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