = evaluate_expression (var->root->exp.get ());
2142         }
2143       CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
2144         {
2145         }
2146       END_CATCH
2147     }
2148
2149   return new_val;
2150 }
2151
2152 /* What is the ``struct value *'' of the root variable VAR?
2153    For floating variable object, evaluation can get us a value
2154    of different type from what is stored in varobj already.  In
2155    that case:
2156    - *type_changed will be set to 1
2157    - old varobj will be freed, and new one will be
2158    created, with the same name.
2159    - *var_handle will be set to the new varobj 
2160    Otherwise, *type_changed will be set to 0.  */
2161 static struct value *
2162 value_of_root (struct varobj **var_handle, bool *type_changed)
2163 {
2164   struct varobj *var;
2165
2166   if (var_handle == NULL)
2167     return NULL;
2168
2169   var = *var_handle;
2170
2171   /* This should really be an exception, since this should
2172      only get called with a root variable.  */
2173
2174   if (!is_root_p (var))
2175     return NULL;
2176
2177   if (var->root->floating)
2178     {
2179       struct varobj *tmp_var;
2180
2181       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name.c_str (), (CORE_ADDR) 0,
2182                                USE_SELECTED_FRAME);
2183       if (tmp_var == NULL)
2184         {
2185           return NULL;
2186         }
2187       std::string old_type = varobj_get_type (var);
2188       std::string new_type = varobj_get_type (tmp_var);
2189       if (old_type == new_type)
2190         {
2191           /* The expression presently stored inside var->root->exp
2192              remembers the locations of local variables relatively to
2193              the frame where the expression was created (in DWARF location
2194              button, for example).  Naturally, those locations are not
2195              correct in other frames, so update the expression.  */
2196
2197           std::swap (var->root->exp, tmp_var->root->exp);
2198
2199           varobj_delete (tmp_var, 0);
2200           *type_changed = 0;
2201         }
2202       else
2203         {
2204           tmp_var->obj_name = var->obj_name;
2205           tmp_var->from = var->from;
2206           tmp_var->to = var->to;
2207           varobj_delete (var, 0);
2208
2209           install_variable (tmp_var);
2210           *var_handle = tmp_var;
2211           var = *var_handle;
2212           *type_changed = true;
2213         }
2214     }
2215   else
2216     {
2217       *type_changed = 0;
2218     }
2219
2220   {
2221     struct value *value;
2222
2223     value = value_of_root_1 (var_handle);
2224     if (var->value == NULL || value == NULL)
2225       {
2226         /* For root varobj-s, a NULL value indicates a scoping issue.
2227            So, nothing to do in terms of checking for mutations.  */
2228       }
2229     else if (varobj_value_has_mutated (var, value, value_type (value)))
2230       {
2231         /* The type has mutated, so the children are no longer valid.
2232            Just delete them, and tell our caller that the type has
2233            changed.  */
2234         varobj_delete (var, 1 /* only_children */);
2235         var->num_children = -1;
2236         var->to = -1;
2237         var->from = -1;
2238         *type_changed = true;
2239       }
2240     return value;
2241   }
2242 }
2243
2244 /* What is the ``struct value *'' for the INDEX'th child of PARENT?  */
2245 static struct value *
2246 value_of_child (const struct varobj *parent, int index)
2247 {
2248   struct value *value;
2249
2250   value = (*parent->root->lang_ops->value_of_child) (parent, index);
2251
2252   return value;
2253 }
2254
2255 /* GDB already has a command called "value_of_variable".  Sigh.  */
2256 static std::string
2257 my_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2258 {
2259   if (var->root->is_valid)
2260     {
2261       if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
2262         return varobj_value_get_print_value (var->value.get (), var->format,
2263                                              var);
2264       return (*var->root->lang_ops->value_of_variable) (var, format);
2265     }
2266   else
2267     return std::string ();
2268 }
2269
2270 void
2271 varobj_formatted_print_options (struct value_print_options *opts,
2272                                 enum varobj_display_formats format)
2273 {
2274   get_formatted_print_options (opts, format_code[(int) format]);
2275   opts->deref_ref = 0;
2276   opts->raw = !pretty_printing;
2277 }
2278
2279 std::string
2280 varobj_value_get_print_value (struct value *value,
2281                               enum varobj_display_formats format,
2282                               const struct varobj *var)
2283 {
2284   struct value_print_options opts;
2285   struct type *type = NULL;
2286   long len = 0;
2287   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> encoding;
2288   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
2289   CORE_ADDR str_addr = 0;
2290   bool string_print = false;
2291
2292   if (value == NULL)
2293     return std::string ();
2294
2295   string_file stb;
2296   std::string thevalue;
2297
2298 #if HAVE_PYTHON
2299   if (gdb_python_initialized)
2300     {
2301       PyObject *value_formatter =  var->dynamic->pretty_printer;
2302
2303       gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
2304
2305       if (value_formatter)
2306         {
2307           /* First check to see if we have any children at all.  If so,
2308              we simply return {...}.  */
2309           if (dynamic_varobj_has_child_method (var))
2310             return "{...}";
2311
2312           if (PyObject_HasAttr (value_formatter, gdbpy_to_string_cst))
2313             {
2314               struct value *replacement;
2315
2316               gdbpy_ref<> output (apply_varobj_pretty_printer (value_formatter,
2317                                                                &replacement,
2318                                                                &stb));
2319
2320               /* If we have string like output ...  */
2321               if (output != NULL)
2322                 {
2323                   /* If this is a lazy string, extract it.  For lazy
2324                      strings we always print as a string, so set
2325                      string_print.  */
2326                   if (gdbpy_is_lazy_string (output.get ()))
2327                     {
2328                       gdbpy_extract_lazy_string (output.get (), &str_addr,
2329                                                  &type, &len, &encoding);
2330                       string_print = true;
2331                     }
2332                   else
2333                     {
2334                       /* If it is a regular (non-lazy) string, extract
2335                          it and copy the contents into THEVALUE.  If the
2336                          hint says to print it as a string, set
2337                          string_print.  Otherwise just return the extracted
2338                          string as a value.  */
2339
2340                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> s
2341                         = python_string_to_target_string (output.get ());
2342
2343                       if (s)
2344                         {
2345                           struct gdbarch *gdbarch;
2346
2347                           gdb::unique_xmalloc_ptr<char> hint
2348                             = gdbpy_get_display_hint (value_formatter);
2349                           if (hint)
2350                             {
2351                               if (!strcmp (hint.get (), "string"))
2352                                 string_print = true;
2353                             }
2354
2355                           thevalue = std::string (s.get ());
2356                           len = thevalue.size ();
2357                           gdbarch = get_type_arch (value_type (value));
2358                           type = builtin_type (gdbarch)->builtin_char;
2359
2360                           if (!string_print)
2361                             return thevalue;
2362                         }
2363                       else
2364                         gdbpy_print_stack ();
2365                     }
2366                 }
2367               /* If the printer returned a replacement value, set VALUE
2368                  to REPLACEMENT.  If there is not a replacement value,
2369                  just use the value passed to this function.  */
2370               if (replacement)
2371                 value = replacement;
2372             }
2373         }
2374     }
2375 #endif
2376
2377   varobj_formatted_print_options (&opts, format);
2378
2379   /* If the THEVALUE has contents, it is a regular string.  */
2380   if (!thevalue.empty ())
2381     LA_PRINT_STRING (&stb, type, (gdb_byte *) thevalue.c_str (),
2382                      len, encoding.get (), 0, &opts);
2383   else if (string_print)
2384     /* Otherwise, if string_print is set, and it is not a regular
2385        string, it is a lazy string.  */
2386     val_print_string (type, encoding.get (), str_addr, len, &stb, &opts);
2387   else
2388     /* All other cases.  */
2389     common_val_print (value, &stb, 0, &opts, current_language);
2390
2391   return std::move (stb.string ());
2392 }
2393
2394 bool
2395 varobj_editable_p (const struct varobj *var)
2396 {
2397   struct type *type;
2398
2399   if (!(var->root->is_valid && var->value != nullptr
2400         && VALUE_LVAL (var->value.get ())))
2401     return false;
2402
2403   type = varobj_get_value_type (var);
2404
2405   switch (TYPE_CODE (type))
2406     {
2407     case TYPE_CODE_STRUCT:
2408     case TYPE_CODE_UNION:
2409     case TYPE_CODE_ARRAY:
2410     case TYPE_CODE_FUNC:
2411     case TYPE_CODE_METHOD:
2412       return false;
2413       break;
2414
2415     default:
2416       return true;
2417       break;
2418     }
2419 }
2420
2421 /* Call VAR's value_is_changeable_p language-specific callback.  */
2422
2423 bool
2424 varobj_value_is_changeable_p (const struct varobj *var)
2425 {
2426   return var->root->lang_ops->value_is_changeable_p (var);
2427 }
2428
2429 /* Return true if that varobj is floating, that is is always evaluated in the
2430    selected frame, and not bound to thread/frame.  Such variable objects
2431    are created using '@' as frame specifier to -var-create.  */
2432 bool
2433 varobj_floating_p (const struct varobj *var)
2434 {
2435   return var->root->floating;
2436 }
2437
2438 /* Implement the "value_is_changeable_p" varobj callback for most
2439    languages.  */
2440
2441 bool
2442 varobj_default_value_is_changeable_p (const struct varobj *var)
2443 {
2444   bool r;
2445   struct type *type;
2446
2447   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
2448     return false;
2449
2450   type = varobj_get_value_type (var);
2451
2452   switch (TYPE_CODE (type))
2453     {
2454     case TYPE_CODE_STRUCT:
2455     case TYPE_CODE_UNION:
2456     case TYPE_CODE_ARRAY:
2457       r = false;
2458       break;
2459
2460     default:
2461       r = true;
2462     }
2463
2464   return r;
2465 }
2466
2467 /* Iterate all the existing _root_ VAROBJs and call the FUNC callback for them
2468    with an arbitrary caller supplied DATA pointer.  */
2469
2470 void
2471 all_root_varobjs (void (*func) (struct varobj *var, void *data), void *data)
2472 {
2473   struct varobj_root *var_root, *var_root_next;
2474
2475   /* Iterate "safely" - handle if the callee deletes its passed VAROBJ.  */
2476
2477   for (var_root = rootlist; var_root != NULL; var_root = var_root_next)
2478     {
2479       var_root_next = var_root->next;
2480
2481       (*func) (var_root->rootvar, data);
2482     }
2483 }
2484
2485 /* Invalidate varobj VAR if it is tied to locals and re-create it if it is
2486    defined on globals.  It is a helper for varobj_invalidate.
2487
2488    This function is called after changing the symbol file, in this case the
2489    pointers to "struct type" stored by the varobj are no longer valid.  All
2490    varobj must be either re-evaluated, or marked as invalid here.  */
2491
2492 static void
2493 varobj_invalidate_iter (struct varobj *var, void *unused)
2494 {
2495   /* global and floating var must be re-evaluated.  */
2496   if (var->root->floating || var->root->valid_block == NULL)
2497     {
2498       struct varobj *tmp_var;
2499
2500       /* Try to create a varobj with same expression.  If we succeed
2501          replace the old varobj, otherwise invalidate it.  */
2502       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name.c_str (), (CORE_ADDR) 0,
2503                                USE_CURRENT_FRAME);
2504       if (tmp_var != NULL) 
2505         { 
2506           tmp_var->obj_name = var->obj_name;
2507           varobj_delete (var, 0);
2508           install_variable (tmp_var);
2509         }
2510       else
2511         var->root->is_valid = false;
2512     }
2513   else /* locals must be invalidated.  */
2514     var->root->is_valid = false;
2515 }
2516
2517 /* Invalidate the varobjs that are tied to locals and re-create the ones that
2518    are defined on globals.
2519    Invalidated varobjs will be always printed in_scope="invalid".  */
2520
2521 void 
2522 varobj_invalidate (void)
2523 {
2524   all_root_varobjs (varobj_invalidate_iter, NULL);
2525 }
2526
2527 void
2528 _initialize_varobj (void)
2529 {
2530   varobj_table = XCNEWVEC (struct vlist *, VAROBJ_TABLE_SIZE);
2531
2532   add_setshow_zuinteger_cmd ("varobj", class_maintenance,
2533                              &varobjdebug,
2534                              _("Set varobj debugging."),
2535                              _("Show varobj debugging."),
2536                              _("When non-zero, varobj debugging is enabled."),
2537                              NULL, show_varobjdebug,
2538                              &setdebuglist, &showdebuglist);
2539 }